Thermal stability of cement systems with active mineral additives
- Authors: Tolypina N.M.1, Rakhimbaev S.M.1, Chashin D.Y.1
-
Affiliations:
- Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU)
- Issue: Vol 20, No 2 (2025)
- Pages: 291-305
- Section: Construction material engineering
- URL: https://journal-vniispk.ru/1997-0935/article/view/358810
- ID: 358810
Cite item
Full Text
Abstract
About the authors
N. M. Tolypina
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU)
Email: tolypina.n@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5788-8520
SPIN-code: 4650-2537
Sh. M. Rakhimbaev
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU)
Email: dmitriychashin11@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0542-0963
D. Yu. Chashin
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU)
Email: dmitriychashin11@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9844-4053
SPIN-code: 1395-4281
References
Shen Z., Zhou H., Brooks A., Hanna D. Evolution of elastic and thermal properties of cementitious composites containing micro-size lightweight fillers after exposure to elevated temperature // Cement and Concrete Composites. 2021. Vol. 118. P. 103931. doi: 10.1016/j.cem-concomp.2021.103931 Yu Z., Zhang F., Ma X., Yang F., Hu D., Zhou H. Experimental Study on Thermal Expansion Behavior of Concrete under Three-Dimensional Stress // Advances in Civil Engineering. 2021. Vol. 2021. Issue 1. doi: 10.1155/2021/5597918 Мазур В.А., Куценко Т.Н., Петров С.В. Выбор рационального метода ремонта монолитных железобетонных оболочек градирен с учетом использования различных средств подмащивания // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2020. № 6 (146). С. 11–18. EDN FCPRGC. Чашин Д.Ю., Толыпин Д.А. Проблемы деструкции бетона в условиях повышенных технологических температур и влажности // Инженерное дело на Дальнем Востоке России : мат. VII Всерос. науч.-практ. конф. 2023. С. 94–98. Славчева Г.С., Ким Л.В. Механизмы и закономерности изменения прочностных характеристик бетонов в связи с их температурно-влажностным состоянием // Вестник Инженерной школы Дальне-восточного федерального университета. 2015. № 1 (22). С. 63–70. EDN TNULPV. Толыпина Н.М., Чашин Д.Ю., Хахалева Е.Н. Особенности фазообразования в цементных системах при повышенных температурах и влажности // Наука и инновации в строительстве : сб. докл. VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 170-летию В.Г. Шухова. 2023. С. 237–241. EDN DMGCWD. Чашин Д.Ю., Толыпин Д.А. Процессы старения и рекристаллизации цементного камня // Образование. Наука. Производство : сб. докл. XV Междунар. молодежного форума. 2023. С. 62–65. EDN KCVSBA. Moghadam M.A., Izadifard R.A. Effects of zeolite and silica fume substitution on the microstructure and mechanical properties of mortar at high temperatures // Construction and Building Materials. 2020. Vol. 253. P. 119206. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119206 Абрамов С.А. Термическая усталость тампонажного камня и механизм ее проявления в условиях скважин // Нефтегазовая геология, геофизика и бурение. 1984. № 3. С. 48–49. Yanjie B., Hui S., Bai Y., Cai Y. Mechanical properties and damage mechanisms of concrete under four temperature gradients combined with acoustic emission method // Journal of Building Engineering. 2022. Vol. 57. P. 104906. doi: 10.1016/j.jobe.2022.104906 Рябова Л.И. Тампонажные растворы повышенного качества // Бурение и нефть. 2003. № 1. С. 30–31. EDN ORCJWF. Smith J.D. Durability of Concrete Structures in Hot Water Environments // International Journal of Concrete Research. 2018. Vol. 12 (2). Pp. 145–159. Liu C., Chen J. High Temperature Degradation Mechanism of Concrete with Plastering Layer // Materials. 2022. Vol. 15. Issue 2. P. 398. doi: 10.3390/ma15020398 Kodur V.K.R., Khaliq W. Effect of temperature on thermal properties of different types of high-strength concrete // Journal of Materials in Civil Engineering. 2011. Vol. 23. Issue 6. Pp. 793–801. doi: 10.1061/(asce)mt.1943-5533.0000225 Чашин Д.Ю., Хахалева Е.Н. Первичная защита бетона при воздействии повышенных температур и влажности // Наука и инновации в строительстве : сб. докл. VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию со дня образования БГТУ им. В.Г. Шухова. 2024. С. 385–389. EDN FMJNAO. Meng T., Chen Y., Ying K., Jin X., Zhan S. Deterioration mechanism of concrete under long-term elevated temperature in a metallurgic environment: A case study of the Baosteel company // Case Studies in Construction Materials. 2021. Vol. 14. P. e00503. doi: 10.1016/j.cscm.2021.e00503 He B., Zhu X., Zhang H., Zheng Q., Zhao H., Onuaguluchi O., Banthia N. et al. Flexural failure of ultra-high performance concrete subjected to the alternating cryogenic and elevated temperature via acoustic emission characterization // Cement and Concrete Composites. 2024. Vol. 151. P. 105583. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2024.105583 Кравцов В.М. Термодинамика и механизм процесса коррозии тампонажного камня в условиях сероводородной агрессии // Технология бурения нефтяных и газовых скважин : Межвуз. науч.-техн. сб. 1980. № 7. С. 159–166. Zhao Y., Li G., Fan C., Pang W., Wang Y. Effect of thermal parameters on hydration heat temperature and thermal stress of mass concrete // Advances in Materials Science and Engineering. 2021. Vol. 2021. Issue 1. doi: 10.1155/2021/5541181 Kim H.J. Comprehensive Study on the Durabili-ty of Concrete in Hot Water Environment // Construction and Building Materials. 2016. Vol. 122. Pp. 754–762.
Supplementary files
