Определение морозостойкости строительных материалов методом одностороннего замораживания

Журнал: №10-2023
Авторы:

Бессонов И.В.,
Захаров В.А.,
Павлова Е.А.,
Горбунова Э.А.,
Говряков И.С.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-10-77-82
УДК: 693.97

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
В настоящее время действуют несколько методов определения морозостойкости строительных материалов: базовый метод, заключающийся в периодическом замораживании в воздушной среде и с полным погружением образцов в воду при оттаивании; ускоренные методы при оттаивании в солевом растворе и при глубоком замораживании. В стандартах на блоки ячеистые автоклавного твердения и полистиролбетон описана особая методика определения морозостойкости. Циклы по этому методу состоят из периодического замораживания в воздушной среде образцов с массовой влажностью (35±2)% и оттаивания в воздушной среде с относительной влажностью воздуха (95±2)%. ГОСТ 7025–91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости», помимо метода объемного замораживания, предписывает метод одностороннего замораживания для кирпича керамического и силикатного. Использование метода одностороннего замораживания, приближенного к эксплуатационным условиям, может быть полезно при оценке стойкости материалов и изделий, применяемых в наружных слоях стены, в частности лицевого керамического кирпича, фасадных систем и пр. В НИИСФ проведена научно-исследовательская работа по оценке морозостойкости фрагментов стеновых кладок из ячеисто-бетонных и полистиролбетонных блоков методом одностороннего замораживания на установке холодильно-дождевальной ХДУ-0.2. Установлено, что в качестве нормируемых параметров морозостойкости стеновых кладок методом одностороннего замораживания следует отнести прочность сцепления блоков со штукатурным раствором и прочность на вырыв химических анкеров. Необходимо проведение работ, направленных на систематизацию методов определения и принятия единого способа обозначения марок по морозостойкости для всех строительных материалов, применяемых в наружных ограждающих конструкциях, с последующим введением в действующие нормативные документы.
И.В. БЕССОНОВ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
В.А. ЗАХАРОВ2, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Е.А. ПАВЛОВА2, инженер (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Э.А. ГОРБУНОВА1,3, инженер, студентка (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
И.С. ГОВРЯКОВ1,3, инженер, студент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
2 Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко (109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., 6)
3 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Рахимов Р.З. Керамический и силикатный кирпич в строительстве // Строительные материалы. 2009. № 6. С. 24–27.
2. Francisco M. Fernandes 1-Clay bricks In Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering. Long-term Performance and Durability of Masonry Structures. Woodhead Publishing. 2019. Pp. 3–19.
3. Dehghan S.M., Najafgholipour M.A., Baneshi V., Rowshanzamir M. Mechanical and bond properties of solid clay brick masonry with different sand grading // Construction and Building Materials. 2018. Vol. 174. Pp. 1–10.
4. Stryszewska T., Kan´ka S. Characterization of factors determining the durability of brick masonry. Brick and block masonry – from historical to sustainable masonry. 2020. No. 1. 6 p.
5. Шаманов В.А. Причины отслоения наружного слоя лицевого кирпича // Инженерный вестник Дона. 2018. № 1 (48). С. 28–35.
6. Kropyvnytska T., Semeniv R., Kotiv R., Novytskyi Yu. Effects of Nano-liquids on the Durability of Brick Constructions for External Walls. Lecture Notes in Civil Engineering. 2020. Vol. 100. Pp. 237–244.
7. Ahmed Abdulhadi, Mohamed Mussa, Yasir Kadhim The clay rocks properties for the production of the ceramic bricks. Magazine of Civil Engineering. 2022. Vol. 111. No. 3.
8. Котляр В.Д., Небежко Н.И., Терёхина Ю.В., Котляр А.В. К вопросу о химической коррозии и долго-вечности кирпичной кладки // Строительные материалы. 2019. № 10. С. 78–84. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-775-10-78-84
9. Бессонов И.В., Жуков А.Д., Баженова С.И., Конюхов М.А. Морозостойкость стен зданий из легкого бетона // Строительные материалы. 2022. № 11. С. 4–9 DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-808-11-4-9
10. Бессонов И.В., Булгаков Б.И., Ланкин А.В., Говряков И.С., Горбунова Э.А. Причины разрушения лицевого кирпича // Строительство и реконструкция. 2023. № 1 (105). С. 114–122. DOI: 10.33979/2073-7416-2023-105-1-114-122
11. Крыгина А.М., Мальцев П.В., Картамышев Н.В., Ильинов А.Г. О долговечности каменной кладки // Вестник МГСУ. 2011. № 3. С. 185–188.

Для цитирования: Бессонов И.В., Захаров В.А., Павлова Е.А., Горбунова Э.А., Говряков И.С. Определение морозостойкости строительных материалов методом одностороннего замораживания // Жилищное строительство. 2023. № 10. С. 77–82. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-10-77-82


Печать   E-mail