Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Волженский А.В. Гипсовые вяжущие и изделия (технология, свойства, применение)

.pdf
Скачиваний:
62
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
12.6 Mб
Скачать

ниже па заводах, работающих ца собственном сырье, по сравнению е заводами, на которых сырье привозное. На предприятиях мощностью более 100 тыс. т/го<3 себестои­ мость 1 т гипса на 60—80% ниже себестоимости про­ дукции, выпускаемой заводами производительностью до

50 тыс. т.

Панели изготовляются на высокомеханизированных предприятиях, оборудованных станами, средняя факти­ ческая производительность которых составляет 134,5 м2!ч, достигая на некоторых предприятиях 266 м21ч и более. Перегородочные плиты и блоки изготовляются, как пра­ вило, на карусельных машинах, а сухая гипсовая шту­ катурка— на конвейерных линиях типа СМ-129.

Анализ смет затрат при производстве гипсовых изде­ лий показывает, что наибольший удельный вес составля­ ют расходы на сырье и материалы — 42,2%. Значитель­ ную долю затрат в смете составляют расходы по заработной плате (27,9%), что обусловлено прежде всего недостаточной механизацией производства на ряде предприятий, а также большими затратами на, цеховые расходы и содержание оборудования.

Таким образом, хотя в последние годы в гипсовой промышленности осуществлен ряд технических меро­ приятий — перевод на газ и жидкое топливо основных тепловых установок; применение пневмотранспорта; установка электрофильтров в цехах гипса; оснащение конвейерных линий цехов сухой гипсовой штукатурки мешалкой непрерывного действия СМ-738 и штабелировщиком СМ-1004; модернизация гипсопрокатных станов системы Н. Я. Козлова-; внедрение высокотемпературной скоростной сушки изделий и др.— в целом внедрение но­ вой техники осуществляется еще недостаточными тем­ пами.

Гипсовая промышленность имеет большие резервы снижения себестоимости, которые могут быть реализо­ ваны путем повышения степени механизации и автома­ тизации производственных процессов, совершенствова­ ния добычи и подготовки сырья, технологических про­ цессов и др. Основными факторами, способствующими снижению издержек производства в гипсовой промыш­ ленности, в ближайшей перспективе являются: относи­ тельное уменьшение условно-постоянных расходов в связи с увеличением объемов производства, экономия в результате повышения технического уровня производства

314

и улучшения использования производственных фондов, экономия от повышения уровня организации производст­ ва и роста производительности труда. Одним из реаль­ ных путей снижения себестоимости гипсовых изделий является организация производства изделий на основе ГЦП вяжущих.

За последние годы увеличился выпуск панелей основа­ ния для полов в 1,8 раза. Применение этих панелей спо­ собствует повышению степени индустриализации строи­ тельства и позволяет уменьшить общую трудоемкость работ в 1,5—2 раза, а также сократить сроки строитель­ ства.

В ряде районов страны (Киргизская ССР и др.) полу­ чили применение ГЦП панели для наружных стен и пане­ ли покрытия при строительстве животноводческих поме­ щений (коровники, кошары и др.). Опыт строительства под Москвой и в пригороде Красноярска показал, что такие изделия могут использоваться в малоэтажном стро­ ительстве.

Все указанные панели можно выпускать на имею­ щихся прокатных станах. В настоящее время в стране имеется 55 таких станов с общей производительностью крупноразмерных гипсобетонных изделий примерно 50 млн. м2 в год. В 1970 г. эти станы выпустили примерно 30 млн. м2 изделий. Таким образом, если полностью ис­ пользовать мощность имеющихся станов, то можно получить значительный экономический эффект в разме­ ре 35—40 млн. руб. год по приведенным затратам (дан­ ные НИИЭС).

Значительное применение в строительстве нашли са­ нитарно-технические кабины из ГЦП и ГШЦП бетонов (выпуск их только в Москве составляет ежегодно около 50 тыс. шт. в год). Производство таких кабин организо­ вано на ряде предприятий — Новомосковском гипсовом комбинате, Красноярском комбинате строительных мате­

риалов,

Хорошевском заводе ЖБИ ДСК-1 в Москве и др.

Полная себестоимость санитарно-технической каби­

ны,

по

данным Хорошевского завода,

составляет

262,7

руб.

 

Используя разработанные МИСИ им. В. В. Куйбыше­

ва совместно с Хорошевским заводом ЖБИ

ДСК-1 ме­

роприятия по усовершенствованию технологии этого за­

вода, сводящиеся

в основном к применению

умерен­

но жестких (а не

литых) бетонных смесей на

керам-

Э15

зитовом, аглопоритовом, кварцевом или других песках, можно значительно улучшить качество кабин и допол­ нительно снизить себестоимость одной кабины на

2,5—3 руб.

Технико-экономические показатели производства гип­ совых изделий в ближайшей перспективе будут зависеть от реализации имеющихся научных и проектных разра­ боток по созданию полностью'автоматизированных пред­ приятий, а также освоения выпуска новых гипсовых бетонов, и прежде всего гипсоцементнопуццолановых марок 150—400, близких по своим уцругопластическим свойствам к портландцементным бетонам. Из этих бето­ нов можно изготовлять армированные изделия и конст­ рукции во многих случаях без тепловой обработки.

Опыт Буньковского экспериментального завода по производству деталей домов для села (Московская обл.) и комбината производственных предприятий (г. Влади­ мир), тде осуществлялась отработка технологии изготов­ ления крупных блоков из легкого бетона на ГЦПВ, показал, что лучшим способом изготовления изделий из легких ГЦП бетонов является конвейерный либо способ вертикального формования по методу «подвижных щи­ тов».

По данным этих двух предприятий, полная себестои­ мость 1 м3 ГЦП керамзитобетона и 1 м3 термолитобетона равна соответственно 37,7 и 30 руб. Себестоимость 1 м3 керамзитобетона на портландцементе составляет 42,9 и 34,6 руб. соответственно на Буньковском и Влади­ мирском предприятиях. Экономический эффект от внед­ рения в производство крупных блоков из легких бетонов на ГЦПВ (взамен портландцемента) на Буньковском заводе при выпуске 15 тыс. M3feod составляет, по данным завода 78,4 тыс. руб., а на владимирском предприятии при выпуске 5 тыс. м3/год — 22,7 тыс. руб.

Комбинат производственных предприятий Министер­ ства сельского строительства Киргизской ССР (г. Фрун­ зе) при небольшой реконструкции цеха создал линию, па которой, не нарушая изготовления прокатных изделий, можно выпускать блоки из керамзитобетона в формах по конвейерной технологии. Для изготовления изделий параллельно существующей линии на месте столов для каркасов установлен рельсовый путь длиной 27 м, пред­ назначенный для -подачи вагонеток с формами к формо-

316

вочному посту. Отдозированная сухая смесь подается транспортером в шнековую бетономешалку непрерывного действия диаметром 40 см и длиной 220 см. Уплотняется смесь на вибростоле е пригрузом. Реконструкция цеха позволяет увеличить съем продукции с 1 м2 производст­ венных площадей, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции с одновременным снижением себестоимости за счет применения ГЦПВ (взамен порт­ ландцемента) примерно на 25—30% (по данным комби­ ната производственных предприятий, г. Фрунзе).

Метод «подвижных щитов» особенно перспективен для изготовления несущих конструкций в виде панелей и плит для внутренних стен, перекрытий и покрытий. Лабораторией заводской технологии ЦНИИЭП жилища совместно с институтом Индустройпроект разработан проект завода е кассетно-конвейерными линиями, рабо­ тающими по методу «подвижных щитов», производи­ тельностью 230 тыс. м2 жилой площади в год (изготов­ ление несущих стеновых панелей и панелей для пере­ крытий из ГЦП бетонов). По проекту цикл формования панели принят 10 мин, время выдержки ее в форме

1 ч 40 мин.

При сравнении этого проектного задания с проектным заданием завода, работающего е использованием бетона на портландцементе по методу «подвижных щитов», мощностью 310 тыс. м2 условной площади в год удель­ ные показатели'металлоемкости и энергоемкости обору­ дования, по данным институтов ЦНИИЭП жилища и Индустройпроект, меныпб в 2 раза, себестоимость и удельные капиталовложения — в 1,5 раза, производст­ венные площади — в 1,2 раза. Эти данные указывают на высокую экономическую эффективность применения ГЦПВ для изготовления широкой номенклатуры изделий методом «подвижных щитов».

Замена вибропрокатных панелей из железобетона на прокатные панели из ГЦП бетона при строительстве склада минеральных удобрений 1 может дать экономию в размере 10% общей сметной стоимости склада. При­ мерно такой же экономический эффект достигается от

1 Для расчета б ы л принят типовой проект оклада минеральных удобрений 7-05-256 Ужрниигилросельхоза с вариантом заполнения каркаса виброггрокатньгми панелями.

3! 7

замены вибропрокатных железобетонных панелей ГЦП панелями при строительстве силосных траншей1 [128].

Ранее указывалось на техническую возможность ис­ пользования гипсоцементноволокнистых безнапорных труб, а также труб из плотных и пористых бетонов на основе ГЦП вяжущего при строительстве разного рода коммуникаций и предлагались технологические схемы их изготовления. По данным НИИАсбестцемента, . себе­ стоимость 1000 пог. м ГЦП волокнистых труб диаметром 100 мм примерно в 2 раза меньше себестоимости асбе­ стоцементных безнапорных труб. Данные по трубам из плотного ГЦП бетона для подземных коммуникаций, полученные при отработке их технологии на Дзержин­ ском гипсовом комбинате (Горьковская обл.), указывают на более низкую их стоимость по сравнению е 'бетонны­ ми. При этом себестоимость 1 пог. м безнапорных труб прямоугольного сечения для проводки телефонных кабе­ лей примерно на 10—15% ниже, чем бетонных.

Отработка технологии изготовления пористых трубофильтров из ГЦП бетонов осуществлялась на станках горизонтального формования УДТ-100 (разработан Днепропетровским филиалом Укргипроводхоза) и верти­ кального формования СДТ-25 (разработан эксперимен­ тальным полигоном ЦНИИ МПС). Установлено, что оба эти способа могут быть использованы при производстве труб из пористого ГЦП бетона. Себестоимость 100 шт. уел. диаметра пористых трубофильтров из ГЦП бетона, по предварительным расчетам, равна 56 и 53 руб. соот­ ветственно при изготовлении труб на станках верти­ кального и горизонтального формования. Себестоимость 100 шт. уел. диаметра пористых трубофильтров из бетона на портландцементе при изготовлении на станке верти­ кального формования е тепловой обработкой в паровых рубашках равна 64,8 руб., а при тепловой обработке инфракрасными лучами — 69,6 руб.21.

Изложенное свидетельствует о высокой экономиче­ ской эффективности использования ГЦПВ в различных областях строительства.

1 Для расчета

был .принят проект силосной траншеи на

1000 т силоса 817-1

Гипрониисельхоза.

2 При расчете себестоимости пористых трубофильтров из ГЦП бетонов затраты по отдельным статьям приняты по аналогии с производством таких же труб из бетона на портландцементе. Производительность завода 18 756 M?jzod (проект разработан инсти­ тутом Гипростройматериалы).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Ан т и п и н А. А. Применение гипсобетонных блоков в жилищ­ ном строительстве. Свердловское книжное изд-во, 1959.

2.А н т и п и н А. А. Конструкции и детали из гипса в поточном строительстве. Свердловское книжное изд-во, 1953.

3.

Б а й к о в А. А. Сб. трудов, т. 5.

Изд. АН СССР, 1948.

4.

Б а л д и н В. П., Р а т и н о в В.

Б., Ф е р р о н с к а я А. В.

Методика определения диффузионно-кинетических характеристик при растворении гипса в растворах аммонийных солей. Сб. трудов ВНИИСтром, (16), 44, 1969.

5. Б а л д и н В. IX, Р а т и н о в В. Б., Ф е р р о н с к а я А. В. Механизм и кинетика растворения гипса в органических кислотах. Сб. трудов ВНИИСтром, (18), 46, 1970.

6.Бакли Г. Рост кристаллов. ИЛ, 1954.

7.Батраков В. Г. Повышение долговечности бетона добавками кремнийорганических полимеров. Стройиздат, 1968.

8.

Б е л я н к и н

Д. С., Б е р г

Л. Г. Гипс

и продукты его обез­

воживания. «Местные строительные материалы», вып. 9, 1949.

9.

Б л о х Г. С.,

К о г а н Г. С.

Получение

новых материалов на

основе гиопоцементнопуццоланового вяжущего и органического во­ локна на круглосеточных машинах. «Строительные материалы», 1962,

И .

 

 

 

Г.

Г.,

Р о з е н б е р г

Т.

И.,

Р а т и-

10. Б о г а у т д и н о в а

н о в В. Б., С м и р н о в а И. А.

и

С т а л и к о в а

Г, Д.

Сб. трудов

НИИЖелезобетона, вып. 1, 71, 1957.

 

 

1945.

11.

Б о ж е н о в

П. И. Высокопрочный гипс. Лениздат,

12.

Б о ж е н о в

П.

И.

Гипсожелезобетон. «Строительная про­

мышленность». ’1945, №

3.

Гипс,

его исследование и

применение.

13.

Б у д н и к о в

П. П.

Стройиздат, 1943.

 

 

 

 

 

 

 

 

319

М. Б у д н и к о в II. II. Высокопрочный гипс, изучение его свойств. Материалы Всесоюзного совещания по обмену опытом про­ изводства и применения высокопрочного гипса в строительстве, 1945.

16.- Б у д н и к о в

П.

П.,

Гу л и но® а

Л. Г.,

Т о р чин-

с к а я

С. А.

Гипсовые

безобжиговые

цементы. «Украинский хими­

ческий журнал», т. 21, вьгп. 2, 1955.

 

 

 

16.

Б у д н и к о в

П.

П.,

З о р и н

С. П.

Ангидритовый цемент.

Гизместпром,

1942.

Г. Г. Смешанные гипсы. Госстройиздат, 1952.

47.

Б у л ы ч е в

18.

Б у л ы ч е в

Г. Г., Л о б а ч е в

Н. В. Прочность гипсовых от­

ливок. «Строительная промышленность», 1944, № 6.

 

19.

Б у т т

Ю.

М.

Влияние

сульфитцеллюлозного

щелока на

свойства гипсовых вяжущих. «Бюллетень строительной техники», 1948, № 7.

20.Б ы к о в М. А. Расчет температурно-влажностного режима животноводческих зданий. Стройиздат, 1965.

21.В а с и л ь е в А. П. Исследование армированных гипсобетон­ ных конструкций. «Строительная промышленность», 1944, № 12.

22. В и х т е р

Я- И. Производство гипсовых вяжущих веществ.

«Высшая школа»,

1970.

23.В л а с о в О. Е. Долговечность ограждающих и строитель­ ных конструкций (физические основы). Сб. статей под ред. Власо­ ва О. Е. Стройиздат, 1963.

24.В о л ж е н с к и й А. В. О зависимости структуры и свойств цементного камня от условий его образования и твердения. «Строи­ тельные материалы», 1064, № 4.

.25. В о л ж е н с к и й

А. В.,

Б у р о в

Ю. С., К о л о к о л ь н и -

к о в В. С. Минеральные вяжущие вещества. Стройиздат, 1973.

А. Е.

26. В о л ж е н сж и й А. В., Ф е р р о н ск а я А. В., В е н е ц

Усовершенствованный

метод

получения

высокопрочного

гипса.

«Строительные материалы», 1966, № 4.

 

 

27. В о л ж е н с к и й

А. В.

Эстрих-гипс. «Бюро технической ин­

формации МПСМ РСФСР», 1949.

взаимодействия двувод­

28. В о л ж е н с к и й

А. В.

Продукты

ного гипса и извести-кипелки.

«Коммунальное строительство»,

1938,

6; «Прикладная химия», 1939, № 3.

29.В о л ж е н с к и й А. В. Гипсоизвестжовые сухие смеси и гип­ соглиняные растворы. «Бюро технической информации МПСМ РСФСР». 1947.

30. В о л ж е н с к и й А. В. Гипсовые растворы повышенной во­ достойкости. Сообщение Института строительной техники АН СССР, вып. 13, 1944.

31. В о л ж е н с к и й А. В., И в а н н и к о в а Р. В. Гипсоцемент­ ные и гнпсошлаковые вяжущие вещества. «Строительные материалы, изделия и конструкции», .1955, № 4.

32.

В о л ж е н с к и й А. В., К о г а н Г.

С., К р а сн о с л о б о д-

с жа я

3 .-С. Влияние активного кремнезема

на процессы взаимодей­

ствия алюминатных составляющих портландцементного клинкера с гипсом. «Строительные материалы», 1963, № 1.

33. В о л ж е н с к и й А. В. Характер и роль изменений в объ­ емах фаз при твердении вяжущих и бетонов. «Бетон и железобе­

тон», 1969, № 3.

34. В о л ж е н с к и й А. В. Теоретическая водопотребность вяжу­ щих, величина частиц новообразований и их влияние на деформации твердеющих систем. «Бетон и железобетон», 1969, № 9.

320

35. В о л ж е н с к и й А. В. Гипсоцементнопуццолановые вяжу­ щие я их применение в строительстве. Сб. докладов научно-техниче­ ской .конференции по применению гипса и ГЦП вяжущих и изделий в городском и сельском строительстве. М., 1959.

36.

В о л ж е н с к и й

А. В.,

С т а м б у л к о

В.

И.,

Фе р р о н ­

с к а я

А. В.

Гипсоцементнопуццолановые вяжущие,

бетоны и изде­

лия. Стройиздат, 1971.

 

 

 

 

 

37.

В о л ж е н с к и й

А. В.

Ф е р р о н с к а я

А.

В.,

М и х а й ­

л о в а

Г. Ф.

Гипсоцементнопуццолановые и гипсошлакоцементно-

пуццолановые. вяжущие и бетоны повышенной прочности и стойко­ сти. Сб. докладов зональной научно-технической конференции Крас­ ноярского совнархоза, Красноярск, 1966.

38.

В о л

ж е н с к и й А. В.,

Ф е р р о н с к а я А. В., М и х а й ­

л о в а

Г. Ф.

Сульфатостойкость

гипсоцементноггуццолановых и гип­

сошлакоцементных вяжущих повышенной прочности. «Строительные материалы», 1965, № 10.

39. В о л ж е н сок и н А. В., К о г а н Г. С„ А р б у з о в Т. Н. Гипсобетонные панели для перегородок и внутренней облицовки наружных стен. Лромстройиздат, 1955.

40. В о л ж е н с к и й

А. В., Ф е р р о н с к а я А. В.

Б е з н а п о р ­

н ые

трубы на основе ГЦП вяжущегго. «Строительные материалы»,

1969,

№ 2.

'

А.

В.. Ф е р р о н с к а я

,

К р е й ­

41. В о л ж е н с к и й

А.

В.,

ме р

Я- Е.,

М а т в е е в а

Л.

Г. Опыт применения

гипсоцементнопуц-

цолановых изделий при строительстве животноводческих помещений в Киргизской ССР. «Строительные материалы», 1969, № 10.

42. В о л ж е н с к и й А. В., Ф е р р о н с к а я А. В., В а с и л ь е ­

ва Т. А. Влияние ПАВ на морозостойкость бетонов на основе ГЦП

и ГШЦП вяжущих. Сб. докладов

научно-технической конферен­

ции Кишиневского политехнического

института, Кишинев, 1967.

43. В о л ж е н с к и й А. В.,

Ф е р р о н с к а я

А.

В.,

В а с и л ь е ­

ва Т. А. Свойства высокопрочных бетонов

на

основе

ГЦП

вяжу­

щих. «Строительные материалы», 1967, № 12.

 

 

 

 

 

44. В о л ж е н с к и й А. В.,

Г л а д к и х

К. В.,

Ю д и н а

А. М.

В и н о г р а д о в Б. Н. Безобжиговый зольный

гравий

и бетоны «а

ГЦП вяжущем. Сб. докладо® научно-технической конференции по применению гипса и ГЦП вяжущих и изделий в городском и сель­ ском строительстве, М., 1069.

45.

В о л ж е н с к и й

А.

В.,

Ф е р р о н с к а я

А. В., Ч у м а ­

ков Л.

Д., Л е в и н

Н.

И.,

К у л и к о в Л. Г.

Деформативные

свойства тяжелых бетонов на основе ГЦП вяжущих при длительном действии нагрузки. Сб. докладов научно-технической конференции по применению гипса я ГЦП вяжущих и изделий в городском и сель­ ском строительстве, М., 1969.

46. В о л ж е н с к и й А. В., Ф е р р о н с к а я А. В. Деформации гипсоцементных плотных и ячеистых бетонов. Сб. трудов НИИЖБ «Структура, прочность и деформации бетона». Стройиздат, 1966.

47.

В о л ж е н с к и й

А.

В.,

Ф е р р о н с к а я

А.

В.,

Г р у ш е в ­

с к и й

А. Е. Дренажные

трубы на основе гипсоцементнопуццолано-

вого вяжущего. «Строительные материалы», 1969, № 2.

 

48.

В о л ж е н с к и й

А.

В.,

Ф е р р о н с к а я

А.

В.

Ячеистые

бетоны на ГЦП вяжущем. ЦБТИ Горьковского совнархоза. Сб. до­ кладов совещания по гипсу, 1960.

49. Временная инструкция по проектированию защиты строитель­

321

ных конструкций складов минеральных удобрений от коррозии. НИИЖБ, 1967.

■50. Временная инструкция по производству крупных стеновых блоков из камышебетона и применению их в'сельском строительст­ ве. Научно-техническая информация Гипрониисельхоза, 1964.

51. Временные указания по проектированию, изготовлению и при­ менению прокатных панелей пола с покрытием из шпунтованной до­ щечки для древесностружечных плит. ЦНИИЭП жилища. Госгражданстрой, 1968.

52.

Г а й с и н е к и й Н.

Е.

Технология товарных

растворов.

Стройиздат,

1949.

 

 

 

 

 

 

63.

Г о р д а ш е в с к и й

П. Ф. Высокопрочный гипс, перспективы

его производства и применения.

«Строительные

материалы», 1964,

10.

Г у л и н о в а Л.

Г.,

Б о г д а н о в и ч

Г.

TL,

Г о р ч и н ­

64.

с к а я

С. А.,

Д о б р о в а

А.

Т.,

М а р ч е н к о в а

Н. М.

Гипсобе­

тон на различных заполнителях для крупноразмерных прокатных перегородок. «Строительные материалы», 1960, № 2.

65. Д о к у к и н а Ж- П. Некоторые особенности гипсовых вяжу­ щих с добавкой солей сополимеров дикарбоновых и метажриловой кислот. Сб. докладов научно-технической конференции по примене­ нию гипса и ГЦП вяжущих в городском и сельском строительстве.

М., 1969.

 

 

 

 

56.

Д и б р о в Г. Д. Исследование свойств систем «гипс — пек».

Диссертация на соиокание ученой степени канд. техн. наук. М.,

1955.

З а б е ж и н с к и й

Я. Л.,

Р а т и н о в

В.' Б.,

Р о з е н ­

57.

б е р г Т. И. К вопросу о теории

твердения минеральных

вяжущих.

Сб. трудов ВНИИЖелезобетон, вып. 1. Госстройиздат, 1957.

68.

З а й о н ч к о в с ж и й

Б. Ф. Влияние

времени

и влажности

на прочность и деформации высокопрочного гипса. Диссертация на

соискание ученой степени канд. техн. наук. Киев, 1946.

 

■59. И в а н о в И. А.,

К о р ж у е в А. С. Новое

вяжущее вещест­

во «полимергвпс». «Пластические массы», 1959, № 2.

 

60.

И л ь и н с к и й В. М. Применение гипса

для стен. «Строи­

тельная промышленность», 1949, № 6.

61. Каталог стройизделий. Главное управление промышленного

строительства при СНК СССР, 1945.

К. Термодинами­

62.

К е л л и

К., С у т т а р д

Д„ А н д е р с о н

ческие

свойства

гипса. БТИ

МПСМ РСФСР, М., 1949.

63.

К и н д В. В. Коррозия

цементов и . бетона в гидротехниче­

ских сооружениях. Госстройиздат, 1955.

 

64.

К о г а н Г. С.,

Щ е г л о в а В. П. Применение гипсоцемент­

ных растворов

в производстве

высокопрочных

панелей и блоков.

«Строительные материалы», 1960, № 10.

 

65.

К о г а н

Г. С.,

Д у р а н о в Л. М. Свойства полимергипсо-

вых вяжущих и изделий на их основе. «Строительные материалы»,

1961, №

12.

66.

К о г а н Г. С., Щ е г л о в а В. П. Материал для облицовки

кротовин подпочвенного орошения. «Строительные материалы», 1966, № М.

67. К о з л о в И. Я- Технология изготовления вибропрокатных конструкций и их применение в строительстве. «Высшая школа», 1963.

322

С8. К о н с т а н т и н о в В. В. Исследование процессов взаимо­ действия полуводного гипса с водой под микроскопом. Изв. АН Ка­ захской ССР, серия горного дела, № 126, 1954.

69. К о п е л я н е к и й Г. Д., Юр ч и к С. И. Стойкость гипсо­ вых вяжущих против влажностных влияний при нормальных и пониженных температурах. Сб. трудов Росгипрогипса, вып. 4, БТИ, М.. 1947.

70. К о п е л я н с к и й Г. Д. Производственные факторы проч­ ности строительного гипса. БТИ МПСМ РСФСР, 1948.

71. К о р н и е н к о М. А., П о л т а в ц е в А. И. Полимергипс на меламиноформальдегидной смоле. «Строительство и архитектура», Изв. вузов, 1967, № 5.

72. К у з н е ц о в Г. Ф. Армированные гипсобетонные покры­ тия и междуэтажные перекрытия. «Строительная промышленность»,

1940, №

5.

 

В. Е. Полимергипс на

осно­

73.

К у л и к о в Н. Н„ П о л я к о в

ве фенолфурфурольной смолы. «Строительные

материалы»,

1961,

№ 11.

 

 

 

 

 

74.

К р у т о в

П. И. Применение камыша в

строительстве. Гос-

стройиздат, 1963.

А. Ю. О природе связи воды в полуводном

гип­

75.

Л а с и с

се. «Строительные материалы», 1971, № 1.

 

 

76.

Л е в и н

В. Г. Физико-химическая гидродинамика. Физмат-

гиз, 1959.

Р. П. Оконные переплеты из гипсоцементобето-

77.

Л е з и н а

на. Техническая

информация, № 13, Главсельстрой, 1966.

 

78.

Л о г г и н о в Г. И., Э л и н з о н

М. П. О природе ползуче­

сти полуводного гипса. Материалы и конструкции в современной

архитектуре, № 2, 1948.

 

 

С. Г. Производ­

79. М ак И. Л.,

Р а т и н о в В. Б., С и л е н о к

ство гипса и гипсовых

изделий. Госстройиздат, 1961.

80. М а р т ы н е в. П. И.

Применение

гипса в

сельском строи­

тельстве. «Московский рабочий», 1957.

К- М.

Водоустойчивость

81. М а т в е е в

М.

А.,

Т к а ч е н к о

гипсовых стройизделий и способы ее повышения. Промстройиздат, 1951.

82. М е р ж и н А. П., С а х а р о в Г. П. Об улучшении свойств гипса поверхностно-активными веществами. «Строительные мате­ риалы», 1964, № 6.

83. М о р о в а А. А. Адгезионная способность сульфатных вя­ жущих. . Сб. научных трудов Пермского политехнического институ­ та, № 35, 1969.

84. М он ф р е д Ю. Б. Технология заводского изготовления крупных железобетонных элементов зданий в вертикальном поло­ жении. Стройиздат, 1964.

85. М о с к в и н

В.

М.

Применение предварительно-напряжен­

ных железобетонных

конструкций в промышленных

сооружениях

с агрессивной средой.

«Бетон и железобетон», 1964, № 11.

86. М о с к в и н

В.

М. Коррозия бетона. Стройиздат, 1952.

87. М о с к в и н

В.

М.,

П о д в а л ь н ы й А. М. К

методике ис­

следования коррозионных процессов в бетоне при напряженном состоянии образцов. Труды НИИЖБ, вып. 15, 1960.

88. Межреспубликанские технические условия. МРТУ 21-8-65.

Гипсоцементнопуццолановое вяжущее. Стройиздат, 1965.

323

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ