
- •Раздел 10 бетоны на неорганических вяжущих
- •1. Общие сведения
- •2.Требования к материалам для бетона
- •2.3. Цементы
- •3.Свойства бетона и бетонной смеси
- •4. Проектирование состава бетонной смеси
- •5. Влияние укладки на свойства цементного камня.
- •6. Влияние условий твердения на свойства бетонного камня
- •7. Легкие бетоны на пористых заполнителях
- •7.1. Крупный заполнитель
- •7.2. Мелкий заполнитель
- •7.3. Проектирование состава легких бетонов
- •7.4. Разновидности легких бетонов и область их применения
- •8. Облегченный бетон
- •9. Ячеистые бетоны
- •9.1. Пенобетон
- •9.2. Газобетон
- •9.3.Свойства ячеистых бетонов
- •10. Силикатные бетоны
- •11. Бетоны специального назначения
- •12. Армированные бетоны
- •12.1. Железобетон
- •12.2. Асбоцемент
- •13. Строительные растворы
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Проектирование
- •13.3. Растворы для каменной кладки
- •13.4. Штукатурные растворы
- •13.5. Растворы для зимних работ
9.2. Газобетон
Для изготовления газобетона используются те же вяжущие, что и для пенобетона, но порообразование осуществляется за счет химических реакции, сопровождающихся выделением газов. Например, в результате взаимодействия алюминиевой пудры с известью
2А1+ЗСа(ОН)2 ЗСаОАl2О36Н2О+4Н2
образуются трехкальциевый гидроалюминат и водород; при разложении перекиси водорода
2Н2О2 2Н2О + О2
выделяется кислород. Один грамм металлического алюминия при гидратации выделяет 1,25 литра водорода, т. е. для образования 1 м3 газобетона с 50% пустот требуется израсходовать 0,4 кг алюминия. Изменяя количество добавляемой в цементное тесто алюминиевой пудры, можно получить газобетон с любой средней плотностью.
Технология приготовления газобетона включает следующие операции:
а) приготовление вяжущего (смесь портландцемента с молотым песком или извести с молотым песком; в обоих случаях возможна добавка топливных зол);
б) в растворосмесителе к вяжущему добавляются газообразователь, вода и иногда едкий натр для ускорения гидратации металла;
в) однородная смесь заливается в формы и выдерживается в них до тех пор, пока не прекратится вспучивание и смесь не схватится. Для того, чтобы уменьшить В/Ц и получить большую прочность, массу иногда разжижают вибрированием;
г) срезается «горбушка», т. е. избыток газобетонной массы, выступающей над формой, и в случае необходимости плита разрезается на детали нужной величины;
д) газобетон подвергается обработке паром при давлении 8–12 атм в автоклавах.
9.3.Свойства ячеистых бетонов
Ячеистый бетон представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными порами. Такая структура определяет ряд высоких физико-механических свойств ячеистого бетона и делает его весьма эффективным строительным материалом, который по сравнению с другими видами легких бетонов является наиболее перспективным для строительства. Легкость ячеистого бетона (600-700 кг/м3) позволяет снизить транспортные и монтажные затраты и расходы на устройство фундаментов.
Стандартный мелкий блок из ячеистого бетона размером 20х25х60 см марки Д600 имеет вес 18 кг и может заменить в ограждающей стенке 15-20 кирпичей весом до 80 кг. Отсюда следует и пониженная трудоемкость кладки, так как вместо 15-20 кирпичей достаточно уложить один камень.
Прекрасные теплофизические качества (коэффициент теплопроводности - 0,12 Вт/м°С) позволяют ячеистобетонным домам хорошо удерживать тепло и делают теплыми на ощупь поверхности стен.
Ячеистый бетон морозостоек, что объясняется его резервной пористостью, куда вытесняется при замерзании расширяющиеся лед и вода без разрушения материала.
Паропроницаемость ячеистых бетонов обеспечивает быстрое удаление построечной влаги из материала и поддержание нормального режима воздуха в помещениях, аэропроницаемость способствует сохранению в помещениях свежего воздуха.
Ячеистые бетоны биостойки, дома из них пожаробезопасны и, что немаловажно, экологически чисты. Этот материал хорошо обрабатывается простейшими инструментами, пилится, сверлится, гвоздится, стругается, штрабится.
Наиболее эффективно применение ячеистого бетона в жилищном строительстве, где полностью можно использовать его физико-технические и эксплуатационные свойства. Особенно в массовом коттеджном строительстве, когда теплопотери отдельностоящих малоэтажных домов в несколько раз превышают теплопотери квартир многоэтажных зданий.
Наименование изделий и конструкций |
Класс бетона по прочности на сжатие (марка) |
Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/моС |
Морозостойкость |
Стеновые |
М35 (В 2,5) |
600 |
0,12 |
75 |
мелкие блоки |
М50 (В 3,5) |
700 |
0,143 |
75 |
Крупные стеновые блоки (армированные, неармированные) |
М50 (В 3,5) |
700 |
0,143 |
75 |
Армированные конструкции (панели перекрытия, перемычки) |
М50 (В 3,5) |
700 |
0,143 |
75 |
Теплоизоляционные плиты |
М10 (В 1,0) |
700 |
0,0923 |
- |