Волженский Александр Васильевич: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|Оригинал имени = | |Оригинал имени = | ||
|Фото = А. В. Волженский-1-.jpg | |Фото = А. В. Волженский-1-.jpg | ||
|Ширина = | |Ширина = 180px | ||
|Подпись = | |Подпись = | ||
|Дата рождения = 27.08/08.09.1899 г. | |Дата рождения = 27.08/08.09.1899 г. |
Версия от 09:27, 18 февраля 2021
Волженский Александр Васильевич (р. 27.08./08.09.1899 г., с. Архангельские Ключи Бугурусланского у-да Самарской губ., Российская империя – 1993 г.) - советский учёный в области технологии строительных материалов и изделий, доктор технических наук (1946 г.), профессор (1948 г.), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1960 г.).
Биография
В 1925 г. окончил Томский технологический институт, в 1929 — 1932 гг. преподавал там же.
В 1935 — 1941 гг. работал в Академии коммунального хоз-ва, в 1943 — 1953 гг. — в Институте строительной техники Академии архитектуры СССР.
С 1949 г. — профессор Московского инженерно-строительного института.
Научная деятельность
Волженским впервые были разработаны теоретические основы технологии автоклавных материалов, выполнены важные работы по улучшению свойств гипсовых вяжущих и созданию гипсоцементнопуццолановых вяжущих, а также основ технологии крупноразмерных гипсобетонных и силикатобетонных изделий.
Автоклавные материалы - материалы и изделия автоклавного твердения, строительные материалы и изделия, получаемые из смеси извести и кварцевого песка и твердеющие при повышенной температуре и давлении.
Научными исследованиями В. начал заниматься, будучи студентом Томского технологического института. Его внимание привлекли в то время мало изученные вопросы термической обработки известково - песчаных материалов в автоклавах. Опыты, проведенные в 1926 и 30-х гг., позволили установить основные положения теории твердения силикатных материалов при обработке их паром в автоклавах. С 1935г. Александр Васильевич занимался исследовательскими работа-ми в Академии коммунального хозяйства, а с 1942г. - в Гипроавиапроме и Академии строительства и архитектуры.
В послевоенное время исследования ученого были направлены преиму-щественно на получение крупноразмерных силикатобетонных изделий и кон-струкций, в том числе высокопрочных, а также на расширение сырьевой базы их производства. была доказана возможность производства силикатного кирпича, крупных стеновых блоков, а также разнообразных пане-лей для жилищного и сельскохозяйственного строительства не только на осно-ве извести или портландцемента, но и безобжиговых вяжущих, получаемых из отходов металлургической, энергетической и химической промышленности (доменные, мартеновские, никелевые, меднолитейные, фосфорные шлаки, топливные шлаки и золы и т.п.). Исследования показали также, что на основе извести и отходов с помощью автоклавной обработки можно получать современные индустриальные строительные детали и конструкции с прочностью 50 МПа, по своим свойствам равноценные изделиям из бетонов на портландцементе.
Впервые была установлена возможность получать низкотер-мичные цементы для гидротехнического строительства сочетанием портланд-цемента с топливными гранулированными шлаками.
Отдельный цикл исследований был проведен в 1955 – 58- х годах с целью получения особо прочных цемент ных бетонов на смешанных портландцементах с пониженным содержанием клинкерной части за счет введения микронаполнителей.
Важные в практическом отношении исследования проводились по замене тяжелых бетонов песчаными, в частности, с использованием барханных песков. Исследованиями показано, что особенно перспективно применение таких песков в бетонах плотной и ячеистой структуры неавтоклавного твердения.
Основные работы ученого были посвящены бетонам с различными ви-дами тепловой обработки.
В результате работ в 1952-1954гг. была доказана возможность получения стабильных вяжущих, состоящих из гипсового вяжущего, портландцемента и пуццолановых добавок, соотношение которых подбирается по методике специально разработанной для этих целей. Впервые в мировой практике были созданы водостойкие гипсовые вяжущие в последствие названные гипсоцементно - пуццолановыми. Систематические исследования этих вяжущих показали, что они обладают способностью к твердению даже в воде. Изделия из них имеют повышенную долговечность, а по показателям усадки и ползучести под нагрузкой близки к изделиям на портландцементе. Это открыло возможность применение в строительстве изделий и материалов на этих вяжущих в поме-щениях с относительной влажностью воздуха более 60% и в наружных конструкциях. Внедрение изделий на этих вяжущих началось в 1956 г.
В последние годы жизни занимался теоретическими исследованиями.
Гипсоцементнопуццолановые вяжущие
Гипсовые вяжущие материалы - воздушные вяжущие материалы, получаемые на основе полуводного сульфата кальция либо безводного сульфата кальция (ангидритовые вяжущие).
Гипсоцементнопуццолановые вяжущие (ГЦПВ), предложенные А. В. Волженским, получают смешиванием строительного гипса и др. видов гипсовых вяжущих с Портландцементом (или пуццолановым портландцементом) и кислой гидравлической добавкой (трепел, диатомит, вулканический пепел, трасс, туф, золы от сжигания бурых углей и др.). Эти смешанные вяжущие материалы отличаются от чистых Г. в. м. способностью к гидравлическому твердению и повышенной водостойкостью. Изделия из них имеют значительно меньшие пластические деформации, чем изготовленные из строительного гипса и др. гипсовых вяжущих. ГЦПВ обычно содержат 50—75% гипса, 15—25% пуццолановой добавки (с активностью по поглощению окиси кальция более 200—250 мг/г). Соотношение между портландцементом и пуццолановой добавкой, от которого зависит долговечность изделий, определяется по специальной методике.
Труды
Водотермическая обработка строительных материалов в автоклавах, [М.], 1944;
Гипсоцементные и гипсошлаковые вяжущие и изделия, М., 1960 (соавтор);
Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов, [2 изд.], М., 1969 (соавтор).
Награды
Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Ссылки
2.http://portal.tpu.ru/portal/page/portal/departments/kafedra/tsnm/Files/Vypyskniki.pdf
3.http://beton.ru/library/369/elem_225452/
5. http://bse.sci-lib.com/article084340.html
6.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/79526/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5