АннотацияОб авторахСписок литературы
Изучено влияние длительности электромагнитной обработки на ключевые характеристики сухих строительных смесей и мелкозернистых бетонов, созданных на их основе. Приведены экспериментальное данные по разработке активированной цементно-песчаной смеси, а также технологии ее приготовления, предназначенной для полусухого прессования мелкоштучных изделий. Определены основные физико-механические характеристики полученных мелкозернистых бетонов, которые могут быть использованы для производства брусчатки, тротуарной плитки, бордюров и других изделий. Введение электромагнитной обработки в процесс подготовки сырьевой смеси способствовало значительному уменьшению расхода вяжущего материала без ущерба для прочностных качеств бетонных изделий.
В.А. ПЕРФИЛОВ, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Д.А. ЛЯШЕНКО, инженер, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
М.Е. НИКОЛАЕВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Р.А. БУРХАНОВА, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
Д.А. ЛЯШЕНКО, инженер, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
М.Е. НИКОЛАЕВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Р.А. БУРХАНОВА, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
Волгоградский государственный технический университет, Институт архитектуры и строительства (400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1)
1. Ибрагимов Р.А., Королев Е.В., Шинкарев А.А., Дебердеев Т.Р. Фазовый состав цементного камня, полученного активацией вяжущего в вихревом электромагнитном слое // Техника и технология силикатов. 2022. Т. 29. № 3. С. 284–294. EDN: INTVIV
2. Stemmermann P., Garbev K., Gasharova B., Haist M., Divoux T., et al. Chemo-mechanical characterization of hydrated calcium-hydrosilicates with coupled Raman- and nanoindentation measurements. Applied Geochemistry. 2020. Vol. 118, 104582. EDN: LXEKUF. http://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104582ff.ffhal-02989281
3. Королев Е.В. Перспективы развития строительного материаловедения // Academia. Архитектура и строительство. 2020. № 3. С. 143–159. EDN: VPCOTZ. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2020-3-143-159
4. Морозова Н.Н., Гуляков Е.Г. Свойства бетона на цеолитсодержащем вяжущем // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 2 (64). С. 27–39. EDN: LCQWVC.
http://doi.org/10.52409/20731523_2023_2_27
5. Khasanov B., Vatin N., Mirzaev T., Suyunov A., Radjabov M. Physicochemical fundamentals of modifying concrete mix and concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. VII International Scientific Conference Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education. IPICSE 2020. 2021. 012022. EDN: IOGUSM. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1030/1/012022
6. Лотов В.А., Сударев Е.А., Кутугин В.А. Предварительная активация цементно-песчаной смеси с целью повышения прочности бетона // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2022. Т. 65. № 8. С. 94–101. EDN: QMCMJL. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6595
7. Ибрагимов Р.А., Королев Е.В. Прочность композитов на основе модифицированного портландцемента, активированного в аппарате вихревого слоя // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 1. С. 35–41. EDN: UZUOSG.
http://doi.org/10.33622/0869-7019.2021.01.35-41.
8. Перфилов В.А., Ляшенко Д.А., Николаев М.Е., Лукьяница С.В., Бурханова Р.А. Повышение прочности мелкозернистого бетона с применением углеродных нанотрубок и механоактивации смеси // Строительные материалы. 2023. № 12. C. 49–54. EDN: BQXFRF. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-820-12-49-54
9. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Низамов Р.К. Карбонатные цементы низкой водопотребности – перспективные вяжущие для бетонов // Бетон и железобетон. 2020. № 1 (601). С. 15–28. EDN: VIDDBF
10. Пузач В.Г., Шустров Н.Н., Шитиков Е.С., Шацкая В.А., Гордеева Е.В. О возможности повышения эффективности промышленных производств строительных материалов. Влияние малых концентраций пластифицирующих веществ и ультрадисперсных добавок на прочность цементобетонов // Экология промышленного производства. 2021. № 3 (115). С. 8–13. EDN: TDBTYP. https://doi.org/10.52190/2073-2589_2021_3_8
11. Тараканов О.В., Иващенко Ю.Г., Ерофеева И.В. Формирование микроструктуры цементных материалов в присутствии химических модификаторов // Региональная архитектура и строительство. 2025. № 2 (63). С. 31–39. EDN: TSSNCE. https://doi.org/10.54734/20722958_2025_2_31
12. Лотов В.А., Сударев Е.А., Кутугин В.А. Предварительная активация цементно-песчаной смеси с целью повышения прочности бетона // Известия вузов. Химия и химическая технология. 2022. Т. 65. № 8. С. 94–101. EDN: QMCMJL. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6595
2. Stemmermann P., Garbev K., Gasharova B., Haist M., Divoux T., et al. Chemo-mechanical characterization of hydrated calcium-hydrosilicates with coupled Raman- and nanoindentation measurements. Applied Geochemistry. 2020. Vol. 118, 104582. EDN: LXEKUF. http://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104582ff.ffhal-02989281
3. Королев Е.В. Перспективы развития строительного материаловедения // Academia. Архитектура и строительство. 2020. № 3. С. 143–159. EDN: VPCOTZ. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2020-3-143-159
4. Морозова Н.Н., Гуляков Е.Г. Свойства бетона на цеолитсодержащем вяжущем // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 2 (64). С. 27–39. EDN: LCQWVC.
http://doi.org/10.52409/20731523_2023_2_27
5. Khasanov B., Vatin N., Mirzaev T., Suyunov A., Radjabov M. Physicochemical fundamentals of modifying concrete mix and concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. VII International Scientific Conference Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education. IPICSE 2020. 2021. 012022. EDN: IOGUSM. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1030/1/012022
6. Лотов В.А., Сударев Е.А., Кутугин В.А. Предварительная активация цементно-песчаной смеси с целью повышения прочности бетона // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2022. Т. 65. № 8. С. 94–101. EDN: QMCMJL. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6595
7. Ибрагимов Р.А., Королев Е.В. Прочность композитов на основе модифицированного портландцемента, активированного в аппарате вихревого слоя // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 1. С. 35–41. EDN: UZUOSG.
http://doi.org/10.33622/0869-7019.2021.01.35-41.
8. Перфилов В.А., Ляшенко Д.А., Николаев М.Е., Лукьяница С.В., Бурханова Р.А. Повышение прочности мелкозернистого бетона с применением углеродных нанотрубок и механоактивации смеси // Строительные материалы. 2023. № 12. C. 49–54. EDN: BQXFRF. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-820-12-49-54
9. Хозин В.Г., Хохряков О.В., Низамов Р.К. Карбонатные цементы низкой водопотребности – перспективные вяжущие для бетонов // Бетон и железобетон. 2020. № 1 (601). С. 15–28. EDN: VIDDBF
10. Пузач В.Г., Шустров Н.Н., Шитиков Е.С., Шацкая В.А., Гордеева Е.В. О возможности повышения эффективности промышленных производств строительных материалов. Влияние малых концентраций пластифицирующих веществ и ультрадисперсных добавок на прочность цементобетонов // Экология промышленного производства. 2021. № 3 (115). С. 8–13. EDN: TDBTYP. https://doi.org/10.52190/2073-2589_2021_3_8
11. Тараканов О.В., Иващенко Ю.Г., Ерофеева И.В. Формирование микроструктуры цементных материалов в присутствии химических модификаторов // Региональная архитектура и строительство. 2025. № 2 (63). С. 31–39. EDN: TSSNCE. https://doi.org/10.54734/20722958_2025_2_31
12. Лотов В.А., Сударев Е.А., Кутугин В.А. Предварительная активация цементно-песчаной смеси с целью повышения прочности бетона // Известия вузов. Химия и химическая технология. 2022. Т. 65. № 8. С. 94–101. EDN: QMCMJL. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6595
Для цитирования: Перфилов В.А., Ляшенко Д.А., Николаев М.Е., Бурханова Р.А. Исследование воздействия электромагнитной активации на прочностные свойства сухих строительных смесей // Строительные материалы. 2026. № 6. С. 28–34. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2026-847-6-28-34
