Покритикуйте план-схему предполагаемой книги "Все о пен

Покритикуйте план-схему предполагаемой книги "Все о пен
Уважаемые господа пенобетонщики.
Выношу на Ваше суждение план-схему предполагаемой книги по теории, практике и методологии производства пенобетонов.
Один из разделов – «Ускорители» уже фактически готов и адаптирован под формат Интернет-рассылки «Все о пенобетоне». Подписчики рассылки смогут с ним ознакомиться в ближайшее время (он уже отправлен на сайт).
Много других разделов уже прошло под видом единичных выпусков ранее вышедших рассылок.

Прошу Вашей помощи – что хотелось бы добавить, что убрать, на что акцентировать внимание и т.д. в этой книге. Любые Ваши замечания и пожелания будут восприняты с благодарностью. Чем сильнее Вы будете критиковать и ругать сейчас, тем лучше получится книга. Так что не стесняйтесь.


С уважением Сергей Ружинский.


Предполагаемое оглавление книги «Все о пенобетоне».

1. Введение
2. Экономическая обоснованность применения в строительстве утеплителей
3. Нормативно-законодательное регулирование проблем теплосбережения
3.1 Структура теплопотерь
3.2 Значимость комплексного подхода к теплосбережению.
4. Виды теплоизолирующих строительных материалов
4.1 Легкие бетоны
а) керамзитобетон
б) бетоны на вспученном перлите
в) органобетоны
г) пенополистиролбетоны
4.2 Ячеистые бетоны
4.2.1 Ячеистые силикатные бетоны
4.2.2 Ячеистые цементные бетоны
4.3 Другие ячеистые материалы применяемые в строительстве
а) на основе гипса
б) на основе силикатных стекол
в) на основе местных вяжущих

5. История развития ячеистых силикатных и цементных бетонов
а) первые упоминания
б) этапы развития
в) наиболее значимые исследования по ячеистым бетонам
г) исследователи внесшие значительный вклад в теорию и практику ячеистых бетонов

6. Материалы для производства ячеистых бетонов
6.1 Вяжущие
6.1.1 Известковые вяжущие
6.1.2 Магнезиальные вяжущие
6.1.2 Цементы
6.1.2.1 Портландцементы
6.1.2.2 Наполненные цементы (шлакопортландцементы)
6.1.2.3 Глиноземистые цементы
6.1.2.4 Специальные цементы
6.1.3 Гипс
а) строительный гипс
б) высокопрочный гипс
6.1.4 Смешанные и местные вяжущие
6.2 Заполнители
6.2.1 Песок
6.2.1.1 Гранулометрия
а) форма зерен
б) минералогия
в) зерновой состав
6.2.1.2. Примеси
а) глинистые и илистые
б) минеральные
в) органические
г) гуминовые кислоты
6.2.1.3 Модификация песка
а) удаление вредных примесей
б) оптимизация зернового состава
6.3 Наполнители
а) молотые материалы
б) зола-унос тепловых эл. станций
в) микрокремнезем
6.4 Вода
6.5. Химические вещества в производстве ячеистых бетонов.
6.5.1 Формирователи ячеистой структуры
6.5.1.1 Пеноообразователи
6.5.1.1.1 Физико-химические основы пенообразования
6.5.1.1.2 Основные ПАВ применяемые для пенообразования в технологии ячеистых бетонов
6.5.1.1.3 Рецептура, технология и регламент изготовления некоторых пенообразователей
а) на основе смоляных кислот (клееканифольный);
б) на основе белковых веществ (пенообразователь ГК);
в) на основе нефтяных кислот (алюмосульфонефтяной, некалевый);
г) на основе природных сапонинов (сапониновый)
д) на основе силикат-натриевых композиций (жидкостекольный);
6.5.1.1.4 Пенообразователи серийно выпускаемые промышленностью.
6.5.1.1.5 Сравнительно-оценочные характеристики пенообразователей.
6.5.1.1.6 Особенности применения различных пенообразователей
6.5.1.2 Газообразователи.
6.5.1.2.1 Физико-химические основы газообразования
6.5.1.2.2 Основные газообразователи применяемые в технологии ячеистых бетонов.
а) алюминиевая пудра
б) цинковая пудра
в) пергидроль
г) полигидросилоксаны
6.5.1.3 Микропенообразователи.
6.5.1.3.1 Физико-химия воздухововлечения и микропенообразования
6.5.1.3.2 Основные микропенообразователи, применяемые в технологии тяжёлых, легких и ячеистых бетонов, тощих растворов.
а) на основе жирных кислот (олеат натрия)
б) на основе смоляных кислот (СНВ)
в) на основе отходов термолиза древесины (СДО)

6.5.2 Ускорители схватывания и твердения
6.5.2.1 Физико-химия ускорителей
6.5.2.2 Ускорители на основе хлористых соединений
а) хлористый кальций (ХК)
б) хлористый натрий (ХН)
в) хлористый алюминий (ХА)
г) хлористый магний
д) соляная кислота
е) кэл
6.5.2.3 Ускорители на основе нитрит- нитратов.
а) нитрат кальция (НК)
в) нитрат натрия (НН1)
г) нитрит натрия (НН)
6.5.2.4 Ускорители на основе муравьиной кислоты
а) формиат натрия
б) формиат кальция
6.5.2.5 Ускорители на основе углекислых солей
а) сода
б) поташ
6.5.2.6 Ускорители комплексного состава
а) нитрит-нитрат-хлорид-кальция (ННХК)
б) сода-поташ-пластификатор

6.5.3 Замедлители схватывания и твердения.
6.5.3.1 Физико-химия замедлителей
а) на основе органических веществ
б) на основе неорганических веществ

6.5.4 Пластификаторы
6.5.4.1 Физико-химия пластифицирующего эффекта
6.5.4.1.1 Пластификаторы с высоким «дзэта» потенциалом (Супер- и Гипер- пластификаторы)
а) нафталин-формальдегиды (С-3, Майти)
б) меламин-формальдегиды (10-03, Мельмент)
в) гиперпластификатоы (карбоксилаты)
6.5.4.1.2 Пластификаторы – водопонизители (2 группа)
а) лигносульфонаты (ЛСТ)
б) разные (УПБ, ПДК, ЩСПК)
6.5.4.1.3 Модифицированные лигносульфонаты (НИЛ-20, ЛСТМ-2, НЛК, Окзил)

6.5.5 Гидрофобизаторы
6.5.5.1 Физико-химия гидрофобизирующего эффекта и его роль в тяжелых и ячеистых бетонах.
6.5.5.2 Органические гидрофобизаторы
6.5.5.3 Нафтеновые гидрофобизаторы
6.5.5.4 Кремнийорганические гидрофобизаторы
6.5.5.4.1 Водорастворимые
а) этилсиликонаты (ГКЖ-10)
б) метилсиликонаты (ГКЖ-11)
в) фенилсиликонаты (ГКЖ-12)
6.5.5.4.2 Маслорастворимые
а) полигидросилоксаны (ГКЖ-94)
б) алюмометилсиликонаты (АМСР-3)

6.5.6 Полифункциональные составы
6.5.6.1 Аддитивность и синергизм при подборе комплексных составов
6.5.6.2 Описание типовых полифункциональных составов
а) ПФС (маточник пентаэритрита)
б) линейка «Релаксол»

6.5.7 Разделительные составы и смазки для форм
6.5.7.1 На основе эмульсий
6.5.7.1.1 Физико-химия эмульсий в качестве разделительных составов
6.5.7.1.2 Эмульгирующая способность ПАВ
6.5.7.1.3 Изготовление технических эмульсий
6.5.7.2 На основе замедлителей
6.5.7.3 Комбинированные составы

6.5.8 Проблемы совместимости хим. добавок
а) конфликт (СНВ – ЛСТ)
б) конфликт (хлориды – коллагены)

6.5.9 Особенности хранения хим. добавок
а) бактериальное воздействие
б) энзимное воздействие
в) температурная выкристализация из растворов
г) «доомыление» эфиров и спиртов

6.5.10 Особенности применения отдельных хим. добавок.
а) очередность введения
б) температура растворения ( ЛСТ, С-3)
в) предельная растворимость электролитов

6.5.11 Техника безопасности при использовании хим. добавок.
а) ядовитость нитритов
б) тепловыделение при растворении хлоридов
в) едкие соли (поташ)
г) удушающие газы (аммиак в НК и НН1)
д) отравляющие газы (нагревание роданидов)

7 Механизмы поризации ячеистых бетонов
7.1 Поризация воздухововлечением при перемешивании
7.2 Поризация предварительно приготовленной пеной
7.2.1 Сущность образования и генерации пены
7.2.1.1 Генерация пены продуванием газов через ПАВ
а) повышение стойкости пены стабилизацией размеров пузырьков
7.2.1.2 Генерация на сетках
7.2.1.3 Экзотические способы пенообразования (химический, электрохимический, микробиологический)
7.2.2 Устройства для генерации пены
7.2.3 Порядок расчета пеногенерирующих устройств
7.2.4 Пути модификации пеногенерирующих устройств

8 Теория гидратации цементов и пути её направленной модификации
8.1 Краткое описание современной теории гидратации цемента
8.2 «Рядовые» цементы – достоинства и недостатки применительно к производству ячеистых бетонов
а) тонина помола
б) потеря активности при хранении
в) микробетон - «носитель долговечности»
8.3 Специальные цементы
8.3.1 Пластифицированные
а) лигносульфонатами
8.3.2 Гидрофобизированные
а) нафтенатами
б) жирными кислотами
в) синтетическими жирными кислотами
8.3.3 Гидрофобные
а) американская школа
б) отличия между гидрофобными и гидрофобизированными цементами
8.3.4 Быстротвердеющие и особобыстротвердеющие
а) заводского приготовления
б) построечного применения
8.3.5 Безусадочные и расширяющиеся
а) заводского приготовления
б) построечного приготовления
8.4 Самопроизвольное диспергирование в присутствии гидрофобизаторов
а) эффект «автоактивизации» цементов при хранении
б) критика «консервированной извести»

8.5 Пути направленной модификации цементов
8.5.1 Домол цементов
а) технико-экономическое обоснование «местного» домола
б) оптимизация зернового состава при домоле
в) граница эффективности увеличения тонины помола
в) корректировка кинетики набора прочности домолотых цементов (гипс, электролиты)
г) модификация цемента добавками ПАВ в процессе домола
8.5.2 Корректировка минералогии цементов
а) сульфоаллюминатными добавками
б) крентами
в) ультрамелкодисперсными добавками (известь)
8.5.3 Песчанистые цементы
8.5.4 Вяжущие Низкой Водопотребности (ВНВ)
а) революционность идеи
в) критика
8.6 Пути направленной модификации бетонов
8.6.1 Мокрый домол всех компонентов
8.6.2 Обеспечение образования гидросиликатов кальция без автоклавирования (микрокремнезем)
а) при помощи активных модификаций аморфного кремнезема
б) под возействием механохимической активации (центробежношаровые мельницы и дезинтеграторы)
8.6.3 Модификация воды
а) Вода 1 - Вода 2 (кавитационная активация)
б) омагничивание водных систем
в) модификация постоянным током
г) модификация коронным разрядом
д) модификация на использовании эффекта Юткина

9. Формирование порового пространства ячеистых бетонов и пути его направленной модификации.
9.1 Связь макроструктуры ячеистых бетонов с их прочностью
9.2 Пути направленной модификации порового пространства ячеистых бетонов
9.2.1 Двумодальное порообразование
9.3 Способы реализации двумодальной пористости в пенобетонах
а) увеличением В/Ц
б) пеногазобетоны

10. Проектирование и подбор рецептуры пенобетона
10.1 Оптимизация В/Ц
а) роль «лишней» воды в формировании прочности пенобетона
б) методы оптимизации В/Ц при помощи хим. добавок
10.2 Роль цемента
а) марочность
б) минеральные добавки
в) кинетика набора прочности
10.3 Усадочные и контракционные явления в цементном камне
10.3.1 Влажностная усадка и меры борьбы с ней
10.3.2 Контракция и меры борьбы с ней
а) минимизацией кол. цемента и оптимизацией гранулометрии заполнителей
б) применением расширяющихся добавок
10.4 Выбор системы дозирования основных компонентов
10.4.1 Объемное дозирование
а) достоинства
б) недостатки
10.4.2 Весовое дозирование
а) достоинства
в) недостатки
10.4.3 Сравнительный подсчет погрешностей обоих методов
10.5 Методики подбора рецептур пенобетонов
10.5 Простейшие приемы входного лабораторного контроля компонентов
а) влажность песка
б) пригодность цемента
в) дозировок хим. добавок
10.6 Оперативный контроль за В/Ц в процессе работы

11. Уход за пенобетоном
11.1 Физико-химическое обоснование необходимости ухода за пенобетоном
11.2 Тепловлажностная обработка
а) автоклавирование
б) пропаривание
11.3 Естественное твердение
11.4 Прогрев
а) воздушным потоком
б) электропрогрев

12 Особенности производства пенобетона в холодное время года
12.1 Увеличение времени схватывания цемента
12.2 Влияние холода на кинетику набора прочности
12.3 Модификация производства с учетом низких температур
а) подогрев и разогрев компонентов
б) использование хим. модификаторов

13. Технико-экономическое обоснование производства пенобетона
13.1 Экономические критерии эффективности использования различных теплоизолирующих строительных материалов
13.1.1 Легкие бетоны
13.1.2 Ячеистые бетоны
13.2 Государственная политика в области теплосбережения.
13.3 Макроэкономика в формировании рынка теплоизоляторов.
13.3.1.Формирование рынка на уровне нормативно-правового регулирования
13.3.2 Формирование рынка на уровне популяризации новых строительных технологий и материалов
а) массовые печатные издания
б) специализированные печатные издания
в) специализированные научно-технические конференции
в) Интернет
13.3 Формирование рынка лоббистскими устремлениями операторов
13.4 Микроэкономика в формировании рынка пенобетонов
13.4.1 Битва с газосиликатами
а) структура сложившихся мощностей по производству ячеистых бетонов
б) правильное районирование новых производств
в) мобильность в рекламно-маркетинговой деятельности
г) объективные предпосылки укрупнения пенобетонных производств
13.4.2 Грамотная конкуренция с щлако-, органо- и пенополистирол- бетонами.
а) на уровне экономической эффективности
б) разыгрывая экологическую карту
в) долговечность
в) используя рекламные наработки конкурирующих направлений

14 Объективная оценка переносимости и копируемости пенобетонных технологий
14.1 Общие соображения
14.2 Удельная наукоемкость технологии
14.3 Определяющий фактор культуры производства
а) пенобетонные премиксы
14.4 Зависимость от качества компонентов
14.5 Зависимость от выбора технологического обеспечения производства

15 Литературно-библиографический обзор публикаций по ячеистобетонным и легкобетонным технологиям.

16 Заключение
Была ли полезна информация?
Схема очень объемная, думаю что это не в ущерб объема информации, то есть в разделах всё раскрывается полно

Хотелось бы увидеть в разделе
" 6.5.1.1.6 Особенности применения различных пенообразователей" информацию о пенообразователях Биопор, СДО, Ареком4, ПБ2000, Пионер их сравнительные характеристики и параметры устойчивости пены в растворе.
Думаю будет полезным указать производителей пенообразователей и прочей химии их адреса, телефоны.

Раздел "7.1 Поризация воздухововлечением при перемешивании" меня особенно интересует. Думаю его надо расширить. :-) Интересны варианты перемешивания: с давлением (сила давления 1-2-3-4 атм) как она влияет на устойчивость пены и без давления- преимущества того или иного метода.

Скорость перемешивания. Время перемешивания. А если воздух подавать сквозь раствор и перемешивать. Виды венчиков.

Конкретный случай если перемешиваю под давлением 2 атм то пенобетон садится, если без давления то нет.



Очень Ждем вашу книгу и где её можно приобрести.
Заранее благодарен.
Астафьев Алексей
Была ли полезна информация?
Глубокоуважаемый Сергей!
Очень хотелось бы увидеть в разделе , посвященным ускорителям информацию о современных добавках, предлагаемых в последнее время, не относящихся к классам соединений, рассматриваемых Вами.
Так например использование гидроксида алюминия, причем, по моим сведениям, наряду с французским ускорителем данного класса,судя по публикациям, имеется отечественный, который ничуть не хуже и естественно гораздо дешевле. Также в настоящее время большое внимание уделяется различным соединениям лития. Это тоже может представлять определенный интерес, поскольку наверное их внедрение может решить проблему утилизации литиево-калиевых электролитов щелочных аккумуляторов. Попадалась также информация об ускоряющем действии перманганата калия, который эффективен в очень малых количествах (0,01 - 0.03% от массы цемента).
Относительно коррозионной активности многих солей на мой взгляд нужно рассматривать ее не только с позиций воздействия на арматуру, но также и на формооснастку. Этому на мой взгляд в технологии бетона уделяется очень мало внимания. По непонятной причине защита от коррозии оснастки с помощью современных покрытий не используется. А ведь адгезия бетона к стальной поверхности в первую очередь обусловлена именно коррозионными процессами.
Поэтому, хотелось бы в разделе, посвященном смазкам увидеть что делается в этом направлении.
С Уважением, Николай Александрович
Была ли полезна информация?
Сульфоалюминатные добавки а также кренты обязательно будут рассмотрены, только я колеблюсь в какой раздел их вставить - или в глиноземистые и спец. цементы или вводить новый раздел "Меры борьбы с усадочными явлениями" - эдакая пограничная тема.

По поводу "экзотических" ускорителей - не знаю. В любом случае следует учитывать также и степень распространенности этого вещества а также наличие разрешительно-нормативной строительной документации на него.
Была ли полезна информация?
Когда же нам ждать книжку?
Была ли полезна информация?
Выход книги ориентировочно намечен на начало следующего года.

Первоначальный план-схема, приведенный выше, дополнен разделом касательно строительной теплотехники. Причем теплофизика зданий рассматривается в весьма неожиданном ключе - с позиций маркетинга рынка теплоизоляторов.

Со стилем, подходом и полнотой изложения предполагаемой книги Вы можете ознакомиться на примере цикла рассылок "Ускорители" - это адаптированная под рассылку глава из книги, - где то усеченная, где то дополненная из других разделов.

На подходе, осенью, будет цикл "Эта скандальная строительная теплотехника..." - тоже адаптированная глава из будущей книги. Очень много там в этой теплотехнике намутили и умышленно напутали. Будем разбираться без дураков. :)

Кроме того не только пенобетонщиков, но и и всех практикующих строителей ожидает небольшой сюрприз - следите за рассылками :)
Была ли полезна информация?
Уважаемый Сергей!
Столь обширный план книги внушает опасения: а сколько там будет томов? Или все будет написано как для новичков - лишь азы?

Насколько правомерно рассматривать ускорители исходя из их классификации по аниону? Мне кажется, что обычно классифицируют по катиону.

Абсолютно нет раздела по методам испытания готового пенобетона. Все рассчитано на малограмотного производителя, делающего пенобетон без особого внимания на качества, без контроля качества как такового?

Если осилите такое издание - буду восхищен. :)
Была ли полезна информация?
Полностью согласен с Дмитрием, касательно раздела о методах испытаний, тем более, что появились эффективные экспресс методы неразрушающего контроля. Относительно гидрофобизации с помощью кремнийорганики, то судя по оглавлению рассматриваются соединения 30 - летней давности, как будто ничего после этого не придумано и не внедрено. Советую осветить то, что предлагается фирмой ПЕНТА. Не сочтите пожалуйста это рекламой. Просто за державу обидно, когда забугорные фирмы предлагают в три дорога наши разработки.
Также и относительно смазок - неужели только они решают проблему?
А как на предмет коррозии формооснастки? Наверное этому нужно посвятить несколько страниц, а именно современным защитным материалам - эпоксидам, кремнийорганическим и фторопластовым покрытиям, которые в настоящее время не являются экзотикой а широко продаются, причем нашинские, родные.
С Уважением, Николай Александрович.
Была ли полезна информация?
Огромное спасибо всем участникам дискуссии – именно для того эта тема и открыта, чтобы отследить обратную связь и подкорректировать содержание, пока это еще возможно.
Прошу высказываться больше и коритичней – это только на пользу будет нам всем.

to Дмитрий

Ваши опасения по объему книги вполне разделяю и сам этого боюсь. Пока общая идея такова – сначала выйдет одна книга максимально возможного ( и сколько успею) объема ориентировочно от 600 тыс. знаков авторского текста (сколько там еще «приплюсуется» неавторского – справочная и методологическая информация технологического плана) – точно не знаю. Пока выходит еще примерно 200 тыс. Эта книга (том?) призвана дать информацию в наиболее стройном и структуированном виде с акцентом именно на практическое применение от «начального» до «средне продвинутого» уровня. Следом последует дополняющий том – он уже будет ориентирован на так сказать «профессионально продвинутое» прочтение с акцентом на научно ориентированное применение.

По замечанию на счет классификации ускорителей. Классические и научные классификации стройные и исчерпывающие, но, на мой взгляд, излишне академичны для простого практического применения. Я взял на себя смелость «изобрести» свою, если не классификацию, то хотя бы структурное представление веществ-ускорителей основываясь на их потенциальной применимости в реальных производственных условиях.
А если базироваться в классификации на катион/анион и кислота/основание то прямиком «выходим» на Ратинова и Розенберг – преклоняю колени перед мэтрами, но популярно пересказать их классификацию будет крайне сложно. Хотя она и исчерпывающе полная. И несет гораздо большую пользу, но …. для науки а не для практики.

По замечанию на счет испытаний – согласен. Спасибо, что подметили. Наверное какой-то из разделов «потеснится» в пользу «Проектирования состава пенобетона и контроля качества продукции» 


----------------------
to Николай Александрович.
Не разделяю Вашего мнения по поводу кремнийорганики. Особенно в плане сопоставления нового и старого. На поверку, очень часто (если не всегда) оказывается, что «новое» это просто хорошо забытое «старое». А смена гостированного названия на красивую торговую марку – рекламное решение, но не техническое и не технологическое.

Еще один ньюанс – по построению и наполнению книга задумана как абсолютно «не рекламная». Это тоже, согласитесь, своего рода рекламный ход, хотя и достаточно оригинальный. 
А раз так, то подобное ограничение накладывает очень жесткие рамки и на цитируемость тех или иных хим. добавок, технологий, оборудования и проч. в повествовании, особенно касательно брэндов, под которыми они раскручиваются. Если прописан тот же гидрофобизатор в ГОСТ-ах – милости просим на страницы сам Бог велел. И выстраиваем стройную и логичную структуру, а пляшем при этом от «печки» - от исследований Андрианова 30-х годов.
Есть тип соединения, например – алкилгидросилоксаны. Значит он «тянет» за собой технический «крупнотоннаж» – жидкость 136-41, а тот, соответственно, вполне логично, обоснованно и в соответствии с ГОСТ-ом «выводит в люди» товарную розницу под наименованием ГКЖ-94. А если конкретный производитель выводит в свет Божий свою торговую марку под любым именем, будь то «Пента» или «Аквастоп» или проч. то для того, чтобы эта торговая марка стала самостоятельно цитируема, как прочие «гостированные» названия, недостаточно ограничиться фразой типа «… – продукт нового поколения отечественных конверсионных водорастворимых силиконовых гидрофобизаторов….». Этого достаточно для этикетки – потребителю мозги лишний раз не парить, но маловато для научной публикации.

И на мой взгляд, логичным, оправданным и коммерчески успешным решением в плане продвижения собственной торговой марки по тем же гидрофобизаторам, стало бы НЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ с классикой, но засвидетельствование своего, так сказать, почтения и родства с ней. Та же Пента, на мой взгляд, гораздо успешней продвигалась бы на рынке под девизом, например «….- 824 – аналог знаменитого ГКЖ-94М, с помощью которого стал возможен сам факт постройки Бурейской ГЭС и всей ядерной инфраструктуры СССР». Простенько, но со вкусом. Прочитают и в очередь выстроятся. И не из-за уважения к той же Пенте или ГКЖ как торговым маркам – из-за уважения к «ядерной инфраструктуре» 

Абсолютно аналогичная картина и по водорастворимым, тем же алкилсиликонатам – этил-, метил- , фенил- - ГКЖ-10, -11, -12

И потом, я ведь назавтра приеду на завод, там ведь не дураки сидят, раз всю Европу кремнийорганикой обеспечивают. Они ж меня «запытають» - «Шо ж ты сукин сын делаешь? – В рекламисты подался?». И что я им буду отвечать, инженерам-химикам за которыми Мапей гоняется? Грузить на счет «нового поколения»? Так они это «новое поколение» каждый день цистернами в Европу отправляют.

Для тех, кто разделяет такой рекламно-маркетинговый ход в конце книги, в качестве специального рекламного блока, можно предоставить специальное место, где они смогут «засвидетельствовать свое почтение» классике и насладиться всеми прелестями рекламного эффекта подобного решения.
Тем же, кто противится идеям т.н. «вирусного маркетинга» рекламные площади В КОНЦЕ, а не в тексте книги тоже будут предоставляться.



По защитным составам:
Постараюсь изложить информацию в нескольких уровнях – начиная от простейших, до более продвинутых. В том числе и на безе полимеров. Хотя полимерные покрытия и композиты – решение скорее для производителей формоснастки и крупных производителей пенобетона. По кремнийорганическим разделительным составам – не уверен, что они войдут в книгу. – Дорого. Когда хлеб выпекают, и формы кремнийорганическими разделительными составами смазывают – это один разговор. А когда пенобетон «выпекают» - цена «кусючая» получается. И заводчане вряд ли станут адаптировать их под строительную индустрию – объемы не те. Во всяком случае они озабочены наращиванием объемов уже выпускаемой продукции, и не выказывают интереса к данной позиции.
Но если у Вас имеется информация по разделительной кремнийорганике ориентированной именно на СЕРИЙНУЮ строительную индустрию, очень прошу связаться со мной по E-mail.
Была ли полезна информация?
Сергей, начинание об информировании широкой общественности о свойствах строительных материалов, в частности, таких интереснейших материалов как силиконы, здравое.

Мы также решили открыть информационную рассылку на тему силиконов: http://subscribe.ru/catalog/build.silicon

Возможно, она окажется интересна Вам. Всегда рады конструктивной критике :)
Была ли полезна информация?
За критикой дело не станет, уж не волнуйтесь :)))

Но пока самое главное замечание - ПОЧЕМУ ТАК МАЛО!!!!!!!!!
Была ли полезна информация?
См тему
Была ли полезна информация?
Добрый день!
С интересом читал Ваши сообщения на форуме. Жду выхода книжки. По структуре несколько пожеланий. Исключте пож. азы материаловедения изучаемые на 1-2 курсах института и исторические экскурсы- для специалиста дорого время читать особо некогда. Общий скелет таков :- сырье- технология переработки(подробный регламент и выделение значимых параметров)- материал-свойства- методы испытаний- экономика-вывды. С наилучшими пожеланиям.
Была ли полезна информация?
Уважаемый Сергей!
Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты, хотя может быть они в книге представлены в разных разделах и я пишу о том ,что Вы уже конечно учли:
1. влияние окрашивающих добавок на свойства пенобетонов
2. влияние материала формы на точность производства блоков
3. долговечность форм из других материалов кроме металлических
4. виды режущего оборудования используемого для обработки пенобетонов и его влияние на точность производства блоков
5. свойства полов из пенобетона и монолитного пенобетона из чего


Цитата
Сергей Ружинский пишет:
Уважаемые господа пенобетонщики.
Выношу на Ваше суждение план-схему предполагаемой книги по теории, практике и методологии производства пенобетонов.
Один из разделов – «Ускорители» уже фактически готов и адаптирован под формат Интернет-рассылки «Все о пенобетоне». Подписчики рассылки смогут с ним ознакомиться в ближайшее время (он уже отправлен на сайт).
Много других разделов уже прошло под видом единичных выпусков ранее вышедших рассылок.

Прошу Вашей помощи – что хотелось бы добавить, что убрать, на что акцентировать внимание и т.д. в этой книге. Любые Ваши замечания и пожелания будут восприняты с благодарностью. Чем сильнее Вы будете критиковать и ругать сейчас, тем лучше получится книга. Так что не стесняйтесь.


С уважением Сергей Ружинский.


Предполагаемое оглавление книги «Все о пенобетоне».

1. Введение
2. Экономическая обоснованность применения в строительстве утеплителей
3. Нормативно-законодательное регулирование проблем теплосбережения
3.1 Структура теплопотерь
3.2 Значимость комплексного подхода к теплосбережению.
4. Виды теплоизолирующих строительных материалов
4.1 Легкие бетоны
а) керамзитобетон
б) бетоны на вспученном перлите
в) органобетоны
г) пенополистиролбетоны
4.2 Ячеистые бетоны
4.2.1 Ячеистые силикатные бетоны
4.2.2 Ячеистые цементные бетоны
4.3 Другие ячеистые материалы применяемые в строительстве
а) на основе гипса
б) на основе силикатных стекол
в) на основе местных вяжущих

5. История развития ячеистых силикатных и цементных бетонов
а) первые упоминания
б) этапы развития
в) наиболее значимые исследования по ячеистым бетонам
г) исследователи внесшие значительный вклад в теорию и практику ячеистых бетонов

6. Материалы для производства ячеистых бетонов
6.1 Вяжущие
6.1.1 Известковые вяжущие
6.1.2 Магнезиальные вяжущие
6.1.2 Цементы
6.1.2.1 Портландцементы
6.1.2.2 Наполненные цементы (шлакопортландцементы)
6.1.2.3 Глиноземистые цементы
6.1.2.4 Специальные цементы
6.1.3 Гипс
а) строительный гипс
б) высокопрочный гипс
6.1.4 Смешанные и местные вяжущие
6.2 Заполнители
6.2.1 Песок
6.2.1.1 Гранулометрия
а) форма зерен
б) минералогия
в) зерновой состав
6.2.1.2. Примеси
а) глинистые и илистые
б) минеральные
в) органические
г) гуминовые кислоты
6.2.1.3 Модификация песка
а) удаление вредных примесей
б) оптимизация зернового состава
6.3 Наполнители
а) молотые материалы
б) зола-унос тепловых эл. станций
в) микрокремнезем
6.4 Вода
6.5. Химические вещества в производстве ячеистых бетонов.
6.5.1 Формирователи ячеистой структуры
6.5.1.1 Пеноообразователи
6.5.1.1.1 Физико-химические основы пенообразования
6.5.1.1.2 Основные ПАВ применяемые для пенообразования в технологии ячеистых бетонов
6.5.1.1.3 Рецептура, технология и регламент изготовления некоторых пенообразователей
а) на основе смоляных кислот (клееканифольный);
б) на основе белковых веществ (пенообразователь ГК);
в) на основе нефтяных кислот (алюмосульфонефтяной, некалевый);
г) на основе природных сапонинов (сапониновый)
д) на основе силикат-натриевых композиций (жидкостекольный);
6.5.1.1.4 Пенообразователи серийно выпускаемые промышленностью.
6.5.1.1.5 Сравнительно-оценочные характеристики пенообразователей.
6.5.1.1.6 Особенности применения различных пенообразователей
6.5.1.2 Газообразователи.
6.5.1.2.1 Физико-химические основы газообразования
6.5.1.2.2 Основные газообразователи применяемые в технологии ячеистых бетонов.
а) алюминиевая пудра
б) цинковая пудра
в) пергидроль
г) полигидросилоксаны
6.5.1.3 Микропенообразователи.
6.5.1.3.1 Физико-химия воздухововлечения и микропенообразования
6.5.1.3.2 Основные микропенообразователи, применяемые в технологии тяжёлых, легких и ячеистых бетонов, тощих растворов.
а) на основе жирных кислот (олеат натрия)
б) на основе смоляных кислот (СНВ)
в) на основе отходов термолиза древесины (СДО)

6.5.2 Ускорители схватывания и твердения
6.5.2.1 Физико-химия ускорителей
6.5.2.2 Ускорители на основе хлористых соединений
а) хлористый кальций (ХК)
б) хлористый натрий (ХН)
в) хлористый алюминий (ХА)
г) хлористый магний
д) соляная кислота
е) кэл
6.5.2.3 Ускорители на основе нитрит- нитратов.
а) нитрат кальция (НК)
в) нитрат натрия (НН1)
г) нитрит натрия (НН)
6.5.2.4 Ускорители на основе муравьиной кислоты
а) формиат натрия
б) формиат кальция
6.5.2.5 Ускорители на основе углекислых солей
а) сода
б) поташ
6.5.2.6 Ускорители комплексного состава
а) нитрит-нитрат-хлорид-кальция (ННХК)
б) сода-поташ-пластификатор

6.5.3 Замедлители схватывания и твердения.
6.5.3.1 Физико-химия замедлителей
а) на основе органических веществ
б) на основе неорганических веществ

6.5.4 Пластификаторы
6.5.4.1 Физико-химия пластифицирующего эффекта
6.5.4.1.1 Пластификаторы с высоким «дзэта» потенциалом (Супер- и Гипер- пластификаторы)
а) нафталин-формальдегиды (С-3, Майти)
б) меламин-формальдегиды (10-03, Мельмент)
в) гиперпластификатоы (карбоксилаты)
6.5.4.1.2 Пластификаторы – водопонизители (2 группа)
а) лигносульфонаты (ЛСТ)
б) разные (УПБ, ПДК, ЩСПК)
6.5.4.1.3 Модифицированные лигносульфонаты (НИЛ-20, ЛСТМ-2, НЛК, Окзил)

6.5.5 Гидрофобизаторы
6.5.5.1 Физико-химия гидрофобизирующего эффекта и его роль в тяжелых и ячеистых бетонах.
6.5.5.2 Органические гидрофобизаторы
6.5.5.3 Нафтеновые гидрофобизаторы
6.5.5.4 Кремнийорганические гидрофобизаторы
6.5.5.4.1 Водорастворимые
а) этилсиликонаты (ГКЖ-10)
б) метилсиликонаты (ГКЖ-11)
в) фенилсиликонаты (ГКЖ-12)
6.5.5.4.2 Маслорастворимые
а) полигидросилоксаны (ГКЖ-94)
б) алюмометилсиликонаты (АМСР-3)

6.5.6 Полифункциональные составы
6.5.6.1 Аддитивность и синергизм при подборе комплексных составов
6.5.6.2 Описание типовых полифункциональных составов
а) ПФС (маточник пентаэритрита)
б) линейка «Релаксол»

6.5.7 Разделительные составы и смазки для форм
6.5.7.1 На основе эмульсий
6.5.7.1.1 Физико-химия эмульсий в качестве разделительных составов
6.5.7.1.2 Эмульгирующая способность ПАВ
6.5.7.1.3 Изготовление технических эмульсий
6.5.7.2 На основе замедлителей
6.5.7.3 Комбинированные составы

6.5.8 Проблемы совместимости хим. добавок
а) конфликт (СНВ – ЛСТ)
б) конфликт (хлориды – коллагены)

6.5.9 Особенности хранения хим. добавок
а) бактериальное воздействие
б) энзимное воздействие
в) температурная выкристализация из растворов
г) «доомыление» эфиров и спиртов

6.5.10 Особенности применения отдельных хим. добавок.
а) очередность введения
б) температура растворения ( ЛСТ, С-3)
в) предельная растворимость электролитов

6.5.11 Техника безопасности при использовании хим. добавок.
а) ядовитость нитритов
б) тепловыделение при растворении хлоридов
в) едкие соли (поташ)
г) удушающие газы (аммиак в НК и НН1)
д) отравляющие газы (нагревание роданидов)

7 Механизмы поризации ячеистых бетонов
7.1 Поризация воздухововлечением при перемешивании
7.2 Поризация предварительно приготовленной пеной
7.2.1 Сущность образования и генерации пены
7.2.1.1 Генерация пены продуванием газов через ПАВ
а) повышение стойкости пены стабилизацией размеров пузырьков
7.2.1.2 Генерация на сетках
7.2.1.3 Экзотические способы пенообразования (химический, электрохимический, микробиологический)
7.2.2 Устройства для генерации пены
7.2.3 Порядок расчета пеногенерирующих устройств
7.2.4 Пути модификации пеногенерирующих устройств

8 Теория гидратации цементов и пути её направленной модификации
8.1 Краткое описание современной теории гидратации цемента
8.2 «Рядовые» цементы – достоинства и недостатки применительно к производству ячеистых бетонов
а) тонина помола
б) потеря активности при хранении
в) микробетон - «носитель долговечности»
8.3 Специальные цементы
8.3.1 Пластифицированные
а) лигносульфонатами
8.3.2 Гидрофобизированные
а) нафтенатами
б) жирными кислотами
в) синтетическими жирными кислотами
8.3.3 Гидрофобные
а) американская школа
б) отличия между гидрофобными и гидрофобизированными цементами
8.3.4 Быстротвердеющие и особобыстротвердеющие
а) заводского приготовления
б) построечного применения
8.3.5 Безусадочные и расширяющиеся
а) заводского приготовления
б) построечного приготовления
8.4 Самопроизвольное диспергирование в присутствии гидрофобизаторов
а) эффект «автоактивизации» цементов при хранении
б) критика «консервированной извести»

8.5 Пути направленной модификации цементов
8.5.1 Домол цементов
а) технико-экономическое обоснование «местного» домола
б) оптимизация зернового состава при домоле
в) граница эффективности увеличения тонины помола
в) корректировка кинетики набора прочности домолотых цементов (гипс, электролиты)
г) модификация цемента добавками ПАВ в процессе домола
8.5.2 Корректировка минералогии цементов
а) сульфоаллюминатными добавками
б) крентами
в) ультрамелкодисперсными добавками (известь)
8.5.3 Песчанистые цементы
8.5.4 Вяжущие Низкой Водопотребности (ВНВ)
а) революционность идеи
в) критика
8.6 Пути направленной модификации бетонов
8.6.1 Мокрый домол всех компонентов
8.6.2 Обеспечение образования гидросиликатов кальция без автоклавирования (микрокремнезем)
а) при помощи активных модификаций аморфного кремнезема
б) под возействием механохимической активации (центробежношаровые мельницы и дезинтеграторы)
8.6.3 Модификация воды
а) Вода 1 - Вода 2 (кавитационная активация)
б) омагничивание водных систем
в) модификация постоянным током
г) модификация коронным разрядом
д) модификация на использовании эффекта Юткина

9. Формирование порового пространства ячеистых бетонов и пути его направленной модификации.
9.1 Связь макроструктуры ячеистых бетонов с их прочностью
9.2 Пути направленной модификации порового пространства ячеистых бетонов
9.2.1 Двумодальное порообразование
9.3 Способы реализации двумодальной пористости в пенобетонах
а) увеличением В/Ц
б) пеногазобетоны

10. Проектирование и подбор рецептуры пенобетона
10.1 Оптимизация В/Ц
а) роль «лишней» воды в формировании прочности пенобетона
б) методы оптимизации В/Ц при помощи хим. добавок
10.2 Роль цемента
а) марочность
б) минеральные добавки
в) кинетика набора прочности
10.3 Усадочные и контракционные явления в цементном камне
10.3.1 Влажностная усадка и меры борьбы с ней
10.3.2 Контракция и меры борьбы с ней
а) минимизацией кол. цемента и оптимизацией гранулометрии заполнителей
б) применением расширяющихся добавок
10.4 Выбор системы дозирования основных компонентов
10.4.1 Объемное дозирование
а) достоинства
б) недостатки
10.4.2 Весовое дозирование
а) достоинства
в) недостатки
10.4.3 Сравнительный подсчет погрешностей обоих методов
10.5 Методики подбора рецептур пенобетонов
10.5 Простейшие приемы входного лабораторного контроля компонентов
а) влажность песка
б) пригодность цемента
в) дозировок хим. добавок
10.6 Оперативный контроль за В/Ц в процессе работы

11. Уход за пенобетоном
11.1 Физико-химическое обоснование необходимости ухода за пенобетоном
11.2 Тепловлажностная обработка
а) автоклавирование
б) пропаривание
11.3 Естественное твердение
11.4 Прогрев
а) воздушным потоком
б) электропрогрев

12 Особенности производства пенобетона в холодное время года
12.1 Увеличение времени схватывания цемента
12.2 Влияние холода на кинетику набора прочности
12.3 Модификация производства с учетом низких температур
а) подогрев и разогрев компонентов
б) использование хим. модификаторов

13. Технико-экономическое обоснование производства пенобетона
13.1 Экономические критерии эффективности использования различных теплоизолирующих строительных материалов
13.1.1 Легкие бетоны
13.1.2 Ячеистые бетоны
13.2 Государственная политика в области теплосбережения.
13.3 Макроэкономика в формировании рынка теплоизоляторов.
13.3.1.Формирование рынка на уровне нормативно-правового регулирования
13.3.2 Формирование рынка на уровне популяризации новых строительных технологий и материалов
а) массовые печатные издания
б) специализированные печатные издания
в) специализированные научно-технические конференции
в) Интернет
13.3 Формирование рынка лоббистскими устремлениями операторов
13.4 Микроэкономика в формировании рынка пенобетонов
13.4.1 Битва с газосиликатами
а) структура сложившихся мощностей по производству ячеистых бетонов
б) правильное районирование новых производств
в) мобильность в рекламно-маркетинговой деятельности
г) объективные предпосылки укрупнения пенобетонных производств
13.4.2 Грамотная конкуренция с щлако-, органо- и пенополистирол- бетонами.
а) на уровне экономической эффективности
б) разыгрывая экологическую карту
в) долговечность
в) используя рекламные наработки конкурирующих направлений

14 Объективная оценка переносимости и копируемости пенобетонных технологий
14.1 Общие соображения
14.2 Удельная наукоемкость технологии
14.3 Определяющий фактор культуры производства
а) пенобетонные премиксы
14.4 Зависимость от качества компонентов
14.5 Зависимость от выбора технологического обеспечения производства

15 Литературно-библиографический обзор публикаций по ячеистобетонным и легкобетонным технологиям.

16 Заключение
Была ли полезна информация?
Сергей ! Сегодня можно сказать случайно , обратил внимание на эту тему в форуме . Сам к пенобетону равнодушен ( чувствую скоро пройдет ) . По организации книги , попытка совместить плохо совмещаемые вещи (обильную теорию с практикой ) , может выхолостить саму идею написания некоей НАСТОЛЬНОЙ монографии "Ячеистые бетоны" . Предлогаю написать книгу из двух разделов . Первый только теория , но МАКСИМАЛЬНО широко и глубоко . Второй в виде некоего алгоритма (древа) " да-нет" , " лево-право" . К примеру : я выбрал - Ячеистые-пенобетон-неавтоклавный-производительность 4 м.куб.смена-с пеногенератором- формы-цемент пуццолановый-песок илистый-пропарка отсутствует-пенообразователь ( такой-то ) и тд. На каждой плече перегиба примеры ошибок или одобрения без объяснения причин , вместо объяснений конкретные отсылы к первому разделу . Хочеш познать почему так , читай теорию (ссылки на первую часть) , не хочешь теории , иди по алгоритму (вторая часть) , хоть явных косяков не напорешь . Части можно издать отдельно . Принцип прорисовывается слитной неслиянности . Надеюсь книга получется очень нужная . Удачи .
Была ли полезна информация?
Уважаемый г-н Ружинский!
Планируете сделать большое и хорошее дело. Спасибо. Если надо будет - обращайтесь за материальной и финансовой помощью (безвоздмездной) при издании книги.
Так как сам сталкивался с проблемой, как уместить такой труд в книгу, послушайте совет.
Исходить надо не из количества знаков, а из физических параметров книги, так как в разном исполнении (бумага, шрифт, плотность печати, обложка) одно и то же количество знаков может занять существенно различные объемы. Думаю, лучше поступить так: выбрать оптимальные параметры (габариты, вес) именно в том исполнении, в котором собрались издавать, и наполнять этот габарит содержанием по мере наполнения. Пусть это будет пять книг, но удобоваримого и похожего формата. И ни в коем случае не делайте разноуровневые для понимания книги. Материал по одному разделу должен быть вместе! Другое дело, что чисто теоретическая часть может быть четко выделена, но все равно рядом с остальным материалом на эту же тему.
И по поводу испытаний - действительно надо этому уделить внимание.
Была ли полезна информация?
И старайтесь по меньше упоминать торговых марок. Думаю, эта книга будет читабельна лет 10 (как минимум, с учетом ускорения НТП), а торговые марки будут ее старить - это по опыту чтения книг. Книга нужна для понимания, а не для рекламы.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)
Форма ответов
Текст сообщения*
Загрузить файлы
Отправить Отменить