НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- Влияние гидрофобизирующих добавок на истираемость тяжелого бетона
- УДК 691.33
doi: 10.33622/0869-7019.2025.11.54-59
Александр Викторович ЯВИНСКИЙ, аспирант, 121qqz@mail.ru
Ирина Львовна ЧУЛКОВА, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры, le5@inbox.ru
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), 644080 Омск,просп. Мира, 5
Аннотация. В процессе исследования изучалось воздействие различной температуры на истираемость тяжелого бетона, а также влияние на его истираемость замены части цемента золошлаковыми отходами теплоэлектроцентрали. По результатам испытаний, составы с заменой 15 и 20 % цемента золошлаковыми отходами показали снижение истираемости при температуре минус 50 °С на 15 и 7 % соответственно. Изучено влияние гидрофобизирующих добавок на истираемость тяжелого бетона. При этом установлено, что введение гидрофобизирующих добавок приводит к повышению (до 17 %) истираемости тяжелого бетона при положительной температуре, а при температуре ниже 0 °С истираемость, наоборот, уменьшается. Данное исследование подтверждает, что использование золошлаковых отходов теплоэлектроцентрали может быть эффективной стратегией для повышения долговечности бетонных покрытий и конструкций в регионах с суровыми зимами и резко континентальным климатом.
Ключевые слова: тяжелый бетон, золошлаковые отходы теплоэлектроцентрали, гидрофобизирующие добавки, снижение истираемости, резко континентальный климат - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Структура и свойства бетонов с наномодификаторами на основе техногенных отходов. М. : МГСУ, 2013. 204 с.
2. Явинский А. В., Чулкова И. Л., Лесовик В. С. Опыт Омского региона по переработке отходов ТЭЦ // Эксперт: теория и практика. 2023. № 4 (23). С. 144-147.
3. Haleem A., Luthra S., Mannan B. et al. Critical factors for the successful usage of fly ash in roads & bridges and embankments: analyzing Indian perspective [Критические факторы для успешного использования золы в дорогах, мостах и насыпях: aнализ индийской перспективы]. Resources Policy, 2016, vol. 49, pp. 334-348. doi: 10.1016/j.resourpol.2016.07.002
4. He Y., Luo Q., Hu H. Situation analysis and countermeasures of China's fly ash pollution prevention and control [Анализ ситуации и контрмеры по предотвращению и контролю загрязнения золой-уносом в Китае]. Proc. Environmental Sciences, 2012, vol. 16, pp. 690-696. doi: 10.1016/j.proenv.2012.10.095
5. Федорова Н. В., Мохов В. А., Бабушкин А. Ю. Анализ зарубежного опыта использования золошлаковых отходов ТЭС и возможностей мультиагентного моделирования процессов утилизации (обзор) // Экология промышленного производства. 2015. № 3(91). С. 2-7.
6. Shin J., Natanson A., Khun J. et. al. Research article: assessing the impact of coal ash exposure on soil microbes in the Dan river [Исследовательская статья: Оценка влияния воздействия угольной золы на микробов почвы в реке Дан]. BIOS, 2017, vol. 88, iss. 2, pp. 72-85. doi: 10.1893/BIOS-D-16-00006.1
7. Subedi A., Regmi U., Gautam D. et al. Assessing abrasion resistance in concrete pavements: a review [Оценка устойчивости к истиранию в бетонных покрытиях: oбзор]. Applied Sciences, 2025, vol. 15, no. 4, p. 2101.
8. Соловьева В. Я., Абу-Хасан М. С., Ершиков Н. В. [и др.]. Высокоэффективный бетон для проведения дорожно-строительных работ при пониженных температурах // Транспортное строительство. 2018. № 2. С. 12-15.
9. Modarres A., Ramyar H., Ayar P. Effect of cement kiln dust on the low-temperature durability and fatigue life of hot mix asphalt [Влияние цементной пыли на долговечность при низких температурах и усталостную долговечность горячей асфальтобетонной смеси]. Cold Regions Science and Technology, 2015, vol. 110, pp. 59-66.
10. Gaikwad P., Sathe S. Effect of fly ash on compressive strength, carbonation and corrosion resistance of reinforced concrete: a systematic review [Влияние золы-уноса на прочность при сжатии, карбонизацию и коррозионную стойкость железобетона: систематический обзор]. World Journal of Engineering, 2025, vol. 22, no. 1, pp. 40-60.
11. Cao J., Zou Z., Zeng P. Mechanical properties of fly ash concrete after the coupling effects of sustained load and sulphate erosion [Механические свойства бетона с золой-уносом после совместного воздействия длительной нагрузки и сульфатной эрозии]. Construction and Building Materials, 2025, vol. 460, p. 139866.
12. Sathvik S., Chandar S.P., Rithanyaa S. et al. Analyzing the influence of manufactured sand and fly ash on concrete strength through experimental and machine learning methods [Анализ влияния искусственного песка и золы-уноса на прочность бетона с использованием экспериментальных методов и методов машинного обучения]. Scientific Reports, 2025, vol. 15, no. 1, p. 4978.
13. Murali G., Karthikeyan J., Teja D. S. et al. Concrete resilience under the impact of water forces: a review of abrasion resistance in hydraulic structures [Устойчивость бетона к воздействию водных сил: обзор стойкости к истиранию в гидротехнических сооружениях]. Results in Engineering, 2025, p. 104654.
14. Seeni B. S., Selvamony C., Kannan R., Ravichandran P. T. Performance of pervious concrete with ground granulated blast furnace slag (GGBS) as partial replacement for cement [Эффективность проницаемого бетона с гранулированным доменным шлаком (GGBS) в качестве частичной замены цемента]. Transportation in Developing Economies, 2025, vol. 14, no. 1, p. 4.
15. Явинский А. В., Чулкова И. Л. Влияние удельной поверхности золы гидроудаления на свойства золоцементного камня // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 2. С. 73-80. doi: 10.33622/0869-7019.2023.02.73-80
16. Явинский А. В., Чулкова И. Л. Влияние гидрофобизирующих добавок на свойства золоцементного камня // Региональная архитектура и строительство. 2023. № 2(55). С. 21-29. doi:10.54734/20722958_2023_2_21 - Для цитирования: Явинский А. В., Чулкова И. Л. Влияние гидрофобизирующих добавок на истираемость тяжелого бетона // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 11. С. 54-59. doi: 10.33622/0869-7019.2025.11.54-59
НАЗАД

