цена за штуку, характеристики, фото
Газобетон – ячеистый бетон автоклавного твердения. Предназначен для возведения перегородок в малоэтажном строительстве, в высотном строительстве газобетонные блоки применяются при монолитно-каркасном строительстве зданий. Газобетонные блоки толщиной 85 мм, 100 мм и 150 мм используются для возведения перегородок, блоки толщиной 200 мм и 250 мм – для возведения наружных стен зданий с сезонным проживанием с весны по осень, блоки толщиной 300 мм, 375 мм и 400 мм для возведения наружных стен зданий с круглогодичным проживанием.
В 1 м.куб.
42 шт.
Количество блоков на поддоне зависит от завода-изготовителя
60/80 шт.
Состав
Цемент, кварцевый песок, известь, гипс, вода.
Детали
Технология производства
В смесителе замешивается вода, цемент, молотый кварцевый песок, тщательно размельченная известь и гипс, добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразователя – и смесь ячеистого бетона готова. В теплой влажной камере смесь увеличивается в объеме (при этом образуется большое количество пор) и набирает первоначальную прочность, после этого застывшая до пластилинообразного состояния масса транспортируется к резательному оборудованию, где нарезается с высокой точностью на блоки.
Нарезанный на блоки массив набирает окончательную прочность в автоклавной печи в условиях высокого давления водяного пара и при температуре около 184ºС. Применяемая технология производства дает возможность получить материал с заданными характеристиками по плотности и прочности.
Способ монтажа
- Монтаж газобетонных блоков осуществляется на специальные клеевые составы.
- Перед укладкой первого ряда блоков проводится проверка ровности основания, при необходимости осуществляется дополнительное выравнивание. Перед монтажом блоков следует установить временные направляющие (например деревянный брусок), к которым будет прислоняться монтируемая перегородка.Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания, т.к. ровная горизонтальная поверхность первого ряда блоков облегчит укладку последующих рядов. Клеевой состав наносится на стыковой и горизонтальный швы.
- После укладки очередного ряда блоков обязательно выравнивается поверхность кладки с помощью специальной терки.
Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня – это может привести к образованию трещин. Второй и последующие ряды кладки следует вести со смещением вертикального шва на половину блока. - Если необходимо снизить передачу структурного шума от несущих конструкций к перегородке блоки не приклеиваются непосредственно к основанию и обрамляющим стенам, а устанавливаются на виброгасящую прокладку из пенополиэтилена, пенополистирола, пробки и т.п. В этом случае на пол приклеивается виброгасящая полоса, к полосе в свою очередь приклеивается перегородочный блок. Между блоком и существующей стеной прокладывается такая же виброизолирующая полоса, либо оставляется зазор, который в последующем заполняется, например, монтажной пеной.
Характеристики
Артикул
А000010227
Тип товара
Прямой блок
Бренд
ЛСР
Применение
Для перегородок
Назначение
Для стен, Перегородочное
Тип
Полнотелый
Материал
Газобетон
Плотность (кг/м3)
400
Класс прочности
В2,5
Размеры, мм
150х250х625
Длина, мм
625
Высота, мм
250
Толщина, мм
150
Морозостойкость
F100
Влагостойкость
Нет
Автоклавные
Да
Цветные
Нет
Страна-производитель
Россия
Вес, кг
13,6
Отзывы покупателей
Сначала показывать
Андрей
Санкт-Петербург 14 октября 2022
УЖЕ 7 год.
….один и тот же отзыв — СЫРОЙ…..!!!!!! ПРО ПЛОТНОСТЬ Я И НЕ ГОВОРЮ…..
Татьяна
Санкт-Петербург 17 июня 2022
Заказывали 150 штук. Целый паллет хороший. А открытый снаружи блоки целые. А внутри положили очень много битых.
Александр
Санкт-Петербург 06 июня 2022
Брал блоки 150х250х625. Удивительно, но геометрия блоков не чёткая. Толщина и длина блоков не всегда соответствует заявленной. Плоскость на одной стороне перегородки чёткая, на другой с провалами? Как так? Сначала я даже не понял, неужели я так накосячил? Решил проверить размеры. Точно! Разница в 1-2 мм в ширину и до 2-3 мм в длину. И когда несколько блоков в длину, эти 2-3 мм складываются в см. Не у всех блоков, но попадаются. В принципе, без разницы, но при оштукатуривании придётся немного дополнительно поработать руками, выравнивая плоскость. Фото не делал.
Луга 16 октября 2021
Всегда рады работать с газоблоками.Достоинства: Эколргичный, качественный по геометрии, прочный, тёплый, шумоизоляционный.
Недостатки: Нет
Александр
Санкт-Петербург 11 октября 2021
Буду всем рекомендовать газобетон именно Лср.Достоинства: Хороший газобетон. РекомендуюНедостатки: Недостатков нет
Санкт-Петербург 15 августа 2021
Не советую покупать блоки шире 15 см: они все ж довольно тяжелые для работников, кладущих их целый день. (Вообще, хорошо бы чтоб на стройке не было ничего тяжелее 20 кг.) Ничем не хуже купить легкие узкие блоки и из них сложить стенку хоть метр толщиной. Излишний сортамент продукции. Хватило бы 75 100 150. И я бы добавил бы совсем узкие: 50 мм. Они иногда нужны бывают. Плотности D300 очень не хватает: ее теплоизоляция лучше и вес легче. По D200 уже сомневаюсь в его рентабельности: теплоизоляция скорeе всего не будет лучше D300. 60 или 80 на поддоне зависит от производителя. То, что мокрый это нормальное явление: он мокрый с завода и не надо ругать Петрович. Это вам не цемент мокрый.
Просохнет в стене. Я за то, чтоб сушили блоки т.к. лишнюю тяжесть таскаем по дорогам и на стройке. Но это для ГОСТов и ГлебГрина работа скорее, а не к продаванам.Достоинства: 1 Выдерживает много циклов замораживания т.к. открытые поры: коробка без крыши может стоять 20 лет без ущерба для себя. Ни кирпич, ни дерево не перенесут и трех лет такого издевательства. Жизнестойкий дом должен быть и на этапе строительства жизнестоек. Учтите, что белорусские блоки сыпаться начинают гораздо раньше чем блоки топ производителей вроде Аерока. 2 Сколы не мешают т.к. штукатурить потом. Большие дыры заделываю монт.пеной. Все отлично. 3 Малая усадка. 4 Хорошие теплотз. свойства. 5 Долговечность чуть ли не самая большая из всех материалов. Для жизнестойкого дома самое то. 6 Экологичен: известь, цемент, алюминий в связанном состоянии. На складах и производстве с ним ничем не пахнет плохим. 7 Выигрывает у кирпича по весу на куб.метр: легче транспортировать и тп. 8 Сам по себе красивый нарядный белый материал.
Приятно взять в руки.Недостатки: 1 Проигрывает в цене за куб кирпичу дешевому. 2.1NF например. И такая ситуация уже лет 15. 2 Воду не активно, но впитывает. Надо изолировать сверху и снизу. 3 Не служит серьезной преградой для злых людей. 4 Довольно дорог для бедной страны России, но есть и еще дороже материалы. И дешевле (но те уже проигрывают по ряду качеств). 5 Усушку дает при высыхании. Немного и не страшно, но неприятно: 1мм на 3 погонных метра. Это можно решить предварительной сушкой блоков. Но кто их сушить будет. Лишняя операция и время. 6 Внутренние стены из него не лучший выбор в частном домостроении: вес мал, поэтому звукоизоляция не айс и нет термоинерционности. То же могу сказать о внутренней стороне наружных стен: лучше их делать из тяжелого кирпича: две стенки и между ними утеплитель. Эта нехитрая инфа помогла бы мне сэкономить 2 м.р. 11 лет назад. И дом был бы комфортнее (мало слушал Курышева). 7 пылит и пыль опасная: и людям и телефонам: забивает микрофон и хрипеть начинает смартфон.
Будьте осторожны! Ригористам советую мыть под струей воды блоки перед складированием если строите сами и не плевать на себя.
Алексей
Тверь 14 июля 2021
Товар рекомендую, но тщательно проверяйте на приёмке.Достоинства: Сами блоки приличного качества, полностью удовлетворён их качеством.Недостатки: Половина пришла со сколами
Надежда
Москва 19 ноября 2020
Отличные блоки и очень легко с ними работать.Достоинства: Редкая толщина 150 мм, ровненькие блоки, сухие и без сколов.Недостатки: Не могу найти
Андрей
Санкт-Петербург 09 августа 2020
очень удобная вещь. Быстр, красиво, удобно. НО хранится газобетон на базах под открытым небом, поэтому как правило в лучшем случае влажный — как итог начинает крошиться. Слишком хорошо впитывает влагу. Плотность? Работаю с газиком шестой год. При доставке редко доходят идеальные по качеству блоки, ну и заявленная плотность — это большая редкость.
При заявке оставляешь комментарии — а кто их читает?
Евгений
Санкт-Петербург 03 августа 2020
Газобетон пришел сухой и практически без сколов по углам
Александр
Санкт-Петербург 08 июня 2020
По факту на поддоне 60 блоков, а не 80 как заявлено в описании.
Санкт-Петербург 14 апреля 2020
Покупал для перепланировки в квартире. По качеству устроил. В работе удобен.
Михаил
Тверь 12 апреля 2020
Очень удобный материал. Во многих магазинах не найти этот размер
Санкт-Петербург 08 октября 2019
Хороший материал для устройства перегородок.
Санкт-Петербург 29 марта 2019
Блоки достаточно хорошего качества, ровные. Хорошо если бы их всегда проверяли при погрузке, т.к. привозят 15-20% битых, с отломанными углами и большими сколами. Покупать с большим запасом нет желания, делать возврат и обмен тоже.
Санкт-Петербург 03 марта 2018
Местами сколы
Алексей
Санкт-Петербург 10 февраля 2018
Людмила
Санкт-Петербург 15 августа 2017
Достоинства: Отличный материал для монтажа внутренних перегородок.
Прост в применении.
Вопросы и ответы
Александр
17 ноября 2020
Сколько штук на паллетеОтветить
Сертификаты
Фотографии покупателей
- Кладочные и монтажные смеси
- Клей для пенополистирола и газобетона
- Инструмент для газобетона
- Анкеры химические и аксессуары для монтажа
- Штукатурки
- Уровни
- Грунтовки
- Уголок стальной
- Плиты
- Утепление каркасных конструкций и скатных кровель
- Лестницы строительные
- Стремянки
- Кельмы, гладилки, расшивки, ковши
- Нивелиры
- Рулетки
- Канаты, шнуры, шпагаты
- Строительные емкости
- Венчики для строительных миксеров
- Маркеры, карандаши, мел
- Линейки, угольники
- Укрывные пленки
- Защита рук
105759
Доставим
Сегодня
2490 шт
Смотреть на карте
Клей для газобетона Петролит ГБ 25 кг
Цена за шт
За баллы:
75
В корзину
115093
Доставим
Сегодня
1440 шт
Привезем в строительные центры
Смотреть на карте
Клей для блоков ЛСР 25 кг
Цена за шт
За баллы:
81
В корзину
104164
Доставим
Сегодня
2366 меш.

Смотреть на карте
Клей для газобетона Крепс КГБ 25 кг
Цена за меш.
За баллы:
83,25
В корзину
162633
Доставим
Сегодня
706 шт
Привезем в партнерские пункты выдачи
03/05 после 10:00
100 шт
при заказе до 01/05 до 10:59
Смотреть на карте
Клей для газобетона Kiilto Eco Block 25 кг
Цена за шт
За баллы:
85,25
В корзину
105760
Доставим
Сегодня
Смотреть на карте
Клей для газобетона Петролит ГБ зимний 25 кг
Цена за шт
За баллы:
75,50
В корзину
Газобетон ЛСР 150х250х625 мм D400 в Санкт-Петербурге представлен в интернет-магазине Петрович по отличной цене.
Перед оформлением онлайн заказа рекомендуем ознакомиться с описанием, характеристиками, отзывами.Купить газобетон ЛСР 150х250х625 мм D400 в интернет-магазине Петрович в Санкт-Петербурге.Оформить и оплатить заказ можно на официальном сайте Петрович. Условия продажи, доставки и цены на товар газобетон ЛСР 150х250х625 мм D400 действительны в Санкт-Петербурге.
Отзывы о «Газобетон63.ру»
проектирование
фундаменты
инженерка
керамические блоки
фасады, растворы
стяжка, штукатурка
Главная О нас Отзывы о «Газобетон63.ру»
Отзыв из г. Сызрань, Самарской области
Заказчик: Алашеев Алексей
Объект: Двухэтажный коттедж с гаражом
Общий объем: 150м3
Марка материала: Газобетон марки Теплон, плотностью 500, ширина блока 400мм
Нарекания:
Дом у меня находится возле речки и чтобы к нему подъехать нужно преодолеть крутой склон.
Небольшая сложность была в том, что водители с трудом спускались ко мне на участок.
Благодарности:
В выборе марки газобетона опирался на профессионализм менеджера, который в свою очередь сработал оперативно, подобрал блок, организовал доставку. Уже рекомендовал Вашу компанию.
Газобетон63.Ру:
Спасибо за отзыв и за доверие Алексей! С Вами очень приятно работать ) По вашим рекомендациям к нам уже обращались за газобетоном. Вы еще хотели построить курятник из газобетона, ждем заказа))
Видео отзыв:
Фотографии объекта:
Отзыв из п. Волгарь, г. Самара
Заказчик: Маглели Василий Николаевич
Объект: Элитный коттедж
Общий объем: 420 м3+ перемычки и перегородочные блоки
Марка материала: 400 м3 материал
Нарекания:
Водители не всегда могли сориентироваться по точному адресу, а объяснить как доехать до п.
Волгарь мне было сложно, т.к. я из г.Москва. Это единственное замечание.
Благодарности:
Работал на данном объекте с менеджером Иваном, все оперативненько, все вопросы и нюансы решал вовремя по звонку. Особенно отмечу в работе с Вами удобство оплаты на месте.
Газобетон63.Ру:
Василий Николаевич, спасибо большое за отзыв! К сожалению, не у всех наших водителей имелись навигаторы. Но после Вашего замечания, мы быстро исправились и приобрели всем навигаторы )) Теперь водители без труда доедут до любого места назначения. Будут объекты в Самаре, обращайтесь. Будем рады снова с вами сотрудничать!
Видео отзыв:
Фотографии объекта:
Отзыв из п. Кондурчинский
Заказчик: Ганина Галина
Объект: Дом выходного дня и отдельно стоящий гараж
Общий объем: 68 м3
Марка материала: плотностью 500, ширина 400мм
Нарекания:
Доставку осуществляли в самый пик сезона, поэтому пришлось одну машину ждать 2 недели, так как на заводе образовалась очередь.
Но как только материал появился,он в кротчайшие сроки был доставлен мне на участок.
Благодарности:
По доставке все было хорошо, вовремя привозили, сработали профессионально. Сам газобетон мне нравится, т.к. из него быстро возвели дом и он тёплый, а так же клей очень хорошего качества. Отмечу менеджера Ивана, только с Вашей компанией буду работать и буду рекомендовать.
Газобетон63.Ру:
Спасибо Наталья за сотрудничество, Вы очень приятный и позитивный человек, обращайтесь снова.
Видео отзыв:
Фотографии объекта:
Отзыв из г. Сызрань
Заказчик: Гусев Владимир Владимирович
Объект: Коттедж для постоянного проживания
Общий объем: 150 м3
Марка материала: Марки Теплон 150 v3. Плотность 500, ширина -400мм.
Нарекания:
Первая поставка с «Теплона» была отвратительная, было очень много боя.
С этим разбирались, предложенные условия руководства с «Теплона» меня не устроили, поэтому пришлось сколотый материал пилить и использовать в строительстве. Хочу подчеркнуть что претензий к компании «Газобетон63.ру» нет, ребята сработали отлично.
Благодарности:
Менеджеру компании «Газобетон63.ру» поставлю 5 по 5-ти бальной шкале, замечаний нет. Планирую еще гараж строить, обращусь к вам.
Газобетон63.Ру:
Владимир будем рады еще с Вами поработать. По претензии к блоку «Теплон», рекомендуем следующее: при доставке материала, перед выгрузкой смотрите на состояние поддонов, если какие — то поддоны вызывают подозрение, необходимо связаться с менеджером нашей компании, сделать фото этих поддонов, вскрыть их и сделать фото сколотых блоков и естественно скинуть нам «не отходя от кассы». В таком случае есть возможность денежной компенсации. А за положительный отзыв о нашей компании огромное спасибо.
Видео отзыв:
Фотографии объекта:
Отзыв из п. Парфеновка
Заказчик: Асламовы Светлана и Евгений
Объект: Жилой дом со вторым мансардным этажом
Общий объем: 42 м3
Марка материала: Газобетонные блоки плотность 500, ширина -250мм
Нарекания:
Строить из него легко, мы очень довольны.
Благодарности:
Строили дом для себя, чтоб был теплый, комфортный. Понравилось все и даже есть видео разгрузки в домашней коллекции)). Уже всем Вашу компанию рекомендуем. Блок красивый, теплый, выбрать именно газобетон нам помог брат, который живет в Ленинграде. Желаю всем приобрести этот материал кто планирует строительство.
Газобетон63.Ру:
Светлана, с таким позитивным подходом, все у Вас будет как по маслу. Приезжайте, как и обещали по документам Вам поможем, заактируем работы.
Заезжая в Парфеновку Ваш дом бросается в глаза — очень красивый!
Видео отзыв:
Фотографии объекта:
Все новости
Последние новости
Благодарим всех, кто посетил нас на выставке в Экспо-Волга!25.04.2023
Рады были вас видеть!
Фотоотчет с обучения по Строительству из газобетона от 04.02.202307.02.2023
Ждем желающих провести время с пользой на следующем обучении — 18.02.2023
Фото с обучения по Строительству из газобетона от 21.01.202326.01.2023
Следующее обучение проведем 04.02.2023
Самарская область п.Лебедь16.01.2023
Выполнили фасадную штукатурку
Наша компания является официальным дилером Саратовского завода «Грас» по Самаре и Самарской области11.
01.2023
Выпускаемая продукция завода, высочайшего качества!!!
Коллектив компании Газобетон63 поздравляет всех с наступающим праздником!29.12.2022
Пусть Новый год принесет Вам удачу, радостные моменты, здоровье, счастье, благополучие!
Оправдает все ожидания и исполнит все мечты.
Получить совет в выборе завода
Связаться с Ольгой
Связаться с Максимом
Связаться с Иваном
Связаться с Аленой
Рассчитаю выгоду покупки газобетона зимой
Собираетесь к нам в гости?
Политика конфеденциальности
Текст политики конфеденциальности
Исследование автоклавного газобетона: обзор
Перейти к форме поискаПерейти к основному содержаниюПерейти к меню учетной записи
- 06
@article{Kalpana2020StudyOA,
title={Исследование автоклавного газобетона: обзор},
автор={Муругесан Калпана и С Мохит},
journal={Материалы сегодня: Материалы},
год = {2020},
объем = {22},
страницы={894-896}
} - М.
Калпана, С. Мохит - Опубликовано в 2020 г.
- Инженерия, материаловедение
- Materials Today: Proceedings
Просмотр через Publisher
Обзор свойств газобетона с добавлением GGBFS и золы-уноса с наполнителями.
- Indu Susan Raj, Jinu Darsh M.S., E. John
Материаловедение
- 2021
На протяжении многих лет легкий бетон интересовал многих исследователей. При уменьшении веса бетона нельзя ставить под угрозу механическую прочность и долговечность. Использование…
Дренаж из легкого газобетона с армированным бамбуком Semantan (AeLiConD-RSB)
- Н. Идрис, Х. М. Нох, Эззатул Кайририна Мохамед Зайлани, Нурул Иззати Джамиль, Нур Айн Рустам
Материаловедение , Машиностроение
Строительные технологии и архитектура
- 2023
Заполнители являются одним из основных компонентов бетона, влияющих на его прочность.
Поскольку производство бетона требует широкого использования природных каменных материалов, быстрый рост…
Композиционный газобетон неавтоклавного твердения на эмульсионной основе
- Сабитов Ю., Дюсембинов Д., Жумагулова А., Базарбаев Д., Лукпанов Р.
- 2021
Аннотация. Предлагаемый композиционный неавтоклавный газобетон на основе полимерной эмульсии является решением ряда проблемных вопросов при производстве неавтоклавного газобетона. Использование…
Утилизация твердых отходов в производстве автоклавного ячеистого бетона и их влияние на его физико-механические и микроструктурные свойства: альтернативные источники, характеристика и анализ эффективности
Автоклавный газобетон (AAC) — это самый легкий кладочный материал, доступный в современной строительной отрасли. Он демонстрирует такие свойства, как высокая прочность на единицу веса, меньшая плотность, меньшая усадка,…
Анализ различных способов обработки стыков между кладкой из газобетонных блоков и железобетонной конструкцией после испытания на прочность при одноосном сжатии
- Д.
С. Сильва, Э. Антунес Материаловедение
- 2021
Кладка из автоклавного газобетона (AAC) широко используется в гражданском строительстве, но требует дальнейшего изучения. Следовательно, в этом экспериментальном исследовании оценивались три типа обработки интерфейса между…
Циклическое поведение заполненных стен из автоклавных газобетонных блоков, усиленных базальтовыми и стекловолокнистыми композитами
- М. Арслан, Батухан Айканат, С. Субаши, Мухаммед Марашли
Инженерия, материаловедение
900 06
- 2021
Эффект структуры пор на ударные характеристики бетона, пустотелого кирпича, автоклавного ячеистого бетона и пенобетона
- Цзянь Лю, Ю. Рен, Жуй Чен, Юэдун Ву, В. Лей
Материаловедение, машиностроение
Материалы
- 2022
Пористый бетон — это энергопоглощающий материал, который широко используется в гражданском строительстве, дорожном строительстве и технике предотвращения стихийных бедствий.
Однако влияние пористой структуры на…
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯБЕТОННЫХ БЛОКОВ
- Атира, И. Радж, доктор Элсон Джон
Инженерное дело
- 2020
- А. Личчулли, Э. Хак, Мухаммад Сухаиб Ашраф, К. Рашид, С. К. Падманабхан
Материаловедение
Прикладные науки 9000 3
- 2020
- Ризки Абди Перданавати, Дж.
Дж. Экапутри, Тривулан, Асри Савиджи, Новерма, Ф. Сетиаван Материаловедение
Ход работы GCISTEM
- 2022
- A. J. Hamad
Машиностроение, материаловедение
- 2014
- М. Гунасекаран, Г. Саранья
Инженерия, материаловедение
- 2016
- Гасем Пачиде, М. Голхаки
Материаловедение, инженерия
Journal of Building Engineering
- 2019
- Borvorn Israngkura Na Ayudhya
- 90 022 Материаловедение
- 2011
- Л. Цинь, Сяоцзянь Гао
Материаловедение
Управление отходами
- 2019
- A.J. Hamad, R.J. Sldozian
Материалы Science
- 2021
- М. Джалал, Али Р. Пуладхан, О. Харанди, Д. Джафари Машиностроение
- 2015
- В.
Маркин, В. Нерелла, К. Шрёфл, Г. Гусейнова, В. Меччерин Материаловедение, инженерия
Материалы
- 2019
- S. Rathi, P.V. Khandve
Материаловедение
- 2015
90 009
В этом документе обобщены современные знания об использовании из легких бетонных блоков. В работе представлены кладочные характеристики такого строительного материала, различные используемые материалы…
Термоаэрируемые геополимеры в качестве легкого строительного материала
В данной исследовательской работе , термическое вспенивание зольного остатка и геополимера силиката натрия предложено в качестве технологии производства легкого кирпича. Состав и температуры были изучены и…
Автоклавный газобетон (АГБ) из глины Сидоарджо (грязь Луси)
В данной статье представлены результаты экспериментального исследования автоклавного газобетона ( AAC), содержащую грязь Sidoarjo Mud (Lusi), для утилизации грязи. Автоклавный газобетон (АГБ) из мелкозернистого…
Материалы, производство, свойства и применение легкого ячеистого бетона: обзор
Легкий газобетон имеет много преимуществ по сравнению с обычным бетоном, таких как повышенное отношение прочности к весу, более низкий коэффициент теплового расширения и хорошая звукоизоляция… 90 003
Разработка легкого бетона с использованием автоклавного газобетона
Автоклавный газобетон — универсальный легкий бетон, который обычно используется в качестве блоков.
Исследовано исследование автоклавного газобетона, заменяющего природный песок золой-уносом. Дизайн…
Влияние пуццолановых материалов на механические свойства и водопоглощение автоклавного ячеистого бетона
Прочность на сжатие и раскалывание автоклавного газобетона (AAC), содержащего перлитный заполнитель и полипропиленовую фибру, при воздействии высоких температур
Настоящий документ представлены результаты экспериментального исследования остаточной прочности на сжатие и растяжение при раскалывании автоклавного газобетона (АГБ), содержащего перлит и полипропилен (ПП)…
Переработка отходов порошка автоклавного ячеистого бетона в портландцемент методом ускоренной карбонизации.

Прочность на изгиб и изгиб армированного волокном Con crete- American Standard Specifications Review
Волокна, используемые для повышения хрупкости сталежелезобетона и простого бетона, а также для изменения предела прочности при растяжении за счет увеличения работы разрушения. Таким образом, показатели прочности составляют…
Сравнительное исследование влияния летучей золы класса F, нанокремнезема и микрокремнезема на свойства высокоэффективного самоуплотняющегося бетона
Материаловедение и оценка эффективности пенобетона для цифрового производства
Трехмерная (3D) печать пенобетоном, известным своими особыми физико-механическими свойствами, еще не исследовалась целенаправленно. В данной статье представлен…
AAC Block-A Новый экологически чистый материал для строительства
900 22 Кирпич является наиболее распространенным строительным материалом для строительство. Выбросы CO2 в процессе производства кирпича влияют на окружающую среду. Поэтому сейчас следует больше сосредоточиться на поиске…
Влияние изменения температуры на балку из автоклавного газобетона с использованием керамических отходов в качестве крупного заполнителя
Моделирование и экспериментальное обоснование тепловых свойств неавтоклавного ячеистого бетона с рециклированным порошком бетона
1.
Тасдемир С., Сенгул О., Тасдемир М.А. Сравнительное исследование теплопроводности и механических свойств легких бетонов. Энергетическая сборка. 2017; 151:469–475. doi: 10.1016/j.enbuild.2017.07.013. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
2. Улыкбанов А., Шарафутдинов Э., Чунг С., Чжан Д., Шон С. Модель, основанная на характеристиках, для прогнозирования теплопроводности неавтоклавного ячеистого бетона с помощью подхода линеаризации. Констр. Строить. Матер. 2019;196:555–563. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.11.147. [CrossRef] [Google Scholar]
3. Jiang J., Lu X., Niu T., Hu Y., Wu J., Cui W., Zhao D., Ye Z. Оптимизация производительности и характеристики гидратации конвертерного шлака на основе автоклавного газобетона (AAC) Cem. Конкр. Композиции 2022;134:104734. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104734. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
4. Лей М., Дэн С., Хуанг К., Лю З., Ван Ф., Ху С. Получение и характеристика активированного CO 2 газобетона с магниевым шлаком в качестве карбонизуемого связующего.
Констр. Строить. Матер. 2022;353:129112. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129112. [CrossRef] [Google Scholar]
5. Jiang J., Cai Q., Ma B., Hu Y., Qian B., Ma F., Shao Z., Xu Z., Wang L. Влияние ZSM- 5 дозировка отходов на свойства автоклавного газобетона. Констр. Строить. Матер. 2021;278:122114. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.122114. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
6. Гази Вакили К., Хуги Э., Карвонен Л., Шневлин П., Виннефельд Ф. Термическое поведение автоклавного ячеистого бетона при воздействии огня. Цем. Конкр. Композиции 2015;62:52–58. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2015.04.018. [CrossRef] [Google Scholar]
7. Калпана М., Мохит С. Исследование автоклавного газобетона: Обзор. Матер. Сегодня проц. 2020; 22: 894–896. doi: 10.1016/j.matpr.2019.11.099. [CrossRef] [Google Scholar]
8. Стель Мах С.А., Щербань Е.М., Бескопыльный А.Н., Маилян Л.Р., Месхи Б., Бескопыльный Н., Доценко Н.Ю., Котенко М. Влияние рецептурных факторов на структуру и свойства Автоклавный газобетон повышенной прочности.
заявл. науч. 2022;12:6984. doi: 10.3390/app12146984. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Шарафутдинов Э., Шон С., Чжан Д., Чунг С., Ким Дж., Багитова С. Число морозостойкости для оценки морозостойкости и морозостойкости неавтоклавных ячеистых бетонов, содержащих Молотый гранулированный доменный шлак и микрокремнезем. Материалы. 2019;12:4151. doi: 10.3390/ma12244151. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Шон С., Мукангали И., Чжан Д., Улыкбанов А., Ким Дж. Оценка энергетических характеристик неавтоклавного ячеистого бетона Жилой дом в Нур-Султане, Казахстан. Здания. 2021;11:610. дои: 10.3390/здания11120610. [CrossRef] [Google Scholar]
11. Wei S., Yiqiang C., Yunsheng Z., Jones M.R. Характеристика и моделирование микроструктуры и тепловых свойств пенобетона. Констр. Строить. Матер. 2013;47:1278–1291. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.027. [CrossRef] [Google Scholar]
12. Шамс Т., Шобер Г., Хайнц Д., Зайферт С. Зола рисовой шелухи как источник кремнезема для производства автоклавного ячеистого бетона — шанс сэкономить энергию и первичные ресурсы.
Дж. Билд. англ. 2022;57:104810. doi: 10.1016/j.jobe.2022.104810. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
13. Shan C., Yang Z., Su Z., Rajan R., Zhou X., Wang L. Получение и характеристика водостойкого ячеистого бетона автоклавного твердения с использованием отходов молибдена в качестве сырья. Дж. Билд. англ. 2022;49:104036. doi: 10.1016/j.jobe.2022.104036. [CrossRef] [Google Scholar]
14. Xu R., He T., Da Y., Liu Y., Li J., Chen C. Использование древесного волокна, полученного из древесных отходов, для армирования автоклавного ячеистого бетона. Констр. Строить. Матер. 2019;208:242–249. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.030. [CrossRef] [Google Scholar]
15. Акид М.Х., Кайди С., Ахмед Х.У., Фарадж Р.Х., Мохаммед А.С., Эмад В., Тайех Б.А., Азеведо А.Р.Г. Ультравысококачественный фибробетон. Часть I: Разработки, принципы, сырье. Кейс Стад. Констр. Матер. 2022;17:e1290. doi: 10.1016/j.cscm.2022.e01290. [CrossRef] [Google Scholar]
16. Амин М., Тайе Б.А., Агва И.
С. Влияние использования минеральных добавок и керамических отходов в качестве крупных заполнителей на свойства бетонов сверхвысоких характеристик. Дж. Чистый. Произв. 2020;273:123073. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123073. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
17. Сун С., Ли С., Ван З., Ван В. Ортогональное экспериментальное и теоретическое исследование механических свойств переработанного порошкового бетона, армированного волокнами. Кейс Стад. Констр. Матер. 2022;17:e1546. doi: 10.1016/j.cscm.2022.e01546. [CrossRef] [Google Scholar]
18. Кантеро Б., Браво М., де Брито Дж., Саес Дель Боске И.Ф., Медина С. Тепловые характеристики бетона с переработанным бетонным порошком в качестве частичной замены цемента и переработанным заполнителем CDW. заявл. науч. 2020;10:4540. дои: 10.3390/приложение10134540. [CrossRef] [Google Scholar]
19. Horsakulthai V. Влияние переработанного бетонного порошка на прочность, удельное электрическое сопротивление и водопоглощение самоуплотняющихся растворов.
Кейс Стад. Констр. Матер. 2021;15:e725. doi: 10.1016/j.cscm.2021.e00725. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Ин Дж., Чжоу Б., Сяо Дж. Структура пор и коэффициент диффузии хлоридов в бетоне из переработанного заполнителя с нано-SiO 2 и нано-TiO 2 . Констр. Строить. Матер. 2017;150:49–55. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.05.168. [CrossRef] [Google Scholar]
21. Сасанипур Х., Аслани Ф. Оценка долговечности самоуплотняющихся бетонов, приготовленных с использованием отходов мелкого и крупного вторичного бетонного заполнителя. Констр. Строить. Матер. 2020;236:117540. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117540. [CrossRef] [Google Scholar]
22. Аслани Ф., Ма Г., Йим Ван Д.Л., Муселин Г. Разработка высокоэффективного самоуплотняющегося бетона с использованием переработанных отходов бетонных заполнителей и резиновых гранул. Дж. Чистый. Произв. 2018; 182: 553–566. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.02.074. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
23. Qu X.
, Zhao X. Предыдущие и настоящие исследования компонентов, микроструктуры и основных свойств автоклавного ячеистого бетона — обзор. Констр. Строить. Матер. 2017; 135:505–516. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.12.208. [CrossRef] [Google Scholar]
24. Нараянан Н., Рамамурти К. Структура и свойства газобетона: Обзор. Цем. Конкр. Композиции 2000; 22: 321–329. doi: 10.1016/S0958-9465(00)00016-0. [CrossRef] [Google Scholar]
25. Джерман М., Кепперт М., Выборны Ю., Черны Р. Гидравлические, тепловые и прочностные свойства автоклавного ячеистого бетона. Констр. Строить. Матер. 2013;41:352–359. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036. [CrossRef] [Google Scholar]
26. Чон С., Буй К., Ян И. Сравнительное исследование теплопроводности пористых бетонов CBA. Материалы. 2022;15:5204. doi: 10.3390/ma15155204. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Ван В. Прочность на сжатие и теплопроводность бетона с наноглиной при различных высоких температурах. Констр.
Строить. Матер. 2017; 147:305–311. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.04.141. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
28. Чен Г., Ли Ф., Цзин П., Гэн Дж., Си З. Влияние пористой структуры на теплопроводность и механические свойства автоклавного ячеистого бетона. Материалы. 2021;14:339. doi: 10.3390/ma14020339. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Hlaváček P., Amilauer V., Akvára F., Kopecký L., Aulc R. Неорганические пены из активированной щелочью золы-уноса: механические, химические и физические свойства. Дж. Евр. Керам. соц. 2015; 35:703–709. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2014.08.024. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
30. Фомина Е.В., Чуленёв А.С., Кожухова Н.И. Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия. Том 365. IOP Publishing Ltd; Бристоль, Великобритания: 2018. Управление свойствами автоклавного газобетона путем выбора порообразователя Al-агента; п. 32044. [CrossRef] [Google Scholar]
31. Chen G., Li F., Geng J., Jing P.
, Si Z. Идентификация, формирование пористой структуры автоклавного ячеистого бетона и моделирование ее влияния на теплопроводность. Констр. Строить. Матер. 2021;294:123572. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123572. [CrossRef] [Google Scholar]
32. Ordonez-Miranda J., Alvarado-Gil J.J. Влияние формы пор на теплопроводность пористых сред. Дж. Матер. науч. 2012;47:6733–6740. doi: 10.1007/s10853-012-6616-7. [CrossRef] [Google Scholar]
33. Бэри Б. Оценка поромеханических свойств и теплопроводности ненасыщенных цементных масс с изотропной микротрещиноватостью. Междунар. Дж. Нумер. Анальный. Методы геомех. 2011; 35:1560–1586. дои: 10.1002/nag.969. [CrossRef] [Google Scholar]
34. Zhang W., Min H., Gu X., Xi Y., Xing Y. Мезомасштабная модель теплопроводности бетона. Констр. Строить. Матер. 2015;98:8–16. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.08.106. [CrossRef] [Google Scholar]
35. Li H., Zeng Q., Xu S. Влияние формы пор на теплопроводность частично насыщенных пористых композитов на основе цемента.
Цем. Конкр. Композиции 2017;81:87–96. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2017.05.002. [CrossRef] [Google Scholar]
36. Othuman M.A., Wang Y.C. Тепловые свойства легкого пенобетона при повышенных температурах. Констр. Строить. Матер. 2011; 25:705–716. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2010.07.016. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
37. Майлд К., Лимам О. Эффективная теплопроводность пенобетонов: схемы гомогенизации в сравнении с экспериментальными данными и моделированием МКЭ. мех. Рез. коммун. 2016;76:96–100. doi: 10.1016/j.mechrescom.2016.07.004. [CrossRef] [Google Scholar]
38. Qin Z., Li G., Tian Y., Ma Y., Shen P. Численное моделирование теплопроводности пеностекла на основе стационарного метода. Материалы. 2019;12:54. doi: 10.3390/ma12010054. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Дин Ю., Дэн М., Чжоу С., Ван З., Донг Дж., Вэй Ю. Эволюционная связь между пористостью и теплопроводностью материалов на основе моделирования в программном обеспечении COMSOL.
Матер. Отчет 2019; 33: 211–213. [Google Scholar]
40. Guo Q., Bian Y., Li L., Jiao Y., Tao J., Xiang C. Стереологическая оценка градации заполнителя с использованием цифрового изображения асфальтовой смеси. Констр. Строить. Матер. 2015; 94: 458–466. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.07.046. [CrossRef] [Академия Google]
41. Дебнат Б., Пратим Саркар П. Количественная оценка случайных характеристик пор в пористых бетонных смесях, приготовленных с кирпичным заполнителем: применение стереологии и математической морфологии. Констр. Строить. Матер. 2021;294:123594. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123594. [CrossRef] [Google Scholar]
42. Zhou S., Sheng W., Wang Z., Yao W., Huang H., Wei Y., Li R. Быстрый анализ изображений пористой структуры бетона на основе глубокого обучения. Констр. Строить. Матер. 2019;208:144–157. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.006. [CrossRef] [Google Scholar]
43. Song Y., Shen C., Damiani R.M., Lange D.A. Восстановление системы бетонных пустот на основе изображений с использованием метода развертывания 2D-to-3D.

Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня – это может привести к образованию трещин. Второй и последующие ряды кладки следует вести со смещением вертикального шва на половину блока.
Калпана, С. Мохит
С. Сильва, Э. Антунес
Дж. Экапутри, Тривулан, Асри Савиджи, Новерма, Ф. Сетиаван
Маркин, В. Нерелла, К. Шрёфл, Г. Гусейнова, В. Меччерин