animateMainmenucolor

Закрепление грунтов бесцементными вяжущими (шлакощелочные цементы)



Наиболее рациональное растворошлаковое отношение

Как и для портландцементных бетонов, количество воды затворения существенно влияет на прочность бетона на шлакощелочном цементе. Седиментационное водоотделение шлакощелочного теста наблюдается при значении Р/Ш > 0,6.

Для получения высокопрочных бетонов, в зависимости от вида шлака и щелочного компонента, растворошлаковое отношение может быть рекомендовано в пределах 0,3-0,35.
Разработана методика определения оптимального водовяжущего отношения (В/В) для шлакощелочных цементов.

Верхняя граница В/В для шлакощелочных вяжущих, в соответствии требованиями ТУ-21 УССР 95-77, должна быть не более 0,34.

В связи с тем, что показатель В/В в значительной мере зависит от природы шлака (основные, кислые) и щелочного компонента (карбонаты, силикаты, едкие щелочи) предлагается следующая методика определения оптимального В/В.

При испытании активности вяжущего на конкретных материалах (шлаке и щелочном компоненте) необходимо производить по три-четыре пробных замеса растворной смеси состава 1:3 на вольском песке с интервалом В/В 0,02 до получения максимальной активности вяжущего на смеси, консистенция которой по расплыву конуса удовлетворяет требованиям ГОСТ 310.4-76.

При проведении испытаний для всех видов шлаков за исходный показатель В/В следует принимать следующие значения: для метасиликата натрии 0,32, для соды, содощелочного плава и дисиликата натрия (жидкого стекла 9 силикатным модулем 2) - 0,34, а для пробных замесов - соответственно: 0,30; 0,32; 0,34 и 0,32; 0,34; 0,36. Если при данных значениях В/В не будет получена максимальная активность вяжущего, то количество замесов следует увеличим., изменяя В/В в сторону повышения активности до получения перегиба на кривой активности. За оптимальный принимать тот показатель В/В отношения, при котором получена максимальная активность вяжущего, а консистенции растворной смеси при данном значении В/В соответствует требован и им ГОСТ 310.4-76.

Однако в литературе имеются экспериментальные данные изучения свойств шлакощелочных бетонов различных составов с более высокими водовяжущими (растворошлаковыми) отношениями.

Так, для бетона на шлакощелочном вяжущем на основе Криворожского шлака и соды и заполнителе - лёссовидном суглинке состава «вяжущее : заполнитель» 1:5,5 водовяжущее отношение равнялось 1,5. Предел прочности при сжатии образцов через 28 суток после твердения в нормальных условиях составлял 9,8 МПа.

Для бетона на аналогичном шлакощелочном вяжущем и заполнителе -лессовидный суглинок + песок очень мелкий состава «вяжущее : заполнитель» 1:1,5:4 водовяжущее отношение равнялось 1,32. Предел прочности при сжатии образцов через 28 суток после твердения в нормальных условиях  составлял 12,4 Мпа.


термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я






Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси КАМАЗ
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м