ЭФФЕКТИВНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ С ДОБАВКОЙ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ
Автореферат кандидатской диссертации
На правах рукописи
ПАШКЕВИЧ Станислав Александрович
ЭФФЕКТИВНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ
С ДОБАВКОЙ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА
аДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ
Специальность 05.23.05 Ч Строительные материалы и изделия
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
акандидата технических наук
Москва 2012
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет.
Научный руководитель Официальные оппоненты Ведущая организация |
- кандидат технических наук, доцент Пустовгар Андрей Петрович - Давидюк Алексей Николаевич, доктор технических наук, ОАО Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона, генеральный директор. - Пуляев Сергей Михайлович, кандидат технических наук, доцент, начальник Управления организации учебного процесса (УОУП) ФГБОУ ВПО МГСУ Ца ГУП НИИМосстрой |
а
Защита состоитсяа л19 июняа 2012 г. ва _______ часов на заседании диссертационного совета Д.212.138.02 при ФГБОУ ВПО Московский государственный строительный университет по адресу: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, телестудия Открытая сеть.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО Московский государственный строительный университет.
Автореферат разослана л_____ _____________ 2012 г.
Ученый секретарь диссертационного совета |
|
Алимов Лев Алексеевич |
аа
Актуальность работы.
Обеспечение высокого уровня качества фасадных работ с применением штукатурных растворов ограничивает их применение в зимних условиях, ввиду риска замерзания свежеуложенного раствора. Использование противоморозных добавок электролитов в составах штукатурных растворов приводит к возникновению и развитию процессов высолообразования на поверхности фасада.а
Решение вопроса создания эффективных штукатурных растворов для производства фасадных работ в зимний период может быть осуществлено путем введения в них добавки низкомолекулярного полиэтиленоксида, с низкой температурой замерзания водных растворов и отсутствием процессов высолообразования.
Работа выполнена в соответствии с Государственным контрактом на выполнение научно-исследовательских работ №16.552.11.7025 от 29 апреля 2011 года по теме: Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием ГР ЦКП МГСУ поисковых научно-исследовательских работ в области энергосбережения и энергоэффективности зданий и сооружений.
Цель и задачи работы.
Целью диссертационной работы является получение эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий с высокими эксплуатационными характеристиками.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- Обосновать возможность применения низкомолекулярного полиэтиленоксида в качестве противоморозной добавки для штукатурных растворов.а
- Исследовать влияние низкомолекулярного полиэтиленоксида на физико-механических свойства штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре.
- Исследовать влияние низкомолекулярного полиэтиленоксида на процессы гидратации и структурообразования цементного камня штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре.
- Получить составы эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий.
- Разработать рекомендации по применению эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида при пониженной положительной и отрицательной температуре.
- Провести опытное внедрение полученных эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида и оценить технико-экономический эффект внедрения.
Научная новизна.
- Обоснована возможность получения эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий за счет снижения температуры замерзания жидкой фазы и создания условий гидратации портландцемента при пониженной положительной и малой отрицательной температуре, с образованием плотной структуры цементной матрицы, обеспечивающей высокие эксплуатационные характеристики растворов.
- Получены многофакторные математические зависимости физико-механических свойств штукатурных растворов от температуры твердения и молекулярной массы низкомолекулярного полиэтиленоксида для оптимизации его дозировки в составе штукатурных растворов.
- Методами рентгенофазового и микроструктурного анализа установлено, что введение в состав штукатурного раствора низкомолекулярного полиэтиленоксида обеспечивает высокую гидратационную активность трехкальциевого силиката.
- Методами электронной микроскопии и эталонной порометрии установлено, что введение в состав штукатурного раствора низкомолекулярного полиэтиленоксида способствует формированию плотной поровой структуры.
Практическая значимость.
- Разработаны составы эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для применения при температуре (+5Е-10)?С,а со следующими характеристиками:а средняя плотность 1460 кг/м?, сроки сохранения подвижности 40Е50 мин., марка по морозостойкости F75, предел прочности сцепления с утеплителем не ниже 0,1 МПа, предел прочности на растяжение при изгибе не ниже 3,5 МПа, предел прочности при сжатии не ниже 9,5 МПа.
- Разработан технологический регламент на приготовление и применение эффективного штукатурного растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида в зимних условиях.
- Разработана методика определения физико-механических свойств штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре.
- Разработана методика проведения натурных испытаний штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре.
Апробация работы.а
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих научно-практических конференциях:
- Всероссийская конференция III Академические чтения Актуальные вопросы строительной физики, посвященные памяти академика Г.Л. Осипова (г. Москва, НИИСФ РААСН, 5-7 июля 2011 г.).
- Международная конференция Baltimix-2011 (г. Владимир, 16-18 августа 2011 г.).
- Международная конференция Российские дни сухих строительных смесей - 2011 (г. Москва, ФГБОУ ВПО МГСУ, 28-29 ноября 2011 г.).
- На заседании кафедры Строительство ядерных установокаа (г. Москва, ФГБОУ ВПО МГСУ, 13 марта 2012 г.).
Внедрение результатов исследований.
На основании исследований был разработан технологический регламент на приготовление и применение эффективного штукатурного растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида в зимних условиях.
Полученный эффективный штукатурный раствор с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида был использован при устройстве базового штукатурного слоя в составе системы фасадной теплоизоляции композиционной с наружными штукатурными слоями на объектах:
1. 1-я Градская больница, расположенном по адресу: г.Москва, Ленинский проспект 8, корп.8, в период с 10.01.2012 г. по 13.01.2012 г. Объем внедрения составил 35 м?. Экономический эффект от внедрения составил более 50 тысяч рублей.
2.а Жилой дом (5 этажей), расположенном по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Клин, г.Клин, ул. Ленинградское шоссе д.52/1 в период с 16.01.2012 г. по 20.01.2012 г. Объем внедрения составил 135 м?. Экономический эффект от внедрения составил более 200 000 рублей.
На защиту выносятся
- Обоснование возможности получения эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий.
- Методика определения физико-механических свойств штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре.
- Зависимость физико-механических свойств штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре, от молекулярной массы низкомолекулярного полиэтиленоксида.
- Многофакторные математические зависимости физико-механических свойств штукатурных растворов от температуры твердения и молекулярной массы низкомолекулярного полиэтиленоксида для оптимизации его дозировки в составе штукатурных растворов.
- Состав эффективного штукатурного раствора с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксидаа для зимних условий.
- Результаты микроструктурного и порометрического анализа штукатурных растворов.
- Результаты опытного внедрения полученных эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий.
Объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, общих вывондов, списка использованной литературы, включающего 103 наименования, и 6 приложений. Работа изложена на 161 странице текста, иллюстрирована 64 рисунками, имеет 64 таблицы и 27 графиков.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В настоящее время накоплен значительный опыт применения противоморозных добавок в бетонах, твердеющих в зимних условиях. Введение добавок электролитов способствует процессу формирования плотной структуры цементного камня. Это объясняется тем, что процесс льдообразования в бетонах с добавками электролитов образуется постепенно, по мере понижения температуры, вследствие образования двойных солей гидратов. Кроме того, лед в бетоне с электролитами менее прочный и плотный, чем в обычном бетоне, и водные растворы солей замерзают с меньшим увеличением объема. Оптимальная дозировка электролита зависит от температуры бетонной смеси и скорости ее охлаждения (т.е. массивности конструкции). Таким образом, эффективность электролитов при пониженной положительной и малой отрицательной температуре напрямую зависит от термодинамики процесса гидратации цемента.
Отличительной особенностью твердения штукатурных растворов является их нанесение в тонком слое. Твердение при пониженной положительной и малой отрицательной температуре сопровождается недостаточным развитием экзотермических процессов, что также затрудняета применение электролитов в качестве противоморозных добавок. Кроме этого, при последующейа эксплуатации затвердевшего штукатурного слоя возможно возникновение и развитие процессов высолообразования на поверхности фасада.
Следовательно, актуальной задачей представляется поиск решений, направленных на понижение температуры замерзания воды в штукатурных растворах, исключая возможность появления высолов. Одним из таких решений может стать применение органических гетероцепных полимеров из класса простых полиэфиров -а низкомолекулярных полиэтиленоксидов (НП), с низкой температурой замерзания водных растворов. Агрегатное состояние НП и степень его растворимости в воде определяется конкретным значением молекулярной массы полимера, варьируемой в диапазоне от 200 до 40000. Наибольший интерес в этом вопросе представляют кристаллические термопластичные НП с молекулярной массой 2000, 4000 и 6000 (порошкообразные вещества, хорошо растворимые в воде).
Изучение и обобщение научно-технической литературы по данной тематике позволил высказать научную гипотезу. Снижение активности водной фазыа к цементу в составе штукатурного раствора, твердеющего при пониженных положительных и отрицательных температурах, объясняется изменение ее структуры за счета усиления водородных связейа между молекулами воды, что приводит к образованию ассоциатов (льда).а При растворении в воде НП происходит образование водородных связей между эфирными атомами кислорода полимера, количество которых напрямую зависит от размера макромолекулы полимера (т.е. молекулярной массы) и молекулами воды. Так как каждый эфирный атом кислорода может образовывать по две водородные связи, с большей, чем у воды, энергией связи, в растворе образуются устойчивые к отрицательной температуре гидраты.
Принятый при проведении исследований состав штукатурного раствора включал в себя (% по массе): бездобавочный портландцемент П - 400-Д0 (содержание С3S - 53%) - 30%; кварцевый песок, фр. 0-0,063 - 64,05%; известь гашеная - 3%; водорастворимая метилцеллюлоза - 0,25%; полимерный порошок на основе полимеров винилацетата, винилверсатата и этилена - 2,5%; волокна целлюлозы - 0,2%; В/Т=20. Концентрация водного раствора НП составляла а5Е25% (т.е. при дозировке НП - 1Е5% по массе смеси).а Введение в состав штукатурного состава НП осуществлялось за счет снижения доли песка. Подвижность всех исследуемых растворов составила Пк = 8Е12 см.
Влияние НП на физико-механические свойства штукатурных растворов при нормальных условиях твердения приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико-механические свойства штукатурных растворов с НП, твердевших при (202)С
Штукатурный раствор |
Плотность растворного состава, кг/м? |
Предел прочности, МПа. Возраст 28 суток |
||
Сцепления с утеплителем |
На растяжение при изгибе |
При сжатии |
||
Без НП |
1460 |
0,22 |
5,0 |
12,1 |
1Е5% НП2000 |
1460Е1468 |
0,22Е0,25 |
5,0Е5,4 |
12,0Е12,4 |
1Е5% НП4000 |
1465Е1472 |
0,22Е0,25 |
5,1Е5,4 |
12,2Е12,5 |
1Е5% НП6000 |
1465Е1475 |
0,23Е0,25 |
5,1Е5,5 |
12,2Е12,5 |
Было установлено, что введение НП в состав штукатурного раствора, твердевшего при нормальных условиях, не оказывает значимого влияния на его свойства. Сроки сохранения подвижности всех исследуемых растворов находилась в пределах 60 минут. Марка по морозостойкости F75.
Ввиду отсутствия на сегодняшний день требований к методам испытаний штукатурных растворов, твердеющих пониженной положительной и отрицательной температуре, была разработана соответствующая методика.
Изготовление образцов осуществлялось согласно требованиям ГОСТ Р 54359-2011 Cоставы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия в помещении климатической камеры при установленной температуре в диапазоне (+5Е-10)С. Учитывая малые размеры образцов, их время выдержки составляло: для предела прочности сцепления с утеплителем - 7 суток, для определения марки по морозостойкости, предела прочности на растяжение при изгибе и сжатии - 14 суток. Далее образцы перемещались в нормальные условия твердения.
Исходя из предположения о наиболее критичном для затвердевшего при пониженной положительной и отрицательной температуре штукатурном слое периоде оттаивания, первая партия образцов для определения предела прочности сцепления с утеплителем испытывалась в возрасте 8 суток с момента изготовления. Вторая партия - в проектном для цементных систем возрасте 28 суток. Испытания по определению предела прочности на растяжение при изгибе и сжатииа также определялись в возрасте 28 суток. Минимально допустимое значение предела прочности сцепления с утеплителем (независимо от возраста испытуемых образцов) составило 0,1 МПа; снижение предела прочности на растяжение при изгибе и сжатии допускалось в пределах 30% от определенных в таблице 1 минимальных значений. Исследования по определению сроков сохранения подвижности штукатурных растворов проводились в помещении климатической камеры при температуре (+5Е-10)С.
Влияние НП на физико-механические свойства штукатурных растворов, твердевших при температуре (+5Е-10)С, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Физико-механические свойства штукатурных растворов с НП, твердевших в диапазоне (+5Е-10)С.
Штукатурный раствор |
Предел прочности, МПа. |
|||
Сцепления с утеплителем, возраст 8 суток. |
Сцепления с утеплителем, возраст 28 суток. |
На растяжение при изгибе, возраст 28 суток. |
При сжатии, возраст 28 суток. |
|
Штукатурный раствор без НП |
||||
|
0,09Е0,05 |
0,09Е0,05 |
3,6Е2,5 |
8,5Е5,2 |
Штукатурный раствор с НП (1%, по массе смеси) |
||||
НП2000 |
0,12Е0,08 |
0,16Е0,09 |
3,9Е2,7 |
8,9Е5,8 |
НП4000 |
0,13Е0,09 |
0,19Е0,11 |
4,1Е2,8 |
9,5Е6,7 |
НП6000 |
0,16Е0,11 |
0,24Е0,15 |
4,5Е3,5 |
10,5Е8,5 |
Штукатурный раствор с НП (2%, по массе смеси) |
||||
НП2000 |
0,12Е0,09 |
0,16Е0,09 |
3,9Е2,8 |
9,0Е5,9 |
НП4000 |
0,13Е0,09 |
0,19Е0,11 |
4,3Е2,9 |
9,8Е7,2 |
НП6000 |
0,16Е0,12 |
0,24Е0,15 |
4,6Е3,5 |
11,2Е8,5 |
Штукатурный раствор с НП (3%, по массе смеси) |
||||
НП2000 |
0,13Е0,10 |
0,17Е0,13 |
4,2Е3,2 |
9,3Е6,1 |
НП4000 |
0,14Е0,11 |
0,20Е0,14 |
4,3Е3,3 |
10,3Е7,7 |
НП6000 |
0,17Е0,15 |
0,25Е0,20 |
4,9Е3,7 |
11,4Е8,6 |
Штукатурный раствор с НП (4%, по массе смеси) |
||||
НП2000 |
0,14Е0,10 |
0,17Е0,13 |
4,4Е3,3 |
9,7Е7,4 |
НП4000 |
0,15Е0,11 |
0,20Е0,14 |
4,5Е3,3 |
10,4Е7,8 |
НП6000 |
0,18Е0,15 |
0,25Е0,21 |
5,0Е3,9 |
11,5Е8,7 |
Штукатурный раствор с НП (5%, по массе смеси) |
||||
НП2000 |
0,14Е0,10 |
0,19Е0,15 |
4,4Е3,4 |
9,9Е7,4 |
НП4000 |
0,16Е0,12 |
0,23Е0,17 |
4,7Е3,6 |
10,5Е7,8 |
НП6000 |
0,18Е0,15 |
0,25Е0,22 |
5,1Е4,3 |
11,7Е8,9 |
Анализ полученных данных подтвердил высказанную научную гипотезу. По результатам проведенных экспериментальных исследований был подтвержден противоморозный эффект НП в среде штукатурных растворов, твердеющих при температуре (+5Е-10)С. Максимальный противоморозный эффект достигается при дозировке НП 5% по массе смеси. Установлено значимое влияние молекулярной массы НП: повышение молекулярной массы, при равной дозировке, приводит к увеличению прочностных показателей.
Зависимости физико-механических свойств штукатурных растворов с НП (5% по массе смеси) от температуры твердения представлены на графиках 1Е4.
представлены на графиках 1Е4.
График 1 - Зависимость предела прочности сцепления с утеплителем штукатурных растворов с НП (5% по массе) от температуры твердения. Возраст образцов - 8 суток.
График 2 - Зависимость предела прочности сцепления с утеплителем штукатурных растворов с НП (5% по массе) от температуры твердения. Возраст образцов - 28 суток.
График 3 - Зависимость предела прочности на растяжение при изгибе штукатурных растворов с НП (5% по массе) от температуры твердения.
Возраст образцов - 28 суток.
График 4 - Зависимость предела прочности при сжатии штукатурных растворов с НП от температуры твердения.
Возраст образцов - 28 суток.
С помощью математического планирования эксперимента и обработки его результатов было оптимизировано содержание НП в штукатурных растворах. В результате обработки полученных данных были определены функции цели: предел прочности сцепления с утеплителем в возрасте 8 и 28 суток, предел прочности на растяжение при изгибе и сжатие в возрасте 28 суток.
Варьируемыми факторами являлась температура твердения (Ц10 оC, Ц2,5 оC, +5 оC), молекулярная масса НП (2000, 4000, 6000) и его дозировка (1%, 3%, 5%). Достоверность результатов была проверена по критериям Стьюдента и Фишера. Ошибка аппроксимации для всех уравнений находилась в интервале 3Е5 %. Получены уравнения регрессии:
Для предела прочности сцепления с утеплителем:
Rадг.8 =а 0,147+0,018Х1 + 0,013Х2 +0,019Х3
Rадг.28 = 0,192+0,003Х1 + 0,018Х2 +0,021Х3
Для предела прочности на растяжение при изгибе:
Rизг.28 = 3,797+0,32Х1 + 0,33Х2 +0,48Х3
Для предела прочности при сжатии:
Rсжат.28 = 9,112+0,74Х1 + 0,52Х2 +1,18Х3
Установлено, что при твердении при температуре (+5Е-10)С оптимальным является содержание в штукатурный состав НП 6000 в количестве 1,2% по массе сухой смеси. Полученный состав эффективного штукатурного раствора с добавкой НП 6000 адля зимних условий представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Состав эффективного штукатурного раствора с добавкой НП 6000 для зимних условий.
Компонент |
Содержание, % по массе |
Портландцемент П - 400-Д0 |
30 |
Песок кварцевый |
63,05 |
Известь гашеная |
3 |
Водорастворимая метилцеллюлоза |
0,25 |
Полимерный порошок на основе полимеров винилацетата, винилверсатата и этилена |
2,5 |
Волокна целлюлозы |
0,2 |
НП 6000 |
1 |
В/Т |
20 |
Средняя плотность эффективного штукатурного раствора с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий составила 1462 кг/м?, сроки сохранения подвижности не менее 40 мин., марка по морозостойкости F75, предел прочности сцепления с утеплителем в возрасте 28 суток составил 0,15Е0,24 МПа, предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток - 3,5Е4,5 МПа, при сжатии 9,5Е10,5 МПа.
При проведении испытаний на морозостойкость эффективного штукатурного раствора с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида установлено отсутствие признаков возникновения и развития высолов.
Методами рентгенофазового и микроструктурного анализа была установлена высокая гидратационная активность трехкальциевого силиката в составе цемента эффективных штукатурных растворов, характеризуемая активным ростом новообразований на поверхности цементных зерен с заполнением межзернового пространства продуктами гидратации и формированием плотной структуры цементного камня (рисунки 1,2).
|
|
Рисунок 1 - Микроструктурный и рентгенофазовый анализ эффективного штукатурного раствора с добавкой НП 6000. Температура тверденияа +5С. |
|
|
|
Рисунок 2 - Микроструктурный и рентгенофазовый анализ эффективного штукатурного раствора с добавкой НП 6000. Температура твердения -10С. |
При исследовании штукатурных растворов без НП были обнаружено снижение количества новообразований на поверхности цементных зерен с сокращением количества продуктов гидратации в межзерновом пространстве и контактов между цементными зернами. Структура цементного камня достаточно неплотная, с преобладанием крупных пор (до 10 мкм) а - рисунки 3,4.
|
|
Рисунок 3 - Микроструктурный и рентгенофазовый анализ штукатурного раствора без НП. Температура твердения +5С. |
|
|
|
Рисунок 4 - Микроструктурный и рентгенофазовый анализ штукатурного раствора без НП. Температура твердения -10С. |
Методами эталонной порометрии были получены и проанализированы данные о формировании поровой структуры штукатурных растворов (график 5).
График 5 - Распределение пор относительно занимаемого объема.
По данным микроструктурного анализа поровой структуры было установлено, что при твердении при температуре (+5Е-10)?С происходит значительное аувеличение суммарного объема макропор при одновременном снижении аобъема переходных пор и микропора в структуре штукатурных составов без НП, в то время как распределение пор относительно занимаемого объема эффективных штукатурных растворов с добавкой НП 6000 практически не претерпевает изменений (рисунки 5-8).
|
|
Рисунок 5 - Микроструктурный анализ поровой структуры аштукатурного раствора без НП. Температура твердения +5С. |
Рисунок 6 - Микроструктурный анализ поровой структурыа эффективного штукатурного раствора с добавкой НП 6000. Температура твердения +5С. |
|
|
Рисунок 7 - Микроструктурный анализ поровой структурыа штукатурного раствора без НП. Температура твердения -10С. |
Рисунок 8 - Микроструктурный анализ поровой структурыа эффективного штукатурного раствора с добавкой НП 6000. Температура твердения -10С. |
На основании проведенных исследований был разработан и введен в действие технологический регламент на приготовление и применение эффективного штукатурного раствора с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий, осуществлено опытное внедрение, выявлен технический и получен экономический эффект.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
- Обоснована возможность получения эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий за счет снижения температуры замерзания жидкой фазы и создания условий гидратации портландцемента при пониженной положительной и малой отрицательной температуре, с образованием плотной структуры цементной матрицы, обеспечивающей высокие эксплуатационные характеристики растворов.
- Разработана методика определения физико-механических свойств штукатурных растворов, твердеющих при пониженной положительной и отрицательной температуре;
- Получены многофакторные математические зависимости физико-механических свойств штукатурных растворов от температуры твердения и молекулярной массы низкомолекулярного полиэтиленоксида для оптимизации его дозировки в составе штукатурных растворов.
- Методами рентгенофазового и микроструктурного анализа установлено, что введение в состав штукатурного раствора низкомолекулярного полиэтиленоксида обеспечивает высокую гидратационную активность трехкальциевого силиката.
- Получены составы эффективных штукатурных растворова с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий;
- Методами электронной микроскопии и эталонной порометрии установлено, что введение в состав штукатурного раствора низкомолекулярного полиэтиленоксида препятствует появлению внутренних напряжений в системе, характеризуемых преобладанием пор увеличенного радиуса.
- На основании разработанной методики проведения натурных испытаний разработан технологический регламент на приготовление и применение эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида в зимних условиях;
- Осуществлено опытное внедрение полученных эффективных штукатурных растворов с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий. Получен экономический эффект в размере свыше 250 000 рублей.
Основные результаты диссертации изложены в следующих работах:
- Голунов С.А. Оценка эффективности современных композиционных фасадных систем с тонкими штукатурными слоями и утеплителем из минеральной ваты/А.П. Пустовгар, Е.В. Дудяков, С.А. Пашкевич//Строительные материалы.-2010.-№11.
- Пашкевич С.А. Применение противоморозных добавок в базовых штукатурных составах систем фасадной скрепленной теплоизоляции/С.А. Голунов, А.П. Пустовгар, А.О. Адамцевич// Строительные материалы. - 2011.- №8.
- Пашкевич С.А. Методы испытаний штукатурных фасадных покрытий, твердеющих при отрицательных температурах/С.А. Голунов, А.П. Пустовгар// III Академические чтения Актуальные вопросы строительной физики, посвященные памяти академика Г.Л. Осипова - М.: Вестник МГСУ.-2011.-№3.-т.2.
- Пашкевич С.А. Сухие строительные смеси для монтажа СФТК при пониженных и отрицательных температурах/С.А. Нормантович, С.А. Голунов, А.П. Пустовгар// II Международная научно-практическая конференция Российские дни сухих смесей 2011 - М.: Russian Mortar Yearbookа 2012. -2011.
- Пашкевич С.А. Исследование формирования поровой структуры цементных систем, твердеющих при пониженных и отрицательных температурах/А.О. Адамцевич, А.П. Пустовгар, С.А. Голунов, Н.Н. Шишияну// Вестник МГСУ. - 2012. - № 3.