Физико-химические особенности соединимости бетона, подвергавшегося воздействию минеральных масел тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Саратов, Антон Давыдович
- Специальность ВАК РФ05.23.05
- Количество страниц 174
Оглавление диссертации кандидат технических наук Саратов, Антон Давыдович
ВВЕДЕНИЕ. I
1. ВЛИЯНИЕ ЗАМАСЛИВАНИЯ БЕТОНА НА СВОЙСТВА СТРОИТЕЛШЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ.
1.1. Влияние масел, на свойства бетона а железобетона
1.2. Сцепление старого и нового бетона
1.2.1. Включение промасленного бетона в работу конструкции. ♦
1.2.2. Обеспечение сцепления старого и нового бетона.
1.2.3. Соединение старого промасленного бетона с новым.
1.3. Цель и задачи исследования
ВЫВОДЫ.
2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 0С0ШШ0СТИ ОЕЕШАСЛИВАНШ
ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
2.1. Закономерности процесса вытеснения масел из капиллярно-пористых тел.
2.2« Исследование кинетики смачивания пористых тел на модельных системах.
2.3. Исследование кинетики вытеснения масел из капил-лярно-поровой структуры цементного камня .*.•
2.4. Влияние температуры нагрева на процесс вытеснения масел из бетона.
2.5. Обоснование комплексного способа обезмасливания цементных материалов
ВЫВОДЫ.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СОЕДИНЕНИЕ ПРОМАСЛЕННОГО БЕТОНА С ВНОВЬ УКЛАДЫВАЕМЫМ.
3*1. Материале и методика
3.2. Влияние нагрева на физико-химические особенности цементного камня.
3.3. Влияние нагрева на физико-механические свойства зоны контакта.
ВЫВОДЫ.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ПРОМАСЛЕННОЮ БЕТОНА НА СОЕДИНЕНИЕ ЕП) С ВНОВЬ УКЛАДЫВАЕМЫМ.
4.1. Параметра химической обработки
4.2. Разработка комплексного способа обработки промасленного бетона
4.3. Формирование зона контакта.ПО
4.3.1. Физико-химические свойства.ПО
4.3.2. Результаты физико-механических определений.
ВЫВОДЫ.
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОПЫТ
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Влияние минеральных масел на физико-механические свойства бетона и его защита1966 год, Васильев, Н. М.
Быстротвердеющий высокопрочный бетон повышенной гидрофобности2005 год, кандидат технических наук Ильина, Ирина Евгеньевна
Методологические и технологические основы производства высокопрочных бетонов с высокой ранней прочностью для беспрогревных и малопрогревных технологий2002 год, доктор технических наук Демьянова, Валентина Серафимовна
Метод компьютерного моделирования капиллярной поровой структуры тяжелого бетона2005 год, кандидат технических наук Томрачев, Семен Александрович
Цементные дорожные бетоны с комплексными добавками на основе алифатических эпоксидных смол2010 год, кандидат технических наук Захезин, Александр Евгеньевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Физико-химические особенности соединимости бетона, подвергавшегося воздействию минеральных масел»
В одобренных ХХУП съездом КПСС "Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2Ш0 года" указывается, что в двенадцатой пятилетке и далее широкий размах получит реконструкция действующих предприятий, которая будет ведущим направлением прироста основных производственных фондов /76/. Решающим фактором ускорения научно-тех-нического прогресса является перевооружение всех отраслей народного хозяйства на основе современной науки и техники /63/. Замена старого оборудования в процессе реконструкции предприятий связана с заменой и усилением строительных конструкций. При этом, увеличение коэффициента использования старых конструкций может стать весомым вкладом в ускорение перевооружения предприятий.
При ремонте или реконструкции промышленных предприятий, как правило, возникает необходимость решения вопроса о соединении старого бетона с новым, что позволяет использовать резерв по несущей способности старого бетона в работе всей восстанавливаемой конструкции. На промышленных объектах старый бетон часто оказывается замасленным в результате воздействия минеральных масел и охлаждающих эмульсий, которые широко применяются для смазки трущихся поверхностей и различных технологических целей. Таким воздействиям подвергается около 50 % площади конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах производственных предприятий,очто составляет около 30 млн. м. Общий ущерб от действия нефтепродуктов приблизительно оценивается в 78 млн. руб. на 1981 г. /93/.
Попав на бетон, масло интенсивно проникает в него на значительную глубину, снижая при этом прочность и величину его сцепления с арматурой. Современные представления о причинах снижения прочностных характеристик бетона сводятся к следующему: I) смачавание маслом кристаллогидратов цементного камня, заполнителя и арматуры, и образование масляных пленок, резко снижающих эффективность контактообразования в цементном бетоне; 2) расклинивающее действие смол и присадок, находящихся в маслах в небольшом количестве. По данным различных исследователей перечисленные причины приводят к снижению прочности бетона на 50.70 % от первоначальной и уменьшению сцепления с арматурой на 30.65 в зависимости от профиля. Что касается прочности сцепления старого промасленного бетона е вновь укладываемым, то она является совершенно неудовлетворительной с точки зрения передачи усилия на старый бетон и включение последнего в работу конструкции. Поэтому актуальным оказывается вопрос о подготовке поверхности старого бетона перед прибетонированием к нему свежеуложенного.
В настоящее время существует мнение о том, что промасленный бетон необходимо удалить до незамасленного, а затем к нему прибе-тонировать новый. Естественно такое жесткое условие приведет к значительному увеличению трудозатрат и времени на подготовительную работу. Само же удаление промасленного бетона является весьма трудоемким, особенно в условиях действующего производства. Применение обработки промасленного бетона с целью восстановления его защитных свойств и частично физико-механических характеристик может позволить получить значительную экономию средств и сокращение сроков ремонта или реконструкции.
Известны способы обработки незамасленного бетона для увеличения прочности сцепления и способы соединения старого и нового бетона с использованием различных клеев. Вопрос же соединения промасленного бетона со свежеуложенным, используя только обработку старого бетона, практически не исследован.
Таким образом, высокие темпы строительных работ в условиях реконструкции делают актуальным вопрос о возможности улучшенияэксплуатационных свойств бетона, пропитанного минеральными маслами, для использования его несущей способности в наращиваемых конструкциях.
Целью работы является получение прочного и коррозионноетой-кого в эксплуатационных условиях сцепления старого промасленного бетона с новым путем комплексной обработки его поверхностного слоя.
В первом разделе рассматривается влияние пропитки бетона минеральными маслами на его физико-механические свойства и сцепление с арматурой. Анализируется возможность включения промасленного бетона в работу конструкции при ее наращивании путем обеспечения требуемого сцепления старого и нового бетона. Обоснована эффективность комплексного способа подготовки промасленной поверхности, включающего химическую и термическую обработку. Сформулированы цель и задачи исследования.
Во втором разделе теоретически доказываются и количественно подтверждаются преимущества вытеснения масел из капиллярно-поро-вой структуры бетона водными растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) на модельной системе. Рассматривается влияние температуры нагрева при термическом обезмасливании на свойства бетона. Обосновывается эффективность комплексного химико-термического способа обработки промасленного бетона для эффективного обезмасли-вания и восстановления адгезионных свойств.
В третьем разделе приводятся характеристики исходных материалов и методов исследования фазового состава и свойств цементного камня. Рассматривается влияние повышенной температуры на свойства промасленного цементного камня и зону контакта старого и вновь укладываемого бетона. Определяется режим термической обработки.
В четвертом разделе приводятся результаты экспериментального определения параметров химической обработки и выбора оптимальногорежима обработки, на основании которых разрабатывается комплекс-ный способ обезмасливания. Содержатся результаты влияния эксплуатационных сред на стойкость соединения старого промасленного бетона, обработанного предлагаемым способом, и вновь укладываемого.
В пятом разделе приведены технико-экономические показатели разработанного способа обезмасливания бетона. При этом себестоимость работ по обезмаеливанию поверхности бетона составляето1*87 руб. на I м поверхности.
Работа выполнена в рамках отраслевой научно-технической проблемы 055.01.121 "Разработать и внедрить прогрессивные способы реконструкции промышленных зданий и сооружений ведущих отраслей промышленности, обеспечивающих сокращение трудозатрат, материальных ресурсов и сроков ее проведения". По результатам проведенных исследований составлены "Рекомендации по технологии удаления нефтепродуктов из бетона", а часть результатов вошла в "Рекомендации по проектированию фундаментов под технологическое оборудование, возводимых в условиях реконструкции, на основе анализа и обобщения существующего опыта" и "Рекомендации по учету дефектов железобетонных конструкций при проектировании реконструкции зданий и сооружений и при оценке их состояния".
Диссертационная работа выполнена в лаборатории гидроизоляции и сохранения защитных свойств бетона реконструируемых зданий Харьковского Промстройниипроекта на протяжении 1981-1986 гг. Отдельные вопросы, вошедшие в нее, разрабатывались при выполнении темы 1 245-110-83 "Исследовать возможность улучшения эксплуатационных свойств бетона, пропитанного минеральными маслами". Автор был ответственным исполнителем указанной темы.
Основные теоретические и экспериментальные положения диссертационной работы освещены в 9 публикациях:
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Повышение эффективности строительных компонентов с использованием техногенного сырья регулированием процессов структурообоазования2011 год, доктор технических наук Чулкова, Ирина Львовна
Коррозионная стойкость зимнего бетона при действии сульфатсодержащих сред и повышенных температур1985 год, кандидат технических наук Алексеенко, Людмила Николаевна
Электроизоляционный бетон для электроэнергетического строительства2001 год, доктор технических наук Бернацкий, Анатолий Филиппович
Управление процессами структурообразования модифицированных цементных бетонов2010 год, доктор технических наук Сахибгареев, Ринат Рашидович
Разработка научных основ высокотемпературных процессов многофункциональной отделки изделий на основе бетонов2004 год, доктор технических наук Акулова, Марина Владимировна
Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Саратов, Антон Давыдович
ОБЩЕ ВЫВОДЫ
1. Показана актуальность изучения вопроса о соединении старого промасленного бетона с новым для включения первого в работу железобетонных конструкций. Основной причиной снижения прочности бетона, пропитанного минеральными маслами, является адсорбционное воздействие поверхностно-активных смол и присадок масла в дефектных местах структуры бетона, Анализ существующих способов обезмасливания, и отсутствие исследований по соединимости старого промасленного бетона с новым подтвердили необходимость разработки комплексного способа, включающего химическую и термическую обработку бетона,
2. На основании теоретических и экспериментальных исследований по смачиванию составляющих цементного бетона водными растворами и маслом, а также кинетике вытеснения последнего из модельной капиллярно-поровой структуры, показана эффективность применения для обезмасливания цементных материалов водных растворов ПАВ. Описан механизм вытеснения масла из капиллярно-поровой структуры цементного камня за счет гидрофилизации ее дифильными молекулами из раствора ПАВ.
3. Предложена гипотеза о "блокирующем эффекте" масла в цементном камне, согласно которой при нагреве промасленного бетона создаются благоприятные условия для взаимодействия изолированной продуктами окисления масла влаги с клинкерными остатками.
4. Методом ИК-спектроскопического анализа показано, что кратковременный нагрев цементного камня до температуры 100-300°С благоприятствует протеканию дополнительной гидратации клинкерных остатков в структуре материала. В промасленном цементном камне температурный диапазон дополнительной гидратации клинкерных остатков сужается до 200.300 °С. Показано, что максимальное удадение масла из цементного камня происходит при температуре около 300 °С.
5. Экспериментально показано, что кратковременная термическая обработка промасленного бетона при температуре около 300 °С обеспечивает наилучшие условия для контактообразования между старым и вновь укладываемым бетоном за счет активизации поверхности и упрочнения обработанного слоя (отложение продуктов глубокого окисления масла, дополнительная гидратация клинкерных остатков, псамозапаривание").
6. Разработан комплексный химико-термический способ обезмас-ливания бетона, включающий обработку 0,01 $-ным водным раствором ЛАВ (ОП-7) и кратковременный интенсивный нагрев (до 300 °С). Методом симплексной оптимизации определены технологические режимы обработки, обуславливающие получение заданной прочности сцепления старого и нового бетона. Для получения максимальной прочности сцепления рекомендуется после обработки ПАВ дополнительно включать обработку органическим растворителем (трихлорэтиленом).
7. Методами фазового рентгеновского и оптико-микроскопичес-кого анализа показано, что оставшаяся после обработки часть масла, находящаяся в бетоне, не влияет на фазовый состав и структуру зоны контакта при длительном циклическом агрессивном воздействии воды и нагрева при температурах 60 и 90 °С. Физико-механические исследования стойкости соединения старого промасленного бетона с новым показали, что эти образцы сохраняют прочность сцепления более длительное время, чем непромасленные. Воздействие масла при повышенных температурах (60, 90 °С) не вызывает существенного различия в поведении обработанных по предлагаемому способу образцов и контрольных.
8. Предложена и практически осуществлена методика выбора параметров обработки в зависимости от требуемой прочности сцепления старого и нового бетона при расчете составных строительных конструкций.
9. На основе лабораторных испытаний и опытной проверки разработаны "Рекомендации по технологии удаления нефтепродуктов из бетона". Способ обезмасливания внедрен при реконструкции Лозовского ДСК с экономическим эффектом 36,9 тыс.руб.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Саратов, Антон Давыдович, 1987 год
1. Адаме он А. Физическая химия поверхностей. - М.: Мир, 1979. -259 с.
2. Арский Г.М., Рындин Н.И. Влияние промасленного бетона на несущую способность железобетонных конструкций // Промышленное строительство. 1962. - I 10. - С. 44-46.
3. Арский Г.М., Рындин Н.И. Влияние промасливания железобетонных конструкций на сцепление арматуры с бетоном // Промышленное строительство. 1964. - № 3. - С. 39-40.
4. A.c. 349668 СССР , МКИ С04 В 41/20. Способ улучшения свойств бетонных и других строительных изделий / Н.Н.Васильев, В.М.Медведев, Е.И.Кулешов (СПОР) // Открытия. Изобретения.- 1972. Л 26. - С. 56.
5. A.c. 223547 ЧССР, МКИ С04 В 39/00. Способ ремонта бетонных конструкций, подвергавшихся воздействию кислых сред / В.Вейс, Р.Бареш, Ж.Александрова (ЧССР) // Реф. S."Химия. Силикатные материалы". 1985. - * 3. - С. 44.
6. Аршинов И.А., Дубровский В.Б., Поспелов А.П. Влияние времени нагрева на физико-технические и защитные свойства бетона // Бетон и железобетон. 1965. - I 7. - С. 15-19.
7. Бабушкин В.И. Физико-химические процессы коррозии бетона и железобетона / Под ред. проф. В.Б.Ратинова. М.: Стройиздат, 1968. - 190 с.
8. Бах А.Н. О роли перекисей в процессах медленного окисления // Журнал Русского физико-химического общества. 1897. - Т. 29.- Отд. I. С. 373-398.
9. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: Иностранная литература, 1963. - 172 с.
10. Брунауэр С., Гринберг С.А. Гидратация трехкалыщевого силиката при комнатной температуре // Четвертый Международныйконгресс по химии цемента. М.: Стройиздат, 1964. - С. 123-159.
11. Васильев Н.М. Влияние минеральных масел на физико-механические свойства бетона и его защита: Дие. . кан.техн. наук. -М., 1968. 142 с.
12. Васильев Н.М. Влияние нефтепродуктов на сцепление бетона с арматурой // Бетон и железобетон. 1981. - № 10. - С. 27-28.
13. Васильев Н.М. Влияние нефтепродуктов на прочность бетона // Бетон и железобетон. 1981. - В 3. - С. 36-37.
14. Васильев Н.М. О процессах взаимодействия нефтепродуктов с бетоном и его составляющими // Коллоидный журнал. 1985.1. Т. 47. Л 3. - С. 448-454.
15. Васильев Н.М. Снижение маслопроницаемости бетона // Бетон и железобетон. 1981. - & II. - С. 14-15.
16. Васильев Н.М., Медведев В.М., Савитский А.Н. О снижении прочности бетона под воздействием нефтепродуктов // Энергетическое строительство. 1982. - $ 5. - С. 44-46.
17. Воробьев В.А., Андрианов P.A. Технология полимеров. М.: Высшая школа, 1975. - 360 с.
18. Гвоздев A.A., Васильев А.П., Дмитриев С.Л. Изучение сцепления нового бетона со старым. М.: ОНТИ, 1936. - 54 с.
19. Гинзбург Ц.Г. Исследование водонепроницаемости и прочности бетонных швов // Гидротехническое строительство. 1957. -Л I. - С. 36-38.
20. Гинзбург Ц.Г. Лабораторные испытания водонепроницаемости и прочности блочных швов бетонных сооружений // известия ВНИИГ. 1956. - Л 56.
21. Гороновский Н.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии / Под ред. О.Д.Куриленко. Киев: Наукова думка, 1974. - 991 с.
22. Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование промышленных экспериментов. М.: Металлургия, 1974. - 264 с.
23. Горшков B.C., Тимашев В.В., Соловьев В.Г. Методы физико-хими-ческого анализа вяжущих веществ. М.: Высшая школа, 1981.- 335 с.
24. Грей у. 1злезобетонные резервуары и емкости. Л.: Гостоптех-издат, 1957. - Х87 с.
25. Грунау Э.Б. Предупреждение дефектов в строительных конструкциях. М.: Стройиздат, 1980. - 215 с.
26. Грюн р. Железобетонные резервуары. М.-Л.: Госстройиздат, 1933. - 327 с.
27. Грюн Р. Химическая стойкость бетонов. М.-Л.: Госстройиздат, 1931. - 56 с.
28. Дашевский Э.М., Парфенов А.П. Ремонт искусственных аэродромных покрытий. М.: Транспорт, 1975. - 232 с.
29. Дементьев Г.К.»Влияние смазочных масел на бетон и его защита // Труды института / Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И.Микояна. 1943. - Вып. 2. - С. 5-20.
30. Дерягин Б.В. Двух- и трехмерные аспекты поверхностных явлений // Исследования в области поверхностных сил: Сб. докладов / П Конференция по поверхностным силам. М.: Наука,1964.- С. 3-10.
31. Дерягин Б.В., Кусаков Н.И. Свойства тонких слоев жидкости и их влияние на взаимодействие твердых поверхностей // Известия АН СССР. Отдел матем. и естественных наук. Сер. химическая.- 1936. * 5. - С. 741-752.
32. Дерягин Б.В. Расклинивающее действие жидких пленок и его практическое значение // Природа. 1943. - В 2.
33. Дерягин Б.В. Сольватные слои как особые граничные фазы на основе прямых методов исследования // Труды Всее. конф. по коллоидной химии. Киев: Изд-во АН УССР. - 1952. - С. 26-51.
34. Джигит С.Г., Родин Ю.Л., Джигит Д.Г. Сцепление нового бетона со старым // Строительные материалы и конструкции. 1985.- £ 4. С. 34-35.
35. Дибров Г.Д., Остриков М.С., Мирсоянов В.М. и др. О разрушающем действии влаги в гетерофильных структурах // Докл. АН СССР. 1966. - Т. 169.-й 3. - С. 641-644.
36. Дибров Г.Д., Куприй Ю.М., Остриков М.С. и др. Изменение прочности пористых дисперсных тел в зависимости от условий взаимодействия с водой // Докл. АН СССР. 1967. - Т. 174.-й I.- С. 154-157.
37. Дибров Г.Д., Трофимова С.С., Остриков М.С. О разрушительном действии воды в дисперсной структуре цементного бетона, насыщенного маслами // Коллоидный журнал. 1972. - Т. 34. -Л 2. - С. 185-187.
38. Дибров Г.Д. Молекулярно-поверхностные явления в дисперсных структурах, деформируемых в активных средах: Дис. . докт. хим. наук. Киев, 1970. - 426 с.
39. Дружинин С.И. Твердение цементных растворов в нефти, керосине и мазуте // Нефтяное хозяйство. 1925. - Т. 9. - Л 9. - С. 354-361.
40. Дуранов Е.Ф. Воздействие минеральных масел на бетон подземных конструкций прокатных цехов // Износ и защита конструкций промзданий / Сборник трудов ЦНИИПромзданий. М. - 1970.- Вып. 4. С. 37-54.
41. Евсеев Г.Б., Рыбаков В.Н. Кислородная резка бетона и железобетона. М.: Стройиздат, 1969. - 96 с.
42. Елисеев в.И. Экспериментальное исследование прочности и жесткости железобетонных изгибаемых элементов, пропитанных отработанным минеральным смазочным маслом: Дис. .канд. техн. наук. Л., 1967. - 186 с.
43. Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Статистика, 1976. -598 с.
44. Заренчук О.С., Лозовой Б.Л. К вопросу о вычислении величины смачивания твердых поверхностей жидкостями // Известия вузов. Химия и химическая технология. 1960. - Т. 3. - $ 4.- С. 759-760.
45. Защита железобетонных изделий петролатумом / Чернявский В.Л., Савенков В.В., Заславский й.Н. и др. Киев: Буд1вельник, 1980. - 64 с.
46. Заявка 55-75982 Япония. МЕСИ С 04В 41/20. Химический очиститель бетона / Ибэ Хироси (Япония) // Реф. Ж. "Коррозия и защита от коррозии". 1981. - $ 12. - С. 65.
47. Зимон А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. М.: Химия, 1974.- 416 с.
48. Касинская В.Й., Степанова М.Д. Шаговая регрессия (Р2Я) // Пакет прикладных программ статистической обработки медицинской информации / Под ред. к.т.н. М.Д.Степановой и Е.В.Птички-ной. Минек: БГУ им. В.И.Ленина, 1983. - Вып. 44. - Ч. 2. -С. 51-59.
49. Киселев Ю.Б., Горюнов Ю.В., Денщикова Г.И. и др. Кинетические закономерности вытеснения предельных углеводородов и вазелинового масла водой из стеклянных капилляров // Коллоидный журнал. 1982. - Т. 44. - & 2. - С. 223-228.
50. Кросс А. Введение в практическую инфракрасную спектроскопию.- М.: Иностранная литература, 1981. НО с.
51. Курочка П.Н. Стойкость бетона в агрессивных средах производства моющих средств: Дис. . канд. техн. наук. М., 1976.- 112 с.
52. Ларионова З.М., Никитина Л.В., Гарашин В.Р. Фазовый состав, микроструктура и прочность цементного камня и бетона. М.: Стройиздат, 1977. - 264 с.
53. Лебедева С.И. Определение микротвердости минералов. М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 123 с.
54. Лейрих в.Э. Бетоны, обладающие повышенной стойкостью в агрессивных средах: Периодическая информация АН СССР / Институт технико-экономической информации. М., 1954. - 20 с.
55. Леманн Г., Датц Г. Исследование гидратации клинкерных минералов и цементов при помощи инфракрасной спектроскопии // Четвертый Международный конгресс по химии цемента. М.: Стройиздат. - 1964. - С. 383-388.
56. Лещинский М.Ю. Влияние водонасыщения на сопротивление разрыву затвердевших цементных растворов и бетонов // Докж. АН СССР.- 1956. Т. 109. - * 3. - С. 521-523.
57. Лыков A.B. Теория сушки. М.: Энергия, 1968. - 471 с.
58. Лыков A.B. Явления переноса в капиллярно-пористых телах. м.: ГИТТЛ, 1954. - 296 с.
59. Малов А.Н. Особенности проектирования железобетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия минеральных масед: Дис. . канд. техн. наук. М., 1971. - 202 с.
60. Мальцов К.А., Архипов A.M. Влияние некоторых жидкостей на прочность железобетонных покрытий // Строительная промышленность. 1958. - № 8. - С. 31-32.
61. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 1985 г. М.: Политиздат, 1985. - 31 с.
62. Мачинекий Е.К. Влияние минерального масла на бетон и железобетон // Грозненский нефтяник. 1937. - Л 6. - С. 51-55.
63. Микульский В.Г., Игонин Л.А. Сцепление и склеивание бетона в сооружениях. м.: Стройиздат, 1965. - 127 с.
64. Микульский В.Г., Козлов В.В. Склеивание бетона. М.: Стройиздат, 1975. - 236 с.
65. Милованов А.Ф. Расчет жаростойких железобетонных конструкций. М.: Стройиздат, 1975. - 232 с.
66. Михайлов Н.В., Урьев й.В. Проблема сцепления нового со старым и склеивание бетонов в гидротехническом строительстве // Гидротехническое строительство. 1961. - $ 9. - С. 33-36.
67. Молчанов Л.Г., Ольгинский А.Г., Саратов А.Д., Чернявский В.Л. Особенности эксплуатационной среды и коррозии бетона фундаментов под прокатное оборудование // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1985. - Л 8. - С. 143-146.
68. Мчедлов-Петросян О.П., Мельниченко П.А., Ольгинский А.Г. и др. О петрографическом методе контроля деструкции тяжелых бетонов при их коррозии // Строительные материалы, детали и изделия. Киев: Буд1вельник, 1972. - Вып. 16. - С. I3I-I36.
69. Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических строительных материалов. М.: Стройиздат, 1971. - 224 с.
70. Мчедлов-Петросян О.П., Чернявский В.Л. Структурообразование и твердение цементных паст и бетонов при пониженных температурах. Киев: Буд1вельник, 1974. - 112 с.
71. Некрасов К.Д., Шейнин А.Е., Федоров А.Е. Влияние нагревания на прочность тяжелого бетона // Жаростойкие бетоны. М.: Стройиздат, 1964. - С. 5-17.
72. Нефтепродукты: Справочник / Под ред. Б.В.Лоеикова. М.: Химия, 1966. - 775 с.
73. Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-1990 гг. и на^период до 2000 года // Материалы ШП съезда КПСС. М.: Политиздат, 1986. - С. 287-336.
74. Остриков М.С., Дибров Г.Д., Данилова Е.П. О капиллярной контракции при высыхании в пленках-слоях гелей и пористых дисперсных тел // Докл. АН СССР. 1958. - Т. 118. - № 4. - С. 751-754.
75. Павлов Б.А. Курс органической химии. М.: Госхимиздат, 1972. - 647 с.
76. Пат. 2004705 ГДР, МКИ С II 1/72. Способ очистки полов и других поверхностей / Ф.Куртцвег, Е.Каферштейн (1ДР) // Реф. S. "Химия. Силикатные материалы". 1984. - № 3. - С. 49.
77. Поверхностно-активные вещества: Справочник / Абрамзон A.A., Бочаров В.В., Гаевой Г.М. и др. Л.: Химия, 1979. - 376 с.
78. Проектирование и изготовление сборно-монолитных конструкций/ Под ред. А.Б.Голышева. Киев: Вуд1вельник, 1982. - 152 с.
79. Ребиндер H.A. Адсорбционные слои и их влияние на свойства дисперсных систем // Известия АН СССР. Сер. химическая. -1936. Т. 5. - С. 639-704.
80. Ребиндер П.А., Калиновская H.A. Понижение прочности поверхностного слоя твердых тел при адсорбции поверхностно-активных веществ // ВДнал технической физики. 1942. - Т. 2. - Вып. 2. - С. 17-19.
81. Ребиндер П.А. Физико-химические исследования процессов деформации твердых тел // Юбилейный сборник АН СССР к 30-летию Октябрьской революции. М.: 1зд-во АН СССР. - Т. I. - 1947. -С. 533-561.
82. Ребиндер П.А. и др. Физико-химия флотационных процессов. -М.: Металлургиздат, 1933. 230 с.
83. Рекомендации по проектированию фундаментов под технологическое оборудование, возводимых в условиях реконструкции, на основе анализа и обобщения существующего опыта / Харьковский ПромстройНИИпроект. Харьков: ХПСНИИП, 1984. - 54 с.
84. Рекомендации по технологии удаления нефтепродуктов из бетона / Харьковский ПромстройНИИпроект. Харьков: ХПСНИИП, 1985. -9 с.
85. Рой А.И. Исследование свойств цементных бетонов с гидрофобно-кольматирующей добавкой на основе петролатума и высших жирных кислот: Дис. . канд. техн. наук. Харьков, 1981. - 157 с.
86. Руководство по защите железобетонных конструкций от действия нефтепродуктов / НИЙЖБ. М.: Стройиздат, 1983. - 32 с.
87. Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций предприятий черной металлургии при их реконструкции и восстановлении / Харьковский ПромстройНИИпроект, НИИЖБ. -М.: Стройиздат, 1982. 112 с.
88. Руководство по проектированию железобетонных сборно-монолит-ных конструкций / НИИЖБ. М.: Стройиздат, 1977. - 59 с.
89. Руководство по проектированию фундаментов оборудования прокатных и трубных цехов, М.: Стройиздат, 1973. - 80 с.
90. Савитский А.Н., Васильев Н.М., Тюлетина Т.В. Технико-экономическая эффективность антикоррозионной защита подов от воздействия минеральных масел // Коррозионностойкие бетоны и железобетонные конструкции / НИИЖБ. М. - 1981. - C.I5I-I55.
91. Северов А.Ф.» Трусов А.И. Влияние длительного промасливания на прочность бетона / Сборник трудов ЛИМГ. 1972. - Вып. 42. - С. 72-80.
92. Сильверстейн Р., Басслер Г., Моррил Т. Спектрометрическая идентификация органических соединений. М.: Мир, 1977. -590 с.
93. Симеонов И., Славов К. Коррозионна устойчивость на цементно-пясъчни разтвори с добавка на водоразтворима смола в адеорб-ционно активни среди // Технична мыеъл, 1984. - Т. 21.1. Л 3. С. 77-82.
94. Скрамтаев Б.Г., Москвин В.М. Маслопроницаемость железобетонных перекрытий // Строительная промышленность. 1938.1. Л 12. С. 74-76.
95. Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и растекания. М.: Химия, 1976. - 232 с.
96. Таблицы планов эксперимента для факторных и полиномиальныхмоделей /Бродский В.З., Бродский Л.И., Голикова Т.И. и др.- М.: Металлургия, 1982. 752 с.
97. Тейлор Х.Ф. У. Гидросиликаты кальция // Пятый Международный конгресс по химии цемента. М.: Стройиздат, 1973. - С. 114-136.
98. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. М.: Химия, 1982. - 400 с.
99. Харитонов Л.Г. Определение микротвердости. М.: Металлургия, 1967. - 47 с.
100. Хуторянский М.С. Условия монолитности бетонных и железобетонных конструкций. Харьков: ГОНТЙ, 1934. - 99 с.
101. Чернов А.В. Адсорбционное понижение прочности бетона в органических жидкостях // Коррозия бетона и повышение долговечности железобетонных конструкций / Отв. редактор А.В.Чернов.- Ростов-на-Дону: PIT, 1985. С. 81-88.
102. Чернов А.В. Классификация и оценка агрессивности органических сред // Бетон и железобетон. 1983. - 1 8.— С. 13-14.
103. Черножуков Н.й., Крейн С.Э., Лосиков В.В. Химия минеральных масел. М.: Гостоптехиздат, 1951. - 308 с.
104. Черножуков Н.И., Крейн С.Э. Окисляемость минеральных масел.- М.: Гостоптехиздат, 1955. 372 с.
105. Чехов А.П. Коррозионная стойкость материалов: Справочник.- Днепропетровск: ПромЫь, 1980. 190 с.
106. Felt J. Repair of Concrete Pavement // Journal of American Concrete Institute. 196o. - V. 32. - ff. 2. - P. 13-27.
107. Hager K., Henning E. Versuche zur Feststellung der Scherfestigkeit und der Wasserdicktigkeit des Betons in deu Arbeitsfugen bei verschidener Fugenbehaudlung // Deutscher Ausschuss für Eisenbeton. 1932. - H. 69. - S. 17-23.
108. Heertjes P.M., Kossen H.W.F. Measuring the Contact Angles of Powder-Liquid Systems // Powder Technology. 1967. V. 1. -N. 1. - P. 33-42.
109. Manns W., Hartmann E. Zun Einflub von Mineralölen auf die Festigkeit von Beton // Dtsch. Ausschuss Stallbeton. 1978.-I. 289. - S. 33-67.
110. Meunhöfer K.E. Korrosionsschutz von Betonkonstruktionen ins« besendere gegen öl und ölemulsionen in Industriebetrieben // Industrie-Anzeiger. 1967. - N. 19. - S. 44-48.
111. Rollo B., Hosek Y. The Desinted ration of concrete by oils // Durability of concrete. Prague: Czechoslovak Akademy of Sciences, 1962. » P. 21-34.
112. Steinbach V« Über die Einwerking von Mineralögen auf die Festingkeit von Zementmörhel // Betonstein Zeitung. 1964. • H. 10. - S. 15-19.
113. Weiss G« Egy olaikorrosies eset tanulsagai // Melyepitestn-doaanyi Szele. 1960. - N. 12. « L. 20-23.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.