dc.contributor.author | Stadniychuk, M. | en |
dc.contributor.author | Lemeshev, M. | en |
dc.contributor.author | Стаднійчук, М. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Лемешев, М. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T12:04:26Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T12:04:26Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Stadniychuk M., Lemeshev M. Use of metallurgical industry waste to produce fire-resistant concretes // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2025/paper/view/24355. | en |
dc.identifier.isbn | 978-617-8132-48-8 | |
dc.identifier.isbn | ISBN 978-617-8132-48-8 | |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48739 | |
dc.description.abstract | The need of the construction industry in the development and application of building materials with high physical and mechanical characteristics can be metthrough the use of cheap waste the metallurgical industry – blast furnace ground and granulated slags. The possibility of using blast furnace slag as aggre- gates for the production of heat-resistant concrete is based on the fact that when heated to a temperature of 800° C, the slags has a higher strength than Portland cement and traditional fillers. At the same time, slag aggregates are 1.2–2 times cheaper than natural ones and require significantly lower financial costs. The use of slag aggregates for the production of heat-resistant concretes will make it possible to produce heat-resistant structures with high operational characteristics. The use of metallurgical waste in the form of blast furnace slag improves the environmental situation. | en |
dc.description.abstract | Потреба будівельної індустрії у створенні та застосуванні будівельних матеріалів з високими фізико-механічними показниками може бути задоволена за рахунок використання дешевих відходів промисловості. Можливість застосування доменних шлаків в якості заповнювачів для отримання жаростійких бетонів основана на тому, що при нагріванні до температури 800°С шлаки мають більш високу міцність, ніж портландцемент і традиційні наповнювачі. У той же час шлакові заповнювачі в 1,2-2 рази дешевші за природні і потребують значно менших фінансових витрат. Застосування шлакових заповнювачів для одержання жаростійких бетонів дозволить виготовляти жаростійкі конструкції з високими експлуатаційними характеристиками. Крім того, використання відходів металургійного виробництва доменних шлаків покращує екологічну обстановку, також є актуальним рішенням рециклинга. | uk |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ВНТУ | en |
dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | en |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2025/paper/view/24355 | |
dc.subject | доменні шлаки | uk |
dc.subject | жаростійкий бетон | uk |
dc.subject | заповнювачі | uk |
dc.subject | blast furnace slags | en |
dc.subject | heat-resistant concrete | en |
dc.subject | fillers | en |
dc.title | Use of metallurgical industry waste to produce fire-resistant concretes | en |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 666.974.2 | |
dc.relation.references | Glovyn, N., et al. Technical, agricultural and physical sciences as the main sciences of human
development. International Science Group, 2024. | en |
dc.relation.references | Hladyshev, D., et al. Technical and agricultural sciences in modern realities: problems, prospects and
solutions. International Science Group, 2023. | en |
dc.relation.references | Христич, О. В., Черепаха, Д. В. (2019). Радіозахисний металонасичений бетон
поліфункціонального призначеня. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві.№ 2: 37-
45. | uk |
dc.relation.references | Іванов, О. А. Композиційні вогнетривкі бетони. Національний університет цивільного
захисту України, 2024. | uk |
dc.relation.references | Лемешев М.С. В'яжуче на основі промислових відходів // Научные исследования и их
практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2017: матер. междунар. научнопракт. Интернет-конф., 10-17 октября 2017 г. SWorld, 2017. | uk |
dc.relation.references | Березюк, О. В., et al. "Перспективи використання техногенної сировини при виробництві
композиційних в'яжучих." Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві.№ 2: 36-45.
(2022). | uk |
dc.relation.references | Стаднійчук, М. Ю. Спеціальні композиційні покриття для захисту металевих конструкцій під
час пожежі. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2022. | uk |
dc.relation.references | Hladyshev, D., et al. Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture.
International Science Group, 2023. | en |
dc.relation.references | Лемешев, М. С., М. Ю. Стаднийчук "Жаростойкое вяжущее на основе промышленных
отходов." Актуальные проблемы пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций: 168-171. (2019). | ru |
dc.relation.references | Іванов, О. А. Енергоефективні вогнестійкі бетони. Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2025. | uk |
dc.relation.references | Лемішко, К. К. Жаростійке в’яжуче з використанням відходів промисловості. Черкаський
iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту
України, 2019. | uk |
dc.relation.references | Лемешев, М. С. Особливості використання промислових відходів Вінниччини. Академія
технічних наук України, 2019. | uk |
dc.relation.references | Березюк, О. В. Фосфогіпсозолоцементні та металофосфатні в’яжучі з використанням відходів
виробництва. Київський національний університет будівництва і архітектури, 2011 | uk |
dc.relation.references | Медведь, Я. О. Спеціальні жаростійкі бетони з використанням промислових відходів.
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021. | uk |