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.