НЕАВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН D600 С МИНЕРАЛИЗОВАННЫМ ВОЛОКНИСТЫМ ОТХОДОМ КОРНЯ СОЛОДКИ

Authors

  • Цой Владимир доктор технических наук, профессор, Ташкентский государственный транспортный университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан
  • Эшбеков Шухрат ассистент, Ташкентский государственный транспортный университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан
  • Жумагелдиев Азиз магистрант, Ташкентский государственный транспортный университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан
  • Тургаев Жанбул доктор философии (PhD) по техническим наукам, доцент, Каракалпакский государственный университет, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан

Keywords:

неавтоклавный газобетон, ячеистый бетон, корень солодки, растительное волокно, минерализация, известково-силикатная обработка, прочность, усадка, водопоглощение, дисперсное армирование.

Abstract

В статье рассмотрена возможность получения неавтоклавного газобетона плотностной группы D600 с использованием переработанного волокнистого отхода корня солодки в качестве дисперсного армирующего компонента. Актуальность исследования связана с необходимостью расширения сырьевой базы для производства ячеистых бетонов, повышения трещиностойкости межпоровых перегородок и вовлечения местных растительных отходов в строительное материаловедение. Особое внимание уделено предварительной подготовке органического волокна, включающей горячую водную промывку, известковую обработку и мягкую силикатную минерализацию. Показано, что прямое введение необработанного отхода корня солодки ухудшает структурообразование газобетонной массы, снижает прочность и повышает водопоглощение. Наиболее эффективным является состав с очищенным и известково-силикатно минерализованным волокном в количестве 3,5 кг/м³. Для данного состава средняя плотность составила 606 кг/м³, прочность при сжатии в возрасте 28 суток - 3,05 МПа, прочность при изгибе - 0,72 МПа, водопоглощение - 36 %, усадка при высыхании - 0,52 мм/м. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования минерализованного солодкового волокна как функциональной добавки для повышения эксплуатационных свойств неавтоклавного газобетона.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. RU2616303C1. Состав сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного газобетона.

2. RU2276121C1. Состав смеси для изготовления неавтоклавного газобетона.

3. RU2379262C1. Состав для получения неавтоклавного газобетона и способ его приготовления.

4. Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А. Технология теплоизоляционных материалов. - М.: Стройиздат, 1980.

5. Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: Издательство АСВ, 2011.

6. Рахимов Р.З., Рахимова Н.Р. Строительные материалы на основе техногенного сырья. - Казань: КГАСУ, 2015.

7. Neville A.M. Properties of Concrete. - London: Pearson Education, 2011.

8. Narayanan N., Ramamurthy K. Structure and properties of aerated concrete: a review. Cement and Concrete Composites, 2000.

9. Ramamurthy K., Kunhanandan Nambiar E.K., Indu Siva Ranjani G. A classification of studies on properties of foam concrete. Cement and Concrete Composites, 2009.

10. Савин В.И., Розенберг Т.И. Ячеистые бетоны и изделия на их основе. - М.: Стройиздат, 1972.

11. Штарк Й., Вихт Б. Долговечность бетона. - Киев: Оранта, 2004.

12. ГОСТ 25485. Бетоны ячеистые. Общие технические условия.

13. ГОСТ 10180. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

14. ГОСТ 12730.1. Бетоны. Методы определения плотности.

15. ГОСТ 12730.3. Бетоны. Метод определения водопоглощения.

Downloads

Published

2026-06-11

How to Cite

НЕАВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН D600 С МИНЕРАЛИЗОВАННЫМ ВОЛОКНИСТЫМ ОТХОДОМ КОРНЯ СОЛОДКИ. (2026). INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE, 3(6), 117-130. https://universalconference.us/index.php/icms/article/view/7377