Технология жесткого формования керамического кирпича на основе суглинков Западной Сибири

Журнал: №12-2021
Авторы:

Стороженко Г.И.,
Шоева Т.Е.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-798-12-4-8
УДК: 666.324

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Показана возможность использования сибирских пылеватых суглинков в технологии жесткого формования керамического кирпича. Изменение реологических характеристик сырья под требования данной технологии возможно осуществить за счет изменения коллоидно-химических свойств поровой составляющей шихты путем введения активированного шликера, содержащего ультрадисперсные глинистые частицы. Такая добавка в количестве 10% в суглинок Верх-Тулинского месторождения привела к увеличению пластичности на 60%, что дало возможность формовать изделия из шихты влажностью 16% на лабораторном экструдере при номинальной нагрузке на двигателе.
Г.И. СТОРОЖЕНКО1,2, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Т.Е. ШОЕВА1, канд. техн. наук

1 Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) (630008, Новосибирск-8, ул. Ленинградская, 113)
2 Сибирский государственный индустриальный университет (654042, Новокузнецк, ул. Кирова, 42)

1. Хавкин А.Я., Берман Р.З. Кирпичные заводы малой мощности с применением технологии жесткой экструзии // Строительные материалы. 2000. № 4. С. 18–19.
2. Тарасевич Б.П. Оптимальные варианты производства кирпича (моделирование схемы жесткого формования) // Строительные материалы. 1994. № 6. С. 8–10.
3. Берман Р.З. Использование жесткого формования — метод реконструкции кирпичных заводов // Строительные материалы. 1995. № 5. С. 25–27.
4. Стороженко Г.И., Шоева Т.Е., Пшенникова В.В. Исследование сырьевых материалов Западной Сибири для производства керамических облицовочных материалов // Строительные материалы. 2021. № 9. С. 23–27. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-795-9-23-27
5. Стороженко Г.И., Сыромясов В.А., Иванов А.И. Керамические стеновые материалы на основе активированных дисперсных систем // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2020. № 5 (737). С. 86–93.
6. Isupov T.S., Lapuchova E.S., Korneva Т.А. Baniche Listy. Memorialnecislo. Kosice.1976, pp. 30–37.
7. Щербакова М.Я. и др. Изучение механически активированных слоистых силикатов методом ЭПР // Доклады АН СССР. 1978. Т. 240. № 3. С. 714–717.
8. Лобанов Б.В., Минченко В.В., Кузьмович В.В. Управление физико-химическими и технологическими свойствами глин. В кн.: Глинистые минералы и породы и их использование в народном хозяйстве. Тез. докладов. Новосибирск, 1988. 155 c.
9. Колобердин В.И и др. Исследование влияния механической активации сырья на скорость его обжига. В кн.: Механохимия неорганических веществ. Тез. докладов Всесоюзного совещания. Новосибирск: СО АН СССР, 1982. С. 88–90.
10. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии: поверхностные явления и дисперсные системы. М.: Химия, 1988. С. 111–118.
11. Abdelaoui М., Gaffet Е. The physics of mechanical alloying in a planetary ball mill // Acta Metallurgica et Materialia. 1995. Vol. 43. Iss. 3, pp. 1087–1098. https://doi.org/10.1016/0956-7151(95)92625-7
12. Saito F. Mechanochemistry and processing of inorganic materials. Shigen-to-Sozai. 1995. Vol. 111. Iss. 8, pp. 515–522. https://doi.org/10.2473/shigentosozai.111.515
13. Шарипов Р.Я., Стороженко Г.И. Заводской опыт внедрения новых технологий для улучшения качества керамического кирпича // Строительные материалы. 2005. № 6. С. 11–14.

Для цитирования: Стороженко Г.И., Шоева Т.Е. Технология жесткого формования керамического кирпича на основе суглинков Западной Сибири // Строительные материалы. 2021. № 12. С. 4–8. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-798-12-4-8


Печать   E-mail