Error 404 — Плюс Кирпич
Пенодиатомитовый кирпич (КПД) представляет собой стеновой блок параметрами 246х122х64 миллиметра. Обычно его укладывают в стены либо используют для термоизоляции. Применяется он так же как клинкерные и сухопрессованные кирпичи, то есть кладку тоже можно вести на любом растворе цемента или клея. Но лучше всего использовать термостойкий раствор. Для создания печи или камина из КПД подойдёт глина… Читать далее »
Категория: КирпичиНа рынке строительных материалов кирпич появился довольно давно, и до настоящего времени не утратил своей высокой популярности. Сегодня невозможно себе представить сооружение какого-либо строительного объекта без использования кирпича, поскольку, в основном такие изделия применяются для возведения наружных стен любого строения. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками, этот материал широко востребован в строительстве различных зданий, делая их надежными… Читать далее »
Пристрой, который делается к кирпичному дому – отдельная конструкция, смонтировать которую можно двумя методами. Если его качественно утеплить, то в нем может поддерживаться температура выше уличной. Способы организации дополнительного сооружения: Возводить пристройку одновременно с домом. Плюсом такого подхода будет отсутствие нестыковок между двумя стенами, находящихся на соседних фундаментах. Строить пристройку к уже готовому кирпичному дому.… Читать далее »
Категория: ФундаментВ отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы усилить фундамент кирпичного дома. Причин этому может быть множество. Наиболее часто возникает нужда для укрепления старого дома. Сам фундамент может быть возведен неправильно изначально или он мог пострадать в процессе эксплуатации. Усиление поможет восстановить эксплуатационные характеристики и продлить срок использования. Первые сигналы необходимости укрепления основания Усилить конструкцию… Читать далее »
Категория: ФундаментПравильно выполненный камин выступит оригинальным элементом интерьера и дополнительным источником тепла. Живой огонь наполняет атмосферу помещения непревзойденным уютом. Возведение топки потребует уделить повышенное внимание конструктивным особенностям, выбору материалов и безопасности. Изначально потребуется определиться в типе конструкции. Видовое разнообразие каминов представлено открытыми, закрытыми, полузакрытыми и угловыми видами топки. Основные требования к обустройству каминной системы Современный ассортимент… Читать далее »
Категория: ДымоходыПрофессионально спланированная и грамотно выполненная вентиляция является залогом оптимального температурного режима в помещении. Планируя вентканалы в кирпичных стенах, вы можете столкнуться с рядом сложностей, от решения которых напрямую зависит качество проживания в доме. Необходимость выполнения вентканалов в кирпичном доме не подлежит сомнению. Дело в том, что кирпич это строительный материал, который не является дышащим, поэтому… Читать далее »
В ряде случаев материал кирпичных стен может подвергаться активному разрушительному воздействию грунтовой влаги. Разрушающее воздействие проникающей воды обусловлено расширением при замерзании. Помимо этого, в условиях повышенной влажности стен возникает плесень. Основными случаями такого рода воздействия являются стены подвальных помещений, а также влага, капиллярным методом поднимающаяся от фундамента и проникающая в стены. Для ликвидации данных негативных… Читать далее »
Категория: СтеныКирпич – наиболее часто применяющийся материал для возведения зданий и сооружений. Чтобы правильно посчитать какое количество элементов необходимо приобрести, необходимо знать размеры одного блока. Высота силикатного белого кирпича играет при расчетах не последнюю роль. Технические характеристики и классификация силикатного кирпича Полнотелый силикатный блок обладает следующими техническими характеристиками: теплопроводностью – 0,98 Вт/м*К; средней плотностью – 1840–1933… Читать далее »
Категория: КирпичиКирпичные стены славятся своей прочностью и долговечностью. Но и такие поверхности могут быть подвержены появлению трещин различной величины. Очень важно избавляться от данных дефектов, иначе они могут повлечь за собой неприятности в виде разрушения здания. Причины возникновения трещин Появление разрыва в кирпичной стене может быть вызвано множеством факторов: нарушение технологии возведения строения. К этому пункту… Читать далее »
Какая же существует разница между камнем и кирпичом? Чем первый отличается от второго? Кратко можно сказать, что кирпичом называют камень, созданный человеком из разных составляющих. По свойствам он напоминает камень, поэтому применяется в качестве строительного материала. Основными свойствами его можно назвать следующие: устойчивость к низким температурам и влаге. Особенности кирпича. Он создан человеческими руками. Состоит… Читать далее »
Категория: Статьи© 2021 PlusKirpich.ru — Плюс Кирпич — Сайт о применении кирпичей в строительстве.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт обязательна.
Error 404 — Плюс Кирпич
Пенодиатомитовый кирпич (КПД) представляет собой стеновой блок параметрами 246х122х64 миллиметра. Обычно его укладывают в стены либо используют для термоизоляции. Применяется он так же как клинкерные и сухопрессованные кирпичи, то есть кладку тоже можно вести на любом растворе цемента или клея. Но лучше всего использовать термостойкий раствор. Для создания печи или камина из КПД подойдёт глина… Читать далее »
Категория: КирпичиНа рынке строительных материалов кирпич появился довольно давно, и до настоящего времени не утратил своей высокой популярности. Сегодня невозможно себе представить сооружение какого-либо строительного объекта без использования кирпича, поскольку, в основном такие изделия применяются для возведения наружных стен любого строения. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками, этот материал широко востребован в строительстве различных зданий, делая их надежными… Читать далее »
Пристрой, который делается к кирпичному дому – отдельная конструкция, смонтировать которую можно двумя методами. Если его качественно утеплить, то в нем может поддерживаться температура выше уличной. Способы организации дополнительного сооружения: Возводить пристройку одновременно с домом. Плюсом такого подхода будет отсутствие нестыковок между двумя стенами, находящихся на соседних фундаментах. Строить пристройку к уже готовому кирпичному дому.… Читать далее »
Категория: ФундаментВ отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы усилить фундамент кирпичного дома. Причин этому может быть множество. Наиболее часто возникает нужда для укрепления старого дома. Сам фундамент может быть возведен неправильно изначально или он мог пострадать в процессе эксплуатации. Усиление поможет восстановить эксплуатационные характеристики и продлить срок использования. Первые сигналы необходимости укрепления основания Усилить конструкцию… Читать далее »
Категория: ФундаментПравильно выполненный камин выступит оригинальным элементом интерьера и дополнительным источником тепла. Живой огонь наполняет атмосферу помещения непревзойденным уютом. Возведение топки потребует уделить повышенное внимание конструктивным особенностям, выбору материалов и безопасности. Изначально потребуется определиться в типе конструкции. Видовое разнообразие каминов представлено открытыми, закрытыми, полузакрытыми и угловыми видами топки. Основные требования к обустройству каминной системы Современный ассортимент… Читать далее »
Профессионально спланированная и грамотно выполненная вентиляция является залогом оптимального температурного режима в помещении. Планируя вентканалы в кирпичных стенах, вы можете столкнуться с рядом сложностей, от решения которых напрямую зависит качество проживания в доме. Необходимость выполнения вентканалов в кирпичном доме не подлежит сомнению. Дело в том, что кирпич это строительный материал, который не является дышащим, поэтому… Читать далее »
Категория: ДымоходыВ ряде случаев материал кирпичных стен может подвергаться активному разрушительному воздействию грунтовой влаги.
Разрушающее воздействие проникающей воды обусловлено расширением при замерзании. Помимо этого, в условиях повышенной влажности стен возникает плесень. Основными случаями такого рода воздействия являются стены подвальных помещений, а также влага, капиллярным методом поднимающаяся от фундамента и проникающая в стены. Для ликвидации данных негативных… Читать далее » Категория: СтеныКирпич – наиболее часто применяющийся материал для возведения зданий и сооружений. Чтобы правильно посчитать какое количество элементов необходимо приобрести, необходимо знать размеры одного блока. Высота силикатного белого кирпича играет при расчетах не последнюю роль. Технические характеристики и классификация силикатного кирпича Полнотелый силикатный блок обладает следующими техническими характеристиками: теплопроводностью – 0,98 Вт/м*К; средней плотностью – 1840–1933… Читать далее »
Категория: КирпичиКакая же существует разница между камнем и кирпичом? Чем первый отличается от второго? Кратко можно сказать, что кирпичом называют камень, созданный человеком из разных составляющих. По свойствам он напоминает камень, поэтому применяется в качестве строительного материала. Основными свойствами его можно назвать следующие: устойчивость к низким температурам и влаге. Особенности кирпича. Он создан человеческими руками. Состоит… Читать далее »
Категория: Статьи© 2021 PlusKirpich.ru — Плюс Кирпич — Сайт о применении кирпичей в строительстве.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт обязательна.
Как делают бетон | Трещины в бетоне
- Новая смесь бетона заменяет 40 процентов цемента многочисленными материалами и побочными продуктами.
- Эта формула снижает хрупкость и «восстанавливает» больше, чем традиционный бетон.
- Использование нецементных наполнителей может уменьшить воздействие на окружающую среду.
Российские ученые разработали новую, более гибкую форму бетона, которая может обеспечить более прочные и безопасные здания и сооружения по всему миру, сообщает Новый Атлас . Секрет в смеси, где ученые заменили 40 процентов цементного вяжущего многочисленными экологически чистыми материалами, которые увеличивают «податливость» и делают бетон более пластичным и эластичным.
Весь бетон изготавливается путем смешивания заполнителя (гравия или других твердых материалов) и цемента (порошка, насыщенного водой для образования пасты). В современном мире цемент кажется обыденным делом, но его изобретение в Древнем Риме проложило путь на тысячелетия последующего прогресса. Римляне создали самый ранний из известных бетонов , когда они смешали партии цемента, а затем добавили гравий и вулканический пепел, чтобы увеличить его объем.
Бетон неизмеримо полезен, особенно когда он заливается вокруг рамы или каркаса арматурных стальных балок, известных как арматура. Использование стальной арматуры делает бетон не только более прочным, но и несколько более гибким. Но есть основных недостатка в использовании железобетона , в том числе простая человеческая вариативность, когда бетон заливают вокруг каркасов из стальной арматуры. Любая влага или инородные тела, цепляющиеся за укромные уголки и щели арматуры, могут содержать бактерии и другие агенты, которые со временем ослабляют бетон. Как только в бетоне появляются даже крошечные трещины, вот тут-то и начинаются проблемы.
Отложить «первую трещину» было задачей номер один для ученых Центра военных исследований Дальневосточного федерального университета в России. Они хотели найти более эластичную бетонную смесь, и, согласно New Atlas , смесь действительно в шесть-девять раз более устойчива к растрескиванию, чем традиционный бетон.
Бетон имеет большие экологические издержки не только из-за процесса производства цемента, но и из-за отходов бетона, которые накапливаются с течением времени. В Guardian особенность ранее в этом году эксперты рекомендовали использовать меньше бетона в новых проектах. Это может звучать как журавль в небе, но новый дальневосточный бетон уменьшает количество цемента на 40 процентов и заменяет его в основном отходами, которые мы уже производим. Новый бетон лучше для окружающей среды и, вероятно, будет дешевле для строителей.
Что это за альтернативные цементу наполнители? Ученые использовали пепел рисовой шелухи, отходы дробления известняка и кварцевый песок. Кремнезем — это чрезвычайно распространенный минерал , кристаллическая форма которого представляет собой кварц и природный «песок» в песчанике. Песок для пляжей или игровых площадок состоит как из кварцевого песка, так и из мелко измельченных частиц на основе кальция из кораллов и других морских существ.
Ученые уже давно исследовали пепел рисовой шелухи в качестве альтернативы или дополнения к «зольной пыли» угольной промышленности, побочному продукту с аналогичными свойствами, который помогает компенсировать выбросы. Зола рисовой шелухи более эластична, и ее процентное содержание может быть выше, чем у летучей золы. Отходы дробления известняка – из карьеров, где гигантские машины, называемые дробилками , превращают добытую породу в гравий и другие мелкие заполнители. Утилизация карьерных отходов, таких как известняк и мраморная пыль, может снизить воздействие на окружающую среду, а также повысить прочность бетона на растяжение.
Больше бетона
- Невероятная история бетона
- Исследователи выяснили, почему бетон взрывается
- Почему бетон намного прочнее с арматурой масштабная конструкция. У строителей уже есть много типов арматуры, которые можно использовать в различных климатических условиях, потому что температура и влажность играют определенную роль в том, как Арматура и возраст бетона по отдельности и вместе .
Более эластичный бетон может стать отличной альтернативой для строительства мостов, где способность изгибаться, но сохранять форму является требованием, а не просто приятным преимуществом. Российские ученые также упомянули о его потенциале для бункеров и других охраняемых военных и государственных объектов.
Кэролайн Делберт
Кэролайн Делберт — писатель, заядлый читатель и пишущий редактор в Pop Mech. Она также энтузиаст практически всего. Ее любимые темы включают ядерную энергию, космологию, математику повседневных вещей и философию всего этого.
7. Транспортные и упругие свойства строительного раствора и бетона
В этой главе рассматриваются транспортные свойства строительного раствора и бетона, начиная с базовой модели микроструктуры твердого ядра с мягкой оболочкой и заканчивая полной многомасштабной моделью диффузии. Он строится на базе, изложенной в главе 5, о свойствах транспортировки цементного теста.Как видно из этого изображения, вычисление переноса через цементное тесто, окружающее заполнители, является сложной задачей. На изображении заполнитель модели сделан прозрачным, так что видна только матрица цементного теста.
Использование близоруких случайных блуждающих устройств для расчета коэффициента диффузии моделей твердого сердечника из раствора и бетона с мягкой оболочкой рассматривается в следующих двух разделах. Первый более непосредственно ориентирован на строительный раствор и бетон и представляет результаты для нескольких моделей строительного раствора. Второй дает больше математических деталей, рассматривает развитие двух теорий эффективной среды, дифференциальной и самосогласованной, и применяет их к численным результатам.
(1) Моделирование влияния межфазной зоны на электропроводность раствора на постоянном токе
(2) Межфазный перенос в пористых средах: приложение к электропроводности растворов на постоянном токе
В этом документе описывается, как реализуется многомасштабная модель коэффициента диффузии бетона, объединяющая модели микрометрового масштаба (цементная паста) и миллиметрового масштаба. (бетон), чтобы дать общий прогноз коэффициента диффузии бетона на основе состава смеси и степени гидратации. Он также включает результаты статистического спланированного эксперимента, чтобы увидеть изменение результатов, ожидаемых при изменении параметров проблемы (виды бетона, виды отверждения). Эмпирическое уравнение аппроксимируется к основным переменным, определенным из анализа запланированного эксперимента.
(3a) Многомасштабная модель коэффициента диффузии бетона
(3b) Влияние микрокремнезема на коэффициент диффузии в материалах на основе цемента. I. Экспериментальные исследования и компьютерное моделирование цементных паст
(3c) Влияние кремнеземного дыма на диффузионную способность материалов на основе цемента. II. Многомасштабное моделирование коэффициента диффузии бетона
Несколько ключевых численных шагов, описанных ранее для многомасштабной модели, можно заменить аналитическими формулами. Это должно облегчить использование модели бетонными экспериментаторами и проектировщиками смесей. Эта работа описана в этом разделе главы.
(4a) Многомасштабная аналитическая/численная теория коэффициента диффузии бетона
Была проведена серия экспериментов с растворами для измерения их проводимости в зависимости от содержания песка. Это позволило сравнить с теорией раздела (4а) и дало представление о транспортных свойствах ITZ.
(4b) Влияние межфазной переходной зоны на проводимость портландцементных растворов
Теория дифференциальной эффективной среды, описанная в предыдущей работе (4a), была усовершенствована, что позволило исключить произвольные параметры и повысить точность прогнозирования коэффициента диффузии бетона. .
(4c) Новая теория эффективной среды для диффузии или проводимости многомасштабной модели микроструктуры бетона
Экспериментальные данные, необходимые для проверки многомасштабной теории, должны включать измерения степени гидратации, что редко встречается в литературе. По этой причине большинство наборов данных в литературе неадекватны для подтверждения многомасштабной теории. Однако некоторые данные, полученные на строительных растворах, где одновременно измерялась степень гидратации, существуют и обсуждаются в этом разделе.
(5) Водопроницаемость и диффузия ионов хлорида в портландцементных растворах: взаимосвязь с содержанием песка и критическим диаметром пор
В этом разделе анализируются приведенные выше данные и систематически сравниваются с предсказаниями многомасштабной теории, в целом с хорошим совпадением .
(6) Многомасштабное моделирование диффузионной способности раствора и бетона (Д.П. Бенц, Р.Дж. Детвилер, Э.Дж. Гарбоци, П. Халамичкова и Л.М. Шварц, Труды Проникновение хлоридов в бетон, под редакцией Л.О. Нильссона и Дж.П. Оливье, RILEM (1997).)
Краткое введение в теорию множественных масштабов, некоторые общие приложения к представлениям об усадке бетона.
(7) Многомасштабное цифровое моделирование материалов на основе цемента
В этом разделе подробно описывается, как точно определить предел разбавления, когда сферический заполнитель окружен градиентом пористости и поэтому свойства, для случая диффузии/электропроводности. Затем этот расчет применяется для проверки одной из гипотез многомасштабной модели, а именно использования плоского заполнителя для расчета соотношения между объемной диффузией и коэффициентом диффузии межфазной зоны.
(8) Предел разбавления градиента пористости вокруг заполнителя (Э. Дж. Гарбоци и Д. П. Бенц, Американское общество инженеров-строителей, Труды четвертой конференции по материалам, ноябрь 1996 г., Вашингтон, округ Колумбия.)
В этом разделе подробно описывается, как точно определить разбавленный предел, когда сферический заполнитель окружен градиентом пористости и, следовательно, свойств, для случая диффузии / электропроводности, линейной упругости и теплового расширения. Он также кратко описывает формализм Лу-Торквато для вычисления полных объемов межфазной переходной зоны.
(9) Аналитические формулы для свойств межфазной переходной зоны
В этом разделе показано, насколько глубокое понимание процессов переноса на фундаментальном уровне абсолютно необходимо для правильного понимания переноса в цементном тесте, строительном растворе и бетоне.
В первой статье описывается, как можно использовать тщательные измерения импедансной спектроскопии для количественной оценки экспресс-теста на хлориды. Точные, основанные на физических данных измерения транспортировки жизненно важны для использования характеристик транспортировки бетона для прогнозирования срока службы бетона. Показано, что экспресс-тест на хлориды можно использовать только для измерения удельного сопротивления бетона с использованием тока всего в несколько секунд вместо полного шестичасового теста.
(10a) Использование спектроскопии импеданса для оценки жизнеспособности быстрого теста на содержание хлоридов для определения проводимости бетона
В следующем документе описывается, как путем правильного применения и решения электрохимических уравнений переноса ионов в концентрированных на самом деле факторы образования простых пористых материалов (пористая керамика) можно рационально понять. Единственными важными переменными, которые необходимо знать о пористой среде, помимо ионного содержания поровой жидкости, являются коэффициент образования порового пространства и пористость.
(10b) Связь между коэффициентом образования и коэффициентом диффузии пористых материалов, насыщенных концентрированными электролитами: теоретические и экспериментальные соображения уравнения переноса поровой жидкости.
(10c) Влияние состава на кажущийся коэффициент диффузии в нереакционноспособных пористых системах
Предлагаемый метод оценки электропроводности порового раствора цементного теста при 25 ºC основан на концентрациях OH — , K + и Na + . В этом подходе используется уравнение, являющееся функцией ионной силы раствора, и требуется один коэффициент для каждого вида ионов. Для проверки метода в лаборатории была измерена электропроводность растворов, содержащих смеси гидроксида калия и гидроксида натрия с молярными соотношениями 4:1, 2:1 и 1:1 и ионной силой от 0,15 до 2,00 моль/л. и по сравнению с прогнозируемыми значениями. Предложенное уравнение предсказывает проводимость растворов с точностью до 8% в исследованном диапазоне концентраций. Для сравнения, предположение разбавленного электролита о том, что проводимость линейно пропорциональна концентрации, ошибочно на 36% при 1 моль/л и на 55% при 2 моль/л. Значение и полезность предложенного уравнения обсуждаются в контексте прогнозирования ионного транспорта в системах на основе цемента.
(10d) Оценка электропроводности поровых растворов цементного теста из концентраций OH — , K + и Na +
Описание ионного транспорта в ненасыщенных пористых материалах за счет градиентов электрохимического потенциала а содержание влаги определяется путем усреднения соответствующих микроскопических уравнений переноса по репрезентативному элементу объема. Полный набор уравнений состоит из зависящих от времени уравнений как для концентрации ионных частиц в поровом растворе, так и для содержания влаги в поровом пространстве. Предполагается, что электростатические взаимодействия происходят мгновенно, а результирующий электрический потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона. С помощью метода гомогенизации показано, что перенос влаги за счет как жидкой, так и паровой фаз подчиняется уравнению Ричардса, и найдено точное определение содержания влаги. Окончательные уравнения переноса содержат коэффициенты переноса, которые можно однозначно связать с экспериментальными величинами. Этот подход имеет то преимущество, что делает явным различие между микроскопическими и объемными величинами.
(10e) Моделирование переноса ионов и жидкости в ненасыщенных цементных системах в изотермических условиях
В этом разделе разрабатывается простая двухмерная модель строительного раствора, которая дает некоторое представление о том, как различные модуль упругости и характеристики усадки при межфазном переходе зона может повлиять на общие упругие и усадочные свойства раствора. Для 3-D приведены аналитические точные результаты для разбавленного предела. Там, где это возможно, проводятся качественные сравнения с экспериментальными данными.
(11a) Трехфазная модель упругих и усадочных свойств строительных растворов
(11b) О предотвращении растрескивания в раннем возрасте
добавки дыма, были охарактеризованы в отношении их тепловой сигнатуры. Измеренные отклики сравнивали с моделью гидратации цемента NIST.
(12) Прогнозирование адиабатического повышения температуры в обычном и высокопрочном бетоне с использованием трехмерной микроструктурной модели
В этом разделе описывается компьютерное моделирование и экспериментальные исследования влияния введения проводящих волокон в матрицу цементного теста на импедансную характеристику композита.
(13) Спектры импеданса композитов на основе цемента, армированного волокнами: подход к моделированию составной.
(14) Анализ спектров импеданса короткопроводящих армированных волокном композитов
В этом разделе содержится обзор текущего состояния (по состоянию на 1999 г.) компьютерного моделирования микроструктуры и влияния на транспорт межфазная переходная зона (ITZ) в бетоне.
(15) Компьютерное моделирование микроструктуры и свойств межфазной переходной зоны
(16) Капиллярный транспорт в растворах и бетоне (13 страниц текста, 53,6 тыс. рисунков)
Перейти к Главе 8. Отверждение и автогенная усадка бетона
Вернуться к Главе 6. Раствор и микроструктура бетона
Ссылки
(1) E.J. Гарбоци, Д.П. Бенц и Л.М. Шварц, Журнал передовых материалов на основе цемента 2, 169-181 (1995).
(2) Л.М. Шварц, Э.Дж. Гарбоци и Д.П. Бенц, Журнал прикладной физики 78, 5898-5908 (1995).
(3а) Д.П. Бенц, Э.Дж. Гарбоци и Э.С. Лагергрен, Цемент, бетон и заполнители 20, 129-139 (1998).
(3б) Д.П. Бенц, О.М. Дженсен, А.М. Пальто, Ф.П. Глассер, Исследование цемента и бетона 30, 953–962 (2000 г.).
(3с) Д.П. Бенц, Исследование цемента и бетона, 30 (7), 1121–1129 (2000).
(4а) Э.Дж. Гарбоци и Д.П. Бенц, Журнал передовых материалов на основе цемента, 8, 77-88 (1998).
(4b) Дж. Д. Шейн, Т.О. Мейсон, Х.М. Дженнингс, Э.Дж. Гарбоци и Д.П. Бенц, Дж. Амер. Керам. соц. 83 (5), 1137–1144 (2000).
(4c) Э.Дж. Гарбоци и Дж.Г. Берриман, Бетонная наука и инженерия 2, 88–9.6 (2000).
(5) П. Халамикова, Р.Дж. Детвайлер, Д.П. Бенц и Э.Дж. Гарбоци, Исследование цемента и бетона 25, 790–802 (1995).
(6) Д.П. Бенц, Р.Дж. Детвайлер, Э.Дж. Гарбоци, П. Халамикова и Л.М. Шварц, Труды по проникновению хлоридов в бетон, под редакцией Л.О. Нильссон и Дж. П. Оливье, RILEM (1997).
(7) Д.П. Бенц, Э.Дж. Гарбоци, Х.М. Дженнингс и Д.А. Quenard, в «Микроструктуре систем на основе цемента/связи и интерфейсов в цементных материалах», под редакцией S. Diamond et al. (Общество исследования материалов, том 370, Питтсбург, 19 г.95), стр. 33-42.
(8) Э.Дж. Гарбоци и Д.П. Бенц, Американское общество инженеров-строителей, Материалы Четвертой конференции по материалам, ноябрь 1996 г., Вашингтон, округ Колумбия (1996 г.).
(9) Э.Дж. Гарбоци и Д.П. Бенц, Журнал передовых материалов на основе цемента, 6, 99-108 (1997).
(10а) К.А. Снайдер, К. Феррарис, Н.С. Мартис, Э.Дж. Гарбоци, Дж. Исследовательского NIST 105 (4), 497–509 (2000).
(10б) К.А. Снайдер, Бетонная наука и инженерия 3, 216–224 (2001).