Материалы для конструирования защитных покрытий. Максимов С.В - 181 стр.

UptoLike

тов полимеризации и электротермофосфорный шлак, состоящий в основном
из стекла псевдоволокнистого состава (S5...95 %).
Московским государственным архитектурно-строительным университе-
том разработаны кремнийорганические покрытия на основе соединений 1 36-
323 (1) и 136-323 (2), выпускаемых химической промышленностью России, а
свойства не отличаются от традиционной, но дефицитной 136-41.
Кремнийорганическое покрытие имеет ряд преимуществ, среди которых
для конструкций существенно важно повышение морозостойкости, трещино-
стойкости защищаемо го бетона, улучшение его теплозащитных свойств за
счет уменьшения сезонных влагонакоплений и работы ограждения в режиме
сушки, уменьшение грязеудержания и пожароопасности.
Разработка долговечных защитных покрытий может быть реализована пу-
тем исключения из состава покрытий органических связующих, склонных к
старению и чувствительных к атмосферным воздействиям. Разработанные
НИИВМ им. В.Д. Глуховского составы гидроизоляционных мастик на основе
щелочного алюмосиликатного связующего характеризуются высокими проч-
ностными и адгезионными свойствами, термической и коррозионной устойчи-
востью, газо- и водонепроницаемостью. Прочность материала составляет
20...50 МПа, адгезионная прочность 1...8 МПа, водонепроницаемость более 3.0
МПа, морозостойкость 50 ...300 циклов.
Покрытия для ядерной, радиационной и экологической безопасности.
Защитные свойства бетона-консерванта обеспечиваются формированием в
структуре системы дырочных микроцентров как ловушек радионуклидов и
фильтров продуктов радиолиза воды, исключающих возможность образования
«гремучего» газа - опасного источника разрушения бетона. Научная концеп-
ция конструирования состоит в обеспечении прочной, долговечной газонепро-
ницаемой и водонепроницаемой матрицы бетона.
Технология производства защитного бетона, разработанная Петербург-
ским государственным университетом путей сообщения, включает: примене-
ние среднеалюминатного портландцемента марки 400-500; введение дисперс-
ного наполнителя цемента и заполнителя бетона (песка и щебня) одинакового
происхождения по химии поверхности и физике твердого тела; использование
комплексных добавок ПАВ (пластификаторы и воздухововлекающие
добавки).
Структура бетона по плотности обеспечивается непрерывно дискретным
соотношением предельных размеров зерен наполнителя и заполнителей как
мобилизационных энергетических барьеров экранирующего действия от ра-
диации, способных к абсорции и диффузии продуктов радиолиза воды или к
химическому взаимодействию с ними как активными элементами твердеющей
системы.
Твердение бетона под воздействием радиации Со-60 при интегральной
дозе облучения 3000 М
рад
характеризуется радиационным упрочнением в 1.5
раза относительно бетона нормального твердения, высокой газопроницаемо-