УЛУЧШЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВОК-МОДИФИКАТОРОВ
Леденев А.А., доцент, к.т.н., ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России, г. Воронеж
Перцев В.Т., д.т.н., профессор Воронежский ГАСУ, г. Воронеж
Одним из способов улучшения пожарно-технических характеристик железобетонных конструкций в части повышения их огнестойкости, является применение бетонов с высоким классом по прочности [1]. Кроме того, для повышения пределов огнестойкости железобетонных конструкций зачастую применяют термостойкие покрытия из композиционных материалов, которые должны обладать улучшенными физико-механическими характеристиками, обеспечивающими высокую адгезионную прочность. Добиться существенного улучшения физико-механических свойств бетонов можно путем применение комплексных добавок-модификаторов.
Целью проведенных исследований являлась разработка составов и способов приготовления новых комплексных добавок-модификаторов с использованием минеральных компонентов, полученных на основе местного сырья и поверхностно-активных веществ различного вида, для улучшения физико-механических и пожарно-технических характеристик бетонов.
В исследованиях минеральными компонентами, входящими в состав добавок-модификаторов, являлись местные доступные материалы для условий Воронежской области природного и техногенного происхождения: молотый кварцевый песок, молотый гранулированный шлак Липецкого металлургического комбината, молотый известняк, золошлаковые отходы ТЭЦ. В качестве поверхностно-активных веществ применялись добавки пластифицирующего действия: С-3, Полипласт СП-3, Melflux 265Ж
На основании проведенных исследований разработаны составы и эффективные способы приготовления комплексных добавок-модификаторов [2, 3]. Установлено, что использование разработанных добавок позволяет получать бетоны с улучшенными физико-механическими характеристиками по сравнению с бетонами без добавок. В частности получены бетоны с высокой прочностью - класс В90, низкой водонепроницаемостью - W20, высокой плотностью до 2450 кг/м , низким водопоглощением - 3,2 % и др.
Кроме того, в зависимости от назначения и вида изготавливаемых бетонных и железобетонных конструкций возможно производство добавок-модификаторов, обеспечивающих высокую термостойкость, коррозионную стойкость, биостойкость др.
Таким образом, разработанные модификаторы рекомендуется применять для изготовления бетонных и железобетонных конструкций с
улучшенными эксплуатационными и пожарно-техническими характеристиками, в частности повышенным пределом огнестойкости, что является важной и актуальной задачей в связи с существующими тенденциями применения в строительстве большепролетных конструкций, применяемых для возведения зданий и сооружений повышенной этажности.
Список литературы
1. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учеб. / В.Н. Демехин [и др.]. - М. : Академия ГПС МЧС России, 2003. - 656 с.
2. Леденев А.А., Усачев С.М., Перцев В.Т. Повышение эффективности применения органоминеральных добавок в технологии бетонов // Материалы междун. конгресса Наука и инновации в строительстве SIB-2008 / ВГАСУ. - Воронеж, 2008. - С. 283 - 287.
3. Леденев А. А. Особенности получения и применения органоминеральных добавок для бетонов с высокими физико-техническими свойствами // Научный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. Строительство и архитектура. - 2009. - № 4 (16). - С. 78 - 83.
ВЛИЯНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА КИНЕТИКУ РАСПАДА ЖИДКОГО НИТРОМЕТАНА
Литинский Г.Б., доцент, к.х.н.
Национальный университет гражданской защиты Украины,
г. Харьков
Вопрос о роли и влиянии межмолекулярных взаимодействий (ММВ) на кинетику разложения конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) в настоящее время является открытым. В работах приведенных в [1] показано, что ассоциация молекул ВВ и структура ближнего окружения в жидкости существенно меняют кинетические параметры и даже механизм реакций разложения ВВ, в то время как в более ранних работах [2] этими эффектами пренебрегают.
Это связано с отсутствием как экспериментальных данных по кинетике термического разложения в конденсированных фазах, так и адекватных теоретических моделей структуры жидкости, в рамках которых можно учесть влияние ММВ на кинетические процессы.
В этом сообщении для описания структуры жидких ВВ использована модель заторможенного вращения молекул в жидкости, предложенная в работах [3,4]. В качестве модельного ВВ выбран нитрометан (СЩЫ"02), молекула которого представляет собой симметричный волчок и обладает большим дипольным моментом (3.5 D). Наличие сильных диполь-дипольных ММВ приводит к «ассоциации» дискообразных молекул нитрометана в стопки, с антипараллельной ориентацией молекулярных диполей [3]. Такая взаимная ориентация молекул (ближний порядок) будет стабилизироваться во фронте ударной волны и может способствовать смене