Фибробетон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Фибробетон

Cтраница 2


Перспективной разновидностью панельного варианта облицовки является применение тонкостенных скорлуп из фибробетона.  [16]

Бетон, армированный дисперсными волокнами ( фибрами), называется фибробетоном. Тяжелые бетоны армируются стальной проволокой, стеклянными, базальтовыми или асбестовыми волокнами. Ячеистые и гипсовые бетоны могут армироваться полимерными волокнами, изготовленными из полиэфиров, по-лиакрилатов, полипропилена.  [17]

Исследования влияния введения в бетонную смесь разных количеств металлической или синтетической фибры на физико-механические характеристики фибробетонов были проведены на исходной бетонной смеси следующего состава ( на 1 м3 смеси): цемент - 400 кг, вода - 200 кг, щебень ( гравий) фракции 5 - 10 мм - 1135кг, песок речной - 588 кг.  [18]

Цель работы состоит в обосновании критериев ударной выносливости бетонов и изучении роли дисперсного армирования в повышении ударной выносливости и статической прочности фибробетонов.  [19]

В промышленности строительных материалов в последнее время все шире используют синтетические смолы и волокна, например для повышения прочностных характеристик бетона - полимербетон, фибробетон.  [20]

Обоснованию критериев оценки ударной выносливости фибробето-нов, углублению представлений о природе повышения ударной выносливости бетонов на основе металлической и синтетической фибры, количественным исследованиям повышения ударной выносливости фибробетонов посвящена настоящая работа.  [21]

Фибробетон - композиционный материал, в котором монолитно соединены и совместно работают в конструкции фибры различных волокон и бетон. Для армирования фибробетона могут применяться металлические и неметаллические ( стеклянные, базальтовые, асбестовые и др.) волокна. В качестве фибр используют тонкую проволоку диаметром ОД... Лучшие результаты обеспечивают фибры диаметром порядка 0 3 мм и длиной 25 мм.  [22]

Одним из путей решения этой задачи, актуальной и в настоящее время, является разработка и расширение применения бетонов повышенной ударной выносливости. Наряду с зарекомендовавшими себя в этом смысле фибробетоном и полимербетоном [25, 26, 142 - 144, 187], применение которых сдерживается сложностью технологии и относительно высокой стоимостью, к этой группе относятся бетоны на основе демпфирующих компонентов.  [23]

Параллельно с разработкой новых конструкций защитных оболочек ведется поиск новых конструкционных материалов. В частности, за рубежом исследуется возможность применения для оболочек дисперсно-армированного бетона ( фибробетона), который обладает повышенным сопротивлением растяжению, и следовательно, оболочки из него должны хорошо воспринимать значительные ударные нагрузки. По-видимому, применение таких бетонов более вероятно при выполнении сборных оболочек.  [24]

Фибробетон - разновидность цементного бетона, в котором достаточно равномерно распределены обрезки - фибры. Фибра в бетоне выполняет функции армирующего компонента, что способствует улучшению качества бетона ( фибробетона), повышает его трещиностойкость и деформативность. Вследствие того, что фибра вносится в процессе перемешивания, распределение волокон становится неорганизованным, хотя вибрационное воздействие на бетонную смесь при уплотнении благоприятствует направленному размещению отдельных волокон. При параллельной ориентации их к действию растягивающих усилий на изделие из фибробетона прочность последнего значительно ( в 2 - 3 раза) возрастает по сравнению с хаотическим ( объемно-произвольном) армированием, когда меньшая часть волокон участвует в восприятии усилий от нагрузок.  [25]

Известные работы в этом направлении свидетельствуют о его эффективности и имеющихся резервах повышения ударной выносливости бетонов, что обусловливает необходимость в углублении представлений о природе статического и динамического упрочнения при дисперсном армировании, в количественном изучении влияния дисперсного армирования на повышение ударной выносливости фибробетонов.  [26]

В технологии фибробетона наиболее трудной операцией является перемешивание бетонной смеси с фиброй. В основном пока используют обычные типы мешалок - барабанные, растворные с принудительным лопастным перемешиванием. Однако дальнейший успех эффективного фибробетона связан с совершенствованием технологии и разработкой специальной техники, способной обеспечить высокое качество перемешивания разнородных компонентов при любых необходимых количествах волокон в бетонной ( растворной) массе.  [27]

Такие изделия в отличие от бетонных называют железобетонными. В отдельных случаях бетонные конструкции армируют короткими кусочками стальной проволоки или прочными минеральными волокнами, равномерно распределенными по всему объему бетона. Такой бетон носит название фибробетона.  [28]

Для армирования этого бетона применяют различные металлические и неметаллические ( стеклянные, базальтовые, асбестовые, углеродные, полимерные и др.) волокна. Стальными и неметаллическими волокнами армируют, как правило, мелкозернистые бетоны, иногда цементный камень. При использовании металлических фибр получают фибробетон. Материалы, армированные асбестовыми волокнами, называют асбестоцементом.  [29]

Известные пути повышения ударостойкости свай путем усиления армирования, повышения класса бетона по прочности не всегда достигают цели и связаны со значительными дополнительными затратами. Сегодня известны и достаточно изучены такие виды ударостойких бетонов, как фибробетоны, бетоно-полимеры, однако их использование обходится пока дорого и не совмещается со стандартной технологией массового производства сборного железобетона.  [30]



Страницы:      1    2    3