Макала Open Access

Автоклавсыз газобетондун дифференциалдык термикалык жана термогравиметриялык анализдеринин жыйынтыгы

К.Б. Абдусаматов, О.Б. Косимов, Б.А. Турсунов, Т.Т. Болотов

Аннотация

Макалада лабораториялык шарттарда автоклавдык эмес ыкма менен даярдалган газобетондун үлгүлөрүндө DTG-60/(SHIMADZU) дериватографында дифференциалдыктермогравиметриялык ыкма менен алынган жыйынтыктар берилген. Стабилдештирилген үлгүлөрдүн бузулушунун натыйжалуу кинетикалык көрсөткүчтөрүн эсептөө Фриман жана Керролл ыкмасы боюнча жүргүзүлдү. Лабораториялык шарттарда даярдалган газобетон үчүн колдонулган компоненттердин химиялык курамы да келтирилген. Сыналган газобетондун үлгүлөрүнө микрофибра түрүндөгү асбест калдыктары кошулган. Мындан тышкары, газобетондун касиетинин таасирин изилдөө максатында АК Узметкомбинаттын микрокриликасы кошулган. Алмалуу тоо-кен металлургия комбинатынын, Жизак цемент заводунун лабораториясындагы компоненттердин химиялык курамы ARL performance X сериясындагы радиофлуоресценттүү спектрометрдин жардамы менен аныкталган. Толтургуч катары Ташкент облусунда жайгашкан жергиликтүү карьердин куму колдонулган

Негизги сөздөр

Колдонулган булактар

[1] Khroustalev, B.M., & Sizov, V.D. (2018). Determining heat transmission resistance of enclosing structures. Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 1, 47-59. doi: 10.21122/1029-7448-2018-61-1-47-59.

[2] Lazurenko, N.V., & Pylypenko, N.V. (2006). Methodology for determining the heat transfer resistance of envelope structures for various purposes. Scientific and Technical Bulletin of Information Technologies, Mechanics and Optics, 31.

[3] Abdusamatov, K.B. (2023). Improvement of methods of production of fire-resistant and heat-insulating wall materials on the basis of industrial wastes. (PhD dissertation, Tashkent, Uzbekistan).

[4] Abdusamatov, K., & Bakhodirov, A. (2023).  Determination of thermal conductivity and thermal resistance of fire-resistant and heat-insulating wall materials made on the basis of industrial waste. AIP Conference Proceedings, 2789(1), article number 040083. doi: 10.1063/5.0145621.

[5] Abdusamatov, K. (2022). Research work on determination of thermal conductivity and thermal resistance of aerated concrete samples. Science and Education, 3(3), 244-248.

Цитаталоо

Abdusamatov, K.B., Kosimov, O.B., Tursunov, B.A. , & Bolotov, T.T. (2024). Results of differential thermal and thermogravimetric analysis of non-autoclave aered concrete. Architecture. Construction, 1(1), 121-128.