Kas ir ģeopolimēra betons un kādas ir tā īpašības?

Vēlme radīt videi draudzīgus materiālus celtniecībai ir radījusi ģeopolimēra betona rašanos. Tas sastāv no dabīgām vielām un sastāvdaļām. Būvmateriālu radīšanas tehnoloģiskais process ir balstīts uz dabiskās polimerizācijas izmantošanu. Būtiska priekšrocība betona ar prefiksu "geo" ir pieejamība, izturība un dekoratīvums: ārēji materiāls izskatās kā akmens.

Radīšanas vēsture

Ģeopolimēra betonu sauc par inovatīvu materiālu. Mūsdienu celtniecībā viņš kļuva populārs salīdzinoši nesen. Bet to 1978. gadā radīja franču zinātnieks Joseph Davidovich.

Ķīmiķis redzēja ideju radīt materiālu no dabas pati: viņš pamanīja, ka daži ģeoloģiskās izcelsmes komponenti, mijiedarbojoties ar sārmainā vidē, polimerizējas. Kā eksperimentu rezultāts šajā virzienā, tika radīts materiāls, ko sauc par zinātnieku ģeopolimēru. Ar šo vārdu viņš šodien ir pazīstams.

Uz video - ģeopolimēra betons:

Davidovich uzskatīja, ka monolītās konstrukcijas tehnoloģija tika izmantota pat atsevišķu piramīdu būvniecībā Gizā. Zinātnieks spēja noteikt piramīdu monolīta bloku sastāvu.

Viņa teorija līdz šim ir apstrīdēta. Jebkurā gadījumā nav iespējams atspēkot faktu, ka ģeopolimēra betons ir izturīgs materiāls ar izcilām īpašībām. Un tas arvien vairāk tiek izmantots mūsdienu būvniecībā.

Betona sienu bloku izmērus un citas īpašības var izlasīt no izstrādājuma.

Sastāvs

Recepšu ģeopolimēra betons ir vienkāršs un pieejamu. Viņa pastāvīgi uzlabojās. Amerikāņu zinātnieki, kuru vadīja Erez Elloch, pēc eksperimentu izteica maisījuma sastāvu. Tas ietver:

  • pelnu pelnu (loka pelni);
  • izdedži;
  • šķidrais stikls (K2SiO3, 60%);
  • kālija hidroksīds (KOH);
  • ūdens

Maisījums betona sastāvā padara maisījumu stipru un izturīgu. Bet tas nevar novērst to no plaisāšanas, kas parasti notiek saraušanās laikā. Lai novērstu procesu, sārņus sajauc ar pelnu pelniem vienādās proporcijās. Kopā tie spēj nostiprināt betona maisījumu, padarīt to izturīgu pret negatīviem faktoriem.

Lasiet par to, kā gāzbetona sienu apmetums telpās var būt no izstrādājuma.

Ledus pelnos patiešām ir augstas tehnoloģiskās un fizikālās īpašības. Tas pozitīvi ietekmē kompozīcijas kvalitāti. Pateicoties tās izmantošanai, portlandcementā ir iespējams iegūt materiālu, kas nav zemāks par tā īpašībām: ģeopolimēra betona stiprumu salīdzina ar granītu.

Alumīnija silikāti, reaģējot ar sārmu, polimerizējas, veido cietu monolītu. Materiāla otrais nosaukums bija tā sastāvs: to sauc par slag-betonu. Pēc sacietēšanas tā kļūst par dabīgu akmeni. No tā jūs varat nodot dažādas formas, tostarp dekoratīvās.

Tiek izstrādāta precīza formulēšana, kas sniegtu 100% rezultātu. Tie, kas vēlas iegūt praktisku javu, pastāvīgi eksperimentē šajā virzienā. Izmantojot savu pētījumu rezultātus, jūs varat izveidot ģeopolimēra betonu pats.

Betona kontakta lietojumprogramma un visas lietošanas pazīmes atrodamas rakstā.

Kā to izdarīt pats

Mākslīgā akmens izgatavošanas tehnoloģija ietver jau zināmu komponentu izmantošanu. Mājas meistari izmanto šādas proporcijas:

  • šķidrais stikls - 250 g;
  • kālija hidroksīds - 200 g;
  • izdedži un putekļi - 750 g katra;
  • ūdens - 130 g

Bet, kuru smilšu betonu vislabāk izmantot grīdas segumam, šeit var atrast no izstrādājuma.

Recepte ir paredzēta 1 litru betona maisījuma pagatavošanai. Pēc aprēķiniem varat iegūt komponentu patēriņu, lai izveidotu pareizu videi draudzīgu betona daudzumu. Līdz šim nav zinātnisku publikāciju ar precīzu sastāvu. Veidojot konkrētu maisījumu šai receptē, var būt vajadzīgas dažas izmaiņas tā kvantitatīvajā sastāvā.

Video parāda, kā padarīt ģeopolimēra betonu ar savām rokām:

Visas šīs sastāvdaļas var viegli iegādāties tirdzniecības tīklā. Tomēr jāatzīmē, ka pabeigtā betona cena, pamatojoties uz polimerizācijas tehnoloģiju, būs augstāka nekā portlandcements betona maisījumam. Maisījums ļoti ātri aizņem. Lai palēninātu šo procesu, tetraborāta dekahidrāts tiek ievadīts sastāvā. Turklāt uz sastāvu var pievienot ūdens bāzes sveķus, lateksu un PVA.

Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas

Vispirms ir nepieciešams sagatavot instrumentus un konteinerus. Jums būs nepieciešams:

  • cimdi, brilles, kombinezoni, respiratori un citi aizsardzības līdzekļi pret agresīvu vielu iedarbību;
  • sajaukšanas tvertne;
  • līdzeklis sajaukšanai, nereaģējot ar sārmiem (koka lāpstiņa);
  • svari, lai kontrolētu atbilstību proporcijām;
  • formas refluksa (veidņu).

No raksta jūs varat uzzināt, ko betonu var izmantot mājas dibināšanai.

Sajaucot komponentus, ģeopolimēra betons ražo siltumu. Tas ir jāņem vērā, izvēloties maisīšanas trauku. Ja ir nepieciešams paātrināt maisījuma sacietēšanu, klājumā var ievietot elektrolītus, bet tas ir svarīgi ņemt vērā, aprēķinot betona īpatsvaru mājas izveidošanai.

Visus komponentus nepieciešams ātri sajaukt. Darbs jāveic pie zemas mitruma. Kālija hidroksīds ir bezkrāsas granulas, kas vienkārši "peld" pie liela mitruma. Tie ir iesaiņoti pirms maisījuma sagatavošanas.

KOH ir diezgan agresīva. Saskare ar ādu, īpaši gļotādām, izraisa nopietnu apdegumu. Jums ir nepieciešams strādāt ar viņu ar brillēm un cimdiem. Ne mazāk uzmanības ir nepieciešama, lai strādātu ar kālija metasilikātu (šķidrais stikls). Tā ir arī kristalizēta struktūra un ir ļoti higroskopiska.

No raksta jūs varat uzzināt, kas ir GOST betona 26633 2012.

Saliktais betons - viena no nedaudzajām esošajām sārņu un pelnu iznīcināšanas metodēm. Lokšņu pelni ir atkritumi no cieto kurināmo sadedzināšanas. Ģeopolimēra betona maisījuma sastāvā šis komponents var būt līdz 75%. Vielai ir apšaubāma ekoloģiskā reputācija. Bet tā izmantošana padara betona izturīgu un izturīgu.

Visus komponentus sajauc betona maisītājā šādā secībā:

  • ielej ūdeni;
  • izdedži un pelnu lieces;
  • sastāvdaļas ir labi sajauktas;
  • pievienoti polimēri;
  • sajauciet betonu ar gatavību.

Pour formas nepieciešams sausā vietā. Kausēšanas laikā šis betona veids veido filmu. Tā ir tendence uzbriest pie saskares ar ūdeni. Lai to novērstu, jums ir jāaizsargā veidnes no mitruma.

Gatavo ģeopolimēra betonu apstrādā par dienu. Tas aizvedīs viņu nedēļā, lai pilnībā iesaldētu. Šis periods ir ievērojami mazāks nekā parastajam betonam, kam nepieciešamas 28 dienas. Ir nepieciešams ātri strādāt ar ģeopolimēra betonu.

Bet, ja viss ir izdarīts pareizi, tad kā rezultātā jūs saņemsiet materiālu:

  • ar augstu spiedes spēku;
  • zema saraušanās;
  • izturīga pret augstām temperatūrām un skābēm;
  • kas ir salīdzināma ar granīta neaizsargātību.

No izstrādājuma jūs varat uzzināt, kā gāzbetons atšķiras no putojošā betona.

Ražotāji

Ne visiem patīk eksperimenti. Un ģeopolimēra betona gadījumā ir vieglāk iegādāties gatavu maisījumu, nekā iesaistīties betona izstrādē.

2012. gadā tika uzsākta ģipolomēra betona, kas balstīta uz izdedžiem un putekļiem, rūpniecisko ražošanu.

Patērētājiem tiek piedāvāti šie betona markas:

  • M50-M500 (pēc izturības);
  • W2-W12 (hidroizolācija);
  • F50-F300 (sala izturība).

Šī materiāla cena ir atkarīga no proporcijām un visu sastāvdaļu skaita. Cements tiek pārdots kā sausais maisījums bez cietinātāja.

No izstrādājuma jūs varat uzzināt, ka putojošais betons, gāzbetons vai dzirnakmeņi ir labāki.

Krievu ražotāji

  • Eurocement grupa. Lielākā cementa kompānija. Galvenā mītne atrodas Maskavā. Uzņēmums ražo savus produktus 19 rūpnīcās un 36 filiālēs Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā. Ražotājs piedāvā augstas kvalitātes betonu. Visa ražošana ir automatizēta. Ģeopolimēra betons tiek ražots datorizētos betona mezglos. Viena maisa sausa maisījuma cena bez cietinātāja - no 190 p.
  • Sebryakovcement. Pilsētas veidojošs uzņēmums Mihailovka, Volgogradas apgabals. Uzņēmums patstāvīgi pārdod savus produktus. Uzņēmums noslēdz tiešos līgumus ar patērētājiem. Izstādēs ik gadu tiek svinēti betona maisījumi un citi ražotāja produkti. Vairākus gadus pēc kārtas uzņēmums ieguva titulu "Kvalitātes vadītājs". Produkcijas cena atbilst kvalitātei. Ģeopolimēra betona maisiņa izmaksas - 175 lpp.
  • "Akmens zieds". Tirgū ir pārstāvēts universāls, mūra un ģipša maisījums. Peskbeton no šīs markas ir liels pieprasījums. Tas sastāv no cementa firmas PC 400D0, PC 500D0 un daļējas smiltis. Runājot par cenām, tās ir diezgan demokrātiskas un atkarīgas no pirkumu apjoma. Ģeopolimēra betona maisiņu var nopirkt par 180 rub.

Eiropas zīmogi

  • LAFARGE (Francija). Pasaulē lielākais cementa un betona maisījumu ražotājs. Tai ir pārstāvniecības Krievijā. Tie ir augi Maskavā ("Voskresenskcement") un Čeļabinskas apgabalā ("Uralcement"). Specializējas ne tikai cementa, bet arī nemetālisko materiālu un betona ražošanā. Šis ģeopolimēra betona maisiņa ražotājs maksā no 220 gr.
  • GRUPOSUBDI (Spānija). Produkti ir augstas kvalitātes. Uzņēmums piedāvā pārdošanai sausos maisījumus maisos par cenu 215 r.
  • Heidelbergera cements. Gatavo betona maisījumu ražotājs ar pasaules reputāciju. Visveismīgākās inženiertehniskās domas kļūst par realitāti ar šīs markas betonu. Pirkt produktus var par cenu 230 p. par maisu.

Ģeopolimēra betons ir lielisks materiāls dažādu būvniecības problēmu risināšanai. Aiz viņa nākotne. Tikai dažus gadus viņam izdevās labi ieteikt dažāda līmeņa būvlaukumus. Būtiska materiāla priekšrocība ir gludas virsmas izveidošana, kuras stiprums ar laiku palielinās. Bet tas vēl nav viss. Ģeopolimēra betons palīdz atrisināt vēl vienu tikpat svarīgu uzdevumu. Tas ir par pārstrādi. Šis betona veids ļauj jums izveidot dažādu formu monolītus, nekaitējot videi.

Kā padarīt ģeopolimēra betonu ar savām rokām?

Pateicoties moderno celtniecības tehnoloģiju ieviešanai, parādās jauni materiāli ar unikālām īpašībām un veiktspējas īpašībām. Pētniecības procesā celtniekiem tiek uzticēts izveidot drošus videi draudzīgus materiālus. Ģeopolimēra betons ir tikai šāds būvmateriāls. Tās pamatā - dabiskās izcelsmes sastāvdaļas, saka prefikss "geo".

Ģeopolimēra materiāla noslēpumam ir sena vēsture, kas sakņojas pirms daudziem gadsimtiem. Mūsdienās eksperti ir pilnveidojuši recepti un izstrādājuši tehnoloģiju, kas ļāva radīt materiālu, kas ir nekaitīgs citiem un kurš vairākos parametros var konkurēt ar tradicionālo betonu.

Inovatīvs betona maisījums nav kaut kas jauns - tas jau bija zināms cilvēkam senos laikos: līdzīgu materiālu izmantoja Ēģiptes piramīdu celtniecībā

Videi draudzīgas kompozīcijas ražošana tiek ražota industriāli, taču, zinot recepte un ievērojot šo tehnoloģiju, ir pietiekami viegli padarīt ģeopolimēra betonu ar savām rokām. Ļaujiet mums rūpīgi izpētīt, kas ir polibetons, norādiet sastāvu, izpētiet materiāla īpašības un recepti.

Sastāvs

Polimērbetonu raksturo zemā cena salīdzinājumā ar tradicionālo betonu, kas saistīta ar lētu un pieejamu komponentu izmantošanu:

  • pelēcīgais pelns - produkts, kas ražots apkures punktu un rūpniecības uzņēmumu darbības laikā. To lieto kā saistvielu;
  • modifikators, kas nodrošina polimēru masīvu sacietēšanu;
  • kalcija hidroksīds, silikāts vai šķidrais stikls, ko izmanto, lai nodrošinātu masīvu darba īpašības;
  • sārņi, kas ir vairāku metalurģijas uzņēmumu atkritumi.
  • ūdens, kas tiek izmantots, sajaucot sastāvdaļas.

Viens no vissvarīgākajiem inovatīvā betona maisījuma īpašībām ir iegūt maksimālu stiprību īsā laikā: tam ir nepieciešama tikai nedēļa, lai pilnīgi sacietētu.

Pamatkompozīcija nemainās, tomēr celtnieki nepārtraukti iesaistās izstrādājumu uzlabošanā, jaunu komponentu ieviešanā, kas uzlabo ģeopolimēra betona darbības rādītājus. Nav grūti iegādāties vajadzīgās sastāvdaļas, kas ļauj viegli izveidot ģeopolimēra betonu ar savām rokām.

Funkcijas un lietošanas joma

Polimēru betona struktūra ir tuvu dabiskajam akmenim, kas ļauj būvniecības nozarē izmantot polimēru kompozītmateriālu, kā arī izmantot polimēru šķīdumu dekoratīvo priekšmetu atlasei. Augstas stiprības īpašības ļauj izmantot polibetonu arhitektūras vajadzībām.

Polimēru kompozīts ir izturīgs pret korozīviem procesiem, saglabā tā integritāti dabisko faktoru ietekmē, nav nosliece uz plaisām, nesabreizējas agresīvu šķidrumu ietekmē. Šīs materiāla īpašības ievērojami paplašina lietošanas jomu.

Materiāls ļauj uzcelt augstceltnes, tiek izmantots īpašās celtniecības konstrukcijās. Izmantoto sastāvdaļu dabiskuma dēļ telpā tiek radīts labvēlīgs mikroklimats. Struktūras īpatnības ļauj celt konstrukciju darbus divas līdz trīs reizes samazināt uzcelto sienu biezumu, saglabājot istabas temperatūru.

Pēc ekspertu domām, ģeopolimēra betons ir produkts ar lielu nākotni: atšķirībā no portlandcements, to izmanto vieglo konstrukciju ražošanā.

Ugunsizturība dod iespēju būvēt dzīvojamās ēkas un telpas rūpnieciskām vajadzībām. Palielināta plastika, paātrināta polimēra betona sacietēšana ļauj izgatavot skulptūras, barelefejus, kā arī arhitektūras pieminekļus.

Nopelniem

Pateicoties unikālai receptei, ģeopolimēra kompozītam ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar tradicionālajiem materiāliem. Materiā ​​ir šādas pozitīvas īpašības:

  • Ražojumu izmēru saglabāšana, saskaroties ar šķīdumu būvniecības laikā.
  • Neliela saraušanās, nodrošinot būvniecības cikla samazināšanos apdares izpildīšanas dēļ pēc sienu konstrukcijas.
  • Lielāka izturība pret saspiešanas spēkiem, kas ļauj uzcelt objektus ar lielāku stāvu skaitu.
  • Izturīga pret temperatūras svārstībām, vienlaikus saglabājot integritāti dziļas sasaldēšanas un atkārtotas atlaidināšanas laikā.
  • Samazināta siltumnīcefekta gāzu koncentrācija.

Ja salīdzinām jaunas būvmateriāla struktūru, tā atgādina dabiskā akmens struktūru, pateicoties kurai tai ir augstākas īpašības nekā normālam risinājumam.

Ja jums ir visas nepieciešamās sastāvdaļas un instrumenti, jūs varat sagatavot sevi ģeopolimēra betonam

Pozitīvo rādītāju komplekss būtiski atšķir no polibetona no standarta betona šķīduma.

Recepte

Polibetona sastāvu nepārtraukti pilnveido būvniecības speciālisti. Nav standarta proporcijas atkarībā no konkrētajām izmantotajām sastāvdaļām un materiāla nolūka. Tomēr ir pierādītas receptes, kas ļauj sagatavot savu ģeopolimēra betonu.

Lietošanai vietējā vidē sastāvdaļas neatšķiras no rūpnieciskām. Tos ņem ierobežotā skaitā, lai veiktu konkrētu uzdevumu. Apsveriet pamata recepti, kas ļauj jums gatavot 20 kilogramus polibotā.

Mājas amatnieki, kas nolemj ģeopolimēra betonu izgatavot ar savām rokām, galvenokārt interesējas par precīzu maisījuma sastāvu

Lai sagatavotu maisījumu, būs nepieciešams (kilogramos):

  • pelni - 6,6;
  • šķidrais stikls - 4,0;
  • kālija hidroksīds - 1,8;
  • izdedži - 6.6;
  • ūdens - 11.

Norādīto recepti pārbauda mājas amatnieki un tie ir pierādījuši sevi mājas apstākļos.

Kas ir nepieciešams darbam?

Vēlaties ģeopolimēra betonu izgatavot ar savām rokām, sagatavojiet šādus instrumentus, aizsargaprīkojumu un konteinerus:

  • Tvertne, kas paredzēta maisījuma pagatavošanai, kas siltumu izstaro.
  • Elektriskā urbjmašīna, kas aprīkota ar īpašu sajaukšanas sprauslu vai skrūvgriezi.
  • Svari, kas ļauj sver sastāvdaļas nepieciešamos daudzumos.
  • Koka lāpstiņa sastāvdaļu sajaukšanai.
  • Jauda, ​​kas vajadzīga polibetona formēšanai, atbilst formas izstrādājuma lielumam un konfigurācijai.
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi, lai aizsargātu gļotādu un ādu no sārmainās vides.

Lai izveidotu vajadzīgā izmēra un formas daļas, varat izmantot to pašu veidņu klāstu kā parastajam portlandcements

Tehnoloģiskie ieteikumi

Kopumā polibetona sagatavošanas process mājās sastāv no komponentu pilnīgas sajaukšanas līdz vienveidīgai konsistencei. Veicot ģeopolimēra betonu, ievērojiet šīs vadlīnijas:

  • komponenti efektīvi sajauc, izņemot veidojumus lielu ieslēgumu formā;
  • maisījumu nelielā daudzumā sagatavo tikai pirms lietošanas tieši tādā daudzumā, kas nepieciešams tiešai lietošanai. To izraisa šķidrā stikla sastāvs, izraisot maisījuma paātrinātu sacietēšanu;
  • strādāt sausā, vēsā un vēdinātā vietā;
  • samazināt šķidrā stikla koncentrāciju, ja sastāvs būtu jāuzglabā kādu laiku;
  • izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas nepieciešami darbam ar agresīvu kālija hidroksīdu;
  • Pārliecinieties, ka, ja sastāvdaļas sajaucas, telpa ir labi vēdināta. Ir nepieciešams noņemt oglekļa dioksīdu, kas reakcijas rezultātā atbrīvojas maisījuma pagatavošanas laikā.

Tehnoloģisko prasību izpilde ļaus nodrošināt ģeopolimēra betona augstas veiktspējas īpašības.

Apkopojot

Rakstā ir ieteikumi un receptes, kas ļauj jums izveidot ģeopolimēra betonu ar savām rokām. Apgūstot tehnoloģiju un eksperimentālo metodi, kā noteikt ieejas komponentu skaitu, jūs varat patstāvīgi apgūt ražošanas procesu. Viņš ir diezgan darbietilpīgs, bet, ja jums ir pacietība, viss notiks!

Vai ģeopolimēra betonu iespējams sagatavot ar savām rokām mājās?

Progress nav novecojis: ir izveidots jauna tipa betons - ģeopolimērs, kura ražošanā izmanto tikai dabiskos komponentus (lai gan citās valstīs tas jau ir izmantots 50 gadus). Jā, un šāds būvmateriāls ir daudz mazāks nekā tradicionālie kompozīcijas. Daži zinātnieki apgalvo, ka Ēģiptes piramīdas izgatavotas no akmens pulvera maisījuma un tāda materiāla kā ģipolimērsbetons, kas pamatots uz kaļķakmeni. Varbūt tas ir taisnība: jo nekas nav tas, ka viņi saka: "jaunais ir labi aizmirsts vecs".

Kas ir ģeopolimēra betons?

Ģeopolimēra betons ir materiāls, kas mūsdienās tiek uzskatīts par visuzticamāko un videi draudzīgāko (galu galā ne tikai tas, ka tā nosaukums ietver prefiksu "geo"). Šādas betona dabīgās sastāvdaļas ir: šķidrais stikls, pelni (precīzāk, pelnu vai "fly pelnus"), izdedžus (tas ir, metalurģijas atkritumus), ūdeni un citas saistošas ​​un stiprinošas sastāvdaļas (piemēram, kālija hidroksīds). Inženierbetona ražošanai, kura īpašības ievērojami pārsniedz tradicionālo portlandcements, pietiek ar visu šo komponentu sajaukšanu noteiktās proporcijās.

Šķidrais stikls ir nātrija vai kālija silikātu sārma šķīdums ūdenī (bieži saukts arī par silikāta līmi), ko izmanto skābes izturīgam cementam, ugunsizturīgām krāsām, koka pārklājumiem, lai impregnētu audumus; kā arī līmējot celulozes materiālus.

"Ledus pelni" ir nedegošs atlikums sārņu veidā, kas rodas no dārzeņu izejvielu vai degvielas (tas uzkrājas sienās) sadedzināšanai. "Ledus pelni" ir materiāls, kas ir bagātīgs rūpnieciskajās rūpnīcās un katlu mājās. Lai iegūtu vislabākās stiprības ģeopolimēra betonu, pelnu sajauc ar sārņiem proporcijā 1: 1.

Kālija hidroksīds ir neorganisks savienojums, kas ir mazi bezkrāsaini kristāli, kas labi absorbē ūdeni un ātri izkausē skābekļa iedarbībā. KOH nonāk vardarbīgās reakcijās ar skābēm un metāliem, atbrīvojot ūdeņradi. Sakarā ar to, ka šis savienojums ir ļoti kodīgs, to klasificē kā 2. bīstamības klasi (saskarē ar ādu un gļotādām rodas apdegumi). Tomēr pārtikas rūpniecība plaši izmanto kālija hidroksīdu kā piedevu E525; To lieto šķidro ziepju ražošanā un kā elektrolītu sārma baterijās.

Ģeopolimēra betona apjoms

Šo kompozītmateriālu var plaši izmantot dzīvojamās un rūpnieciskās būves: lielu multisekciju ēku, mazstāvu ēku, nesošās sienas, vieglās konstrukcijas; izmantots kā telpu apdare. Viņš arī būs ļoti populārs piepilsētas nekustamā īpašuma īpašniekiem. Arī šo materiālu iecienīs arī radoši cilvēki: ar to palīdzību jūs varat izveidot dažādas statujas, bārmeņus, kolonnas un citus "šedevrus".

Ģeopolimēra betona priekšrocības

Šim materiālam ir šādas priekšrocības:

  • ir neliela daļa;
  • zems toksisko vielu saturs;
  • izturīgs pret koroziju, plaisāšanu, augstu un zemu temperatūru;
  • nav viegli uzliesmojošs;
  • ir augsta spiedes stiprība;
  • spēja ātri iegūt vislielāko spēku īsā laikā;
  • ir zems siltuma vadītspēja;
  • atšķiras ar mazu saraušanos (tas ir tieši pēc apdares būvniecības ir iespējams sākt apdares darbus);
  • izturīgs pret ķīmiskiem reaģentiem;
  • sacietināšanas ātrums ir 3 reizes augstāks nekā tradicionālajam betonam;
  • zema tvaiku caurlaidība;
  • siltumnīcefekta gāzu emisijas;
  • videi draudzīgs;
  • izturīgs;
  • zemas materiāla sastāvdaļas izmaksas;
  • viegli apstrādājams.

Neatkarīga ģipolimēra betona ražošana

Pēdējais oficiālais "spriedums" par precīzu "nākotnes zinātnieku" komponentu proporcijām vēl nav paziņots, jo pētniecība šajā jomā joprojām notiek. Daudzi mēģina noteikt paša materiāla komponentu optimālās proporcijas, izmantojot "izmēģinājumu un kļūdu metodi" un ģeopolimēra betonu izgatavot ar savām rokām. Kāpēc ne, jo īpaši tāpēc, ka tiek pārdots viss, kas nepieciešams "nākotnes materiāla" izgatavošanai.

Šķīduma sastāvā (10 l tilpums) ir šādas sastāvdaļas:

  • kālija hidroksīds (1600 g) - KOH;
  • 60% šķidrais stikls (2000 g) - K2O (SiO2);
  • pelni (5500 g) - "pelnu kurpes";
  • izdedži (5500 g);
  • ūdens (1 l).

Lai sagatavotu betonu no šīm sastāvdaļām, jums būs nepieciešams:

  • tvertne, kurā visas sastāvdaļas tiek sajauktas (labāk, ja konteinera materiāls ir izturīgs pret paaugstinātu temperatūru) vai betona maisītājs (lieliem tilpumiem);
  • svari, jo visu proporciju ievērošana ir ārkārtīgi svarīga;
  • drēbnieks, cepure, aizsargbrilles, cimdi un respirators (ti, individuālie aizsardzības līdzekļi);
  • veidlapu vai veidni, kurā plānojat ielej gatavo maisījumu;
  • koka lāpstiņu sajaukšanai, jo koks ir neitrāls sārmiem (tas ir svarīgi).

Maisījuma sagatavošanas tehnoloģija

Šķīduma sagatavošanas tehnoloģija ir pavisam vienkārša: jums ir nepieciešams stingri ievērot visus ieteikumus.

Vispārīgās prasības

  • telpas, kurā jūs sajaucat betona sastāvdaļas, mitrums ir mazs (lai kālija hidroksīds netiktu "plūst");
  • kālija hidroksīds jāuzglabā aizzīmogotā iepakojumā, neņemot vērā šķidruma iekļūšanu tajā;
  • atveriet iepakojumu tieši pirms mīcīšanas;
  • jāveic visi darbi, kas saistīti ar kālija hidroksīdu un ūdens stiklu, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no ādas apdegumiem un acu gļotādas (jo KOH ir ļoti agresīva viela);
  • ātri un viegli maisa.

Mīcīšanas un betona izgatavošanas process

Ja jūs izmantojat betona maisītāju, tad algoritms darbojas šādi:

  • Piepildiet siltu ūdeni.
  • Pievienojiet izdedžus un pelnus, kārtīgi samaisiet.

Padoms. Ja ir mērķis panākt ilgstošu betonu, tad var izmantot tikai "pelnu putekļus"; un, ja ir svarīgi radīt videi draudzīgu materiālu, pelnu saturu var samazināt, un trūkstošo daudzumu nomainīt ar cementu.

  • Pievienojiet polimērus, atkal iejaucieties.
  • Aizpildiet maisījumu formā vai veidnē.

Padoms. Lai paātrinātu sacietēšanas procesu, veidņu veidā var ievietot speciālos elektrodus, un pēc šķīduma ielešanas caur tiem caur vienu stundu tiek izvadīts strāva. Turklāt ir nepieciešams ņemt elektroenerģiju nevis tieši no tīkla, bet gan izmantot pārveidotāju.

Noslēgumā

Tie, kam patīk eksperimentēt, var eksperimentēt ar organiskām vielām, kas ir daļa no betona maisījuma un saņemt jūsu recepti. Tātad kā saistošu sastāvdaļu, jūs varat izmantot ūdenī šķīstošo sveķu vai PVA līmi. Daži pievieno kokam maisījumu, kas ir iepriekš sasmalcināts un iemērc ūdenī.

Ģeopolimēra betona īpašības

Ģeopolimēra betons ir būvmateriāls, kas izveidots, pamatojoties uz dabiskas izcelsmes vielām un sastāvdaļām. Šodien tas tiek uzskatīts par vienu no drošiem un videi draudzīgiem būvmateriāliem. Tas ir norādīts prefiksā "geo" tā nosaukumā. Iegūstot ģeopolimēra formulu, zinātnieki vienojās, ka konkrētais materiāls, kas balstīts uz to, ir inovatīvs produkts visai konstrukcijai. Tomēr ģeopolimēra betona pieminēšana ir bijusi zināma kopš seno civilizāciju laikiem. Pēc dažu zinātnieku domām, tas bija tas, kurš Ēģiptes piramīdu būvniecībā varētu tikt izmantots par galveno elementu.

Ģeopolimēra betons ir ne tikai videi draudzīgs materiāls, bet arī ļoti izturīgs.

Betona atsperes zinātnei

Ģeopolimēra jēdzienu pirmo reizi ieviesa 1978. gadā profesors Chemist Joseph Davidovich. Analizējot to bloku ķīmisko sastāvu, no kuriem veidoti seno ēģiptiešu piramīdas, viņš izvirzīja hipotēzi, ka tie ir izgatavoti no polimēru betona.

Ģeopolimēra betona sastāvā ietilpst tikai dabiskas sastāvdaļas: pelni, ūdens, ūdens stikls, izdedži.

Izskaidrojot profesora Dāvidoviča teoriju, mums jāatceras, no kā tiek izdarīts konkrēts fakts. Sagatavošanas tehnoloģija ir vienkārša pat seno civilizāciju iedzīvotājiem. Mīkstais akmens, piemēram, kaļķakmens, rūpīgi žāvēts, atbrīvojoties no mitruma. Ēģiptes klimats, kur lietusgāzes var nokrist reizi piecos gados, ļāva dabīgi dabīgi iztvaikot vielu. Gatavo sauso kaļķakmens pulveri ielej ar ūdeni un sajauc. Jebkuram nelielam akmenim, piemēram, drupinātai akmenim, var pievienot maisījumu. Pēc galīgās žāvēšanas šķīdums sacietē un pārvēršas par betona akmens bloku.

Šajā gadījumā zinātniskā teorija Džozefam Dāvidovičam varēja pilnībā sevi apliecināt, jo betona no dabiskām sastāvdaļām ražošanu varēja veikt tieši uz piramīdas. Tas nozīmē, ka pulveri ar roku bija iespējams sajaukt ar primitīvu koka formu, kas tika īpaši izveidots uz nākamās struktūras pamata. Pēc tam, kad betons bija uzstādīts, klucis tika noņemts un pārnests uz nākamo. Tātad, bloķējot bloku, pieauga visa piramīdas monolīta.

Dabīgā betona sastāvs un īpašības

Ģeopolimēra bloku veidņu shēma.

Ģeopolimēra betona maisījuma sastāva mūsdienu attīstība tika veikta vairākus gadu desmitus pēc tam, kad profesors Davydovičs iepazīstināja ar jēdzienu "ģeopolimērs". Louisiana tehnoloģiju universitātes profesors Erez Elloch kopā ar zinātnieku grupu pasludināja pasaulei visu betona ģeopolimēra sastāvu. Šīs ir dabiskas izcelsmes dabiskās sastāvdaļas:

  • pelnu kurināmie, pelnu putekļi;
  • šķidrais stikls;
  • izdedži;
  • 45% KOH (kālija hidroksīds);
  • ūdens

Polimēra sastāvā esošie sārņi dod betonam augstu stiprību, bet neaizsargā pret plaisāšanu saraušanās laikā. Tāpēc ir nepieciešams to sajauciet ar pusi ar putekļiem 1: 1 proporcijās, tad kompozīcija iegūs nepieciešamās stingrās īpašības. Saistībā ar polimēru betona sastāvā esošo izdedžu pievienošanu šai kompozīcijai tika piešķirts otrais nosaukums, izdedži sārmaina. Tas ir saistīts ar polimerizācijas procesu, kas notiek ražošanas laikā, kurā alumīnija silikāti reaģē ar sārmu.

Rūpnieciska dabiskā betona izgatavošanas metode ir visu nepieciešamo elementu sajaukšana zemā temperatūrā precīzās proporcijās. Tas ļauj monolītai iegūt fizikālās īpašības, piemēram:

Ģeopolimēra betona gala konservēšana notiek pēc 28 dienām.

  • pretkorozijas izturība;
  • augsta līmeņa ugunsizturība (aizvara ātrums līdz 1316 grādiem);
  • izturība pret saspiešanu un stiepšanu;
  • zema reakcija pret dažādām skābēm un citiem agresīvu mediju efektiem;
  • zems saraušanās līmenis;
  • nedaudz siltumnīcefekta gāzu emisijas no klintīm;
  • zema tvaiku caurlaidība;
  • vieglums un atbilstība mehāniskās darbības izmantošanai (pat dimanta apļi).

Iepriekš minētās ģeopolimēra betona īpašības pētījuma gaitā tika salīdzinātas ar cita veida standarta betona materiāliem.

Bez tam dabiskajam betona veidam ir mazs īpatnējais svars, salīdzinot ar parasto monolītu un augstu drošību, jo toksisko vielu saturs ir mazs.

Tas atkal var pārliecināt to pielietot jebkura veida būvniecībā un rūpniecībā.

Ģeopolimēra bloku priekšrocības.

Ģeopolimēra bāzes ražošanā tiek izmantots sasmalcināts koks. Tas stipri iemērc ūdenī un apstrādāts ar ozonatoru. Apstrādāto koksni betona maisītājam pievieno betona šķīdumam, un jau sagatavotā ģeopolimēra masa tiek izlieta veidņu elektrodā. Šādā veidnē stundu, strāva iedarbojas uz to caur pārveidotāju. Kad bloks sacietē, tas kļūst vienveidīgs krāsa, no tā tiek noņemts klājs. Pēc pilnīgas konservēšanas pabeigtais ģeobetons nemaina krāsu.

Uzzinot vairāk par ģeopolimēra lietderīgajām fizikāli ķīmiskajām īpašībām, zinātnieki pasaules līmenī turpina uzlabot tos, lai pilnībā izmantotu tos mājokļos, transportā un rūpnieciskajā būvniecībā. Turklāt šis videi draudzīgs materiāls joprojām ir diezgan lēts un to var ražot no rūpniecības atkritumiem. Tas savukārt pozitīvi ietekmē vides stāvokli.

Ēdienu gatavošanas triki

Tā kā dabiskā betona izmantošanas inovatīvā minimālā attīstība vēl nav sasniegusi maksimumu, un pētniecība šajā jomā turpina būt veltīta, dati par precīzām to sastāvā izmantoto materiālu proporcijām nav publiskoti. Tomēr daudzi profesionāļi, kas veido profesionāļus, patstāvīgi eksperimentē, lai izveidotu savus materiālus.

Kā polimēru sastāvdaļu var izmantot parasto PVA līmi.

Ar savu roku ir iespējams izveidot ģeopolimēra betonu, ja jums ir laba ķīmisko un fizisko zināšanu bāze, spēja iegūt vajadzīgās vielas un spēja veikt eksperimentus, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas. Pašpalīdzības recepte 0,4 l:

  • 300 g pelnu pelni;
  • 300 g šlaka;
  • 80 g 45% KOH;
  • 100 g šķidrā stikla (K2SiO3, 60,8% ūdens);
  • 52 g ūdens.

Ir nepieciešams izveidot nākamās betona 80 grādu griešanas temperatūru. Dienai pie šīs temperatūras kompozīcija cietina līdz 110 MPa, bet tikai 7-10 dienas, lai iestatītu. Salīdzinājumam, ar parastajiem betoniem tas ilgst līdz 28 kalendārajām dienām.

Pašu dabiskā betona sastāvi tiek izgatavoti līdzīgi kā standarta betona pagatavošanai. Betona maisītājā ielej nedaudz cementa, kas paredzēts ģeobetona un ūdens ražošanai. Tad pelnu un izdedžus pievieno vienādās proporcijās. Visa masa ir rūpīgi sajaukta. Nākamais ir polimēru materiālu pagrieziens. Visa masa atkal traucē līdz pilnīgai gatavībai Kā polimēru komponents labi zināms PVS var kalpot kā īpaša konsistence vai ūdenī šķīstoša sveķu. Polivinilspirts, kas ir PVA sastāvdaļa, kalpo kā komposta emulgators, t.i., saistvielu komponents.

Ģeorežģīta izgatavošanā ar savām rokām varat sekot padomam pievienot organiskās polimēru piedevas sagatavotā betona sastāvam ne vairāk kā 20% apmērā no kopējās cementa masas. Ieviešot ūdenī šķīstošu sveķu, piemēram, epoksīda vai poliamīda, maisījumu, kam seko polietilēna-poliamīna cietinātāja ieviešana, ģeopolimēra betons nonāks vislabākajā kvalitātē.

Ģeopolimēra betons - senatnes tehnoloģija?

Emuāra "Kolimčanīna piezīmes" autors citē interesantas fotogrāfijas un savus apsvērumus, kas var kalpot kā arguments par labu ģeopolimēra metodei, kā padarīt lielāko daļu marmora un granīta struktūru pagātnes laikmeta.

Viena no cilvēka psihes īpašībām ir ticēt tam, ko teicis autoritatīva persona, it īpaši tajā, kas rakstīts daudzas reizes un visur, un tajā pašā laikā neuzticas viņa acīm.

Miljoniem zemesbiedru ir pārliecināts, ka amerikāņu flotila, kuru pārvalda admirālis Ričards Bīrds, 1947. gadā piedalījās karadarbībā pret ārvalstniekiem. ap Queen Maud zemes Antarktīdā. Bet "saprātīgi" zoboties par ticot maz zaļo vīriešiem, un teikt, ka patiesība ir tāda, ka patiesībā tā ir nacisti izveidoja bāzi 211, vai "Jaunšvābija" savās lidojošais šķīvītis zemūdenēs sakāva amerikāņu cīnītāji un iznīcināja divus kuģus, kā lidmašīnas pārvadātāju aviācija un vairāki simti darbinieku. Tātad jūs vēlaties ticēt pasakām. bet patiesība ir tāda, ka amerikāņi uzvarēja. Padomju vaļu medību flotila "Glory". No mūsu puses arī bija zaudējumi: Trīs ultramodernas, šajos laikos eskadra iznīcinātāji "High", "Svarīgi" un "Iespaidīgi". Speciālisti to pazīst, taču viņi steigā neapmierināt notikuma sazvērestības atbalstītājus.

Tieši tas pats notiek zināšanu jomā par autentiskajām metodēm un metodēm, kā veidot lielāko daļu zināmo "aizvēsturisko" objektu. Piemēram, Ēģiptes un Mesoamerikas piramīdas un līdzīgas megalītu struktūras, kā arī skulptūras, barelefejas un sadzīves priekšmeti.

Kādu iemeslu dēļ cilvēki ir pieraduši bez nosacījumiem uzskatīt vārdu, neuztraucoties pārbaudīt informāciju vai uzticēties savām acīm. Persona bez nosacījumiem uzskata, ka ābolā ir vitamīni, un tajā pašā laikā viņš neuzskata acīmredzamo. Bite pie ābola. Kur ir vismaz viens vitamīns? Un kāpēc cilvēks tik pārliecinoši pasludina, ka diriģentā ir regulēta elektronu kustība? Kas redzēja šo kustību? Tā ir tikai teorija un nekas vairāk. Varbūt vispār nav elektronu. Tomēr, lai uzzinātu vārdu "grūts" jau ir puse veiksmes. Ir pietiekami, ja reklāmdevējs paziņo, ka jaunajā šampūnā ir klāt ceramīdi, jo sieviešu pūļi liek tērēt naudu, lai pievienotos skaistumam. Un viņi nezina, ka ir nekas cits kā virsmaktīvās vielas jebkurā sintētiskajā mazgāšanas līdzeklī, un tas ir maz ticams.

Kāds autoritatīvs ieviesa terminu "Fomenkovschina", un tagad simtiem tūkstošu "kas redzēja gaismu" uzkaras etiķetes pa labi un pa kreisi. Es jautāju:

- Kāpēc fomenkovschina? Kas tev teica, ka tas ir neziņas sinonīms?

- Vai tu izlasi Fomenko un Nosovska?

- Nē, es uzskatu vārdu gudri cilvēki. Un patiesība ir tāda, kāda ir kāda veida vēsturniece - izlaidums pasludināja sevi par ģēniju?

- Fomenko nav vēsturnieks. Viņš ir matemātiķis.

- Tātad, cik tas ir ar viņa snaudu un Kalashnijas rindu!

- Anatolijs Fomenko (13 marts 1945, Staļina) - padomju un krievu matemātiķis, speciālists jomā daudzdimensiju variational calculus, diferenciālo ģeometrija un topoloģija, grupu teorija un algebra, un datoru symplectic ģeometrijas, teoriju Hamiltona dinamisko sistēmu. Krievijas Zinātņu akadēmijas biedre (1994), Krievu Dabaszinātņu akadēmija un Starptautiskā augstākās izglītības akadēmija. Arī pazīstams kā grafiķis un viens no mākslas režisors karikatūra "The Pass".

- Jā?! Vai tā ir taisnība? Un kas tad viņš ir stāstā?

- Jauna hronoloģija - tikai simts viņa darbi par lietišķo matemātiku. Kas tur ir obscurantisms!?

Un tad cilvēks sāk domāt, ka viņš ir kaut kas nepareizi.

Es varu pieminēt tieši tādu pašu piemēru ar slaveno rakstnieku - "šausmu karali" Stephen King. Kas to viņu sauca? Par ko? Nav šausmu. Aiz fantastiskiem gabaliem ir ikdienas dzīve, kas ir sliktāka par fantāziju. Bet tas ir tikai daļa no viņa darba. Ir tādas pārsteidzošas grāmatas kā The Corpse, Cujo, Rita Hayworth portrets uc Bet izdevēji spītīgi drukā briesmīgos monstrus uz viņa grāmatu grāmatām, un domāšanas lasītājs a priori neuzņems grāmatu.

Ko es to daru tagad? Un, lai turpinātu rakstīt, jūs centās uztvert nekomplicētu prātu. tas ir tik vienkārši, tik acīmredzams, redzēt pats.


Daudzi no jums, iespējams, jūsu bērnībā, ir veidoti no visa veida dzīvnieku māliem. Kad māls izžūst, tas kļūst grūti. Biežāk ir trausla un piesaiste (nepieciešama grauzdēšana), bet arī notiek, ka bez sacietēšanas māls pārvēršas par akmeni, tikai zaudējot mitrumu. Pleskavas apgabalā ir daudz rezervuāru, kur ir zila māla noieta, ko lieto tautas medicīnā locītavu ārstēšanai. Tā tas izžūst cietā akmenī, un neviens nav pārsteigts. Kad kāds saskata akmeni priekšā viņam, kurš bija aklais mazliet agrāk pirms viņa dzimšanas, kaut kāda iemesla dēļ viņam nekad nav noticis, ka akmens ne vienmēr bija akmens.
Es detalizēti runāju par megalītu sliedes sastopamību.

Tas ir arī filmēts Maltā, bet pasaulē ir simtiem šādu vietu.

Pat šeit Azerbaidžānā, Abseronas pussalā. (No ieraduma viņš rakstīja "mēs". Protams, ne ar mums, bet ar viņiem.)

Tagad ir pagrieziena dzēriens validol līdz dolmenu būvniecības mīkla faniem.

Kurš saprata rituļu izcelsmi uz akmeņiem, ātri saprast, kā veidot šīs lietas. Holmss teiktu: - "Elementārs, Watsons! Un bērns var redzēt māla slāņu apstrādes pēdas, kas vēlāk pārvērtās pašreizējā stāvoklī." Nav šaubu, ka māla slānis, kas pietiekami izžuvis, lai nepazustu, bet joprojām būtu diezgan piemērots "modelēšanai", tika apgāzts jau tā pašreizējā stāvoklī. Tas tika viegli apstrādāts, izmantojot asu akmens skrāpi, pat ar koka rīku. Pieci līdz seši veseli vīrieši ir diezgan spējīgi pacelt matu žāvēšanas slāni vertikāli, izmantojot pagaidu abpusējus. Tam būs nepieciešama ne vairāk kā viena gaismas diena. Tas paliek tikai "smiltis" virsmas, sniedz nepieciešamo formu, sagriež caurumu un kapu ir gatavs.

Pēc pāris simt gadiem tas pilnībā pabeidz polimerizācijas procesu, un ļaužu pūlis, atverot muti, klīst apkārt, cerot atvērt "trešo aci". Un, it kā nejauši tuvojas ganis, kurš par pāris brīnumaino incidentu, kas saistīti ar šo dolmenu, norāda, ka piecdesmit rubļu nepietiek, lai vakcinētu aitas no Nīlas drudža. Es negribētu teikt, vai man personīgi tas nenotika. Tālāk ir nepieciešams pieminēt noslēpumainas "graudu bedrītes", no kurām Krimā ir daudz ļaužu.

Cave pilsētas Exi-Kermen Krime.

Un šajā gadījumā mēs saskaramies ar dabisko betonu. Tikai tas nebija māls, bet krīta slāņu ūdens suspensija. plūdi skāra ciematu, kurā bija noliktava ar daudzām amforām, uzpildīja to visu augšā, norijot ar tādu "kefīru", kurā bija kaļķis ar lielu metālu oksīdu saturu, un tad ūdens iztvaicēja, atstājot māla purvu. Purvs ir pagriezies uz pašreizējo stāvokli, un keramika, acīmredzot, arī saplūst ar apkārtējo balstiekārtu un apstulbināto.

Ja jūs saprotat monolīta dabīgā akmens parādīšanos no diezgan parastajām vielām, kas ir bagātīgi pieejamas dabā, tad viegli saprotamiem nesaprotamiem zinātniekiem - ārstiem un kandidātiem, ka alu pilsētas nav izveidojušās savvaļas cilvēku centieni, kuri gadsimtiem ilgi raķeja ar akmens āmuriem, vai bronzas kalti.

Viss ir ļoti prozāģisks. Apdzīvota vieta tika appludināta ar ūdeni ar lielu daļiņu saturu, kas, noņemot mitrumu, vispirms kļūst māla un pēc tam pārakmeņojies, pārvēršoties par monolītu kaļķakmens vai čaumalas iežu klintu. Nekas āmuru nav nepieciešams. Ir nepieciešams tikai tas, ka izdzīvojušās ēkas laiku pa laikam saplīstas putekļos un atklāj iekšējās dobumus klintīm, kas parādījās plūdu rezultātā. Un visticamāk, cilvēki pielāgoja šīs telpas mājsaimniecības vajadzībām pat tajos laikos, kad akmeņi nebija akmeņi. Viņi bija sacietējuši, bet joprojām bija viegli apstrādāti. Tātad bija pakāpieni un citas pārstrādes pēdas, kuras kļūdaini tūkstošiem akmens griezēju darba rezultātā.

Tātad Mēs esam redzējuši, ka lielākā daļa minerālu ir plastmasas masas un šķidrumu polimerizācijas produkts. Tas nav absurds, tas ir visbiežāk sastopamais dabas fenomens. Un tam nav vajadzīgi miljoniem gadu, Portlandcements, īpašas piedevas utt. Persona, izveidojot konkrētu, vienkārši kopēja dabu, kā tas vienmēr notiek. Bet ceļš, ko sekoja alķīmiķi, filozofa akmens meklējumos nebija gluds un vienkāršs. Tie, kas zināja noslēpumu par augstas kvalitātes mākslīgā akmens izgatavošanu, stingri apsargāja to no nepiederošiem. Augstas tehnoloģijas vienmēr ir izredzēto partija, jo tā ir nauda un enerģija. Bet veiksmīgie mākslīgā akmens izmantošanas piemēri ir izkliedēti visā pasaulē un burtiski tiek apgāzti zem kājām. Lai kur jūs skatāties, visur jūs saskaraties ar ģeopolimēra betonu. Izgrieziet gaļu virtuvē - galda virspusē. Un neatšķiras no dabīgā marmora. Jūs atkal doties uz kapiem, viņš ir dārgs. Tikai izgatavots ne mēbeļu kompānija, un 19. gadsimta meistari.

Jaroslavļas reģions. 19. gadsimta vidus kapi. Apmēram apstrādāta granīta plāksne ir pārklāta ar augstas kvalitātes ģeopolimēru apmetuma slāni.

Labi, kā? Vai jūs ticat savām acīm, ka tas nav Fomenko izdomājums?

Tagad visvairāk nomocījies. Mūsu vecvecāki varēja ne tikai ideāli pārklāt akmens virsmu ar apmetumu, ideāli imitējot dabisko akmeņu, bet arī nododot visas struktūras, kas izskatās neatšķiras no dabīgā granīta, kas tomēr nav. Iekārtas griešana trīs lidmašīnās nav iespējama. Tas nedos nekādu akmens griešanu pasaulē, jo ne cirkulārs, ne lentzāģis nav piemērots 3D monolītu struktūru izgatavošanai. To var likt tikai gatavajā formā - veidņu. Šeit mēs redzam arī dekorācijas elementu, kas bija uz veidnes, vai nospiests tajā daļā, kas vēl nav pilnībā apstājusies, bet matrica bija klišeja.

Bet nesen Krievijā šādas celtniecības metodes tika izmantotas neticami plaši!

Visa Pēterburga ir viena liela izstāde par augstas kvalitātes ģeopolimēra betona izmantošanu.

Vai arī jūs ticat, ka tas notika ar bārdas vīriešu kaltu no Novgorodas un Pleskavas sandālēm?
Protams, tā kvalitāte liecina, ka šeit tiek izmantotas vispilnīgākās zināšanas par mākslīgā akmens sastāvu.

"Ņem smiltis no upes nerātnēm.
Burn simts koku, vāc pelnus.
Paņem mālu un samaisa līdz piena konstantijai.
Šķidrie māli pievieno kaļķakmens.
Otrajā kašķī sajauciet smiltis ar pelniem 100 līdz 1.
Sajauc visu un labi samaisa. "

Joseph Davidovits (fr Joseph Davidovits, dzimis 1935. gadā) - franču ķīmiķis, materiālu zinātnieks. Vairāk kā 130 zinātnisko rakstu un konferenču ziņojumu autors, vairāk nekā 50 patenti. Monolītā būvmateriāla izgudrotājs, ko viņš sauc par "ģeopolimēru", kas veidojas sakausējuma vidē, kurā komponenti galvenokārt ir ģeoloģiski, satur aluminātus un silikātus. Apbalvots ar Francijas ordeni.

Un šeit ir dažas dīvainas lietas: - Visa pasaule plaši izmanto savu atklājumu, bet tajā pašā laikā sauc viņu par karlatānu. Amazing, vai ne? Un kā tas viss sākās? Un šeit ir visvairāk interesanti. Džozefs Dāvidovičs (diezgan nejauši bija Jēzus patēvēja - Vīra Virgin) vārds patiesībā neko nemaina. Viņš muļķīgi veica ķīmisku analīzi par "granītu", no kura izgatavotas Ēģiptes piramīdas Gizā. Tika izveidoti 13 galvenie komponenti, no kuriem vairāki bija vairāku dabisko minerālu (kvarca, spāres, vizlas utt.) Milti, vairāku metālu oksīdi, nātrija karbonāts un kazu un aitu vilnas šķiedras. Tas neapgāžami pierādīja, ka pirms mums nav dabīga granīta, bet mākslīgais akmens, kas izšļakstīts no visbiežāk sastopamo komponentu ūdens šķīduma pie piramīdām. Pārsvarā alumīnija oksīds atrodas upes mālā no Nīles dibena, daudzums nātrija karbonāta atrodas tuvu sāls ezeros. Granīts, labi, vairāk aitu nepieciešams samazināt. Tas palika mazo lietu gadījumā - lai noskaidrotu visu sastāvdaļu precīzu proporciju, kas tika veiksmīgi veikta.

Protams, teorija par lielo megalītu no betona liešanas izskaidro daudz.

- nav nepieciešams rīkoties laikietilpīgu apstrādi,

- izskaidro to, ka nav konstatēti vismaz bojāti instrumenti,

- kļūst skaidrs, kā bija iespējams izcelt miljoniem tonnu bloku, neatstājot būvniecības atkritumus,

- jautājums par vietu, kur no Ēģiptes nonāca tik daudz tāda daudzuma monolītu bloku, tika noņemts (saskaņā ar aprēķiniem, lai samazinātu tik daudz megalītu, pusei no Ēģiptes teritorijas vajadzētu aizņemt atklātas mīnas ar ļoti lieliem granīta monolītiem, kas patiesībā tā nav. ),

- kļūst skaidrs, kāpēc netika atrasts neviens pazudis vai sašķelts bloks starp Aswan bedrē un Gižas plato,

- ir atbilde uz jautājumu par to, kā bija iespējams precīzi pielāgot blokus viena otrai, ka starp tām nebija plaisa,

- Paskaidrojums par noslēpumainajiem riskiem un līnijām uz piramīdas blokiem, kas atrodas virs 50 metriem. Smilšakmeņi ir zemie akmeņi pie kājām, un tie, kas atrodas augšējā daļā, saglabā niedru paklājiņu pēdas, kas drukātas no liešanas laikiem.

Daudzas lietas ir paskaidrotas, bet, protams, ne viss. Tomēr tas ir izrādīts ar vairāk nekā pietiekami, lai pārliecinātos, ka bloki, no kuriem piramīdas ir uzbūvētas, ir reālie mākslas darbi, ko nezināmi konkrēti strādnieki, kuri granīta šķembas grunts uz maltas stāvokļa, pievienoja mālu no Nīles dibena, sāls no vietējiem ezeriem, ūdens, sajauc un ielej dēļu veidņu klājumā. Pēc bloka sacietēšanas klucis tika noņemts, un trīs no sešām nākamā bloka malām bija gatavas vēlākai ielešanai. Virsmu smērēja ar kaļķa šķīdumu, tā ka piramīdas virsmas nekļējās par vienu monolītu, saglabājās neliela mobilitāte, lai izvairītos no tekoņu spēku iedarbības uz plaisām un iznīcināšanu.

Kā redzam, patiesībā viss ir daudz vienkāršāk nekā zinātnieki, kas mūs padomā. Šajā sakarā kļūst paskaidrojams vēl viens fakts, kas mūs nesen pārtrauca pirms desmit gadiem.

Daudzus gadus es deva Tēvzemei ​​dienestā muitas iestādēs. Ar nenogurstošu interesi par vēsturi es pētīju muitas parādīšanos Pleskavas apgabala teritorijā. Mācot muitas grāmatas, viņu pārsteidza eksports no Pleskavijas (tas bija viduslaiku republikas nosaukums mūsdienu Pleskavas rietumos un Ļeņingradas apgabala dienvidrietumos). Saskaņā ar mūsdienu standartiem eksporta galvenais elements bija bezjēdzīgs potašs. Iespējams, ka līdz pat 90% no visa, kas tika eksportēts no Pleskavas uz Eiropu, bija tieši kālija karbonāts (K2CO3). Un tas ir produkts, kas iegūts no koksnes pelniem. Cik tik vērtīgs bija šis produkts (sāls) eiropiešiem?

Puzle tika izveidota, kad es izlasīju Pētera Pirmo dekrētu par pilnīgu potaša eksporta aizliegumu no Krievijas, baidoties no mūža garīgā kalpu. Ti kālija karbonāts bija stratēģiska izejviela. Lai iegūtu ko? Atgriezīsimies pie Pēterburgas un viss kļūs skaidrs. Ja Ēģiptē mākslīgā granīta ražošanai izmantoja kālija karbonātu, Krievijā bija neskaitāmi nātrija karbonāta nogulsnes (no kurām tas bija atsevišķs temats, ļoti interesants), kas kalpoja kā saistviela ģeopolimēra betonam. Un dekrēta datums bija atbilde uz jautājumu, kad "senatne" patiešām parādījās. Visa senatne tika izveidota tieši 18. gadsimtā (un ne BC), un tās ražošanai bija vajadzīgi neiedomājami galvenās vielas, kas spēlēja saistvielas lomu, šķīdumā, kas pēc tam tika izsniegts kā dabiskais marmors, granīts, malahīts, diorīts utt. jāatzīmē, ka potašs bija galvenais stikla un stikla ražošanas elements. PULVERIS! Patiesi, zem saules nav nekas jauns. Tagad viņi sūknē gāzi, un agrāk viņi ir izmantojuši potašu. Un Pēteris nolēma pārtraukt Eiropas ražošanu keramomarazzi porcelāns un pulveris. Vai tas ir galvenais karu ar Zviedriju iemesls? Es nezinu - es nezinu. Ir par agru izdarīt secinājumus, bet es uzskatu, ka atklājums ir acīmredzams. FAKSTS - uz sejas un mārrutku mīnus, kā mans bataljona komandieris, ar kuru es kalpoju steidzami.

Es pat nesaprotu, kāpēc, bet tiem, kas pirmo reizi saskaras ar informāciju par to, ka ģeopolimēra betona izmantošana visā pasaulē ir plaši izplatīta "blīvās" senatnē, rodas tāda paša veida jautājumi. Piemēram: - "Vai visas piramīdas tika veidotas, izmantojot šo tehnoloģiju"? Protams, nē. pat Ēģiptes piramīdas ir dažādu metožu un metožu komplekss. Galu galā, tie ir tikai daļēji uzbūvēti. To galvenā masa ir dabīgais kalnu augstums, kam tiek dota pašlaik redzamā forma, izmantojot bloku virsbūvi, izmantojot ģeopolimēra liešanas tehnoloģiju. Maksimāli tiek izmantotas dabiskās reljefas krokas un dabiskās monolītās klintis. Bet ir arī daudzi citi objekti, piemēram, Machu Picchu, Pisac, Saksauiman, Baalbek un citi, kur ģeopolimēra liešana nav pārstāvēta tādā pasaules mērogā, bet tā ir sastopama gandrīz visur.

Pastāv vēl viena tāda paša jautājuma versija: "Protams, Urālos, Kola pussalā, Karēlijā, Altajajā, Pjomorjē, Kolimā mēs redzam tikai ģeopolimēra tehnoloģiju drupas". Atbilde ir tāda pati: "Protams, nē!" Visur mēs redzam dažādu Daži no tā elementiem patiesībā ir lietderīgi. Tādējādi daudzstūra mūra konstrukcija tiek veidota, izmantojot elementārus roku zāģus.

Bet ir veidi, kā nomainīt akmens stāvokli, kas vēl nav atrisināts, piemēram, senās apmetnes Velna vietā, piemēram, Urālos. Tehnoloģijas ir skaidri līdzīgas, jo ir acīmredzams, ka būvniecības laikā fosilijas bija acīmredzami plastmasas masas stāvoklī, piemēram, mīklas vai māla. Mīkstas "pankūkas" iederas viens otram un pēc tam polimerizējas. Saņemts šis sajūgs un atbilstošais nosaukums - māls. Bet tagad mēs to neuztraucēsim. Es ierosinu mazliet ceļot, lai, zinot informāciju, pārbaudītu tā konsekvenci.

Ēģipte Vai ir nepieciešams precizēt, ka tas ir augstas kvalitātes ģipsis no ģeopolimēra? Vēl viens jautājums tiek automātiski noņemts, kāpēc barelefeju hieroglifi ir pilnīgi identiski un pat tiem ir tādi paši trūkumi. Tas ir vienkārši. Līdz ģipša žāvēšanai uz tā tika izspiesti atsevišķi zīmes, izmantojot standarta klišejas, un to pašu simbolu identitāte dažādās baļķīda daļās bija identiska. Tas nav izgriezts, bet izspiests uz mitra apmetuma. Vēlāk tas kļuva par akmeni un nojauca dabīgā akmens, taču fotogrāfija skaidri parāda, kā slānis pārklāj dabīgo akmeni, un pakļauti kodolam - rupji apstrādāts granīts.

Grīdas tika izgatavotas tāpat, kāpēc apgrūtināt, ja ir uzticama, pārbaudīta metode?

Tas ir Kambodža. Tieši tā pati tehnoloģija! Tikai liešana, un nekas cits nevar atstāt to, ko redzat ar savām acīm. Vai jūs ticat savām acīm vai zinātniekiem?

Protams, tas var būt akmens griezējraža produkts, tikai profesionālis jums pateiks, ka nav tāda akmens, kas varētu "piedot" akmeņu griešanas darbu kļūdas. Atsevišķo ornamenta atsevišķo tilpuma detaļu milimetru izmēri norāda, ka pavediens izgatavots uz plastmasas materiāla, nevis uz cieta monolīta.

Ticiet šo urbšanu? Jūs esat kļūdījies. Šo caurumu atstāj koka veidņu elements. Stiklojums ir pierādījums tam, ka tiek pakļauta augstām temperatūrām. Iespējams, ka statnis ir metāla metāls, un cietēšana notika ātri neparedzēti, un tāpēc ir nepieciešams piemērot īpašas metodes cauruļu izņemšanai no saldēta betona. Skatiet, kā viņi šodien veic līdzīgas konstrukcijas:

Šeit ir veidne. Tās sienas ir piestiprinātas ar šķērseniskajām caurulēm. Pēc liešanas un betona uzstādīšanas noņem sevī veidņu sienas, kā arī tiek noņemtas caurules.

Pagaidu armatūras horizontālajiem elementiem atstātie caurumi ir vienkārši apmestas.

Bet Baalbekā šie caurumi vai nu nebija spīdīgi, vai arī laiku pa laikam spieķi vienkārši sabruka un atklāja pasaulei megalītu radīšanas tehnikas zīmes.

Aplūkojot šo vizieri, kāds domā, ka tas ir dabīgais akmens? Noteikti - betons! Un tas tiek darīts diezgan bezrūpīgi.

Dolmens atkal. Nav jāuzsver, ka "monolīts" acīmredzami sastāv no paneļiem, kas būvniecības laikā bija tik plastmasas, ka tie ļāva sevi "smeared" ar lāpstiņu uz daļām pie tām taisnā leņķī.

Mēs skatāmies tālāk dolmenos. Ko es teicu! Krītošā māla kvadrātveida slānis tiek sagriezts, salocīts atpakaļ kā vāks, un četras blakus esošās malas tiek sagrieztas, novietotas vertikāli un pārklātas uz augšu, sākotnēji nogriež pēc slāņa, pēc tam, kad mirušais ir ievietots iekšpusē. Joprojām ir sagriezt sienas ar lāpstiņām, izgriezt caurumu, korķi un noslīpēt savu pēdējo logu no nākamās pasaules uz mūsu pasauli. Kāds ir logs? Kas zina, varbūt, lai katru gadu Trinitē nodotu dāvanas mirušajam, jo ​​mēs apmeklējam mirušos radiniekus un atstājam glāzi degvīna uz kapa, pārklāta ar rudzu maizes šķēlīti.

Apšaubāmies, ka tas ir keramikas māla slānis? Es esmu arī mazliet, bet tikai no paraduma nevienam neticēt, jo viss apkārt ir meli! Viss - viss - viss!

Ir ļoti skaidri redzams, kā celtnieki laboja trūkumus, apglabājot tos ar risinājumu vai drīzāk pašu "akmeni".

Vai šādā veidā dabīgais granīts pārklāj? Es to neredzēju vienu reizi.

Nepieciešams vairāk pierādījumu par ģipolimēru apmetumu? Kolonnas ir izgatavotas no maziem, rupji apstrādātiem (kaut arī kvalitatīvi) akmeņiem, un pēc tam pārklāti ar apmetuma slāni, pēc tam tos iespiež ar standarta reljefa blīvēm.

Bannie Antonina Carthage. Šeit mēs parasti redzam tērauda stiegrojumu. Iespējams, ka tas parasti ir 20. gadsimta sākuma kopija.

Dougga, Tunisija. Acīmredzot keramikas caurule tika ielej ar betonu, un šeit ir mīkla par pēcnācējiem: - kur ir šī smagā urbšanas iekārta, ar urbēju 30 un frēzēšanas griezēju 40 cm. Neveidojiet tādas lietas, piemēram, ka. Dzelzs laikmets ir laikmets, kurā mēs tagad dzīvojam, nevis tas, uz ko rakstīts mācību grāmatas. Akmens laikmets, tas nav neandertaliešu laiks ar akmens asīm un skrāpjiem. Akmens laikmets beidzās tikai 18. gadsimtā, kad metālapstrādes un celtniecības materiāli aizvietoja masveida akmens izmantošanu.

Pievērsiet uzmanību vannas tuvās sienas biezumam. Tas nav monolīts! Tas ir saldēts šķīdums, kas ir smērvielu iegrime. Tagad mums ir tāds pats, tikai grīdā notek ūdeni.

Un šeit ir patiess "delikatese", kas var pārliecināt visicīgākos skeptiķus. Tas ir celtnieka apavu apledotais pēdas nospiedums. Vai jūs joprojām ticat mācību grāmatām?

Kāpēc tad neviens nav pārsteigts par šādiem "apsveikumiem" no jurassic perioda?

Nu, uzkodam es piedāvāju redzēt paskaidrojošu filmu. Tas ir tiem, kuri nepatīk lasīt, bet nezaudēja interesi. Veiksmi draugi! Esi pārsteigts! Kamēr jūs varēsiet pārsteigt - apokalipses pasaule neapdraud!