

Experience and prospects of expanding the use of dry mixes in the manufacture of heat-resistant concretes
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-8-3-8
Abstract
The specifics of the technology of production of products and structures made of heat-resistant concrete are considered. The main disadvantages of the production of ready-made mixtures of heat-resistant concrete directly on the construction site are highlighted. The expediency of using dry mixtures of heat-resistant concrete to ensure the proper quality of products and structures is argued. The technological aspects of manufacturing ready-to-use mixtures based on semi-finished products in the conditions of a construction site are described. Examples of successful application of heat-resistant concrete made from dry mixes at industrial facilities of the Russian Federation and Kazakhstan are given.
About the Authors
E. R. AkhtyanmovRussian Federation
R. M. Akhmed’yanov
Russian Federation
G. F. Averina
Russian Federation
E. A. Gamalii
Russian Federation
References
1. Meier, A. Challenges for the Refractory Future RHI / A. Meier, H. J. Junger, S. Pirker // RHI Bulletin. ― 2004. ― № 2. ― Р. 6‒10.
2. Пашков, Е. И. Защита теплотехнических агрегатов в агрессивной высокотемпературной среде строительными теплоизоляционными материалами / Е. И. Пашков, М. Б. Пермяков, Т. В. Краснова // Вестник евразийской науки. ― 2021. ― Т. 13, № 2. ― С. 30.
3. Пивинский, Ю. Е. Неформованные огнеупоры : справочное издание / Ю. Е. Пивинский. ― М. : Теплоэнергетик, 2003. ― 448 с.
4. Aksel’rod, L. M. Development of new refractory materials for cement industry rotary kilns / L. M. Aksel’rod, O. N. Pitsik, I. G. Marуas’ev [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58, № 1. ― Р. 5‒9. https://doi.org/10.1007/s11148-017-0044-9. Аксельрод, Л. М. Разработка новых огнеупорных материалов для вращающихся печей цементной промышленности / Л. М. Аксельрод, О. Н. Пицик, И. Г. Марясев [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 1. ― С. 10‒14.
5. Хлыстов, А. И. Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих / А. И. Хлыстов, С. В. Соколова, А. В. Власов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. ― 2012. ― № 9. ― С. 38‒42.
6. Хлыстов, А. И. К вопросу о приготовлении сухих строительных смесей специального назначения / А. И. Хлыстов, В. А. Широков, В. В. Сульдин, Д. И. Исаев // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительные технологии. ― 2020. ― С. 24‒33.
7. Кащеев, И. Д. Технология неформованных огнеупоров : монография / И. Д. Кащеев, К. Г. Земляной. ― М., Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. ― 424 с.
8. Ахтямов, Р. Р. Жаростойкий бетон повышенной термостойкости на шлакощелочном вяжущем / Р. Р. Ахтямов // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2010. ― № 3. ― С. 43‒46.
9. Хлыстов, А. И. Высокоглиноземистое шламоподобное сырье ― современный комплексный модификатор жаростойких вяжущих и бетонов на их основе / А. И. Хлыстов, М. Н. Баранова, С. В. Соколова, А. В. Власов // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2018. ― № 7/8. ― С. 17‒24.
10. Абдрахимов, В. З. Жаростойкий бетон на основе ортофосфорной кислоты, отходов цветной металлургии и химической промышленности / В. З. Абдрахимов, Е. С. Абдрахимова // Construction and geotechnics. ― 2021. ― Т. 12, № 1. ― С. 72‒85.
11. Титов, М. Применение отходов металлургической промышленности для получения жаростойких бетонов / М. Титов, И. Кузнецова, М. Бейлина, В. Шабалин // Бетон и железобетон. ― 2022. ― № 1. ― С. 31‒35.
12. Мантуров, З. А. Карборунд-шамот-силикатнатриевое композиционное вяжущее как основа для получения безобжиговых жаростойких теплоизоляционных материалов / З. А. Мантуров // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. ― 2011. ― Т. 23, № 4. ― С. 117‒126.
13. Абызов, В. А. Жаростойкие бетоны на глиноземистых цементах с тонкомолотыми добавками промышленных отходов / В. А. Абызов, А. К. Абрамов, В. М. Рытвин // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2010. ― № 7/8. ― С. 43‒47.
14. Гончарова, М. А. Жаростойкие бетоны из боя шамотных огнеупоров с нанодобавками / М. А. Гончарова, Г. Е. Штефан // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2014. ― № 6. ― С. 29‒33.
15. Гладких, И. В. Влияние гранулометрического состава огнеупорного заполнителя из техногенного сырья на свойства жаростойкого бетона / И. В. Гладких // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева. ― 2015. ― № 4. ― С. 159‒163.
16. Гаджиев, А. М. Влияние зернового состава заполнителя на свойства жаростойкого базальтового бетона / А. М. Гаджиев, Р. М. Курбанов, Г. Н. Хаджишалапов, Т. А. Хежев // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. ― 2017. ― Т. 44, № 3. ― С. 146‒155.
17. Шведов, А. П. Разработка организационнотехнологической документации на бетонирование массивных фундаментных плит / А. П. Шведов, Н. Л. Шпилевская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки. ― 2018. ― № 8. ― С. 49‒55.
18. Хлыстов, А. И. Опыт применения жаростойких бетонов в футеровках тепловых агрегатов в машиностроении / А. И. Хлыстов, А. С. Бахчев, А. А. Павлов // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2006. ― № 1. ― С. 45‒48.
19. ТУ 1526-008-51489942‒2009. Низкоцементная огнеупорная сухая смесь жаропрочного бетона.
20. ТУ 23.20.13-003-72675614‒2014. Сухие смеси для огнеупорных бетонов марки «Ucast».
21. ТУ 5767-004-21628872‒2002. ССВБ.
22. ТУ 1526-019-72675614‒2009. ССШБА, ССШБП, ШБ-Б.
Supplementary files
For citation: Akhtyanmov E.R., Akhmed’yanov R.M., Averina G.F., Gamalii E.A. Experience and prospects of expanding the use of dry mixes in the manufacture of heat-resistant concretes. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2023;(8):3-8. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-8-3-8
Refbacks
- There are currently no refbacks.