<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2071-7318</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">19266</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_5a27cb86c33964.15907428</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Construction and architecture</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">VIBRO-VACUUM GYPSIFEROUS COMPOSITES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВИБРОВАКУУМИРОВАННЫЕ  ГИПСОСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОЗИТЫ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сулейманова</surname>
       <given-names>Л. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Suleymanova</surname>
       <given-names>Lyudmila A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ludmilasuleimanova@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Погорелова</surname>
       <given-names>И. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Pogorelova</surname>
       <given-names>I. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>innapogorelova@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Марушко</surname>
       <given-names>М.В. </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Marushko</surname>
       <given-names>M.V. </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Огнев</surname>
       <given-names>Никита Владиславович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ognev</surname>
       <given-names>Nikita Vladislavovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им В.Г. Шухова</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>2</volume>
   <issue>12</issue>
   <fpage>62</fpage>
   <lpage>66</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/19266/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/19266/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Пористую структуру бетона можно получить не только за счет выделения газа, но и, как следует из уточненного уравнения Рэлея-Плессета, за счет фактора внешнего давления. Вибровакуумный способ поризации формовочных смесей позволяет получать обширную гамму эффективных строительных материалов с пористой структурой, одним из которых является поризованный гипсобетон.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Porous structure of concrete can be got not only by gassing, but also from correct Rayleigh–Plesset equationby factor of external pressure. Vibration-vacuum method of aeration of forming mixes allows to get wide gamma of effective building materials with porous structure, one of which is expanded gypsum concrete</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>вибровакуумирование</kwd>
    <kwd>ячеистые бетоны</kwd>
    <kwd>пористая структура</kwd>
    <kwd>поризованный гипсобетон</kwd>
    <kwd>гипсосодержащие композиты.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>vibro-vacuum</kwd>
    <kwd>aerated concretes</kwd>
    <kwd>porous structure</kwd>
    <kwd>expanded gypsum concrete</kwd>
    <kwd>gypsum-containing composite</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Ячеистые бетоны традиционно получают с использованием газообразователя (газобетон) или пенообразователя (пенобетон), причем повышенного его количества. Однако пористую структуру бетона можно получить не только за счет выделения газа,  но  и, как следует из уточненного уравнения Рэлея-Плессета (1), за счет фактора внешнего давления [1–3].      (1)В уравнении (1) Рг и Рп давление в газовой фазе поры соответственно водорода и водяного пара. Давление в жидкой фазе представлено в виде суммы атмосферного давления Ра и избыточного давления над смесью Ризб. Для промышленно применяемых технологий  Ризб = 0 и процесс газообразования протекает в смеси при атмосферном давлении. При вакуумировании воздушного пространства над смесью Ризб имеет отрицательную величину, что является предметом отдельного рассмотрения.  Гидростатическое давление смеси Pсм:             Pсм = ρсм ·g·H,                                   (2)где ρсм принята равной 1800 кг/м3; Н – высота смеси над порой, м.Давление, обусловленное инерционным сопротивлением смеси Ри:                                       (3)Капиллярное давление Рк:                                            (4)где σ – поверхностное натяжение жидкой фазы в смеси, принимаемое равным величине поверхностного натяжения воды.Давление, вызванное вязкостным сопротивлением смеси Рη:                                         (5)где  η – вязкость ячеистобетонной смеси.Установлена взаимосвязь между давлением газовой фазы в формовочной массе с ее реологическими и гравитационными свойствами, диаметром пор, давлением внешней среды и поверхностным натяжением раствора при различных внешних воздействиях на формовочную смесь.Одним из способов вспучивания вязких композиций является снижение давления (Ризб) воздуха над смесью или вспучивание смеси            в вакууме. Уменьшение давления над смесью обеспечивает расширение газовой поры с компенсацией сил тяжести и инерции, Лапласа и вязкости в соответствии с уточненным уравнением Рэлея-Плессета (1). Это реализовано в разработанной вакуумной технологии формирования пористой структуры ячеистого бетона.Определяющая роль давления над поризуемой смесью при формировании ячеистой структуры композита достигается за счет его снижения до уровня вакуума, соответствующего 0,06…0,095 МПа.  При вспучивании вязких смесей с низким водовяжущим отношением наряду с вакуумом возможны динамические воздействия на смесь, снижающие значимость сил вязкости.Совместное воздействие вакуума и вибрации реализовано в разработанной вибровакуумной технологии формирования пористой структуры ячеистого бетона. Вибровакуумный способ поризации формовочных смесей позволяет получать обширную гамму строительных материалов с пористой структурой, в частности получать и поризованный гипсобетон [4–6]. Сущность его заключается в том, что если в формовочной массе содержатся зерна с защемленным в них в любой форме воздухом, то при создании вакуума над смесью этот воздух извлекается и поризует ее. При этом смесь вспучивается. Однако в процессе сдвигового деформирования вспучиваемой массы в ее структуре возникает множество локальных разрывов сплошности, которые фиксируются при твердении материала и существенно должны снижать его прочность и долговечность. Поэтому с целью ликвидации структурной дефектности, возникающей при вспучивании, целесообразно смесь вибрировать в процессе вспучивания, что должно привести к снижению дефектности структуры и повышению прочности гипсобетона.Исследования показывают, что указанные выше локальные разрывы сплошности устраняются лишь при вибрировании, параметры которого обеспечивают достижение минимального уровня вязкости системы, соответствующие разрыву всех коагуляционных контактов между частицами [7].В исследованиях использовался строитель-ный гипс β – модификации марки Г-6 со сроками начала и конца схватывания 4 и 0 минут. Формовались кубы размером 10×10×10 см, которые твердели в естественных условиях, высушивались до постоянной массы и испытывались через 28 суток. Режимы формования образцов:− вакуумирование: после укладки смеси в форму, она помещалась в вакуумкамеру, в которой создавался заданный вакуум, и выдерживалась в вакууме до фиксации полученной структуры.− вибровакуумирование: данный режим отличался тем, что во время увеличения вакуума в камере смесь подвергалась дополнительно вибрированию. После достижения необходимого вакуума вибрация прекращалась, а смесь выдерживалась в вакууме до фиксации структуры. Результаты испытаний образцов поризованного гипсобетона по двум режимам  представлены в табл. 1, 2.   Таблица 1Результаты испытания вакуумированного гипсобетона№№п/пВ/ГВакуум,МПаСредняя плотность, кг/м3Прочность на сжатие,МПа1  0,40,069033,7520,0659182,630,079002,640,0758243,250,088301,260,0857601,670,097221,480,0956880,899    0,50,068512,0100,0658051,8110,077801,7120,757751,6130,087371,5140,0857221,2150,096470,69160,0956290,5517    0,60,067640,88180,0657071,06190,077200,99200,0757070,78210,086930,57220,0856640,9230,096300,44240,0955670,2425    0,70,066980,69260,0656780,85270,076910,31280,0756330,63290,087663,32300,0857482,7310,096971,28320,0956481,41 Таблица 2Результаты испытания вибровакуумированного гипсобетона№№п/пВ/ГВакуум,МПаСредняя плотность, кг/м3Прочность на сжатие,МПа1    0,40,06101213,120,65103513,530,0798810,7540,07596312,8550,0896210,960,0858808,470,097303,380,0956895,19    0,50,068183,7100,658383,18110,078353,6120,0757852,8130,087803,06140,0857122,69150,097946,8160,0956635,117    0,60,067976,8180,657912,4190,077502,4200,0757976,24210,087706,4220,0856961,8230,096894,3240,0955221,2825    0,70,066551,13260,657001,4270,076881,67280,0757133,5290,087252,97300,0856801,29310,097832,06320,0957271,55   Результаты опытов со всей убедительностью подтверждают, что при прочих равных условиях вибрирование формовочной смеси во время вспучивания существенно повышает прочность гипсобетона. Так, например, при водогипсовом отношении В/Г = 0,4 и величине вакуума     0,07 МПа образцы, изготовленные без вибрирования, имели ρ = 900 кг/ м3  , R = 2,6 МПа, а приготовленные с вибрацией  ρ = 988 кг/м3 и  R = 10,75 МПа; при вакууме 0,085 МПа композит имел следующие характеристики: ρ = 880 кг/ м3, R = 8,4 МПа, т.е. прочность кубов, полученных с применением вибрации, увеличилась в 3 и более раз. Построены зависимости средней плотности и прочности поризованного гипсобетона от В/Г отношения при различных режимах формования образцов (рис. 1–4). Анализ закономерностей изменения прочности и средней плотности отформованных при различных режимах образцов показывает, что если при формовании кубов не используется вибрация, то при повышении вакуума до 0,07 МПа с увеличением В/Г отношения снижается средняя плотность и прочность гипсобетона (рис. 1, 2). При более высоком вакууме (0,08 МПа и выше) до В/Г = 0,55…0,6 сохраняется такая же закономерность, а при более высоких значениях В/Г отношения наблюдается обратная картина. Особенно такая закономерность четко проявляется при изменении средней плотности, что объясняется тем, что при высоких значениях В/Г отношения и вакуума воздух, содержащийся с формовочной смеси, уже не удерживается ею и удаляется из массы, что естественно повышает плотность и прочность материала. Вязкость смеси в таких условиях достигает предельных значений, при которых масса уже не в состоянии удерживать газ и вспучиваться.     Рис. 1.   Зависимость  средней плотности вакуумированного гипсобетона от В/Г и величины вакуума  Рис. 2.   Зависимость  прочности на сжатие вакуумированного гипсобетона от В/Г и величины вакуума Рис. 3.   Зависимость  средней плотности вибровакуумированного гипсобетона от В/Г и величины вакуума  Рис. 4.   Зависимость  средней прочности на сжатие вибровакуумированного гипсобетона от В/Ги величины вакуума В целом аналогичная закономерность наблюдается и при формовании образцов с применением вибрации. Однако, в этом случае вибрирование повышает воздухоудерживающую способность формовочной смеси и поэтому даже при вакууме, равном 0,08 МПа, воздух не удаляется из нее и с увеличением В/Г отношения средняя плотность четко, а прочность гипсобетона с колебаниями снижаются (рис. 3, 4). И только при высоком вакууме порядка 0,095 МПа и В/Г больше 0,6 воздух при вибровакуумировании удаляется из смеси, что приводит к увеличению плотности и прочности материала.    Таким образом, установлены закономерности влияния В/Г отношения и режима формования образцов на их среднюю плотность и прочность на сжатие, что дает возможность определять оптимальные технологические параметры для получения наиболее эффективных поризованных гипсобетонов.Отработаны эффективные вакуумная и вибровакуумная технологии получения газогипсовых композитов, основанные на теоретических результатах изучения системы «полуводный гипс-вода», поризация которой наиболее эффективна при использовании вяжущих с определенной морфологией сложно                                        структурированной поверхности новообразований с защемленным и адсорбированным воздухом на поверхности частиц, так называемых адсорбционных центрах этого вяжущего [8–11]. В состав вяжущих с менее сложной структурированной поверхностью новообразований (гипсовые вяжущие α − модификации) целесообразно введение  высокопористых компонентов, которые за счет дополнительно вовлеченного воздуха улучшают процесс вспучивания смеси, таких как перлитовая пудра – отход производства перлитового песка.Поризация осуществляется без пено- и газообразователей за счет вакуумирования гипсовой смеси. При снижении атмосферного давления над поверхностью смеси, происходит увеличение количества пузырьков газовой фазы за счет имеющегося в системе воздуха в виде адсорбированного защемленного между частицами гипсового вяжущего, растворенного в воде и вовлеченного при ее перемешивании.  Рис. 5. Микроструктура порового пространствавибровакуумированного гипсобетонаВибровакуумированный гипсобетон харак-теризуется улучшенной микроструктурой порового пространства (рис. 5.), с более ровной внутренней поверхностью пор и более плотным прилегающим к ней слоем, чем у вакууми-рованного гипсобетона, что и объясняет улучшенные физико-механические харак-теристики. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сулейманова Л.А., Лесовик В.С. Газо-бетон неавтоклавного твердения на компози-ционных вяжущих. Белгород: Изд-во БГТУ, 2013.  304 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Suleymanova L.A., Lesovik V.S. Gazo-beton neavtoklavnogo tverdeniya na kompozi-cionnyh vyazhuschih. Belgorod: Izd-vo BGTU, 2013.  304 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сулейманова Л.А. Управление процес-сом формирования пористой структуры ячеи-стых бетонов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухо-ва. 2016. № 2. С. 69-76.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Suleymanova L.A. Upravlenie proces-som formirovaniya poristoy struktury yachei-styh betonov // Vestnik BGTU im. V.G. Shuho-va. 2016. № 2. S. 69-76.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сулейманова Л.А. Вибровакууми-рованный ячеистый бетон. Белгород: Изд-во БГТУ, 1997. 130 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Suleymanova L.A. Vibrovakuumi-rovannyy yacheistyy beton. Belgorod: Izd-vo BGTU, 1997. 130 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">А.с. 1357400 (СССР) Способ изготов-ления ячеистых гипсобетонных изделий /Д.И. Гладков, А.Е. Грушевский, В.П. Балдин, С.А. Погорелов и др. Опубл. 07.12.87; Бюл. № 45. С. 81.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">A.s. 1357400 (SSSR) Sposob izgotov-leniya yacheistyh gipsobetonnyh izdeliy /D.I. Gladkov, A.E. Grushevskiy, V.P. Baldin, S.A. Pogorelov i dr. Opubl. 07.12.87; Byul. № 45. S. 81.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лесовик В.С., Гладков Д.И., Сулейма-нова Л.А.Способ изготовления ячеистобетон-ных изделий. Патент на изобретение RUS 2228264 29.05.2001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lesovik V.S., Gladkov D.I., Suleyma-nova L.A.Sposob izgotovleniya yacheistobeton-nyh izdeliy. Patent na izobretenie RUS 2228264 29.05.2001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гладков Д.И., Дедурина Е.А., Сулей-манова Л.А., Тысячук В.В., Калашников А.В. Способ получения ячеистых бетонов. Патент на изобретение RUS 2137600 07.05.1998.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gladkov D.I., Dedurina E.A., Suley-manova L.A., Tysyachuk V.V., Kalashnikov A.V. Sposob polucheniya yacheistyh betonov. Patent na izobretenie RUS 2137600 07.05.1998.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Урьев Н.Б. Взаимосвязь контактных взаимодействий и структурно-реологических свойств цементных паст, растворных и бе-тонных смесей. Реология бетонных смесей и ее технологические задачи. Тезисы докладов IУ Всесоюзного симпозиума в Юрмале, 1982. Рига, РПИ, 1982. 3-6 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ur'ev N.B. Vzaimosvyaz' kontaktnyh vzaimodeystviy i strukturno-reologicheskih svoystv cementnyh past, rastvornyh i be-tonnyh smesey. Reologiya betonnyh smesey i ee tehnologicheskie zadachi. Tezisy dokladov IU Vsesoyuznogo simpoziuma v Yurmale, 1982. Riga, RPI, 1982. 3-6 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ферронская А.В. Эксплуатационные свойства бетонов на основе композиционного гипсового вяжущего // Строительные матери-алы. 1998. № 6. С. 34-36.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ferronskaya A.V. Ekspluatacionnye svoystva betonov na osnove kompozicionnogo gipsovogo vyazhuschego // Stroitel'nye materi-aly. 1998. № 6. S. 34-36.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гипсовые материалы и изделия. Спра-вочник. Под общей ред. А.В. Ферронской. М.: Изд-во АСВ, 2004. 488 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gipsovye materialy i izdeliya. Spra-vochnik. Pod obschey red. A.V. Ferronskoy. M.: Izd-vo ASV, 2004. 488 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Производство и применение гипсовых материалов и изделий. Терминоло-гический словарь (основные термины и опре-деления на русском и немецком языках). Под общей ред. А.В. Ферронской. М.: Изд-во АСВ, 2006. 263 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Proizvodstvo i primenenie gipsovyh materialov i izdeliy. Terminolo-gicheskiy slovar' (osnovnye terminy i opre-deleniya na russkom i nemeckom yazykah). Pod obschey red. A.V. Ferronskoy. M.: Izd-vo ASV, 2006. 263 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Коровяков В.Ф. Повышение                эффективности гипсовых вяжущих и бетонов на их основе: диссертация ... доктора технических наук: 05.23.05. М., 2002. 367 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korovyakov V.F. Povyshenie                effektivnosti gipsovyh vyazhuschih i betonov na ih osnove: dissertaciya ... doktora tehnicheskih nauk: 05.23.05. M., 2002. 367 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
