नई पीढ़ी का पाउडर सक्रिय कंक्रीट क्या है। शुष्क प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रण - विभिन्न प्रकार के कंक्रीट बनाने के लिए नए प्रकार के बाइंडर

शुष्क प्रतिक्रिया पाउडर कंक्रीट मिश्रण -

बनाने के लिए नए प्रकार के बाइंडर

कंक्रीट के विभिन्न प्रकार

पेन्ज़ा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। रूस

एक नई पीढ़ी के रिएक्शन-पाउडर कंक्रीट (आरपीसी) भविष्य के विशिष्ट कंक्रीट हैं, जिनकी संरचना में मोटे अनाज और गांठदार समुच्चय नहीं होते हैं। यह उन्हें बारीक (रेतीले) और कुचल पत्थर के कंक्रीट से अलग करता है। महीन दाने वाले रेतीले अंश की अनाज संरचना बहुत संकीर्ण होती है और 0.1-0.6 मिमी की सीमा में होती है। ऐसी रेत (P) का विशिष्ट सतह क्षेत्र 400 cm2/g से अधिक नहीं होता है। पोर्टलैंड सीमेंट (सी), पत्थर के आटे (सीएम) और माइक्रोसिलिका (एमएफ) से मिलकर, और आरपीबी रियोलॉजिकल मैट्रिक्स होने के कारण, सूक्ष्म रूप से फैले हुए अंश की औसत विशिष्ट सतह सेमी 2/जी के भीतर है। उच्च फैलाव सुपरप्लास्टिकाइज़र (एसपी) की सोखना प्रक्रियाओं का आधार है और कम से कम पानी के साथ चिपचिपाहट और उपज शक्ति में एक क्रांतिकारी कमी है। इस तरह के कंक्रीट के लिए कंक्रीट मिश्रण सूखे घटकों के वजन से 10-11% की पानी की मात्रा में स्वयं फैलता है। तंग परिस्थितियों में, पानी की सबसे पतली परतों के माध्यम से घटकों के कणों के बीच संपर्क बातचीत का एहसास होता है। पानी की पतली परतों में, जलयोजन की प्रतिक्रियाएं, सीमेंट खनिजों के हाइड्रोलिसिस और माइक्रोसिलिका के साथ हाइड्रोलाइटिक लाइम (पोर्टलैंडाइट) की बातचीत और सिलिका युक्त चट्टानों के बेहतरीन कण तीव्रता से आगे बढ़ते हैं।

इस तथ्य के कारण कि पाउडर कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा एकाग्रता 22-25% है, सीमेंट के कण, पहले प्रस्तावित सूत्र के अनुसार, एक दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन सिलिका धूआं के नैनोसाइज्ड कणों से अलग होते हैं, सूक्ष्म कण जमीन की रेत और महीन दाने वाली रेत। ऐसी परिस्थितियों में, साधारण रेतीले और कुचल पत्थर के कंक्रीट के विपरीत, सख्त करने का टॉपोकेमिकल तंत्र सख्त होने के माध्यम से समाधान, आयन-प्रसार तंत्र से कम है। कंपोजिट सिस्टम के सख्त होने को नियंत्रित करने के लिए सरल लेकिन मूल प्रयोगों पर हमारे द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जिसमें कम मात्रा में मोटे ग्राउंड क्लिंकर और दानेदार स्लैग और 10-12% पानी पर बारीक बिखरे हुए संगमरमर की एक महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है। पाउडर कंक्रीट में, सीमेंट के कणों को माइक्रोसिलिका और पत्थर के आटे के कणों द्वारा अलग किया जाता है। कणों की सतहों पर पानी के सबसे पतले गोले के कारण, पाउडर कंक्रीट की सख्त प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उनकी दैनिक ताकत 40-60 एमपीए तक पहुंच जाती है।


आइए हम प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट के बिखरे हुए कणों पर पानी के कफ की औसत मोटाई का अनुमान लगाएं और इसकी तुलना सीमेंट कणों पर कफ से करें। आइए हम सीमेंट की औसत विशिष्ट सतह 3000 cm2/g, पत्थर का आटा - 3800 cm2/g, माइक्रोसिलिका - 3000 cm2/g लें। आरपीबी के बिखरे हुए हिस्से की संरचना: सी - 700 किलो; किमी - 350 किग्रा; एमके - 110 किग्रा। फिर पाउडर कंक्रीट के बिखरे हुए हिस्से की गणना की गई विशिष्ट सतह 5800 सेमी 2/जी होगी। हाइपरप्लास्टिकाइज़र (एचपी) के साथ रिएक्शन-पाउडर कंक्रीट मिश्रण डब्ल्यू/टी = 0.1 पर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह प्राप्त करते हैं। एचपी के साथ सीमेंट घोल डब्ल्यू/सी = 0.24 पर अपने स्वयं के वजन की कार्रवाई के तहत फैलता है।

फिर, कणों की सतह पर वितरित पानी की परत की औसत मोटाई है:

इस प्रकार, आरपीएम-मिश्रण की तुलना में पानी की परत में लगभग पांच गुना वृद्धि से सीमेंट घोल का स्व-प्रवाह सुनिश्चित होता है। प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रण की उच्च तरलता एक सुपरप्लास्टिकाइज़र के साथ निलंबन में रियोलॉजिकल रूप से सक्रिय सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए घटकों के कड़ाई से चयनित ग्रैनुलोमेट्री के कारण होती है। 0.14-0.63 मिमी (औसत आकार 0.38 मिमी) के अंश के साथ महीन दाने वाली रेत की सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि इसके कणों के बीच की दूरी 55-65 माइक्रोन के भीतर हो। विदेशी शोधकर्ताओं डी लैरार्ड और एफ। सेड्रान के अनुसार, रियोलॉजिकल परत की मोटाई (डी = 0.125-0.40 के साथ रेत के लिए) 48 से 88 माइक्रोन तक भिन्न होती है। ऐसे इंटरलेयर्स के साथ, हमारे द्वारा निर्धारित यील्ड स्ट्रेंथ 5-8 Pa है।

प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट का फैला हुआ हिस्सा, जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट, पत्थर का आटा और एमके शामिल है, जो उच्च गुरुत्वाकर्षण तरलता के लिए जिम्मेदार है, में एसपी को शामिल किए बिना पानी की अत्यधिक मांग है। पीसी: केएम: एमके 1:0.5:0.1 के अनुपात के साथ एक संरचना के साथ, गुरुत्वाकर्षण प्रवाह को एमके के प्रकार के आधार पर 0.72-0.76 के बराबर पानी-से-ठोस अनुपात में महसूस किया जाता है। तीन जांच किए गए माइक्रोसिलिका - चेल्याबिंस्क, नोवोकुज़नेत्स्क और ब्रात्स्क में से, आखिरी में पानी की सबसे ज्यादा मांग है। पानी के साथ इसका निलंबन एमसी के वजन से 110% की पानी की मात्रा में फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए, ब्रात्स्क एमके के केवल 10% की उपस्थिति सीमेंट और जमीन की रेत के मिश्रण की पानी की मांग को 34 से 76% तक बढ़ा देती है। सुपरप्लास्टिकाइज़र Melflux 1641 F की शुरूआत तरलता बनाए रखते हुए छितरी हुई प्रणाली C+KM+MK में पानी की मात्रा को 76 से 20% तक कम कर देती है। इस प्रकार, पानी को कम करने वाला प्रभाव 3.8 है और पानी की खपत में लगभग चार गुना कमी तक पहुँच जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्ययन किए गए सिलिका धुएं में से कोई भी पानी में नहीं फैलता है, और उनके निलंबन पहली पीढ़ी (सी -3, मेलमेंट, विस्कोमेंट, आदि) के किसी भी ओलिगोमेरिक सुपरप्लास्टिकाइज़र द्वारा पतला नहीं होते हैं, न ही दूसरे के बहुलक हाइपरप्लास्टिकाइज़र द्वारा। और तीसरी पीढ़ी (सिका विसो क्रेते, मेलफ्लक्स 1641 एफ, मेलफ्लक्स 2641 एफ)। केवल सीमेंट की उपस्थिति में ही एमके एक वास्तविक सक्रिय घटक बन जाता है। इस तरह के परिवर्तन का तंत्र, हाइड्रोलाइटिक चूने के कैल्शियम केशन के साथ खनिज कणों की नकारात्मक चार्ज सतहों के पुनर्भरण से जुड़ा हुआ है, जो 1980 में हमारे द्वारा प्रकट किया गया था। यह एसपी की उपस्थिति में पीसी की उपस्थिति है जो एक जल-सीमेंट को बदल देता है। कम-चिपचिपापन और एकत्रीकरण-स्थिर प्रणाली में एमसी के साथ रेत निलंबन।

सूखी प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिक्स (एसआरपीबीएस), जिसे मोनोलिथिक और प्रीफैब्रिकेटेड निर्माण के लिए पत्थर मुक्त स्वयं-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कई प्रकार के कंक्रीट (आंकड़ा) के उत्पादन के लिए एक नया, मुख्य प्रकार का मिश्रित बाइंडर बन सकता है। प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रणों की उच्च तरलता तरलता बनाए रखते हुए उन्हें अतिरिक्त रूप से कुचल पत्थर से भरना संभव बनाती है और उच्च शक्ति वाले कंक्रीट को स्वयं-कॉम्पैक्टिंग के लिए उपयोग करती है; रेत और बजरी से भरते समय - मोल्डिंग, वाइब्रोप्रेसिंग और कैलेंडरिंग की कंपन तकनीकों के लिए। उसी समय, कंपन और कंपन-बल संघनन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्राप्त किए गए कंक्रीट में कास्ट कंक्रीट की तुलना में अधिक ताकत हो सकती है। उच्च स्तर पर, बी 20-बी 40 कक्षाओं के सामान्य निर्माण उद्देश्यों के लिए कंक्रीट प्राप्त की जाती है।

चावल। 1 शुष्क के आवेदन के मुख्य क्षेत्र

प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिक्स

यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भविष्य में सीमेंट बाइंडर को निम्नलिखित सकारात्मक कारकों के आधार पर ड्राई रिएक्शन-पाउडर बाइंडर (RPB) से बदल दिया जाएगा:

1. अत्यधिक उच्च शक्ति आरपीवी, 120-160 एमपीए तक पहुंचना, "गिट्टी" चूने के सीमेंटिंग हाइड्रोसिलिकेट्स में परिवर्तन के कारण सुपरप्लास्टिकाइज्ड पोर्टलैंड सीमेंट की ताकत से काफी अधिक है।

2. कंक्रीट के भौतिक और तकनीकी गुणों की बहुक्रियाशीलता जब छोटे बिखरे हुए स्टील फाइबर को इसमें पेश किया जाता है: कम जल अवशोषण (1% से कम), उच्च ठंढ प्रतिरोध (1000 से अधिक चक्र), उच्च अक्षीय तन्यता ताकत (10-15) एमपीए) और झुकने वाली तन्यता ताकत (40-50 एमपीए), उच्च प्रभाव शक्ति, कार्बोनेट और सल्फेट जंग के लिए उच्च प्रतिरोध, आदि;


3. सीमेंट संयंत्रों में एसआरपीबी उत्पादन के उच्च तकनीकी और आर्थिक संकेतक जिनमें उपकरणों का एक सेट होता है: सुखाने, पीसने, समरूपीकरण, आदि;

4. दुनिया के कई क्षेत्रों में क्वार्ट्ज रेत की व्यापक घटना, साथ ही चुंबकीय पृथक्करण और प्लवनशीलता द्वारा लौह और अलौह धातुओं के संवर्धन की तकनीक से पत्थर का आटा;

5. परिष्कृत कुचल पत्थर और पत्थर के आटे में उनके जटिल प्रसंस्करण के दौरान स्टोन क्रशिंग की स्क्रीनिंग का विशाल भंडार;

6. प्रतिक्रिया भराव, सीमेंट और सुपरप्लास्टिक के संयुक्त पीसने की तकनीक का उपयोग करने की संभावनाएं;

7. उच्च शक्ति, अतिरिक्त उच्च शक्ति वाले कुचल पत्थर और नई पीढ़ी के रेतीले कंक्रीट के निर्माण के लिए एसआरपीबी का उपयोग करने की संभावना, साथ ही साथ समग्र और बाइंडर के अनुपात को बदलकर सामान्य निर्माण उद्देश्यों के लिए कंक्रीट;

8. प्रतिक्रिया-पाउडर बाइंडर की उच्च शक्ति के कार्यान्वयन के साथ गैर-जल-अवशोषित माइक्रोग्लास और माइक्रोएश क्षेत्रों पर उच्च शक्ति वाले हल्के कंक्रीट प्राप्त करने की संभावनाएं;

9. मरम्मत कार्य के लिए उच्च शक्ति चिपकने वाले और संबंधों के निर्माण की संभावनाएं।

विभाग के कर्मचारी "कंक्रीट, सिरेमिक और बाइंडर्स की तकनीक" आवश्यक शर्तों की कमी, आधुनिक उपकरणों और उपकरणों की कमी, सबसे महत्वपूर्ण के वित्तपोषण के कारण, अपने दम पर आंकड़े में इंगित सभी दिशाओं को विकसित करने में सक्षम नहीं है। होनहार सहित काम करता है। रूस में प्रकाशनों को देखते हुए, वे व्यावहारिक रूप से कक्षा बी 120, बी 140 के विशेष रूप से उच्च शक्ति प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट विकसित नहीं करते हैं। बड़ी संख्या में प्रकाशन सीमेंट को बचाने के लिए सामान्य निर्माण उद्देश्यों के लिए कंक्रीट के सुधार के लिए समर्पित हैं। उसी ताकत को बनाए रखते हुए 10-20%।

पिछले पांच वर्षों में, मात्रा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में रियोलॉजिकल और प्रतिक्रियाशील पत्थर के आटे (छितरी हुई भराव) के उपयोग के बिना ऑर्गो-खनिज योजक के उपयोग के साथ कक्षा बी 60-बी 100 के कंक्रीट के विकास पर प्रकाशन दिखाई दिए हैं। रियोलॉजिकल मैट्रिक्स और नई पीढ़ी के सुपरप्लास्टिकाइज़र और हाइपरप्लास्टिकाइज़र की क्रिया को बढ़ाने के लिए। और इसके बिना, 70-80 सेमी के मानक शंकु प्रवाह के साथ स्वयं-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मिश्रण का उत्पादन करना असंभव है। नैनो तकनीक के उपयोग के लिए, यह कक्षाओं बी 30 के कंक्रीट की अपूर्ण, अत्यंत दोषपूर्ण संरचना को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम नहीं है। -बी40. इसलिए, यह संभावना नहीं है कि अगले 10-15 वर्षों में नैनो-प्रौद्योगिकी के कारण 150-200 एमपीए के बराबर उच्च शक्ति प्राप्त करना संभव होगा। "सतह" पर जो कुछ भी है, उसका उपयोग करना आवश्यक है, जो कि इसके प्रौद्योगिकी विकास के विकासवादी पथ पर रसायन विज्ञान और कंक्रीट के यांत्रिकी में तीन क्रांतिकारी चरणों द्वारा हासिल किया गया है। 200-250 एमपीए से अधिक की ताकत में वृद्धि के साथ उच्च शक्ति वाले कंक्रीट की कम-दोष संरचना में सुधार के लिए नैनो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी।

कंक्रीट का भविष्य पत्थर के आटे के उपयोग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिश्रित सीमेंट-छितरी हुई मैट्रिक्स की केवल उच्च तरलता, जिसमें 2-3 गुना पानी कम करने वाला प्रभाव होता है, इसे प्राप्त करना संभव बनाता है (इष्टतम संरचना के साथ) कंक्रीट) एक "उच्च" रियोलॉजी, और इसके माध्यम से एक उच्च घनत्व और कंक्रीट की ताकत। अर्थात्, कंक्रीट मिश्रण के तर्कसंगत रियोलॉजी के माध्यम से, प्लास्टिसाइज्ड कंक्रीट मिश्रण के निर्माण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन के कारण, पहली और दूसरी तरह के रियोलॉजिकल मैट्रिस के निर्माण के माध्यम से कंक्रीट के भविष्य का पालन करना आवश्यक है। इस तरह के कंक्रीट बनाने और उनकी संरचना की गणना करने के मूल सिद्धांत पारंपरिक रूप से बंद-पैक कंक्रीट और ऑर्गेनो-खनिज योजक के साथ स्वयं-कॉम्पैक्टिंग प्लास्टिसाइज्ड कंक्रीट से अलग हैं।

साहित्य

1., नई पीढ़ी के कलाश्निकोव उच्च शक्ति वाले कंक्रीट // लोकप्रिय ठोस विज्ञान। सेंट पीटर्सबर्ग, नंबर 2 (16), 2007, पीपी। 44-49।

2. नई पीढ़ी के कलाश्निकोव रियोलॉजिकल मैट्रिसेस और पाउडर कंक्रीट। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यावहारिक सम्मेलन के लेखों का संग्रह "समग्र निर्माण सामग्री। सिद्धांत और अभ्यास"। पेन्ज़ा। वोल्गा हाउस ऑफ नॉलेज, 2007. एस. 9-18।

3., मिश्रित सीमेंट बाइंडरों के सख्त होने के सिद्धांत पर। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलन की सामग्री "निर्माण के वास्तविक मुद्दे"। सरांस्क, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, 2004, पीपी. 119-124।

4. डी लैरार्ड, एफ. सेड्रान। पैकिंग मॉडल के उपयोग द्वारा अल्ट्राहाईट-प्रदर्शन कंक्रीट का अनुकूलन। केम कंक्रीट रेस। - वॉल्यूम।, 1994। - एस।

5 कलाश्निकोव कंक्रीट के भविष्य में तर्कसंगत रियोलॉजी। भाग 1. कंक्रीट मिश्रण में रियोलॉजिकल मैट्रिसेस के प्रकार, कंक्रीट की ताकत बढ़ाने और संरचनाओं में इसे बचाने के लिए रणनीति // टेक्नोलोगिया बेटोनोव, नंबर 5, 2007। पी.8-10।

कंक्रीट के भविष्य में 6 कलाश्निकोव तर्कसंगत रियोलॉजी। भाग 2। एक नई पीढ़ी के महीन-छितरी हुई रियोलॉजिकल मैट्रिसेस और पाउडर कंक्रीट // कंक्रीट की तकनीक, नंबर 6, 2007। पी.8-11।

कंक्रीट के भविष्य में कलाश्निकोव तर्कसंगत रियोलॉजी। भाग 3। भविष्य के उच्च-शक्ति और अतिरिक्त-उच्च-शक्ति वाले कंक्रीट से लेकर वर्तमान के सामान्य-उद्देश्य वाले सुपरप्लास्टिक कंक्रीट तक // टेकनोलोगी बेटोनोव, नंबर 1, 2008। पी.22-26

उच्च शक्ति और अतिरिक्त उच्च शक्ति कंक्रीट बनाने के 8 कलाश्निकोव सिद्धांत // लोकप्रिय कंक्रीट विज्ञान। सेंट पीटर्सबर्ग। नंबर 3, 2008। पी। 20-22।

9 कलाश्निकोव उच्च शक्ति वाले स्व-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की रचनाएँ // स्ट्रोइटेलनी मटेरियल, नंबर 10, 2008। पी। 4-6।

अध्याय 1 आधुनिक दृष्टिकोण और बुनियादी

उच्च गुणवत्ता वाले पाउडर कंक्रीट प्राप्त करने के सिद्धांत।

1.1 उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट के उपयोग में विदेशी और घरेलू अनुभव।

1.2 कार्यात्मक गुणों को सुनिश्चित करने में एक कारक के रूप में कंक्रीट की बहु-घटक प्रकृति।

1.3 उच्च शक्ति और अतिरिक्त उच्च शक्ति प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट के उद्भव के लिए प्रेरणा।

1.4 बिखरे हुए पाउडर की उच्च प्रतिक्रियाशीलता उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट प्राप्त करने का आधार है।

अध्याय 1 पर निष्कर्ष।

अध्याय 2 प्रारंभिक सामग्री, अनुसंधान के तरीके,

उपकरण और उपकरण।

2.1 कच्चे माल की विशेषताएँ।

2.2 अनुसंधान के तरीके, उपकरण और उपकरण।

2.2.1 कच्चे माल की तैयारी और उनकी प्रतिक्रियाशीलता के मूल्यांकन की तकनीक।

2.2.2 पाउडर कंक्रीट मिक्स और मी . के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी

उनके परीक्षणों की टोडी।

2.2.3 अनुसंधान के तरीके। उपकरण और उपकरण।

अध्याय 3 फैलाव प्रणाली की टोपोलॉजी, फैलाव

प्रबलित पाउडर कंक्रीट और

उनके सख्त होने का तंत्र।

3.1 मिश्रित बाइंडरों की टोपोलॉजी और उनके सख्त होने की क्रियाविधि।

3.1.1 मिश्रित बाइंडरों का संरचनात्मक और टोपोलॉजिकल विश्लेषण। 59 पी 3.1.2 कंपोजिट बाइंडर्स के हाइड्रेशन और सख्त होने का तंत्र - रचनाओं की संरचनात्मक टोपोलॉजी के परिणामस्वरूप।

3.1.3 छितरी हुई-प्रबलित सुक्ष्म कंक्रीट की टोपोलॉजी।

अध्याय 3 पर निष्कर्ष

अध्याय 4 सुपरप्लास्टिसाइज्ड डिस्पर्सिव सिस्टम्स की रियोलॉजिकल स्टेट, पाउडर कंक्रीट मिक्सचर और इसके मूल्यांकन की पद्धति।

4.1 अंतिम अपरूपण प्रतिबल और परिक्षिप्त प्रणालियों और महीन दानेदार पाउडर कंक्रीट मिश्रणों की तरलता के मूल्यांकन के लिए एक पद्धति का विकास।

4.2 छितरी हुई प्रणालियों और महीन दाने वाले पाउडर मिश्रणों के रियोलॉजिकल गुणों का प्रायोगिक निर्धारण।

अध्याय 4 पर निष्कर्ष

अध्याय 5 चट्टानों की प्रतिक्रियाशील गतिविधि का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया पाउडर मिश्रण और कंक्रीट की जांच।

5.1 सीमेंट के साथ मिश्रित चट्टानों की प्रतिक्रियाशीलता।-■।

5.2 सामग्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पाउडर फैलाव-प्रबलित कंक्रीट की संरचना का चयन करने के सिद्धांत।

5.3 दानेदार पाउडर फैलाव-प्रबलित कंक्रीट के लिए पकाने की विधि।

5.4 कंक्रीट मिश्रण तैयार करना।

5.5 पाउडर कंक्रीट मिश्रण की रचनाओं का उनके गुणों और अक्षीय संपीड़न शक्ति पर प्रभाव।

5.5.1 कंक्रीट मिश्रण की प्रसार क्षमता और कंक्रीट की ताकत पर सुपरप्लास्टिक के प्रकार का प्रभाव।

5.5.2 सुपरप्लास्टिकाइज़र की खुराक का प्रभाव।

5.5.3 माइक्रोसिलिका खुराक का प्रभाव।

5.5.4 मजबूती पर बेसाल्ट और रेत के हिस्से का प्रभाव।

अध्याय 5 पर निष्कर्ष।

अध्याय 6 कंक्रीट के भौतिक और तकनीकी गुण और उनके

तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन।

6.1 आरपीबी और फाइब्रो-आरपीबी की ताकत के गठन की गतिज विशेषताएं।

6.2 फाइबर-आरपीबी के विकृत गुण।

6.3 पाउडर कंक्रीट में बड़ा परिवर्तन।

6.4 फैलाव-प्रबलित पाउडर कंक्रीट का जल अवशोषण।

6.5 आरपीएम का व्यवहार्यता अध्ययन और उत्पादन कार्यान्वयन।

शोध प्रबंधों की अनुशंसित सूची

  • नई पीढ़ी के कंक्रीट के उत्पादन के लिए रियोलॉजिकल मैट्रिसेस की संरचना, टोपोलॉजिकल संरचना और रियोटेक्नोलॉजिकल गुण 2011, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार अनन्येव, सर्गेई विक्टरोविच

  • एक प्रतिक्रिया-पाउडर बांधने की मशीन पर एक नई पीढ़ी के भाप से भरा रेतीला कंक्रीट 2013, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार वलिव, दामिर मराटोविच

  • उच्च शक्ति वाले महीन दाने वाले बेसाल्ट फाइबर-प्रबलित कंक्रीट 2009, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार बोरोवस्किख, इगोर विक्टरोविच

  • पाउडर-सक्रिय उच्च-शक्ति रेत कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट, प्रति यूनिट ताकत की कम विशिष्ट खपत के साथ 2012, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार वोलोडिन, व्लादिमीर मिखाइलोविच

  • प्रति यूनिट ताकत सीमेंट की कम विशिष्ट खपत के साथ पाउडर-सक्रिय उच्च शक्ति कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट 2011, पीएच.डी. ख्वास्तुनोव, एलेक्सी विक्टरोविच

थीसिस का परिचय (सार का हिस्सा) विषय पर "चट्टानों का उपयोग करके बारीक-बारीक प्रतिक्रिया-पाउडर छितराया हुआ-प्रबलित कंक्रीट"

विषय की प्रासंगिकता। कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट उत्पादन के विश्व अभ्यास में हर साल, उच्च-गुणवत्ता, उच्च- और अतिरिक्त-उच्च-शक्ति वाले कंक्रीट का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, और सामग्री और ऊर्जा में महत्वपूर्ण बचत के कारण यह प्रगति एक उद्देश्य वास्तविकता बन गई है। साधन।

कंक्रीट की संपीड़न शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, दरार प्रतिरोध अनिवार्य रूप से कम हो जाता है और संरचनाओं के भंगुर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। फाइबर के साथ कंक्रीट का फैला हुआ सुदृढीकरण इन नकारात्मक गुणों को समाप्त करता है, जिससे 150-200 एमपीए की ताकत के साथ 80-100 से ऊपर की कक्षाओं के कंक्रीट का उत्पादन संभव हो जाता है, जिसमें एक नया गुण होता है - विनाश की चिपचिपा प्रकृति।

फैलाव-प्रबलित कंक्रीट के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्यों के विश्लेषण और घरेलू अभ्यास में उनके उत्पादन से पता चलता है कि मुख्य अभिविन्यास ऐसे कंक्रीट में उच्च शक्ति वाले मैट्रिक्स का उपयोग करने के लक्ष्यों का पीछा नहीं करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में फैलाव-प्रबलित कंक्रीट का वर्ग बेहद कम रहता है और यह B30-B50 तक सीमित होता है। यह मैट्रिक्स को फाइबर के अच्छे आसंजन को सुनिश्चित करने की अनुमति नहीं देता है, यहां तक ​​कि कम तन्यता ताकत के साथ भी स्टील फाइबर का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए। इसके अलावा, सिद्धांत रूप में, 5-9% के वॉल्यूमेट्रिक सुदृढीकरण की डिग्री के साथ स्वतंत्र रूप से बिछाए गए फाइबर वाले कंक्रीट उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं, और व्यवहार में, कंक्रीट उत्पादों का उत्पादन किया जाता है; वे संरचना के अनप्लास्टिक "वसा" अत्यधिक सिकुड़ने योग्य सीमेंट-रेत मोर्टार के साथ कंपन के प्रभाव में बहाए जाते हैं: सीमेंट-रेत -1: 0.4 + 1: 2.0 डब्ल्यू / सी = 0.4 पर, जो बेहद बेकार है और के स्तर को दोहराता है 1974 में काम सुपरप्लास्टिककृत वीएनवी बनाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों, उच्च शक्ति वाले चट्टानों से प्रतिक्रियाशील पाउडर के साथ माइक्रोसिलिका के साथ माइक्रोडिस्पर्स्ड मिश्रण, ऑलिगोमेरिक संरचना के सुपरप्लास्टिक और पॉलीमेरिक के हाइपरप्लास्टिकाइज़र का उपयोग करके पानी को कम करने वाले प्रभाव को 60% तक बढ़ाना संभव बना दिया। संयोजन। ये उपलब्धियां कास्ट सेल्फ-कॉम्पैक्टिंग मिश्रण से उच्च शक्ति वाले प्रबलित कंक्रीट या महीन दाने वाले पाउडर कंक्रीट के निर्माण का आधार नहीं बनीं। इस बीच, उन्नत देश सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट की नई पीढ़ियों को विकसित कर रहे हैं जो बिखरे हुए फाइबर के साथ प्रबलित होते हैं, बुने हुए त्रि-आयामी महीन-जाली फ्रेम, छितरे हुए सुदृढीकरण के साथ रॉड या रॉड के साथ उनका संयोजन।

यह सब उच्च-शक्ति वाले महीन-दानेदार प्रतिक्रिया-पाउडर, बिखरे हुए-प्रबलित कंक्रीट ग्रेड 1000-1500 बनाने की प्रासंगिकता को निर्धारित करता है, जो न केवल जिम्मेदार अद्वितीय इमारतों और संरचनाओं के निर्माण में, बल्कि सामान्य-उद्देश्य वाले उत्पादों के लिए भी अत्यधिक किफायती हैं और संरचनाएं।

शोध प्रबंध कार्य म्यूनिख (जर्मनी) के तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन निर्माण सामग्री और संरचनाओं के संस्थान और टीबीकेआईवी पीजीयूएएस विभाग के पहल कार्य और शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रम के अनुसार किया गया था। 2000-2004 उपप्रोग्राम "वास्तुकला और निर्माण" के तहत रूस "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का वैज्ञानिक अनुसंधान"

अध्ययन के उद्देश्य और उद्देश्य। शोध प्रबंध कार्य का उद्देश्य कुचल चट्टानों का उपयोग करके बिखरे हुए प्रबलित कंक्रीट सहित उच्च शक्ति वाले सूक्ष्म प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट की रचनाओं को विकसित करना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कार्यों के एक सेट को हल करना आवश्यक था:

अति-निम्न जल सामग्री पर कास्टिंग द्वारा प्राप्त एक बहुत ही घने, उच्च-शक्ति मैट्रिक्स के साथ बहु-घटक महीन-दानेदार पाउडर कंक्रीट के निर्माण के लिए सैद्धांतिक पूर्वापेक्षाएँ और प्रेरणाएँ प्रकट करें, विनाश और उच्च तन्यता के दौरान एक नमनीय चरित्र के साथ कंक्रीट का उत्पादन प्रदान करें। झुकने में ताकत;

मिश्रित बाइंडरों और फैलाव-प्रबलित सूक्ष्म कणों के संरचनात्मक टोपोलॉजी को प्रकट करने के लिए, मोटे भराव कणों के बीच की दूरी का अनुमान लगाने के लिए और फाइबर को मजबूत करने के ज्यामितीय केंद्रों के बीच उनकी संरचना के गणितीय मॉडल प्राप्त करने के लिए;

जल-छितरी हुई प्रणालियों, महीन दाने वाले पाउडर फैलाव-प्रबलित रचनाओं के रियोलॉजिकल गुणों का आकलन करने के लिए एक पद्धति विकसित करना; उनके रियोलॉजिकल गुणों की जांच करने के लिए;

मिश्रित बाइंडरों के सख्त होने के तंत्र को प्रकट करना, संरचना निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना;

बहु-घटक महीन-दानेदार पाउडर कंक्रीट मिश्रण की आवश्यक तरलता स्थापित करें, जो कम चिपचिपाहट और अल्ट्रा-कम उपज ताकत वाले मिश्रण के साथ मोल्डों को भरना सुनिश्चित करता है;

फाइबर डी = 0.1 मिमी और / = 6 मिमी के साथ बारीक-बारीक बिखरे हुए प्रबलित कंक्रीट मिश्रण की रचनाओं को अनुकूलित करने के लिए, कंक्रीट की एक्स्टेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ, तैयारी तकनीक और उनकी तरलता पर नुस्खा के प्रभाव को स्थापित करने के लिए, घनत्व, वायु सामग्री, शक्ति और अन्य कंक्रीट के भौतिक और तकनीकी गुण।

काम की वैज्ञानिक नवीनता।

1. वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और प्रयोगात्मक रूप से उच्च शक्ति वाले महीन दाने वाले सीमेंट पाउडर कंक्रीट प्राप्त करने की संभावना की पुष्टि की जाती है, जिसमें छितराया हुआ-प्रबलित, कंक्रीट मिश्रण से बनाया जाता है, क्वार्ट्ज रेत के महीन अंशों के साथ, प्रतिक्रियाशील रॉक पाउडर और माइक्रोसिलिका के साथ, एक महत्वपूर्ण के साथ। सूखे घटकों के द्रव्यमान के 10-11% (संयुक्त उद्यम के बिना दबाने के लिए अर्ध-शुष्क मिश्रण के अनुरूप) तक कास्ट सेल्फ-कॉम्पैक्टिंग मिश्रण में पानी की सामग्री के लिए सुपरप्लास्टिकाइज़र की प्रभावशीलता में वृद्धि।

2. सुपरप्लास्टिक तरल जैसे फैलाव प्रणालियों की उपज शक्ति का निर्धारण करने के तरीकों की सैद्धांतिक नींव विकसित की गई है और पाउडर कंक्रीट मिश्रणों की फैलाव क्षमता का आकलन करने के लिए मुक्त फैलाव और जाल बाड़ के साथ अवरुद्ध करने के तरीकों का प्रस्ताव दिया गया है।

3. मिश्रित बाइंडरों और पाउडर कंक्रीट की टोपोलॉजिकल संरचना, बिखरे हुए प्रबलित लोगों सहित, प्रकट हुई थी। उनकी संरचना के गणितीय मॉडल प्राप्त होते हैं, जो मोटे कणों के बीच और कंक्रीट के शरीर में फाइबर के ज्यामितीय केंद्रों के बीच की दूरी निर्धारित करते हैं।

4. सैद्धांतिक रूप से अनुमानित और प्रयोगात्मक रूप से मिश्रित सीमेंट बाइंडरों के सख्त होने के समाधान प्रसार-आयन तंत्र के माध्यम से मुख्य रूप से साबित हुआ, जो कि भराव की बढ़ती सामग्री या सीमेंट के फैलाव की तुलना में इसके फैलाव में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ बढ़ता है।

5. सुक्ष्म चूर्ण कंक्रीट की संरचना निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। यह दिखाया गया है कि सुपरप्लास्टिक कास्ट सेल्फ-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मिश्रण से पाउडर कंक्रीट बहुत अधिक घने होते हैं, उनकी ताकत में वृद्धि की गतिशीलता अधिक तीव्र होती है, और एसपी के बिना कंक्रीट की तुलना में मानक शक्ति काफी अधिक होती है, उसी पानी की सामग्री पर दबाव में दबाया जाता है 40-50 एमपीए। पाउडर की प्रतिक्रियाशील-रासायनिक गतिविधि के मूल्यांकन के लिए मानदंड विकसित किए गए हैं।

6. महीन दाने वाले छितरी-प्रबलित कंक्रीट मिक्स की रचनाएँ 0.15 व्यास और 6 मिमी लंबे महीन स्टील फाइबर के साथ होती हैं, उनकी तैयारी की तकनीक, घटकों के परिचय का क्रम और मिश्रण की अवधि को अनुकूलित किया गया है; तरलता, घनत्व, कंक्रीट मिश्रण की वायु सामग्री और कंक्रीट की संपीड़ित ताकत पर संरचना का प्रभाव स्थापित किया गया है।

7. फैलाव-प्रबलित पाउडर कंक्रीट के कुछ भौतिक और तकनीकी गुणों और उन पर विभिन्न नुस्खे कारकों के प्रभाव की मुख्य नियमितताओं का अध्ययन किया गया है।

काम का व्यावहारिक महत्व उत्पादों और संरचनाओं के लिए मोल्ड डालने के लिए फाइबर के साथ नए कास्ट ठीक अनाज पाउडर कंक्रीट मिश्रण के विकास में निहित है, दोनों बिना और संयुक्त रॉड सुदृढीकरण के साथ या फाइबर के बिना तैयार किए गए वॉल्यूमेट्रिक बुने हुए ठीक के साथ मोल्ड डालने के लिए- जाल फ्रेम। उच्च-घनत्व कंक्रीट मिश्रणों के उपयोग के साथ, अंतिम भार की कार्रवाई के तहत एक नमनीय फ्रैक्चर पैटर्न के साथ अत्यधिक दरार-प्रतिरोधी तुला या संपीड़ित प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं का उत्पादन करना संभव है।

एक पतली और छोटी उच्च शक्ति फाइबर 0 0.040.15 मिमी और 6-9 की लंबाई का उपयोग करने के लिए धातु को आसंजन बढ़ाने के लिए 120-150 एमपीए की संपीड़न शक्ति के साथ एक उच्च घनत्व, उच्च शक्ति मिश्रित मैट्रिक्स प्राप्त किया गया था। मिमी, जो झुकने में उच्च तन्यता ताकत के साथ पतली दीवार वाली फिलाग्री उत्पादों के निर्माण के लिए ढलाई प्रौद्योगिकियों के लिए कंक्रीट मिश्रण के प्रवाह के लिए इसकी खपत और प्रतिरोध को कम करना संभव बनाता है।

नए प्रकार के महीन दाने वाले पाउडर फैलाव-प्रबलित कंक्रीट विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए उच्च शक्ति वाले उत्पादों और संरचनाओं की सीमा का विस्तार करते हैं।

अयस्क और गैर-धातु खनिजों के निष्कर्षण और संवर्धन के दौरान स्टोन क्रशिंग, सूखे और गीले चुंबकीय पृथक्करण की स्क्रीनिंग से प्राकृतिक भराव के कच्चे माल के आधार का विस्तार किया गया है।

विकसित कंक्रीट की आर्थिक दक्षता में उच्च शक्ति वाले उत्पादों और संरचनाओं के निर्माण के लिए कंक्रीट मिश्रण की लागत को कम करके सामग्री की खपत में उल्लेखनीय कमी शामिल है।

अनुसंधान परिणामों का कार्यान्वयन। विकसित रचनाओं ने पेन्ज़ा कंक्रीट कंक्रीट प्लांट एलएलसी में और Energoservice CJSC के प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पादन आधार पर उत्पादन परीक्षण पास कर लिया है और म्यूनिख में आवास निर्माण में बालकनी समर्थन, स्लैब और अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

कार्य की स्वीकृति। शोध प्रबंध के मुख्य प्रावधान और परिणाम अंतर्राष्ट्रीय और अखिल रूसी वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए और रिपोर्ट किए गए: "युवा विज्ञान - नई सहस्राब्दी" (नबेरेज़्नी चेल्नी, 1996), "योजना और शहरी विकास के मुद्दे" (पेन्ज़ा) , 1996, 1997, 1999 डी), "निर्माण सामग्री विज्ञान की आधुनिक समस्याएं" (पेन्ज़ा, 1998), "आधुनिक निर्माण" (1998), अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलन "समग्र निर्माण सामग्री। सिद्धांत और व्यवहार "(पेन्ज़ा, 2002,

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प्रकाशन। शोध के परिणामों के आधार पर, 27 पत्र प्रकाशित किए गए (एचएसी सूची के अनुसार पत्रिकाओं में 2 पत्र)।

कार्य की संरचना और कार्यक्षेत्र। निबंध कार्य में एक परिचय, 6 अध्याय, मुख्य निष्कर्ष, अनुप्रयोग और 160 शीर्षकों के प्रयुक्त साहित्य की एक सूची शामिल है, जो टाइप किए गए पाठ के 175 पृष्ठों पर प्रस्तुत की गई है, जिसमें 64 आंकड़े, 33 टेबल हैं।

इसी तरह की थीसिस विशेषता में "निर्माण सामग्री और उत्पाद", 05.23.05 VAK कोड

  • प्रभावी कंक्रीट के उत्पादन के लिए प्लास्टिकयुक्त सीमेंट-खनिज फैलाव निलंबन और ठोस मिश्रण की रियोटेक्नोलॉजिकल विशेषताएं 2012, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार गुलियावा, एकातेरिना व्लादिमीरोवनास

  • उच्च शक्ति फैलाव-प्रबलित कंक्रीट 2006, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार सिमाकिना, गैलिना निकोलायेवना

  • गैर-हीटिंग और कम-हीटिंग प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च प्रारंभिक शक्ति के साथ उच्च शक्ति वाले कंक्रीट के उत्पादन के लिए पद्धतिगत और तकनीकी नींव 2002, तकनीकी विज्ञान के डॉक्टर Demyanova, वेलेंटीना Serafimovna

  • झुकने वाले उत्पादों के लिए तकनीकी रेत KMA पर फैलाव-प्रबलित महीन दाने वाला कंक्रीट 2012, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार Klyuev, अलेक्जेंडर Vasilyevich

  • अत्यधिक भरे हुए संशोधित सीमेंट बाइंडरों के आधार पर स्वयं-कॉम्पैक्टिंग ठीक-दाने वाले कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट 2018, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार बाल्यकोव, आर्टेम सर्गेइविच

निबंध निष्कर्ष "निर्माण सामग्री और उत्पाद" विषय पर, कलाश्निकोव, सर्गेई व्लादिमीरोविच

1. रूस में उत्पादित बिखरे हुए प्रबलित कंक्रीट की संरचना और गुणों का विश्लेषण इंगित करता है कि वे कंक्रीट की कम संपीड़न शक्ति (एम 400-600) के कारण तकनीकी और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। ऐसे तीन-, चार- और शायद ही कभी पांच-घटक कंक्रीट में, न केवल उच्च शक्ति के फैले हुए सुदृढीकरण, बल्कि सामान्य शक्ति का भी उपयोग किया जाता है।

2. बिखरे हुए सिस्टम में सुपरप्लास्टिकाइज़र के अधिकतम पानी को कम करने वाले प्रभावों को प्राप्त करने की संभावना के बारे में सैद्धांतिक विचारों के आधार पर, जिसमें मोटे अनाज वाले समुच्चय, सिलिका धुएं और रॉक पाउडर की उच्च प्रतिक्रियाशीलता नहीं होती है, जो संयुक्त रूप से संयुक्त उद्यम के रियोलॉजिकल प्रभाव को बढ़ाते हैं, पतले और अपेक्षाकृत कम छितरी हुई सुदृढीकरण d = 0.15-0.20 माइक्रोन और / = 6 मिमी के लिए सात-घटक उच्च शक्ति वाले महीन दाने वाली प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मैट्रिक्स का निर्माण, जो कंक्रीट के निर्माण में "हेजहोग" नहीं बनाता है और पीबीएस की तरलता को थोड़ा कम करता है।

3. यह दिखाया गया है कि उच्च घनत्व पीबीएस प्राप्त करने के लिए मुख्य मानदंड एसपी के अतिरिक्त द्वारा प्रदान किए गए सीमेंट, एमके, रॉक पाउडर और पानी के बहुत घने सीमेंटिंग मिश्रण की उच्च तरलता है। इस संबंध में, फैलाव प्रणालियों और पीबीएस के रियोलॉजिकल गुणों का आकलन करने के लिए एक पद्धति विकसित की गई है। यह स्थापित किया गया है कि पीबीएस की उच्च तरलता 5-10 पा के सीमित कतरनी तनाव और सूखे घटकों के द्रव्यमान के 10-11% की पानी सामग्री पर सुनिश्चित की जाती है।

4. मिश्रित बाइंडरों और फैलाव-प्रबलित कंक्रीट की संरचनात्मक टोपोलॉजी का पता चला है और संरचना के उनके गणितीय मॉडल दिए गए हैं। मिश्रित भरे हुए बाइंडरों को सख्त करने का एक आयन-प्रसार थ्रू-मोर्टार तंत्र स्थापित किया गया है। पीबीएस में रेत के कणों के बीच औसत दूरी की गणना करने के तरीके, पाउडर कंक्रीट में फाइबर के ज्यामितीय केंद्रों को विभिन्न सूत्रों और विभिन्न मापदंडों //, /, डी के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। लेखक के सूत्र की निष्पक्षता परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले लोगों के विपरीत दिखाई जाती है। पीबीएस में सीमेंटिंग घोल परत की इष्टतम दूरी और मोटाई क्रमशः 950-1000 किलोग्राम की रेत खपत पर 37-44 + 43-55 माइक्रोन के भीतर होनी चाहिए और इसके अंश क्रमशः 0.1-0.5 और 0.14-0.63 मिमी।

5. छितरी-प्रबलित और गैर-प्रबलित पीबीएस के रियोटेक्नोलॉजिकल गुण विकसित विधियों के अनुसार स्थापित किए गए थे। एक शंकु से पीबीएस का इष्टतम प्रसार डी = 100; घ = 70; एच = 60 मिमी 25-30 सेमी होना चाहिए। फाइबर के ज्यामितीय मापदंडों के आधार पर प्रसार में कमी के गुणांक और पीबीएस के प्रवाह में कमी जब इसे एक जाल बाड़ के साथ अवरुद्ध किया गया था। यह दिखाया गया है कि पीबीएस को वॉल्यूम मेश बुने हुए फ्रेम वाले सांचों में डालने के लिए, स्प्रेड कम से कम 28-30 सेमी होना चाहिए।

6. एक्सट्रूज़न मोल्डिंग दबाव के तहत दबाए गए नमूनों में कम सीमेंट मिश्रण (सी: पी - 1:10) में रॉक पाउडर की प्रतिक्रियाशील-रासायनिक गतिविधि का आकलन करने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है। यह स्थापित किया गया है कि एक ही गतिविधि के साथ, 28 दिनों के बाद और लंबी सख्त छलांग (1-1.5 वर्ष) के दौरान ताकत से अनुमानित, आरपीबीएस में उपयोग किए जाने पर वरीयता उच्च शक्ति वाले चट्टानों से पाउडर को दी जानी चाहिए: बेसाल्ट, डायबेस, डैसाइट, क्वार्ट्ज

7. पाउडर कंक्रीट की संरचना निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। यह स्थापित किया गया है कि डालने के बाद पहले 10-20 मिनट में कास्ट मिक्स 40-50% तक हवा का उत्सर्जन करता है और एक फिल्म के साथ कोटिंग की आवश्यकता होती है जो घने क्रस्ट के गठन को रोकती है। मिश्रण डालने के 7-10 घंटे बाद सक्रिय रूप से सेट होना शुरू हो जाता है और 1 दिन 30-40 एमपीए के बाद ताकत हासिल करता है, 2 दिनों के बाद - 50-60 एमपीए।

8. 130-150 एमपीए की ताकत के साथ कंक्रीट की संरचना का चयन करने के लिए मुख्य प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक सिद्धांत तैयार किए गए हैं। पीबीएस की उच्च तरलता सुनिश्चित करने के लिए क्वार्ट्ज रेत ठीक-ठीक अंश होना चाहिए

0.14-0.63 या 0.1-0.5 मिमी, थोक घनत्व 1400-1500 किग्रा/घनमीटर, प्रवाह दर 950-1000 किग्रा/मी. रेत के दानों के बीच सीमेंट-पत्थर के आटे और एमएफ के निलंबन की इंटरलेयर की मोटाई क्रमशः 43-55 और 37-44 माइक्रोन की सीमा में होनी चाहिए, पानी और एसपी की सामग्री के साथ, 2530 सेमी के मिश्रण के प्रसार को सुनिश्चित करना। पीसी और पत्थर के आटे का फैलाव लगभग समान होना चाहिए, सामग्री एमके 15-20%, पत्थर के आटे की सामग्री सीमेंट के वजन से 40-55% है। इन कारकों की सामग्री को बदलते समय, मिश्रण के आवश्यक प्रवाह और 2.7 और 28 दिनों के बाद अधिकतम संपीड़न शक्ति के अनुसार इष्टतम संरचना का चयन किया जाता है।

9. 130-150 एमपीए की संपीड़ित ताकत के साथ बारीक-बारीक छितरी हुई कंक्रीट की रचनाओं को सुदृढीकरण गुणांक // = 1% के साथ स्टील फाइबर का उपयोग करके अनुकूलित किया गया था। इष्टतम तकनीकी मापदंडों की पहचान की गई है: मिश्रण को एक विशेष डिजाइन के उच्च गति वाले मिक्सर में किया जाना चाहिए, अधिमानतः खाली किया गया; घटकों को लोड करने का क्रम और मिश्रण के तरीके, "आराम", को कड़ाई से विनियमित किया जाता है।

10. कंक्रीट की संपीड़ित ताकत पर तरलता, घनत्व, फैलाव-प्रबलित पीबीएस की वायु सामग्री पर संरचना के प्रभाव का अध्ययन किया गया था। यह पता चला कि मिश्रण की फैलाव क्षमता, साथ ही कंक्रीट की ताकत, कई नुस्खे और तकनीकी कारकों पर निर्भर करती है। अनुकूलन के दौरान, तरलता की गणितीय निर्भरता, व्यक्ति पर ताकत, सबसे महत्वपूर्ण कारक स्थापित किए गए थे।

11. छितरी हुई प्रबलित कंक्रीट के कुछ भौतिक और तकनीकी गुणों का अध्ययन किया गया है। यह दिखाया गया है कि 120l . की संपीड़ित ताकत के साथ कंक्रीट

150 एमपीए में लोच का मापांक (44-47) -10 एमपीए, पॉइसन का अनुपात -0.31-0.34 (0.17-0.19 - अप्रतिबंधित के लिए) है। फैलाव-प्रबलित कंक्रीट का वायु संकोचन अप्रतिबंधित कंक्रीट की तुलना में 1.3-1.5 गुना कम है। उच्च ठंढ प्रतिरोध, कम जल अवशोषण और वायु संकोचन ऐसे कंक्रीट के उच्च प्रदर्शन गुणों की गवाही देते हैं।

12. उत्पादन अनुमोदन और व्यवहार्यता अध्ययन उत्पादन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता और निर्माण में सूक्ष्म प्रतिक्रिया-पाउडर फैलाव-प्रबलित कंक्रीट के व्यापक परिचय को इंगित करता है।

शोध प्रबंध अनुसंधान के लिए संदर्भों की सूची तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार कलाश्निकोव, सर्गेई व्लादिमीरोविच, 2006

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कृपया ध्यान दें कि ऊपर प्रस्तुत वैज्ञानिक ग्रंथ समीक्षा के लिए पोस्ट किए गए हैं और शोध प्रबंध के मूल ग्रंथों (ओसीआर) की मान्यता के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में, उनमें मान्यता एल्गोरिदम की अपूर्णता से संबंधित त्रुटियां हो सकती हैं। हमारे द्वारा डिलीवर किए गए शोध प्रबंधों और सार की पीडीएफ फाइलों में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है।

रिएक्शन पाउडर कंक्रीटरिएक्शन पाउडर कंक्रीट
नई पीढ़ी प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट (आरपीसी) भविष्य के विशिष्ट कंक्रीट हैं, नहीं
इसकी संरचना में मोटे दाने वाले और ढेलेदार समुच्चय होते हैं। यह उन्हें . से अलग करता है
बारीक (रेतीले) और कुचल पत्थर के कंक्रीट। शुष्क प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिक्स
(SRPBS), जिसे कुचल-पत्थर सेल्फ-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
अखंड और पूर्वनिर्मित निर्माण, एक नया, मुख्य प्रकार का समग्र बाइंडर बन सकता है
कई प्रकार के कंक्रीट के उत्पादन के लिए। प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रण की उच्च तरलता
तरलता बनाए रखते हुए आपको अतिरिक्त रूप से कुचल पत्थर से भरने की अनुमति देता है और उनका उपयोग करता है
आत्म-कॉम्पैक्टिंग उच्च शक्ति वाले कंक्रीट; रेत और बजरी से भरते समय - कंपन करने के लिए
मोल्डिंग, वाइब्रोप्रेसिंग और कैलेंडरिंग प्रौद्योगिकियां। उसी समय, द्वारा प्राप्त कंक्रीट
कंपन और विब्रो-बल संघनन प्रौद्योगिकियों, की तुलना में अधिक शक्ति हो सकती है
पत्थर लगाओ। उच्च स्तर पर, कक्षाओं के सामान्य निर्माण उद्देश्यों के लिए कंक्रीट प्राप्त की जाती है
बी20-बी40.

प्रतिक्रियाशील पाउडर कंक्रीट

प्रतिक्रिया पाउडर कंक्रीट
इस तथ्य के कारण कि पाउडर कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा एकाग्रता 22-25% है, कण
सीमेंट, पहले से प्रस्तावित सूत्र के अनुसार, एक दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं
माइक्रोसिलिका के जल नैनोसाइज्ड कण, जमीन की रेत के सूक्ष्म कण और
महीन दाने वाली रेत। ऐसी परिस्थितियों में, पारंपरिक रेतीले और कुचल पत्थर कंक्रीट के विपरीत,
जमने का टोपोकेमिकल तंत्र थ्रू-सॉल्यूशन, आयन-डिफ्यूजन से नीच है
सख्त तंत्र। इसकी पुष्टि सरल लेकिन मूल नियंत्रण प्रयोगों से होती है।
कंपोजिट सिस्टम का सख्त होना जिसमें थोड़ी मात्रा में मोटे ग्राउंड क्लिंकर होते हैं और
दानेदार लावा और 10-12% पानी पर महीन संगमरमर की एक महत्वपूर्ण मात्रा। पर
पाउडर कंक्रीट सीमेंट कणों को माइक्रोसिलिका कणों और पत्थर के आटे से अलग किया जाता है।
कणों की सतह पर पानी के सबसे पतले गोले के कारण पाउडर के सख्त होने की प्रक्रिया होती है
कंक्रीट बहुत जल्दी बहता है। उनकी दैनिक ताकत 40-60 एमपीए और अधिक तक पहुंच जाती है।
प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट का फैला हुआ हिस्सा, जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट, पत्थर का आटा और
उच्च गुरुत्वाकर्षण तरलता के लिए जिम्मेदार एमके की पानी की महत्वपूर्ण मांग है
एसपी को शामिल किए बिना सी: केएम: एमके: शुक्र 1: 0.5: 0.1: 1.5 के अनुपात के साथ एक संरचना के साथ, गुरुत्वाकर्षण वर्तमान
एमके के प्रकार के आधार पर 0.095-0.11 के बराबर जल-ठोस अनुपात में कार्यान्वित किया जाता है। सबसे बड़ा
एमके की पानी की मांग है। पानी के साथ इसका निलंबन एमसी के वजन से 110-120% की पानी की मात्रा में फैलना शुरू हो जाता है। केवल सीमेंट और एसपी की उपस्थिति में ही एमके जलीय माध्यम में एक प्रतिक्रियाशील घटक बन जाता है।

बाइंडर (SRPV)

शुष्क प्रतिक्रिया पाउडर के लाभ
बाइंडर (एसआरपीवी)
1. अत्यधिक उच्च शक्ति आरपीवी, 120-160 एमपीए तक पहुंचना, महत्वपूर्ण रूप से अधिक
"गिट्टी" चूने के परिवर्तन के कारण सुपरप्लास्टिकाइज्ड पोर्टलैंड सीमेंट की ताकत
हाइड्रोसिलिकेट्स को सीमेंट करना।
2. संक्षिप्त की शुरूआत के साथ कंक्रीट के भौतिक और तकनीकी गुणों की बहुक्रियाशीलता
बिखरे हुए स्टील फाइबर: कम जल अवशोषण (1% से कम), उच्च ठंढ प्रतिरोध (अधिक .)
1000 चक्र), उच्च अक्षीय तन्यता ताकत (10-15 एमपीए) और झुकने वाली तन्यता ताकत (40-50 .)
एमपीए), उच्च प्रभाव शक्ति, कार्बोनेट और सल्फेट जंग के लिए उच्च प्रतिरोध, आदि;
3. सीमेंट संयंत्रों में एसआरपीबी के उत्पादन के उच्च तकनीकी और आर्थिक संकेतक,
उपकरणों का एक जटिल होना: सुखाने, पीसने, समरूपीकरण, आदि;
4. दुनिया के कई क्षेत्रों में क्वार्ट्ज रेत की व्यापक घटना, साथ ही साथ पत्थर
लौह और अलौह धातुओं से आटा चुंबकीय पृथक्करण और प्लवनशीलता द्वारा लाभकारी प्रौद्योगिकी;

शुष्क प्रतिक्रिया पाउडर के लाभ
बाइंडर (एसआरपीवी)
5. उनके जटिल प्रसंस्करण के दौरान महीन दाने में स्टोन क्रशिंग की स्क्रीनिंग का विशाल भंडार
कुचल पत्थर और पत्थर का आटा;
6. प्रतिक्रिया भराव, सीमेंट और के संयुक्त पीसने की तकनीक का उपयोग करने की संभावनाएं
सुपरप्लास्टिकाइज़र;
7. उच्च शक्ति, अतिरिक्त उच्च शक्ति के निर्माण के लिए एसआरपीबी का उपयोग करने की संभावनाएं
नई पीढ़ी के कुचल पत्थर और रेतीले कंक्रीट, साथ ही सामान्य निर्माण उद्देश्यों के लिए कंक्रीट
कुल और बाइंडर के अनुपात को बदलकर;
8. गैर-शोषक माइक्रोग्लास पर उच्च शक्ति वाले हल्के कंक्रीट प्राप्त करने की संभावनाएं और
प्रतिक्रिया-पाउडर बाइंडर की उच्च शक्ति के कार्यान्वयन के साथ microsolspheres;
9. मरम्मत कार्य के लिए उच्च शक्ति वाले एडहेसिव और लिगामेंट्स के निर्माण की संभावनाएं।


(एसआरपीडब्ल्यू)

शुष्क प्रतिक्रिया-पाउडर बाइंडर (RPB) का उपयोग

शुष्क प्रतिक्रिया पाउडर बांधने की मशीन का आवेदन
(एसआरपीडब्ल्यू)
सूखी प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिक्स (एसआरपीबीएस) कुचल-पत्थर मुक्त प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत है
अखंड और पूर्वनिर्मित निर्माण के लिए स्व-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, एक नया, मूल बन सकता है
कई प्रकार के कंक्रीट के उत्पादन के लिए मिश्रित बांधने की मशीन का प्रकार। उच्च तरलता
प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रण आपको बनाए रखने के दौरान अतिरिक्त रूप से कुचल पत्थर से भरने की अनुमति देता है
तरलता और उच्च शक्ति वाले कंक्रीट को स्वयं-कॉम्पैक्ट करने के लिए उनका उपयोग करें; रेत से भर जाने पर
कुचल पत्थर - मोल्डिंग, वाइब्रोप्रेसिंग और कैलेंडरिंग की कंपन तकनीकों के लिए। जिसमें
कंपन और कंपन-बल संघनन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्राप्त किए गए कंक्रीट में अधिक हो सकते हैं
कास्ट कंक्रीट की तुलना में अधिक ताकत। उच्च स्तर पर, कंक्रीट प्राप्त होते हैं
B20-B40 कक्षाओं के सामान्य निर्माण उद्देश्य।
संपीड़न शक्ति, एमपीए
मिश्रण
प्रतिक्रिया पाउडर
0.9% Melflux 2641 F . के साथ कंक्रीट
वी/टी
0,1
वी/सी
संगतता
शंकु धुंधला
0,31
हिगर्मन
290 मिमी
बेड़ा
जल अवशोषण
ओ-शेनी
सत्ता
वज़न के मुताबिक़
,
%
किग्रा/एम3
2260
0,96
बाद में
गुस्से
सामान्य के तहत
स्थितियाँ
सख्त
के माध्यम से
1 दिन
के माध्यम से
28 दिन
के माध्यम से
1 दिन
के माध्यम से
28 दिन
119
149
49,2
132

प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रण का कुशल उपयोग

प्रतिक्रिया पाउडर का कुशल उपयोग
कंक्रीट मिश्रण
प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट मिश्रण को रेत और उच्च शक्ति वाले कुचल पत्थर से भरते समय,
300-350 . के बराबर भारी कंक्रीट के मामले में सीमेंट की लागत के साथ 120-130 एमपीए की ताकत के साथ कंक्रीट
kg/m3 ये SRPBS के तर्कसंगत और कुशल उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। का वादा
फोम कंक्रीट और वातित कंक्रीट के निर्माण के लिए एसआरपीबीएस का उपयोग करने की संभावना। वे उपयोग करते हैं
पोर्टलैंड सीमेंट, जिसकी ताकत आरपीबी की तुलना में कम है, और के दौरान आत्म-सख्त की संरचनात्मक प्रक्रियाएं
समय उत्तरार्द्ध के साथ अधिक पूरी तरह से बहता है।
ऐसे कंक्रीट से बने उत्पादों और संरचनाओं की परिचालन विश्वसनीयता में वृद्धि हासिल की जाती है
पतले छोटे स्टील फाइबर, कांच और बेसाल्ट फाइबर के साथ फैला हुआ सुदृढीकरण।
यह आपको अक्षीय तन्य शक्ति को 4-5 गुना बढ़ाने की अनुमति देता है, झुकने में तन्य शक्ति
कंक्रीट ग्रेड 400-500 की तुलना में 6-8 गुना, प्रभाव शक्ति 15-20 गुना।

प्रोडक्शन एसोसिएशन "3 डी-कंक्रीट" की टीम सजावटी फाइबर-प्रबलित कंक्रीट - 3 डी-कंक्रीट से त्रि-आयामी संरचनाओं और तत्वों के विकास और उत्पादन में माहिर है - एक परियोजना विचार की पीढ़ी से स्थापना और टर्नकी रखरखाव तक।
कंक्रीट, फाइबर-प्रबलित कंक्रीट और ग्लास कंपोजिट से उत्पादों का स्वयं का उत्पादन एक पूर्ण-चक्र उत्पादन है। हमारे पास एक सिद्ध तकनीक है और उच्च भौतिक और तकनीकी संकेतकों के साथ कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट की चयनित रचनाएं हैं जो अधिकतम सेवा जीवन सुनिश्चित करती हैं। हमारे उत्पादों को न केवल कीमत / गुणवत्ता के इष्टतम संयोजन द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। प्रत्येक आदेश एक नया अनूठा उत्पाद है, जिस पर काम एक टेम्पलेट या एक मानक नमूने के अनुसार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक ग्राहक के लिए हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण केवल शब्द नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आदेशों के निष्पादन पर काम का आधार है।

कलाश्निकोव व्लादिमीर इवानोविच (1941-2017) - दिशा के संस्थापक "नई पीढ़ी की उच्च शक्ति प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट"। रूसी संघ के सम्मानित वैज्ञानिक, उच्च विद्यालय के सम्मानित कार्यकर्ता, रूसी संघ के उच्च शिक्षा के सम्मानित कार्यकर्ता, रूसी वास्तुकला और भवन विज्ञान अकादमी (RAACS) के सलाहकार, पारिस्थितिकी, मानव सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के शिक्षाविद (MANEB), तकनीकी विज्ञान के डॉक्टर, प्रोफेसर। 2003 में, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक सेंटर वी.आई. कलाश्निकोव। विश्वकोश "पर्सन ऑफ द ईयर" में सूचीबद्ध, और 2006 में विश्वकोश "रूस के सर्वश्रेष्ठ लोग" में एक पदक और बैज के साथ, 2010 में रूस के सफल लोगों के ग्रंथ सूची विश्वकोश में सूचीबद्ध, 2009 में - पदक से सम्मानित किया गया " बिल्डिंग ग्लोरी", और पीजीयूएएस का आदेश "निर्माण शिक्षा और विज्ञान के विकास में योग्यता के लिए"। रासन पीजी के शिक्षाविद के नेतृत्व में लेखकों की एक टीम के हिस्से के रूप में। कोमोखोव प्रोफेसर कलाश्निकोव वी.आई. 2002 में RAASN के ग्रैंड मेडल से सम्मानित किया गया। 1000 से अधिक प्रकाशित वैज्ञानिक और शैक्षिक कार्यों के लेखक, जिनमें 56 आविष्कार और पेटेंट, निर्माण के क्षेत्र में 13 नियामक दस्तावेज, 23 मोनोग्राफ और 58 शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हैं। अपने जीवन के अंतिम 15 वर्षों के दौरान, वी.आई. कलाश्निकोव विशेष रूप से उच्च शक्ति प्रतिक्रिया-पाउडर कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट के उत्पादन से जुड़े थे।

याना सन्यागिना

कलाश्निकोव वी.आई. के वैज्ञानिक स्कूल के अनुयायी, कंपनी के संस्थापक और प्रमुख, 3 डी कंक्रीट उत्पाद के लेखक और डेवलपर।

याना सान्यागिना कलाश्निकोव वी.आई. के वैज्ञानिक स्कूल की अनुयायी हैं, जो कंपनी के संस्थापक और प्रमुख, 3डी कंक्रीट उत्पाद के लेखक और डेवलपर हैं। कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट के क्षेत्र में परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में अनुभव - 14 वर्ष।

कार्यान्वित क्षेत्र: वाइब्रोकास्टिंग और वाइब्रोकम्प्रेशन तकनीकों का उपयोग करके फ़र्श स्लैब का उत्पादन, वाइब्रोकास्टिंग विधि का उपयोग करके बेसाल्ट-फाइबर-प्रबलित कंक्रीट से पतली दीवार वाले पैनल का उत्पादन, उच्च शक्ति वाले सेल्फ-कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से इको-पार्किंग लॉट के लिए लॉन ग्रेट्स का उत्पादन, सजावटी फाइबर-प्रबलित कंक्रीट (3 डी-कंक्रीट) से पतली दीवारों वाले त्रि-आयामी तत्वों का उत्पादन, ग्रेनाइट की नकल करने वाले उच्च शक्ति वाले कंक्रीट (ब्लॉक और भूनिर्माण तत्व) से बनावट वाले उत्पादों का उत्पादन। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों में 50 से अधिक प्रकाशन, अखिल रूसी और क्षेत्रीय वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में जीत, पौराणिक सेलिगर फोरम सहित कई प्रदर्शनियों, मंचों में भागीदारी। 2009 में, सेलिगर फोरम के हिस्से के रूप में, उन्होंने प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक में भाग लिया। रूस के 50 युवा नवप्रवर्तकों में से, 2011 में उन्होंने रूस के 200 युवा वैज्ञानिकों के बीच रूसी संघ के राष्ट्रपति डी.ए. स्कोल्कोवो हाइपरक्यूब में। पेन्ज़ा क्षेत्र की सरकार के समर्थन के लिए उद्यमशीलता गतिविधि की शुरुआत की गई। 2017 में, बोर्टनिक फाउंडेशन ने टॉप -10 उद्यमियों की सूची में शामिल किया, जिन्होंने 30 साल से कम उम्र का व्यवसाय बनाया है।

सर्गेई विक्टरोविच अनानिएव वी.आई. कलाश्निकोव के वैज्ञानिक स्कूल के अनुयायी हैं, कंपनी के मुख्य अभियंता, तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार, उच्च-शक्ति और अति-उच्च-शक्ति वाले कंक्रीट के लिए शुष्क मिश्रण रचनाओं के विकासकर्ता हैं। कंक्रीट और फाइबर-प्रबलित कंक्रीट के क्षेत्र में परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में अनुभव - 20 वर्ष।

2011 - विषय पर पीएचडी थीसिस की रक्षा: "नई पीढ़ी के कंक्रीट के उत्पादन के लिए रियोलॉजिकल मैट्रिसेस की संरचना, स्थलीय संरचना और रियोटेक्नोलॉजिकल गुण", 18 साल - तकनीकी पर्यवेक्षण की दिशा में निर्माण में काम, 10 साल - उच्च शक्ति वाले स्व-समतल फर्श के निर्माण पर काम

गतिविधियों का संगठन और उत्पादन तकनीक में सुधार, उत्पादों के तकनीकी नियंत्रण और परीक्षण के तरीकों का विकास, उत्पादन प्रयोगशाला की गतिविधियों का संगठन, नए प्रकार के उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास पर प्रायोगिक कार्य, तकनीकी दस्तावेज का विकास, रखरखाव और भंडारण , उत्पादन नियमों को लिखना। उत्पादन क्षमता और उपकरण लोडिंग की गणना, तकनीकी योजनाओं की गणना, डिजाइन अनुमानों की गणना और समायोजन; तकनीकी प्रक्रियाओं को स्थिर करने के उपायों का विकास और कार्यान्वयन; प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के सामान्य और लक्षित परीक्षण में संगठन और भागीदारी।

सर्गेई पिविकोव

मुख्य परियोजना वास्तुकार, फॉर्म डिजाइन और मॉडलिंग के प्रमुख, 3डी कंक्रीट के सह-लेखक

सर्गेई पिविकोव - मुख्य परियोजना वास्तुकार, फॉर्म डिजाइन और मॉडलिंग के प्रमुख, 3 डी कंक्रीट उत्पाद के सह-लेखक।

निम्नलिखित परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन: निकोलस्क में चर्च ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट के लिए इकोनोस्टेसिस और आइकन मामलों की बहाली, शहरी अंतरिक्ष "एली ऑफ लवर्स" के सुधार के लिए परियोजना, मॉस्को में सौर पैनलों का उपयोग करके एक रोक मंडप, मॉस्को में FLACON डिज़ाइन फ़ैक्टरी के लिए एक इको-साइट, Nizhnelomovsky Kazansko-Bogoroditsky मठ के फ़ॉन्ट के लिए "क्रॉस" फव्वारा। स्मारक के लेखक एम.यू. लेर्मोंटोव "बुक", पेन्ज़ा, "इको-फर्नीचर" छोटे वास्तुशिल्प रूपों के उत्पादन में, शहरी बिजली जनरेटर "इको-मशरूम" की परियोजना, शहरी अंतरिक्ष "डोब्रो" के सुधार के लिए परियोजना, चर्च की सजावट में अर्कादक, सेराटोव क्षेत्र, इवानोवो क्षेत्र के युझा के मंदिर, कुज़्मिंकी, मॉस्को में मंदिर के लिए आइकोस्टेसिस के एक मसौदा डिजाइन का विकास, स्मारिका और कंक्रीट से बने आंतरिक उत्पादों के लिए डिजाइन और कामकाजी दस्तावेज।


एलेक्सी इज़मेलोव

GC "3D-BETON" के विधानसभा विभाग के प्रमुख

सुविधा पर सीधे निर्माण और स्थापना कार्यों के प्रदर्शन पर तकनीकी नियंत्रण का कार्यान्वयन: कार्य अनुसूची का निष्पादन, समय सीमा का नियंत्रण, सुविधा में कार्य प्रदर्शन के दायरे और गुणवत्ता का अनुपालन, उपयोग की जाने वाली सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण, परिवर्तनों का समन्वय ग्राहक के साथ काम के दौरान उत्पन्न होने वाले डिजाइन निर्णयों में, पूर्ण संस्करणों पर रिपोर्टिंग, सुविधा में सुरक्षा सुनिश्चित करना।


अलेक्जेंडर टेप्लोव

उत्पादन प्रबंधक

एक प्रभावी उत्पादन प्रक्रिया का संगठन, उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अनुपालन पर नियंत्रण और प्रमुख संकेतकों का कार्यान्वयन; ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों की डिलीवरी अनुसूची के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, मौजूदा का अनुकूलन और नई तकनीकी प्रक्रियाओं की शुरूआत।