CHANGE IN THE SUPERFICIAL HARDNESS OF CELLULAR CONCRETES UNDER THERMAL ACTION AND FOLLOWING COOLING WITH WATER
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The article presents the results of measuring the surface hardness of aerated concrete samples (grade D500) after thermal exposure to them in the temperature range from 100 to 1000 °C, cooling with water and subsequent exposure (drying) at room temperature for 10 minutes, one hour and 24 hours. Measurements of the surface hardness of the samples were carried out by a specially developed device with a definite indenter sharpening angle and a fixed impact force. The results of studies of the changes in the surface hardness of aerated concrete after cooling with water and drying for 24 hours are linear in nature, which allows us to recommend the use of the measurement data as one of the methods for establishing the fire source in the practice of fire-technical (thermal) research.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
O. GOROVYKH, Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, Минск
канд. техн. наук, доц.
References
Сахаров, Г.П. Развитие производства и повышение конструктивных свойств автоклавного ячеистого бетона и изделий на его основе / Г.П. Сахаров // Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения: материалы 7 Междунар. науч.-практ. конф., Брест, Малорита, 22–24 мая 2012 г. / Редкол.: Н.П. Сажнев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Стринко, 2012. – С. 32–36.
Мартыненко, В.А. Теоретические и структурные свойства ячеистого бетона / В.А. Мартыненко // Threoretical Foundations of Civil Engineering : Збiрник наук. праць ПДАБА i Варшавського техн. унiвер. – Dniepropietrovsk-Warsaw, 2003. – С. 177–186.
Волосач, А.В. Изменение величины сорбции ячеистых бетонов после термического воздействия / А.В. Волосач, О.Г. Горовых // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. – 2018. – № 1 (43). – С. 57–64.
Горовых, О.Г. Определение очага пожара по визуально наблюдаемым изменениям ячеистого бетона после термического воздействия / О.Г. Горовых, А.В. Волосач // Судебная экспертиза Беларуси. – 2017. – №. 1. – С. 59–62.
Волосач, А.В. Результаты экспериментальных исследований поверхностной твердости ячеистых бетонов, подвергшихся температурному воздействию, инденторами с углами раствора конуса 20–55 / А.В. Волосач, О.Г. Горовых // Вестн. ун-та гражданской защиты МЧС Беларуси. – 2019. – Т. 3, № 1. – С. 13–22.
Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия : ГОСТ 31359-2007. – Введ. 1.01.2009. – Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2009. – 9 с.
Информация о чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://mchs.gov.by/operativnaya-informatsiya/sutochnye-svodki-mchs/. – Дата доступа: 22.04.2020.
Чешко, И.Д. Анализ экспертных версий возникновения пожара / Чешко И.Д., Плотников В.Г. – СПб. : филиал ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2010. – 708 с.
Применение инструментальных методов и технических средств в экспертизе пожаров : сб. метод. рек. / под ред. И.Д. Чешко и А.Н. Соколовой. – СПб. : СПбФ ВНИИПО, 2008. – 279 с.
Пахомов, М.Е. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с пожарами / М.Е. Пахомов // Вестн. Волгоград. акад. МВД России. – 2015. – №. 1. – С. 112–115.
Дашков, Л.В. Экспертные пожарно-технические исследования строительных материалов зданий при установлении очага пожара / Л.В. Дашков, Г.В. Плотникова, В.Ф. Гольчевский // Вестн. Восточ.-Сиб. ин-та МВД России, № 4 (71). – 2014. – С. 61–67.
Горовых, О.Г. Исследование поверхностной твердости ячеистых бетонов, подвергшихся температурному воздействию / О.Г. Горовых, А.В. Волосач // Судебная экспертиза Беларуси. – 2019. – №. 1. – С. 54–58.
Шаяхметов, А.У. Особенности термического разложения оксида, пероксида, гидроксида и карбоната кальция / А.У. Шаяхметов, А.Г. Мустафин, И.А. Массалимов // Вестн. Башкир. ун-та. – 2011. – Т. 16. – № 1. – С. 29–32.