Влияние доли песка в смеси заполнителей на свойства самоуплотняющихся бетонных смесей
- Авторы: Смирнов А.О.1, Добшиц Л.М.2, Анисимов С.Н.1, Лешканов А.Ю.1
-
Учреждения:
- Поволжский государственный технологический университет
- Российский университет транспорта (МИИТ)
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 7-17
- Раздел: Материалы
- URL: https://bakhtiniada.ru/2542-114X/article/view/296254
- DOI: https://doi.org/10.25686/2542-114X.2024.1.7
- EDN: https://elibrary.ru/ARNNFZ
- ID: 296254
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Использование в современном монолитном строительстве самоуплотняющихся бетонных смесей позволяет существенно сократить трудо- и энергозатраты на их укладку, повысить качество поверхности изготавливаемых конструкций, а также ускорить темпы строительства. Самоуплотняющиеся бетонные смеси отличаются от других видов особыми требованиями к подбору состава бетона, повышенным расходом цемента и высокой стоимостью. Одной из основных задач подбора рациональных составов бетонных смесей является определение соотношения компонентов, обеспечивающего минимальный расход цемента при достижении требуемых физико-механических и эксплуатационных характеристик бетонов. Для получения высокоподвижных самоуплотняющихся бетонных смесей важно учитывать, чтобы объём цементного теста превышал объём пустот между зёрнами заполнителей для обеспечения необходимой раздвижки зёрен и снижения трения между ними.
Цель исследования – определение наиболее эффективного соотношения мелкого и крупного заполнителей в составе самоуплотняющихся бетонных смесей, при котором достигаются минимальная пустотность заполнителей, наилучшая удобоукладываемость бетонных смесей и наибольшая прочность бетонов.
Материалы и методы. В качестве мелкого заполнителя использовался природный кварцевый песок с модулем крупности 1,9, крупного – щебень из плотных горных пород фракции 5-20 мм. Составы самоуплотняющихся бетонных смесей подбирались из условия получения смесей с маркой по удобоукладываемости РК2 (расплыв стандартного конуса 66…75 см) с учетом требований ГОСТ Р 59714-2021.
Результаты исследования. Минимальная пустотность смеси заполнителей, наилучшая удобоукладываемость бетонных смесей и наибольшая прочность бетонов достигаются при массовой доле песка r = 0,45. Уменьшение количества песка приводит к появлению признаков расслоения и водоотделения самоуплотняющихся бетонных смесей, ухудшению структуры, снижению прочности бетонов и повышению их капиллярной пористости. Увеличение доли песка позволяет повысить стабильность, увеличить вязкость самоуплотняющихся бетонных смесей при снижении их удобоукладываемости, что приводит к уменьшению капиллярной пористости бетонов, но снижает их прочность.
Выводы. Установлены закономерности влияния доли песка в смеси заполнителей на свойства самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов. Наиболее эффективным соотношением мелкого и крупного заполнителей в составе самоуплотняющихся бетонных смесей является соотношение r = 0,45.
Полный текст
Введение
Проблема повышения качества строительных материалов и конструкций, а также внедрения в строительный комплекс ресурсо- и энергосберегающих технологий является актуальной в современном строительстве. Так, в последние годы в современном монолитном строительстве находят широкое применение самоуплотняющиеся бетоны. Обладая повышенной удобоукладываемостью и текучестью, самоуплотняющиеся бетонные смеси способны растекаться под действием собственного веса и заполнять густоармированные конструкции без каких-либо внешних механических воздействий. Использование данных бетонных смесей позволяет существенно сократить трудо- и энергозатраты на укладку бетонных смесей, повысить производительность бетонирования железобетонных конструкций и ускорить темпы строительства.
К преимуществам самоуплотняющихся бетонов также относят:
- высокое качество поверхности изготавливаемых конструкций после их распалубки;
- улучшение сцепления бетона с арматурой и контактной зоны цементного камня с заполнителем;
- снижение проницаемости бетонов и повышение их долговечности.
Однако самоуплотняющиеся бетонные смеси отличаются от других видов бетонных смесей особыми требованиями к подбору состава бетона, повышенным расходом цемента и высокой стоимостью бетонных смесей [1–3].
Основные идеи исследования
Концепция самоуплотняющихся бетонов была впервые разработана в Японии в 1988 году учёными Токийского университета H. Okamura, K. Ozawa, M. Ouchi. Согласно данной концепции, большое влияние на подвижность бетонной смеси оказывает расход крупного заполнителя, который повышает трение между её составляющими и увеличивает сопротивление текучести. В связи с этим для достижения самоуплотняемости бетонных смесей требуется уменьшение расхода крупного заполнителя с соответствующим увеличением количества песка и растворной части. Так, содержание крупного заполнителя в бетонной смеси должно составлять 50 % от объёма твердых частиц, а расход песка должен равняться 40 % от объёма раствора. При этом высокая удобоукладываемость бетонной смеси может быть достигнута только при использовании эффективных суперпластификаторов, обеспечивающих снижение отношения объёма воды к объёму тонкодисперсных компонентов до 0,9…1,0 [2–6].
На данный момент наибольшей эффективностью среди пластифицирующих добавок в цементных системах обладают суперпластификаторы на основе поликарбоксилатных эфиров, позволяющие снижать водопотребность бетонных смесей до 40 %.
Поликарбоксилатные суперпластификаторы нашли распространение в нашей стране относительно недавно. В отличие от суперпластификаторов на основе нафталиновых и меламиновых сульфонатов, поликарбоксилатные суперпластификаторы характеризуются пространственным строением молекул с разветвленными боковыми цепями, что способствует более эффективной диспергации цементных флокул за счет стерического эффекта. Данные суперпластификаторы имеют значительную водоредуцирующую и пластифицирующую способность и обеспечивают получение высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонных смесей с высокой сохраняемостью реологических свойств [7–9].
Однако применение суперпластификаторов не обеспечивает достаточной раздвижки зёрен заполнителей, при которой самоуплотняющаяся бетонная смесь будет стойкой к расслоению. Высокая вязкость и стойкость самоуплотняющихся бетонных смесей к расслоению чаще всего достигаются за счет увеличения расхода вяжущих материалов, что приводит к удорожанию бетонных смесей, а также к повышенной экзотермии и усадке бетонов. Для снижения расхода цемента в составе самоуплотняющихся бетонных смесей целесообразно применять тонкодисперсные минеральные наполнители. В качестве минеральных добавок обычно используются побочные продукты промышленности, такие как зола-унос, доменный гранулированный шлак, микрокремнезём, а также некоторые тонкоизмельченные горные породы, например известняковый порошок [10–12].
Одной из основных задач подбора рациональных составов бетонных смесей является определение соотношения компонентов, обеспечивающего минимальный расход цемента при достижении требуемых физико-механических и эксплуатационных характеристик бетонов.
Для получения высокоподвижных самоуплотняющихся бетонных смесей важно учитывать, чтобы объём цементного теста превышал объём пустот между зёрнами заполнителей для обеспечения необходимой раздвижки зёрен и снижения трения между ними. С целью минимизации расхода цементного теста и достижения наибольшей удобоукладываемости самоуплотняющейся бетонной смеси требуется, чтобы гранулометрический состав заполнителей обеспечивал их максимальную плотность упаковки как самых дешёвых компонентов бетонной смеси. В таком случае пустоты между зёрнами заполнителей будут заполняться портландцементом и тонкодисперсными добавками, а вода станет играть роль смазки между твердыми компонентами бетонной смеси. Самоуплотняющиеся бетонные смеси, разработанные по методу плотной упаковки заполнителей, отличаются высокой удобоукладываемостью и экономичностью [13–17].
Целью исследования являлось определение наиболее эффективного соотношения мелкого и крупного заполнителей в составе самоуплотняющихся бетонных смесей, при котором достигаются минимальная пустотность заполнителей, наилучшая удобоукладываемость бетонных смесей и наибольшая прочность бетонов.
Материалы и методы исследования
Для приготовления самоуплотняющихся бетонных смесей в качестве вяжущего применялся портландцемент ЦЕМ I 52,5H производства ООО «Аккерманн цемент» (г. Новотроицк). Клинкер данного цемента имел следующий минералогический состав: C3S – 62,1 %; C2S – 15,8 %; C3A – 5,0 %; C4AF – 13,2 %. В качестве пластифицирующей добавки использовался суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров Sika ViscoCrete 25 HE-C в виде водного раствора плотностью 1,08 г/см3. В качестве крупного заполнителя применялся щебень из плотных горных пород фракции 5-20 мм с маркой по дробимости 1400, истинной плотностью 3,0 г/см3, насыпной плотностью 1,56 г/см3, пустотностью 48 %. В качестве мелкого заполнителя использовался природный кварцевый песок с модулем крупности 1,9, истинной плотностью 2,65 г/см3, насыпной плотностью 1,51 г/см3, пустотностью 43 %. Гранулометрический состав заполнителей показан в таблице 1.
Таблица 1. Гранулометрический состав заполнителей
Table 1. Granulometric composition of aggregate mixture
Показатель | Щебень | Песок |
Частные остатки на ситах, %: |
|
|
20 мм | 2,1 | – |
10 мм | 58,7 | – |
5 мм | 35,3 | – |
2,5 мм | 3,8 | 1,2 |
1,25 мм | 1,1 | 2,7 |
0,63 мм | – | 20,4 |
0,315 мм | – | 40,4 |
0,16 мм | – | 32,1 |
< 0,16 мм | – | 3,2 |
Составы самоуплотняющихся бетонных смесей подбирались из условия получения смесей с маркой по удобоукладываемости РК2 (расплыв стандартного конуса 66…75 см) с учетом требований ГОСТ Р 59714-2021 [18]. Удобоукладываемость бетонных смесей определялась по расплыву конуса в соответствии с ГОСТ Р 59715-2022. По времени расплыва бетонных смесей до диаметра 500 мм характеризовалась вязкость самоуплотняющихся бетонных смесей. Расслаиваемость самоуплотняющихся бетонных смесей оценивалась по визуальным индексам стабильности смесей VSI в соответствии с приложением А ГОСТ Р 59715-2022.
Из бетонных смесей изготавливались образцы-кубы размером 100×100×100 мм. В возрасте 28 суток твердения в нормальных условиях образцы подвергались механическим испытаниям. Прочность образцов определялась в соответствии с ГОСТ 10180-2012, плотность – по ГОСТ 12730.1-2020, водопоглощение – по ГОСТ 12730.3-2020.
Результаты исследования
С целью минимизации расхода цемента в составе самоуплотняющихся бетонных смесей на первом этапе определялось наиболее рациональное соотношение мелкого и крупного заполнителей из условия достижения их минимальной пустотности. Соотношение песка и щебня в смеси заполнителей варьировалось в диапазоне от 30:70 до 60:40 массовых %.
Пустотность смеси заполнителей определялась по формуле
где
– насыпная плотность смеси заполнителей, г/см3;
– истинная плотность смеси заполнителей, г/см3.
Насыпная плотность смеси заполнителей определялась как отношение массы заполнителей к их объему в стандартном неуплотнённом состоянии. Истинная плотность смеси заполнителей определялась расчетным путем с учетом значений истинной плотности песка 2,65 г/см3 и щебня 3,0 г/см3 и их долей в смеси заполнителей.
Результаты определения пустотности смеси заполнителей в зависимости от содержания песка и щебня показаны в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2. Пустотность смеси заполнителей в зависимости от содержания песка и щебня
Table 2. Voidness in aggregate mixture depending on the content of sand and crushed rock
Доля песка | Доля щебня | Насыпная плотность, г/см3 | Истинная плотность, г/см3 | Пустотность, % |
0,30 | 0,70 | 1,954 | 2,895 | 32,5 |
0,35 | 0,65 | 1,995 | 2,878 | 30,7 |
0,40 | 0,60 | 2,005 | 2,860 | 29,9 |
0,45 | 0,55 | 2,000 | 2,843 | 29,7 |
0,50 | 0,50 | 1,974 | 2,825 | 30,1 |
0,55 | 0,45 | 1,936 | 2808 | 31,0 |
0,60 | 0,40 | 1,897 | 2,790 | 32,0 |
Рис. 1. Пустотность смеси заполнителей в зависимости от содержания песка и щебня
Fig. 1. Voidness in aggregate mixture depending on the content of sand and crushed rock
По результатам исследования установлено, что для применяемых заполнителей (песок с модулем крупности 1,9 и щебень фракции 5-20 мм) максимальная плотность упаковки и минимальная пустотность смеси заполнителей достигаются при массовой доле песка r = П/(П+Щ) = = 0,45. При этом минимальный объём пустот смеси заполнителей составляет Vпуст = 297 л/м3. При изменении доли песка до значений r = 0,40 и r = 0,50 наблюдается увеличение пустотности заполнителей на 0,7 и 1,6 % соответственно. Повышение пустотности заполнителей будет приводить к перерасходу цементного теста в составе самоуплотняющихся бетонных смесей и увеличению их стоимости.
На следующем этапе исследовано влияние доли песка в наиболее рациональном диапазоне 0,4…0,5 на удобоукладываемость самоуплотняющихся бетонных смесей и физико-механические свойства бетонов.
Составы самоуплотняющихся бетонных смесей подбирались с учетом требований ГОСТ Р 59714-2021. Расход вяжущего составлял 550 кг/м3. Дозировка суперпластификатора была принята на основании ранее проведенных исследований и составляла 1 % от массы вяжущего [19, 20]. Расход воды был принят 170 кг/м3 из условия получения самоуплотняющихся бетонных смесей с маркой по удобоукладываемости РК2 (расплыв нормального конуса 66…75 см).
Общий объём цементного теста в составе бетонных смесей составлял 350 л/м3. Данного объёма цементного теста достаточно для заполнения пустот между зёрнами заполнителей (Vпуст = 297 л/м3), а также для формирования необходимой прослойки цементного теста на их поверхности, повышающей способность бетонной смеси к самоуплотнению. Снижение объема цементного теста менее 350 л/м3 приведет к уменьшению раздвижки зерен заполнителей и увеличению трения между ними. При этом подвижность системы будет недостаточной для получения самоуплотняющихся бетонных смесей.
Исследуемые составы самоуплотняющихся бетонных смесей приведены в таблице 3. Соотношение песка и щебня в бетонных смесях варьировалось в диапазоне от 40:60 до 50:50 массовых %.
Таблица 3. Составы бетонных смесей с различным соотношением песка и щебня
Table 3. Composition of concrete mixtures with different ratios of sand and crushed rock
Доля песка | Состав бетонной смеси, кг/м3 | В/Ц | ||||
Ц | П | Щ | В | ПКЭ | ||
0,40 | 550 | 736 | 1104 | 170 | 5,5 | 0,31 |
0,45 | 828 | 1012 | ||||
0,50 | 920 | 920 |
Результаты определения технологических свойств самоуплотняющихся бетонных смесей и физико-механических характеристик бетонов с различным соотношением заполнителей показаны в таблице 4 и на рисунке 2.
Таблица 4. Свойства самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов с различным соотношением заполнителей
Table 4. Properties of self-compacting concrete mixtures and concretes with different aggregate ratios
Доля песка | Свойства бетонных смесей | Свойства бетонов | ||||
Расплыв конуса, мм | Вязкость t500, с | Индекс стабильности VSI | Прочность, МПа | Плотность, кг/м3 | Капиллярная пористость, % | |
0,40 | 725 | 7,9 | 2 | 74,1 | 2515 | 9,6 |
0,45 | 730 | 8,1 | 1 | 74,9 | 2495 | 9,2 |
0,50 | 680 | 9,2 | 1 | 70,0 | 2463 | 9,1 |
Рис. 2. Свойства самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов с различным соотношением заполнителей: а – расплыв бетонных смесей; б – вязкость бетонных смесей; в – прочность бетонов; г – капиллярная пористость бетонов
Fig. 2. Properties of self–compacting concrete mixtures and concretes with different aggregate ratios: a – spreading of concrete mixtures; b – viscosity of concrete mixtures; c – strength of concrete; d – capillary porosity of concrete
По результатам определения удобоукладываемости бетонных смесей установлено, что полученные смеси обладают высокой текучестью с расплывом конуса 680…730 мм, соответствующей марке РК2 и не требующей виброуплотнения бетонных смесей. Наилучшая удобоукладываемость бетонных смесей наблюдается при доле песка 0,45 (см. рис. 2а), что согласуется с результатами определения минимальной пустотности смеси заполнителей.
Уменьшение доли песка до значения 0,40, несмотря на снижение удельной поверхности и водопотребности заполнителей, не приводит к повышению подвижности бетонных смесей. Это связано с уменьшением объёма растворной составляющей бетонной смеси, снижением раздвижки зёрен щебня и увеличением трения между ними. При этом уменьшение количества песчаной фракции приводит к снижению стабильности бетонных смесей, появлению признаков их расслоения и водоотделения (VSI = 2, табл. 4).
При увеличении доли песка до значения 0,50 наблюдается повышение стабильности бетонных смесей, однако вместе с тем происходит резкое увеличение вязкости бетонных смесей на 14 % (см. рис. 2б) и снижение их удобоукладываемости на 7 %. Это связано с увеличением удельной поверхности заполнителей и снижением толщины прослойки цементного геля между ними.
По результатам определения физико-механических свойств самоуплотняющихся бетонов установлено, что наибольшая прочность бетонов в возрасте 28 суток также достигается при доле песка 0,45 (см. рис. 2в). Уменьшение доли песка до значения 0,40 приводит лишь к незначительному снижению прочности бетонов на 1 %. Также по результатам определения объёмного водопоглощения бетонов установлено, что снижение доли песка приводит к ухудшению структуры самоуплотняющихся бетонов и повышению их капиллярной пористости на 4 % (см. рис. 2г). Увеличение доли песка с 0,45 до 0,50 позволяет снизить капиллярную пористость бетонов на 1 %, в то же время вместе с этим наблюдается уменьшение прочности бетонов на 7 %.
На основе анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:
- Установлены закономерности влияния доли песка в смеси заполнителей на свойства самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов.
- Выявлено, что наиболее эффективным соотношением мелкого и крупного заполнителей в составе самоуплотняющихся бетонных смесей (при использовании песка с модулем крупности 1,9 и щебня фракции 5-20 мм), при котором достигаются минимальная пустотность заполнителей, наилучшая удобоукладываемость бетонных смесей и наибольшая прочность бетонов, является соотношение r = 0,45.
- Уменьшение количества песка приводит к появлению признаков расслоения и водоотделения самоуплотняющихся бетонных смесей, ухудшению структуры, снижению прочности бетонов и повышению их капиллярной пористости.
- Увеличение доли песка позволяет повысить стабильность, увеличить вязкость самоуплотняющихся бетонных смесей при снижении их удобоукладываемости, что приводит к уменьшению капиллярной пористости бетонов, но снижает их прочность.
Об авторах
Александр Олегович Смирнов
Поволжский государственный технологический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: SmirnovAO@volgatech.net
кандидат технических наук, доцент кафедры строительных технологий и автомобильных дорог. Область научных интересов – разработка модифицированных самоуплотняющихся бетонов с пониженным расходом цемента. Автор более 40 научных публикаций.
Россия, г. Йошкар-ОлаЛев Михайлович Добшиц
Российский университет транспорта (МИИТ)
Email: levdobshits@yandex.ru
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры строительных материалов и технологий. Область научных интересов – долговечность железобетонных конструкций, морозостойкость бетонов, специальные добавки. Автор более 110 научных публикаций.
Россия, г. МоскваСергей Николаевич Анисимов
Поволжский государственный технологический университет
Email: AnisimovSN@volgatech.net
кандидат технических наук, доцент кафедры строительных технологий и автомобильных дорог. Область научных интересов – разработка модифицированных бетонов для зимнего бетонирования. Автор более 70 научных публикаций.
Россия, г. Йошкар-ОлаАндрей Юрьевич Лешканов
Поволжский государственный технологический университет
Email: LeshkanovAI@volgatech.net
кандидат технических наук, доцент кафедры строительных технологий и автомобильных дорог. Область научных интересов – разработка бетонов с комплексными модификаторами; тепловлажностная обработка пластифицированных бетонов. Автор более 40 научных публикаций.
Россия, г. Йошкар-ОлаСписок литературы
- Самоуплотняющийся мелкозернистый бетон для ремонта стыков сборных железобетонных каркасов / С. Н. Анисимов, А. Ю. Лешканов, А. О. Смирнов, А. А. Анисимова // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии. 2022. № 4. С. 7-14.
- Okamura H., Ouchi M. Self-Compacting Concrete // Journal of Advanced Concrete Technology. 2003. Vol. 1, no. 1. P. 5-15.
- Brouwers H. J. H., Radix H. J. Self-compacting concrete: Theoretical and experimental study // Cement and Concrete Research. 2005. Vol. 35, no. 11. P. 2116-2136.
- A review on mixture design methods for self-compacting concrete / C. Shi, Z. Wu, J. Xiao, D. Wang, Z. Huang, Z. Fang // Construction and Building Materials. 2015. Vol. 84. P. 387-398.
- Калашников В. И. Расчет составов высокопрочных самоуплотняющихся бетонов // Строительные материалы. 2008. № 10. С. 4-6.
- Несветаев Г. В., Лопатина Ю. Ю. Проектирование макроструктуры самоуплотняющейся бетонной смеси и её растворной составляющей // Науковедение: интернет-журнал. 2015. Т. 7, № 5(30). С. 1-14.
- Effects of the chemical structure on the properties of polycarboxylate-type superplasticizer / K. Yamada, T. Takahashi, S. Hanehara, M. Matsuhisa // Cement and Concrete Research. 2000. Vol. 30, no. 2. P. 197-207.
- Chemical admixtures – Chemistry, applications and their impact on concrete microstructure and durability / J. Plank, E. Sakai, C. W. Miao, C. Yu, J. X. Hong // Cement and Concrete Research. 2015. Vol. 78. P. 81–99.
- Влияние поликарбоксилатных суперпластификаторов на структурообразование цементных паст / Л. М. Добшиц, О. В. Кононова, С. Н. Анисимов, А. Ю. Лешканов // Фундаментальные исследования. 2014. № 55. С. 945-948.
- Juenger M. C. G., Siddique R. Recent advances in understanding the role of supplementary cementitious materials in concrete // Cement and Concrete Research. 2015. Vol. 78. P. 71-80.
- A review on ultra high performance concrete: Part I. Raw materials and mixture design / C. Shi, Z. Wu, J. Xiao, D. Wang, Z. Huang, Z. Fang // Construction and Building Materials. 2015. Vol. 101. P. 741-751.
- Самоуплотняющиеся бетоны нового поколения на основе местных сырьевых ресурсов / О. В. Тараканов, В. И. Калашников, Е. А. Белякова, Р. Н. Москвин // Региональная архитектура и строительство. 2014. № 2. С. 47-53.
- Optimum design of low-binder Self-Compacting Concrete based on particle packing theories / W. Zuo, J. Liu, Q. Tian, W. Xu, W. She, P. Feng, C. Miao // Construction and Building Materials. 2018. Vol. 163. P. 938-948.
- Sustainable design and ecological evaluation of low binder self-compacting concrete / W. J. Long, Y. Gu, J. Liao, F. Xing // Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 167. P. 317-325.
- Lin W. T. Effects of sand/aggregate ratio on strength, durability, and microstructure of self-compacting concrete // Construction and Building Materials. 2020. Vol. 242. P. 118046.
- Smirnov A., Dobshits L., Anisimov S. Development of high-strength self-compacting concrete with low fineness modulus sand // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 869. P. 032039.
- Богданов Р. Р., Ибрагимов Р. А., Королев Е. В. Оптимизация фракционного состава смеси заполнителей для самоуплотняющегося бетона // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. № 4(50). С. 327-335.
- Новый национальный стандарт на самоуплотняющиеся бетонные смеси / С. С. Каприелов, А. В. Шейнфельд, И. А. Арзуманов, И. А. Чилин // Вестник НИЦ «Строительство». 2021. № 3(30). С. 30-40.
- Smirnov A., Dobshits L., Anisimov S. Effect of superplasticizer and silica fume on the properties of self-compacting mortars // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 896. P. 012095.
- Смирнов А. О. Самоуплотняющийся бетон с комплексной органоминеральной добавкой: дис. … канд. техн. наук. Москва, 2021. 180 с.
Дополнительные файлы
