Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Интенсификация твердения бетона в зимних условиях комбинированным методом с применением внутреннего источника тепла и противоморозной добавки

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработана технология производства работ, включающая подготовительный период, установку и проверку греющего провода, проведение термообработки по заданному режиму. Выявлено, что весь греющий провод во избежание расплавления его изоляции должен находиться в бетоне, а его подключение к магистральным питающим проводам должно осуществляться отрезками провода марки АПР с медной жилой большего… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Применяемые методы ускорения твердения бетона в монолитных конструкциях
    • 1. 1. Отечественный и зарубежный опыт термообработки бетона в монолитных конструкциях
    • 1. 2. Комбинированный метод ускорения твердения бетона и его теоретическое обоснование
    • 1. 3. Цель и задачи исследований ^
  • 2. Материалы и методы исследований
    • 2. 1. Материалы для изготовления экспериментальных образцов /
    • 2. 2. Оборудование и приборы, использованные в исследованиях
    • 2. 3. Методики исследования основных свойств бетона и его структурных особенностей
  • 3. Формирование температурных полей при комбинированном методе твердения бетона
    • 3. 1. Методика исследования температурных полей ^
    • 3. 2. Основные положения формирования температурного поля в бетоне при точечном нагревателе ^
    • 3. 3. Характер формирования температурных полей в конструкциях разной толщины при различных температурах наружного воздуха ^д
    • 3. 4. Прогнозирование температурного поля при электрообогреве бетона греющим проводом в горизонтальных конструкциях расчетным методом ¿¡-а
  • Выводы по главе ^
  • 4. Физико-технические характеристики бетона при комбинированном методе выдерживания ^
    • 4. 1. Влияние температуры прогрева и температуры наружного воздуха на нарастание прочности бетона на сжатие и растяжение
    • 4. 2. Призменная прочность бетона и модуль упругости
    • 4. 3. Сцепление бетона с арматурой
    • 4. 4. Прочность на растяжение при изгибе
  • Выводы по главе
  • 5. Технология работ при применении комбинированного метода ускорения твердения бетона
    • 5. 1. Подготовка опалубки и конструкции к укладке и прогреву бетона pg
    • 5. 2. Транспортирование бетонных смесей и их укладка ^
    • 5. 3. Термообработка бетона
    • 5. 4. Использование комбинированного метода выдерживания бетона на строительстве Храма Христа Спасителя и торгового комплекса на Манежной площади
    • 5. 5. Экономическая эффективность разработанного метода
  • Выводы по главе Общие
  • выводы Библиографический
  • список
  • 98. № № Ш Н

Интенсификация твердения бетона в зимних условиях комбинированным методом с применением внутреннего источника тепла и противоморозной добавки (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Бетон в современном строительстве является основным материалом, без применения которого не возводится практически ни одно здание и сооружение. По последним прогнозам, бетой останется основным строительным материалом в следующем столетии.

В связи со сложившимися экономическими условиями, требования к темпам производства строительных работ возросли, и останавливать строительство на несколько зимних месяцев в году просто нецелесообразно. Поэтому в настоящее время большое количество строительных работ ведется в холодное время года, длящееся на территории России от 3 до 8 месяцев в году.

Производство строительных работ в зимних условиях всегда требует дополнительных затрат средств и труда, так как при сильных морозах возрастают потери тепла не только при транспортировке бетона с бетонных заводов, но и потери тепла, затрачиваемого на нагрев опалубки и арматуры.

Особенно в последние годы возросли требования к снижению себестоимости бетона, повышению его качества и качества возводимых железобетонных конструкций, а также появилось много конструкций, обеспечение твердения бетона в которых в холодное время года представляет собой весьма нелегкую задачу.

Анализ возведения монолитных железобетонных конструкций при отрицательных температурах показывает, что основная часть удорожания строительства приходится на дополнительные затраты, связанные с выдерживанием бетона до достижения им требуемой критической или проектной прочности.

Как показывает практика, по СНиП 3.03.01−87, замораживание бетона в конструкциях может быть допущена только при достижении прочности, равной 50% от 13.28, но не менее 50 кг/см2.

Для многих ответственных объектов, а также при строительстве на севере, прочность бетона к моменту замораживания должна быть еще выше, и в отдельных случаях составлять 100% от 18. Обеспечить приобретение бетоном такой прочности в зимнее время невозможно без тепловой обработки, что поставило ее на первое место по своей значимости и объемам применения, по сравнению с другими методами зимнего бетонирования.

В настоящее время разработаны различные методы производства бетонных работ на морозе, которые обеспечивают высокое качество железобетонных конструкций при минимальных затратах на ускорение твердения бетона.

Однако универсальных методов не существует. Каждый метод имеет наиболее целесообразную область применения в зависимости от температуры среды, вида и массивности конструкций, характера армирования и условий эксплуатации. Правильный выбор метода выдерживания бетона в возводимых на морозе конструкциях, является непременным условием минимальных дополнительных затрат на бетонные работы, по сравнению с летним периодом года при гарантированном качестве монолитных железобетонных конструкций.

Основные выводы.

1. Разработан эффективный способ ускорения твердения бетона в холодное время года с использованием комбинированного метода включающего термообработку бетона внутренним источником тепла — греющим проводом и введением в бетонную смесь малого количества (2−4%) противоморозной добавки нитрита натрия. Такой метод позволяет проводить тепловую обработку по мягким режимам (до 60°С) и получать распалубочную прочность, равную 60−70% от класса бетона и более в течении 8 часов изотермического выдерживания.

2. Оптимальной дозировкой противоморозной добавки НН (нитрита натрия), вводимой в бетонную смесь с целью исключения ее подмерзания при транспортировании и намерзания на опалубке и арматуре, составляет 2−4% от массы цемента. При этом добавку нельзя рассматривать как средство, с помощью которого обеспечивается твердение бетона безобогревным методом, при котором количество противоморозной добавки должно быть увеличено в 2−4 раза.

3. На основе теоретических и экспериментальных исследований при прогреве конструкций определены расстояния между струнами нагревателя, обеспечивающие высокую равномерность температуры по всей массе бетона прогреваемой конструкции с перепадами, не превышающими 10−12°С.

4. Показано, что температура окружающей среды при надлежащем утеплении конструкции не оказывает значительного влияния на нарастание прочности бетона. В течение 11 часов термообработки при 60 °C была достигнута прочность бетона на сжатие, равная 60−70% класса бетона, а отношение призменной прочности к кубиковой составило 0,7−0,8, что отвечает требованиям СНиП.

Основное влияние на нарастание прочности бетона оказывают частота расстановки струн греющего провода, температура прогрева и продолжительность изотермического выдерживания.

5. Проведенное моделирование показало, что сцепление с арматурой в железобетонных конструкциях бетона с комплексной добавкой нитрита натрия и суперпластификатора С-3 и прогретого внутренним источником тепла полностью отвечает требованиям СНиП и практически в 2 раза выше по сравнению с аналогичными показателями у бетонов без указанной комплексной добавки за счет намерзания растворной части бетона на арматуре.

6. Разработана технология производства работ, включающая подготовительный период, установку и проверку греющего провода, проведение термообработки по заданному режиму. Выявлено, что весь греющий провод во избежание расплавления его изоляции должен находиться в бетоне, а его подключение к магистральным питающим проводам должно осуществляться отрезками провода марки АПР с медной жилой большего сечения, чем у греющего провода. Установка опалубки и уплотнение бетонной смеси производится осторожно во избежание повреждения греющего провода.

7. Внедрение разработанного комбинированного метода осуществлено на строительстве Храма Христа Спасителя и торгового комплекса на Манежной площади в Москве в период с 1994 по 1997 гг. На этих объектах с использованием комбинированного метода в зимние месяцы было уложено и прогрето более 20 ООО м3 монолитного железобетона в конструкциях различного вида и типоразмеров.

Проверка прочности бетона в прогретых конструкциях неразрушающими методами после термообработки и через 3 месяца спустя показали, что бетон не только достиг прочности проектного класса, но и превышая ее.

8. При использовании разработанного комбинированного метода экономический эффект достигается в основном за счет сокращения сроков возведения конструкций, ухода за твердеющим бетоном и снижения расхода электроэнергии (на 30−50 кВт ч/м3) по сравнению с используемыми способами внешнего обогрева и снижения содержания противоморозного компонента, который в данном случае играет совершенно иную роль, чем при использовании твердения бетона при безобогревном методе.

9. Производственное применение показало высокую эффективность и простоту метода и он может быть рекомендован для широкого применения с целью ускорения твердения бетонов при строительстве различных объектов из монолитного железобетона.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.C. От электротермоса к синергобетонированию. Владимир, ГТУ, 1996.
  2. B.C., Бессер Я. Р. Индукционный прогрев железобетонных конструкций в зимних условиях. ЦБТИ, Стройиздат, 1967.
  3. Р.Д., Приходченко И. Л., Черных В. Ф. Повышение прочности изделий из вяжущих строительных материалов за счет применения при изготовлении этих изделий омагниченной воды. Сб. «Акустическая и магнитная обработка веществ», Новочеркасск, 1966.
  4. C.B. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на изменение температуры и влажности с учетом ползучести. М., Стройиздат, 1973.
  5. Справочник по элементарной физике. М., «Наука», 1974.
  6. СНиП П-3−79. Строительная теплотехника. М., Минстрой России, 1995.
  7. B.C. Электротермия в технологии бетона. Махачкала, 1971.
  8. .А. Эффективное ресурсосбережение. М., «Знание», 1969.
  9. .А. Твердение бетона при отрицательных температурах. М., ж. «Бетон и железобетон», № 12, 1966.
  10. Ю.М. Электроосмос бетона. Ж. «Строительная промышленность», № 3, 1955.
  11. П.Вегенер Р. В. Электропрогрев бетонных и железобетонных конструкций. М,-JL, Госстройиздат, 1953.
  12. Бернал. Структуры продуктов гидратации цемента. III Международный конгресс по химии цемента. М., Госстройиздат, 1958.
  13. И.И. Периферийный электропрогрев железобетона способом «бандур» по системе Богатырева-Волович. Ж. «Строитель», № 18, 1936.
  14. И.И. Электропрогрев железобетонных конструкций по методу цилиндрических печей сопротивления. Ж. «Строительная промышленность», № 10−11, 1943.
  15. В.П. Выбор сокращенных режимов электропрогрева бетона. Ж. «Бетон и железобетон», № 12, 1960.
  16. В.М., Гороховский В. И., Данилов H.H. О применении метода прогрева бетона инфракрасными лучами. Ж. «Промышленное строительство», № 9, 1962.
  17. П.П., Рояк С. М., Малинин Ю. С., Маянц М. М. Исследования процессов гидратации портландцемента при тепловлажностной обработке, при температуре до 100°С. Доклады, 1968.
  18. Г. А. Испарение воды из бетона. Сб. «Технология и свойства бетонов». НИИЖБ, Вып. 1, 1957.
  19. И.Б. Возможности применения индукционного прогрева при изготовлении объемных элементов. Материалы II конференции молодых специалистов ЛенЗНИИЭПа, Ленинград, 1970.
  20. В.Н. Строительные работы в зимних условиях. М., Стройиздат, 1961.
  21. Ю.М. Технология бетона. М., Высшая школа, 1978.
  22. Е.С. Миграция влаги в твердеющем бетоне при его нагреве. Ж. «Бетон и железобетон», № 3, 1962.
  23. А. Электропрогрев бетона (тепловые электрорубашки). Сб. трудов Украинского института сооружений. Харьков, 1937.
  24. Г. Д. Расчет прочности бетона при его термообработке. Ленинград, 1963.
  25. П.П. Химия и технология строительных материалов и керамики. М., Стройиздат, 1965.
  26. Второй международный симпозиум по зимнему бетонированию. М., Стройиздат, 1975.
  27. A.C. Зимнее бетонирование конструкций. Владимир, ВлГТУ, 1994.
  28. A.A. Возведение зданий и сооружений из монолитного бетона. М., Стройиздат, 1990.
  29. .А. О сроках выдерживания бетона до замерзания. Ж. «Гидротехническое строительство», № 4, 1967.
  30. .А., Ли А.И. Авторское свидетельство № 1 293 302 «Способ бетонирования конструкций из бетонной смеси». Приоритет от 30 мая 1985 года.
  31. ЗГГершберг O.A. Технология бетонных и железобетонных изделий. М., Стройиздат, 1965.
  32. B.C. Добавки в производстве морозостойких бетонов. Ж. «Бетон и железобетон», № 7, 1977.
  33. Т.Н. Термообработка бетона с противоморозными добавками в монолитных конструкциях, возводимых в зимнее время. Дисс.. к.т.н., Красноярск, 1982.
  34. Г. Р., Ратинов В. В. Ускоритель твердения бетона. Ж. «Бетон и железобетон», № 4, 1971.
  35. И.Г., Маричевский И. И. Исследование влияния температуры на процессы твердения цементного камня. Киев, Стройиздат, 1965.
  36. Ф.М. Добавки в бетоны и перспективы применения супер пластификаторов. М., НИИЖБ, 1979.
  37. Интенсификация твердения бетона монолитных и сборных конструкций введением добавок. /А.В.Лагойда, П. Е. Иванов, Н. А. Королев, Н.А.Романова/ Технология и долговечность железобетонных конструкций. М., НИИЖБ, 1983.
  38. В.А. Курс физической химии. М., Госхимиздат, 1955.
  39. .А. Вопросы теории и производственного применения электрической энергии для тепловой обработки бетона в различных температурных условиях. Дисс. .д.т.н. М., 1969.
  40. Материалы международного конгресса по зимнему бетонированию. М., Стройиздат, 1956.
  41. . А. Теоретические и экспериментальные исследования электрохимических и электрофизических процессов на контакте электрода с бетоном при электропрогреве. /Вопросы общей технологии и ускорения твердения бетона. М., Строиздат, 1970.
  42. .А. Методы производства бетонных работ с применением прогрева и обогрева конструкций. /Материалы II международного симпозиума по зимнему бетонированию. М., НИИЖБ, 1975.
  43. .А., Королев H.A., Зиновьева Т. А. Повышение прочности и интенсификация твердения бетона введением добавок. Ж. «Бетон и железобетон», № 9, 1981.
  44. .А., Кузьмин A.B. О повышенной распалубочной прочности бетона при электропрогреве. Ж. «Бетон и железобетон», № 11, 1986.
  45. О.Ф. Низкотемпературный нагревательный элемент. A.C. № 456, 1949.
  46. И.И. Химия гидратации портландцемента. М., Стройиздат, 1977.
  47. И.И., Абрамкина В. Г. Особенности гидратации цемента с добавкой нитрита натрия при отрицательных температурах. /Структура образования бетона и физико-химические методы его исследования. М., НИИЖБ, 1980.
  48. .А., Копылов В. Д. Факторы, влияющие на режимы электропрогрева бетона в монолитных конструкциях при отрицательных температурах среды. Ж. «Бетон и железобетон», № 10, 1967.
  49. X. Справочник по физике. Пер. с нем. М., Мир, 1985.
  50. К.Г., Скоблянская H.H. Материалы совещания в Киеве по теме «Ползучесть и усадка бетона». Октябрь, 1969.
  51. A.B., Королев H.A. Введение добавок путь к сокращению энергозатрат. Ж. «Бетон и железобетон», № 3, 1982.
  52. В.М. Добавки ускорители твердения бетона. М.-Л., ОНТИ, 1937.
  53. И. Об электропрогреве методом «струны». Ж. «Строительная промышленность», № 9, 1934.
  54. Производство бетонных работ в зимнее время. /С.Г.Головнев, В. В. Капранов, Н. В. Юнусов и др. Челябинск, ЧПИ, 1971.
  55. В.Б., Иванов Ф. М. Химия в строительстве. М., Стройиздат, 1977.
  56. Л.П., Башлыков Н. Ф. и др. Эффективность применения добавки суперпластификатора С-3 в бетоне для монолитных и сборных железобетонных конструкций. /Бетоны с эффективными суперпластификаторами. М., НИИЖБ, 1979.
  57. В.Г. Совершенствование технологии бетонирования тонкостенных конструкций и сооружений при низких отрицательных температурах. Дисс.. к.т.н. М., 1976.
  58. В.Б., Розенберг Т. И. Добавки в бетон. М., Стройиздат, 1973.
  59. В.Э., Гендин В. Я. Электропрогрев монолитного бетона в сборных железобетонных резервуарах. Ж. «Бетон и железобетон», № 10, 1967.
  60. Е.Р., Монфред Ю. С., Михановский Д. С. Сокращение режима прогрева панелей в типовых кассетных установках Гипростройиндустрии. Ж. «Бетон и железобетон», № 4, 1963.
  61. А.К. Новые пути электробетона. Ж. «Строительная промышленность», № 15,1936.
  62. Л.А. Тепловлажностная обработка тяжелого бетона. М., Стройиздат, 1972.
  63. Руководство по применению химических добавок в бетоне. М., Стройиздат, 1980.
  64. В.И. Пластифицированные бетоны и растворы. М., Госстройиздат, 1953.
  65. P.C. Ускоренная тепловая обработка высокопрочного бетона в закрытых формах. Доклады. Госстройиздат, 1968.
  66. С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. М., Стройиздат, 1975.
  67. Состояние и перспективы химизации технологии бетона. Ж. «Бетон и железобетон», № 7, 1977.
  68. С.А., Малинина JT.A., Королева O.E. Влияние продолжительности пропаривания на прирост прочности бетона. Ж. «Бетон и железобетон», № 5,1963.
  69. С.А., Малинина Л. А., Малинский E.H., Федоров В. А. О предварительном выдерживании и подъеме температуры при тепловой обработке железобетонных изделий. Ж. «Бетон и железобетон», № 11, 1965.
  70. С.А., Малинина Л. А. Ускорение твердения бетона. М., Стройиздат, 1964.
  71. С.А., Лагойда A.B. Бетоны, твердеющие на морозе. М., Стройиздат, 1974.
  72. С.А., Крылов Б. А., Пижов А. И., Бабаев A.A. Опыт применения гибких электронагревателей при тепловой обработке бетона. Труды VI совещания-семинара по обмену опытом строительства в суровых климатических условиях. Красноярск, 1970.
  73. С.А., Глазырина Е. Ф., Саакян М. О. Влияние раннего замораживания на процессы гидратации цемента. Вопросы общей технологии и ускорения твердения бетона. М., Стройиздат, 1970.
  74. .В., Сазонов И. Ф. Опыт зимнего бетонирования на строительстве Волжской ГЭС им. В. И. Ленина. Оргэнергострой, Куйбышев, 1958.
  75. .Д. Современное состояние применения химических добавок к бетону. Реф. информ. ВНИИЭСМ, вып. 4. М., 1978.
  76. Н.М. Об исследовании сцепления арматуры с бетоном. Материалы координационного совещания по методике лабораторных исследований деформации и прочности бетона, арматуры и железобетонных конструкций. М., НИИЖБ, 1962.
  77. .Д., Жиц Г.Н., Тринкер A.B. Эффективность применения комплексных добавок из ПАВ и электролитов. Ж. «Бетон и железобетон», № 10, 1977.
  78. Указания по заделке стыков сборных железобетонных конструкций промышленных зданий в зимних условиях бетоном с добавкой нитрита натрия и с применением тепловой обработки. М., ЦБТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1968.
  79. С.Я. Опыт применения комплексных добавок для бетонов в тресте Балтморгидрострой. /Добавки к гидротехническим бетонам. J1., Энергия, 1978.
  80. К.Д. Жароупорный бетон. Промстройиздат, 1957.
  81. Т.С. Некоторые вопросы технологии замоноличивания стыков каркасных конструкций в зимних условиях. Дисс.. к.т.н. М., 1973.
  82. И.Е. Электроутюги для электропрогрева бетона. Ж. «Строитель», № 9, 1937.
  83. Применение суперпластификаторов в бетоне. /Батраков В.Г., Иванов Ф. М., Силина Е. С., Фаликман В. Р. / Обзор. М., 1982.
  84. Электропрогрев бетонов с противоморозными добавками. /Б.Я.Гендин, А. Д. Мягков, Л. С. Гончарова, С. Г. Завражин. Ж. «Бетон и железобетон», № 9, 1975.
  85. А.Е. Структура, прочность и трещиностойкость цементного камня. М., Стройиздат, 1974.
  86. А.Е., Чеховский Ю. В., Бруссер М. И. Структура и свойства цементных бетонов. М., Стройиздат, 1979.
  87. Н.В., Попкович Г. Е., Вальт А. Б. Температурные и прочностные поля, внутренние напряжения при охлаждении монолитных фундаментов. /II международный симпозиум по зимнему бетонированию. М., Стройиздат, 1975.
  88. H.JI. Общая химия. Ленинград, Химия, 1983.
  89. Рекомендации по тепловой обработке тяжелого бетона с учетом активности цемента при пропаривании. М., НИИЖБ, 1984.
  90. И.Г., Творогов А. И. Электропрогрев бетона в греющей опалубке. Ж. «Промышленное строительство», № 10, 1968.
  91. Lea S.M. The chemistry of cement and concrete. London, 1956.
  92. R.L.Hermite. Idees Aetuelles sur la technologie du beton. Paris, 1955.
  93. Труды международной конференции по проблемам ускорения твердения бетона при изготовлении сборных железобетонных конструкций. М., Стройиздат, 1968.
  94. Srejssenet Е. Um Revolution dans Les techjues du beton. Paris, 1936.
  95. Руководство по тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий. М., Стройиздат, 1974.
  96. Я.Г. Исследование процесса термообработки бетона инфракрасными лучами. Автореферат. М., 1959.
  97. Руководство по подбору составов тяжелого бетона. М., Стройиздат, 1979.
  98. Руководство по производству бетонных работ. М., Стройиздат, 1975.
  99. Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районов Дальнего Востока, Сибири и крайнего Севера. М., Стройиздат, 1962.
  100. А.З. Прогрев стыков сборных железобетонных конструкций. Ж. «Строительная промышленность», № 3, 1935.
  101. Руководство по электротермообработке бетона. М., Стройиздат, 1974.
  102. Четвертый международный конгресс по химии цемента. М., Стройиздат, 1964.
  103. В.П. Исследования твердения бетона при различных режимах электропрогрева. Дисс.. К.т.н. М., 1960.
  104. В.Я. Электропрогрев бетонов для железобетонных резервуаров под нефть и нефтепродукты. Дисс.. к.т.н. М., 1964.
  105. Дерикочма. Электропрогрев бетона зимой 1933/34 г. на строительстве НЭВС Макеевского металлургического завода. Ж. «Строительная промышленность», № 8, 1934.
  106. Э.К. Температурные режимы и твердение бетона при возведении монолитных конструкций в зимних условиях методами термоса и с электроразогревом смесей. Дисс.. к.т.н. М., 1976.
  107. В.Г. Комплексные модификаторы свойств бетонов. Ж. «Бетон и железобетон», № 7, 1977.
  108. В.Ф., Королева O.E. Применение добавок к бетону на Ростокинском заводе ЖБК. Реф. информ. ВНИИЭСМ, вып. 4. М., 1978.
  109. Vassaux J., Electrical Strengthening of Concrete and Cement. «Le Conte Civil», February, 1966.
  110. И.И., Абрамкина В. Г., Сигачева Т. А. Гидратация цементов с добавкой суперпластификатора С-3 на ранних стадиях. /Исследования и применение бетонов с суперпластификаторами. М., НИИЖБ, 1982.
  111. З.М., Никитина Л. В., Гарашин В. Р. Фазовый состав, микроструктура и прочность цементного камня и бетона. М., Стройиздат, 1977.
  112. С.А. Электропрогрев бетона с добавками катализаторов. Ж. «Опыт стройки», № 9, 1936.
  113. М.Г., Иванов Ф. М. Исследования свойств бетонов с добавкой суперпластификатора С-3. М., НИИЖБ, 1979.
  114. Оптимизация тепловлажностной обработки бетонов с помощью добавок. /Рапопорт Б.Е., Ратинов В. Б., Розенберг Т. И. и др. Ж. «Бетон и железобетон», № 8, 1981.
  115. .А. Руководство по электротермообработке бетона. М., Стройиздат, 1974.
  116. С.А., Вегенер Р. В., Селинский К. П. Электропрогрев бетона. M.-J1., ОНТИ, 1938.
  117. Ю.С. и др. К вопросу о гидратации и твердении портландцемента. Труды РИЛЕМ. М., Стройиздат, 1968.
  118. Т.М. К вопросу о физико-химических основах тепловлажностной обработки цементных материалов. ДАН СССР, 1960, т. 133, № 5.
  119. П.П., Эршлер Э. Я. Процессы твердения портландцементов при гидротермальной обработке в условиях атмосферного давления. ДАН СССР, 1965.
  120. Ю.М., Рашкович Л. Н. Твердение вяжущих при повышенных температурах. М., Стройиздат, 1965.
  121. Д.С. Горячее формование бетонной смеси. М., Стройиздат, 1970.
  122. М., Абакумова Т. Новое в предварительном электроразогреве бетонной смеси. Ж. «На стройках России», 1966, № 9.
  123. A.B. Зависимость прочности вяжущих от их концентрации в твердеющей смеси с водой. Ж. «Строительные материалы», 1974, № 6.
  124. A.B., Чистов Ю. Д. Влияние температуры твердения на свойства портландцемента.. «Цемент», 1969, № 8.
  125. Ю.М. и др. Гидротермальная обработки бетона при атмосферном давлении. Пятый межд. конгресс по химии цемента. М., Стройиздат, 1973.
  126. А.Г. Роль фактора времени в технологии бетона. Сборник трудов Харьковского ин-та инж. ж.-д. транспорта, 1966, вып.35.
  127. С.И. Исследование влияния добавок на кинетику испарения воды и роста пластической прочности цементноводной смеси. Совершенствование методов исследования цементного камня и бетона. М., Стройиздат, 1968.
Заполнить форму текущей работой