Samara, Russian Federation
Samara, Russian Federation
In this article the analysis of concrete on the eliminations of subdivision of carbonaceous breeds (ESCB) is carried out. The comparative analysis of exemplars of concrete with various shallow filler and their main physics and technology properties is carried out. The most expedient structure for the subsequent use in construction is chosen
eliminations of subdivision, integrated utilization, sand
Плотные карбонатные породы (известняки, доломиты, гранодиолиты) с начала XIX века в больших объёмах применяются при производстве щебня, используемого в технологии бетонов в качестве крупного заполнителя. В результате дробления пород образуется большое количество отсевов дробления, которые почти не пользуются спросом.
Одной из актуальных задача в строительстве является рациональное и комплексное использование местных ресурсов. Характерной чертой для большинства регионов России является недостаток или полное отсутствие крупного высокопрочного заполнителя для производства бетона, а в результате применения привозного сырья происходит удорожание бетона.
Результатом переработки горных пород является массовое образование отсевов дробления. Проблема комплексного использования карбонатных пород частично не решена до сих пор. Экологическая безопасность данного малоиспользуемого сырья является одним из главных достоинств. Допустимый уровень удельных эффективных естественных радионуклидов установлен на уровне 370 Бк/кг, когда у данных карбонатных пород этот показатель составляет 25±3 Бк/кг [1].
В качестве примера комплексного использования минеральных ресурсов можно привести цветную металлургию: почти треть общей стоимости получаемой продукции (медь, свинец, цинк, сера, золото, платина и т.д.) из 70 химических элементов извлекают попутно. Комплексная переработка минерального сырья имеет экономический эффект в несколько десятков миллиардов. Полная переработка отсевов дробления карбонатных пород, по расчётам специалистов, способствует увеличению потенциала добывающих отраслей более чем на 25% при сравнительно небольших трудовых и капитальных затратах [4].
В качестве мелкого заполнителя производители бетонных изделий используют природный песок, однако природные пески обладают круглой формой (коэффициент формы от 1,2 до 2,2) и гладкой поверхностью, что снижает их водопоглощение. Техногенные пески имеют различную форму (форма зёрен изменяется от 2 до 4,1), шероховатую поверхность и разные свойства исходных пород. Пески из отсевов дробления имеют свежеобнажённую поверхность, вследствие чего их свойства различны. Шероховатая поверхность заполнителя тесно связана с водопоглощением: чем выше шероховатость, тем оно больше. Чем активнее поверхность материала заполнения, тем толще слой притягиваемой и удерживаемой воды. Вследствие низкого значения цементного водопоглощения, большая толщина удерживаемой воды должна уменьшать расслоение бетонной смеси и, в свою очередь, повысить адгезию в растворе или бетоне. При высокой вязкости бетонной смеси (вследствие повышенного водопоглощения) и песка с высокой водоудерживающей способностью имеет место неполное смачивание поверхности заполнителя. В связи с этим происходит частичное прилипание бетонной смеси к поверхности заполнителя, это значительно снижает величину сцепления между ними. Из этого следует, что для получения высокомарочного бетона предпочтительнее применять мелкий заполнитель из хорошо смачиваемых пород, которые своей поверхностью удерживают мало воды.
Гранулометрический состав отсевов дробления достаточно разнообразен.
В Таблице 1 приведен зерновой состав отсевов дробления карбонатных пород Жигулевского карьероуправления.
Таблица 1 – Зерновой состав отсевов дробления карбонатных пород
Остатки на ситах |
Остатки на ситах с размером отверстий, мм |
|||||||||
20 |
10 |
5 |
2,5 |
1,25 |
0,63 |
0,315 |
0,16 |
<0,16 |
||
Частные % |
0 |
2,52 |
23,79 |
17,98 |
11,35 |
3,83 |
8,48 |
8,84 |
23,29 |
|
Полные % |
0 |
2,52 |
26,31 |
44,29 |
55,64 |
59,47 |
67,87 |
76,71 |
100 |
|
Песок из отсевов дробления карбонатных пород по значению модуля крупности относится к группе песка «средний», Мкр=2,34.Используемые в данных исследованиях отсевы дробления содержат 23,79% зёрен крупностью 5-
Таким образом, из представленных данных видно увеличение прочностных характеристик бетонных образцов на основе отсевов дробления карбонатных пород (ОДКП). Анализ графических показателей (рис.1) зависимостей позволяет утверждать, что изготовление бетонов на основе отсевов дробления карбонатных пород возможно. Такое решение приведёт к значительному снижению себестоимости продукции, возрастанию прочностных характеристик и значительному увеличению ресурсосбережения.
Рисунок 1 – Сравнение прочностных характеристик бетонов:
1 – прочность бетона на ОДКП при сжатии;
2 – прочность бетона на Волжском песке при сжатии.
1. Kononova O.V., Cherepov V.D., Soldatova E.A. O kompleksnom ispol'zovanii mestnyh syr'evyh resursov: Programma / Tezisy dokladov 62-y Resp. konf. po probl. arhitektury i stroitel'stva. - Kazan': KGASU, 2010. - 144 s.
2. Goryachev D.E., Kramarenko A.V. Keramzitobeton s dobavkoy gipsocementno-puccolanovyh vyazhuschih // Simvol nauki. - 2017. - T.2. - № 3 - S. 49-51.
3. Goryachev D.E., Kramarenko A.V. Modifikaciya gipsocementno-puccolanovyh vyazhuschih magnezial'nym cementom // Nauchnyy al'manah. - 2017. - № 3-3 (29). - S. 61-63.
4. Goryachev D.E., Kramarenko A.V. Keramzitobeton s dobavkoy gipsocementno-puccolanovogo vyazhuschego na osnove magnezial'nogo cementa // Innovacionnaya nauka. - 2017. - № 5 - S. 61-63.
5. Kononova O.V., Cherepov V.D., Ivanov N.A. Polimercementnye kompozicii na osnove karbonatnyh porod // Materialy Vserossiyskoy mezhdisciplinarnoy nauchnoy konferencii «14-ye Vavilovskie chteniya. Rossiya v global'nom mire: vyzovy i perspektivy razvitiya». - Yoshkar-Ola, 2011. - S. 175-178.
6. Gusenkov A.S. Modificirovannyy melkozernistyy beton na osnove otsevov drobleniya izvestnyaka: dis. … kand. tehn. nauk: 05.23.05. - M., 2009. - S. 338.