Личный кабинет

Исследование факторов, влияющих на звукоизоляцию существующих ограждений с дополнительной звукоизоляцией на относе с использованием слоистых вибродемпфированных элементов

Журнал: №6-2024
Авторы:

Кочкин Н.А.,
Иванова А.В.,
Шубин И.Л.,
Кочкин А.А.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-40-45
УДК: 534.833

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Представлены результаты экспериментальных исследований звукоизолирующих качеств ограждений с гибкими плитами на относе, выполненных в реверберационных помещениях. Проанализировано влияние некоторых параметров на их звукоизоляцию. Показано, что устройство гибких плит наиболее рационально, когда индекс изоляции воздушного шума основной конструкции находится в пределах 40–45 дБ. При более высоких индексах эффективность дополнительной звукоизоляции снижается.
Н.А. КОЧКИН1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.В. ИВАНОВА1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
И.Л. ШУБИН2, д-р техн. наук, член-корр. РААСН, директор (niisf@ niisf.ru);
А.А. КОЧКИН1, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Вологодский государственный университет (160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15)
2 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)

1. Кузьмин Д.С., Монич Д.В., Гребнев П.А., Пороженко М.А. Способы повышения звукоизоляции легких перегородок с торкрет-облицовками // Жилищное строительство. 2023. № 7. С. 10–16. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-7-10-16
2. Антонов А.И., Шубин И.Л., Матвеева И.В., Меркушева Н.П. Проектирование шумозащитных мероприятий в производственных помещениях с непостоянными рабочими местами // Приволжский научный журнал. 2023. № 4 (68). С. 9–18.
3. Кузьмин Д.С., Монич Д.В., Бобылев В.Н., Гребнев П.А. Звукоизоляция легких перегородок с торкрет-облицовками и акустическим разобщением слоев // Приволжский научный журнал. 2023. № 1 (65). С. 57–64.
4. Кочкин А.А., Шашкова Л.Э., Кочкин Н.А., Иванова А.В. Способы повышения звукоизоляции ограждающих конструкций зданий // Приволжский научный журнал. 2022. № 1 (61). С. 41–51.
5. Минаева Н.А. Исследования влияния инновационного материала тексаунд на звукоизолирующие свойства строительных перегородок // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2021. № 6 (1042). С. 18–19.
6. Минаева Н.А. Анализ звукоизоляционных качеств каркасно-обшивных перегородок // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 4. С. 137–141.
7. Овсянников С.Н., Самохвалов А.С., Лелюга О.В., Большанина Т.С. Расчеты звукоизоляции одно-, двух- и трехслойных светопрозрачных конструкций // Жилищное строительство. 2022. № 11. С. 29–35. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-11-29-35
8. Пороженко М.А., Минаева Н.А., Сухов В.Н. Оценка изоляции воздушного шума стеной с гибкой плитой на относе // Жилищное строительство. 2016. № 7. С. 54–56.
9. Шубин И.Л., Аистов В.А., Пороженко М.А. Звукоизоляция ограждающих конструкций в многоэтажных зданиях. Требования и методы обеспечения // Строительные материалы. 2019. № 3. С. 33–43. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-768-3-33-43
10. Кочкин А.А., Шубин И.Л., Кочкин Н.А., Киряткова А.В. О регулировании звукоизоляции слоистых вибродемпфированных элементов // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2016. № 4 (364). С. 181–187.
11. Кочкин А.А., Киряткова А.В., Кочкин Н.А. Повышение звукоизоляции легких ограждений с применением слоистых вибродемпфированных элементов. Вузовская наука – региону. Материалы XIV Всероссийской научной конференции. Вологда, 2016. С. 174–177.
12. Кочкин А.А., Шашкова Л.Э. Повышение звукоизоляции слоистых вибродемпфированных ограждений путем уменьшения их изгибной жесткости // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5 (38). Ч. 2. С. 159–162.

Для цитирования: Кочкин Н.А., Иванова А.В., Шубин И.Л., Кочкин А.А. Исследование факторов, влияющих на звукоизоляцию существующих ограждений с дополнительной звукоизоляцией на относе с использованием слоистых вибродемпфированных элементов // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 40–45. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-40-45

Влияние воздухопроницаемости материалов ограждающих конструкций зданий на энергопотребление систем отопления

Журнал: №6-2024
Авторы:

Лушин К.И.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-35-39
УДК: 699.86

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Материалы тепловой изоляции, применяемые в наружных ограждающих конструкциях в зависимости от своих основных свойств, реализуемых с их помощью проектных решений, качества их изготовления и монтажа и с учетом особенностей режима эксплуатации могут выполнять свои функции с различной эффективностью. Это может существенно влиять на потребление теплоты системами отопления зданий. В работе представлен результат проводимого эксперимента по оценке энергопотребления зданий в зависимости от типа конструкции и характеристик их наружных ограждений. Результаты испытаний подтвердили наличие связи между интенсивным ветровым воздействием на фасад здания, воздухопроницанием ограждающей конструкции и отдельных составляющих ее слоев и параметрами работы системы воздушного отопления.
К.И. ЛУШИН1,2, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Московский политехнический университет (107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, 38)
2 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)

1. Беляев В.С. Теплопередача в стыках наружных стен крупнопанельных зданий при двухмерной фильтрации воздуха. // Жилищное строительство. 2013. № 7. С. 16–20.
2. Kassas M. Modeling and simulation of residential HVAC systems energy consumption. Procedia Computer Science. 2015. Vol. 52, pp. 754–763. DOI: https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2015.05.123
3. Avsyukevich D.A., Shishkin E.V., Litvinova N.B., Mirgorodskiy A.N. Thermoeconomic model of a building’s thermal protection envelope and heating system. Magazine of Civil Engineering. 2015. Vol. 113 (5). DOI: https://doi.org/10.34910/MCE.113.2
4. Мехнецов И.А. Критерии выбора утеплителей для навесных вентилируемых фасадов // Строительные материалы. 2006. № 6. C. 56–60.
5. Лушин К.И. Связь тепловых потоков отопительных приборов и инерционных характеристик помещений // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2023. № 6 (1066). C. 52–54.
6. Зубарев К.П., Пикалов К.Г. Современные разработки систем воздушного отопления // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2021. № 9 (1045). C. 44–46.
7. Окунев А.Ю., Левин Е.В. Лучистый теплообмен ограждающих конструкций зданий с окружающей средой // Жилищное строительство. 2023. № 6. С. 43–51. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-6-43-51
8. Кравчук В.Ю., Рымаров А.Г. Инженерная методика учета влияния пористых воздухопроницаемых элементов на тепловую защиту здания // Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 2018. № 6 (198). C. 66–68.
9. Карпов Д.Ф., Павлов М.В., Гудков А.Г. Выявление скрытых дефектов тепловой защиты зданий и определение некоторых термических свойств конструкционных строительных материалов неразрушающим методом тепловидения // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2023. Т. 50, № 1. С. 174–182. DOI: https://doi.org/10.21822/2073-6185-2023-50-1-174-184
10. Тошин Д.С. Деформативность минераловатных утеплителей при сверхнормативном нагружении // Научное обозрение. 2017. № 21. C. 6–9.
11. Хорохордин А.М., Рудаков Я.О., Хорохордина Е.А., Распопова А.А. Новое в контроле качества минераловатного утеплителя // Химия, физика и механика материалов. 2023. № 3 (38). C. 81–90.
12. Зубарев К.П., Рынковская М.И. Расчет толщины утеплителя стен зданий при нестационарном влажностном режиме ограждающей конструкции // Перспективы науки. 2023. № 1 (160). С. 99–102.
13. Zhou Z., Zubarev K.P. The use of sorption and excess sorption isotherm in the mathematical modeling of the unsteady-state heat and humidity regime of the building envelope. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2131. Mathematical modeling and computational methods in problems of electromagnetism, electronics and physics of welding. DOI https://doi.org/10.1088/1742-6596/2131/5/052072
14. Умнякова Н.П. Сорбция водяного пара минераловатного утеплителя в эксплуатируемых вентфасадах // Жилищное строительство. 2013. № 3. С. 50–52.
15. Гагарин В.Г., Гувернюк С.В., Лушин К.И. Определение эмиссии волокон из минераловатного утеплителя навесной фасадной системы с вентилируемой прослойкой // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 9. С. 29–31.

Для цитирования: Лушин К.И. Влияние воздухопроницаемости материалов ограждающих конструкций зданий на энергопотребление систем отопления // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 35–39. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-35-39

Новый Свод правил 415.1325800.2023 по акустическому проектированию спортивно-зрелищных сооружений

Журнал: №6-2024
Авторы:

Перетокин А.В.,
Щиржецкий Х.А.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-30-34
УДК: 534

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Свод правил 415.1325800.2018 «Здания общественные. Правила акустического проектирования», который был выпущен в 2018 г., содержит методы акустического проектирования крытых спортивно-зрелищных сооружений вместимостью до 25 тыс. человек, воздушный объем которых ограничен значением 50 тыс. м3. Однако за последние десять лет в России началось массовое строительство крупных спортивных арен вместимостью более 50 тыс. человек, воздушным объемом более 500 тыс. м3. Кроме того, все современные спортивные объекты проектируются и строятся как многофункциональные площадки, на которых, помимо спортивных соревнований, могут проводиться и концертно-развлекательные мероприятия. Таким образом, подходы и методы акустического проектирования, изложенные в Своде правил 2018 г., в настоящее время не отвечают особенностям современных спортивных арен большой вместимости и большого воздушного объема, в которых важно обеспечить высокий уровень акустического комфорта. В представленной статье рассмотрен новый Свод правил 415.1325800.2023 «Здания общественные. Правила акустического проектирования», в котором предложены современные подходы к определению оптимального времени реверберации в зависимости от воздушного объема помещения. Рассмотрен дополнительный параметр нормирования акустического комфорта – индекс фанатской поддержки FSI. Актуализированы данные по звукопоглощающим характеристикам современных материалов, применяемых в отделке арен. Предложены простые аналитические алгоритмы оценки времени реверберации на аренах открытого, полуоткрытого и закрытого типов.
А.В. ПЕРЕТОКИН1,2, инженер, (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Х.А. ЩИРЖЕЦКИЙ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
2 ООО «Проектный Институт Строительной Акустики» (115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 33, стр. 2)

1. Peretokin А., Livshits A., Orlov A., Shirgina N. Acoustics features of sports facilities on the example of FIFA 2018 football stadiums In Russia. Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics. 9 to 13 September 2019 in Aachen, Germany.
2. Перетокин А.В., Лившиц А.Я., Орлов А.В., Ширгина Н.В. Особенности акустики спортивных объектов на примере футбольных стадионов FIFA. XXXII Сессия РАО. М., 2019.
3. Щиржецкий Х.А., Перетокин А.В. Расчет индекса фанатской поддержки при акустическом проектировании крупных спортивных сооружений // Строительные материалы. 2022. № 6. С. 35–40. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-803-6-35-40
4. Перетокин А.В., Щиржецкий Х.А. Проблемы оптимизации времени реверберации в крупных спортивно-зрелищных сооружениях и практические возможности их решения // БСТ. 2023. № 6. С. 38–43.
5. Щиржецкий Х.А., Сухов В.Н. Проблематика акустического проектирования спортивно-зрелищных залов различного объема и вместимости // БСТ. 2017. № 6. С. 26–28.
6. Щиржецкий Х.А., Сухов В.Н., Щиржецкий А.Х., Алёшкин В.М. К проблеме акустического проектирования современных залов многоцелевого назначения // Жилищное строительство. 2019. № 7. С. 16–24. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2019-7-16-24
7. Щиржецкий Х.А. Экспресс-оценка зон разборчивости речи в помещениях. Сборник трудов науч.-техн. семинара в г. Севастополе. 2012.
8. Перетокин А.В., Щиржецкий Х.А.Влияние трансформации на акустику крупных спортивных сооружений на примере футбольного стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сборник трудов XXXIV сессии Российского акустического общества. Москва. 14–18 февраля 2022. С. 500–510. DOI: https://doi.org/10.34756/GEOS.2021.17.38058

Для цитирования: Перетокин А.В., Щиржецкий Х.А. Новый Свод правил 415.1325800.2023 по акустическому проектированию спортивно-зрелищных сооружений // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 30–34. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-30-34

Улучшение изоляции ударного шума упругими прокладками в конструкциях плавающих полов

Журнал: №6-2024
Авторы:

Градова О.В.,
Рогалёв А.М.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-26-29
УДК: 699.844

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Комфортная акустическая среда в жилых и общественных зданиях является важной задачей, решить которую возможно только в комплексе специальных конструктивных мероприятий, одним из которых служит улучшение звукоизоляции ограждающих конструкций в том числе междуэтажных перекрытий. В статье приведены результаты лабораторных испытаний строительных материалов, используемых в качестве упругих прокладок при устройстве плавающих полов. Описаны составы плавающих полов, приведены графики частотной зависимости улучшения изоляции ударного шума испытанными конструкциями, а также их одночисловые характеристики.
О.В. ГРАДОВА, руководитель сектора № 42.1 «Акустические материалы и конструкции» (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.М. РОГАЛЁВ, ведущий инженер (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)

1. Шубин И.Л., Аистов В.А., Пороженко М.А. Звукоизоляция ограждающих конструкций в многоэтажных зданиях. Требования и методы обеспечения // Строительные материалы. 2019. № 3. С. 33–43. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-768-3-33-43
2. Крышов С.И. Проблемы звукоизоляции строящихся зданий // Жилищное строительство. 2017. № 6. С. 8–10.
3. Крышов С.И., Котельников Д.Е., Градова О.В. Зависимость изоляции ударного шума от состава конструктивных слоев напольного покрытия // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2021. № 6 (1042). С. 16–17.
4. Полевщиков А.С. Звукоизоляция междуэтажных перекрытий в жилых зданиях // Жилищное строительство. 2015. № 7. С. 55–57.
5. Герасимов А.И. Звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы и их применение в строительстве // Academia. Архитектура и строительство. 2009. № 5. С. 209–215.
6. Сенан А.М. Оценка изоляции ударного шума конструкциями междуэтажных перекрытий с прокладочными материалами из песка. Защита населения от повышенного шумового воздействия: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под ред. Н.И. Иванова, К.Б. Фридмана. 2015. С. 274–275.
7. Шубин И.Л. Нормативные документы по энергосбережению и строительной акустике, разработанные НИИСФ РААСН // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2012. № 2. С. 7–13.
8. Овсянников С.Н., Cкрипниченко Д.С. Исследование звукоизоляционных свойств материалов при различных статических нагрузках // Технология текстильной промышленности. 2016. № 4 (364). С. 40–44.
9. Горин В.А., Клименко В.В., Литовкин К.Ю. Изменение физико-механических свойств звуко-изоляционных прокладочных материалов в процессе эксплуатации. Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт: Материалы 4-й Международной научно-практической конференции института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета. Тамбов, 15–16 июня 2017. С. 149–152.
10. Горин В.А., Клименко В.В., Мандольян А.Р. Влияние конструкции пола на изоляцию ударно-го шума междуэтажных перекрытий. Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт: Материалы 4-й Международной научно-практической конференции института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета. Тамбов, 15–16 июня 2017. С. 153–157.

Для цитирования: Градова О.В., Рогалёв А.М. Улучшение изоляции ударного шума упругими прокладками в конструкциях плавающих полов // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 26–29. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-26-29

Применение теории переноса при исследовании долговечности теплоизоляционных материалов

Журнал: №6-2024
Авторы:

Аниканова Т.В.,
Погромский А.С.,
Павленко Н.В.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-21-25
УДК: 699.86

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Для обеспечения достаточного уровня тепловой защиты зданий в соответствии с 261-ФЗ после 2009 г. началось массовое утепление вновь возводимых и существующих зданий. Большой интерес представляют вопросы изменения эксплуатационных показателей теплоизоляционных материалов во времени с позиций энергоэффективности зданий. В работе рассмотрены вопросы долговечности утеплителя, эксплуатируемого в разных регионах России. Предлагается использование уравнения, основанного на теории переноса, для сравнительного анализа эксплуатационных показателей теплоизоляционных материалов. Предлагаемое уравнение позволяет провести анализ данных, полученных разными авторами с применением различных методик исследований (лабораторные эксперименты, натурные испытания, прогнозирование свойств с помощью компьютерного моделирования). С помощью теории переноса исследованы изменения коэффициента теплопроводности и прочности теплоизоляционных материалов по результатам исследований материалов в климатической камере и компьютерного моделирования. Установлено, что начальные скорости процессов изменения прочности и коэффициента теплопроводности имеют одинаковую направленность для данных, полученных разными авторами, однако в абсолютных значениях результаты существенно отличаются друг от друга; возможно, это связано с неточностью исходных данных. В дальнейшей работе предлагается провести натурные тепловизионные исследования материалов, которые позволят скорректировать значения величин начальной скорости и коэффициента торможения для разных материалов с учетом климатических условий. Расчетные величины начальной скорости и коэффициента торможения процесса позволят с высокой точностью прогнозировать изменение эксплуатационных показателей материала во времени.
Т.В. АНИКАНОВА1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
А.С. ПОГРОМСКИЙ2, инженер (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Н.В. ПАВЛЕНКО3,4, канд. техн. наук, доцент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
2 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46)
3 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
4 Научно-исследовательский институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова (119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, 1)

1. Леонова А.Н., Курочка М.В. Методы повышения энергоэффективности зданий при реконструкции // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. № 7 (118). С. 805–813.
2. Смородова О.В., Китаев С.В., Павлова А.Д. Усиление тепловой защиты зданий // Нефтегазовое дело. 2016. № 14–4. С. 185–189.
3. Андреев М.К., Гамаюнова О.С. Утепление фасадов при реновации жилых зданий типовых серий // Инженерные исследования. 2023. № 2 (12). С. 19–26.
4. Тарасов И.Ю., Христофорова И.А. Применение полимерных теплоизоляционных материалов в гражданском и промышленном строительстве // Современное строительство и архитектура. 2022. № 2 (26). С. 4–7.
5. Аралов Е.С., Кумицкий Б.М., Бугаевский Д.О. Эффективность теплоизоляционных материалов, применяемых при строительстве наружных ограждающих конструкций // Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации. 2021. № 4 (25). С. 26–31.
6. Лагутина Д.Р. Особенности применения теплоизоляционных материалов в строительстве // Строительство и архитектура. 2023. Т. 11. № 4. С. 11.
7. Федосов С.В., Малбиев С.А., Кусенкова А.А., Ветрова Ю.С., Грузинцева Н.А., Гусев Б.Н. Состояние и перспективы применения полимерных теплоизоляционных материалов в строительстве // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Материалы. Конструкции. Технологии. 2018. № 3. С. 26–43.
8. Ерофеев А.В. Развитие методов прогнозирования долговечности строительных материалов. Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство и транспорт: Материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РААСН Чернышова Е.М. Тамбов, 2022. С. 155–163.
9. Александровский С.В. Долговечность ограждающих конструкций. М.: НИИСФ РААСН, 2004. 332 с.
10. Молостова И.Е., Вяткина С.Д., Карабан А.В. Долговечность ограждающих конструкций зданий. Техноконгресс: материалы XXV Международной научной конференции. Кемерово. 2018. С. 40–43.
11. Зорин Р.Н., Матяшова Л.Ю. Методы прогнозирования долговечности ограждающих конструкций // Инженерные системы и сооружения. 2017. № 2 (27). С. 47–50.
12. Гуров А.С., Аль Шеклей О.А.К., Крюкова А.А. Прогнозирование долговечности наружных стен здания из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из пенополистирола. Эффективные строительные конструкции: теория и практика: Сборник статей XXII Международной научно-технической конференции. Пенза, 2022. С. 57–61.
13. Пастушков П.П., Павленко Н.В., Жеребцов А.В. Натурные исследования теплофизических характеристик теплоизоляционных материалов в составе фасадных систем // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 12. С. 62–66.
14. Петров П.В., Ведрученко В.Р., Резанов Е.В., Кадцин И.И., Кулагин В.А. Экспериментальное исследование эффективности утепления наружных ограждающих конструкций стен здания // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. 2022. Т. 15. № 3. С. 356–367. DOI: 10.17516/1999-494X-0403
15. Куприянов В.Н., Иванцов А.И. Тепловое старение полимерсодержащих теплоизоляционных материалов в наружных стенах // Эксперт: теория и практика. 2020. № 3 (6). С. 31–36.
16. Федюк Р.С. Долговечность различных марок строительного пенополистирола // Вестник Куз-басского государственного технического университета. 2013. № 5. С. 143–148.
17. Берд Р., Стюарт В., Лайтфут Е. Явления переноса. М.: Химия, 1974. 686 с.
18. Рахимбаев Ш.М. Опыт решения научно-технических задач с использованием эвристики. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. 248 с.
19. Аниканова Т.В., Рахимбаев Ш.М. Совершенствование методики расчета констант кинетики твердения, основанной на теории переноса // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2024. № 1. С. 106–112.

Для цитирования: Аниканова Т.В., Погромский А.С., Павленко Н.В. Применение теории переноса при исследовании долговечности теплоизоляционных материалов // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 21–25. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-21-25

Исследование и оценка теплозащитных свойств щебня из пеностекла при использовании его в проблемных грунтах

Журнал: №6-2024
Авторы:

Бессонов И.В.,
Коротков Е.А.,
Говряков И.С,
Горбунова Э.А.,
Тайчинов Д.Р.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-13-20
УДК: 662.998

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
В работе исследованы теплозащитные свойства пеностекольного щебня на основе диатомита и стеклобоя и дана оценка их применимости в составе дорожного полотна в условиях районов вечной мерзлоты. Проведены экспериментальные определения теплотехнических параметров пеностекольного щебня, изготовленного из стеклобоя и из диатомита, в том числе: насыпная плотность, эксплуатационная плотность, прочность при сдавливании в цилиндре при заданной эксплуатационной плотности, теплопроводность. Изучены теплофизические характеристики засыпки из пеностекольного щебня на основе стеклобоя при 30%-й степени уплотнения. Определены значения теплопроводности пеностекольного щебня в сухом, мерзлом и талом состоянии. Полученные экспериментальные данные явились основой для компьютерного моделирования и расчета температурных полей грунтов с конструкцией дорожного покрытия на территории распространения многолетнемерзлых грунтов (Республика Саха (Якутия)). Проведен расчет изменения температурного режима с прогнозированием на 12 мес. Для сравнения представлен расчет аналогичной дорожной конструкции без теплоизолирующего слоя, с применением крупного песка. Результаты расчетов показывают эффективность использования засыпки из пеностекольного щебня в конструкции дорожной одежды; установлено, что теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня препятствует размораживанию слоя многолетнемерзлых грунтов.
И.В. БЕССОНОВ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Е.А. КОРОТКОВ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
И.С. ГОВРЯКОВ1,2, ведущий инженер, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Э.А. ГОРБУНОВА1,2, инженер, магистрант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Д.Р. ТАЙЧИНОВ2, студент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Шубин И.Л., Умнякова Н.П., Бессонов И.В., Спиридонов А.В. Перспективы применения материалов и изделий из пеностекла в системах тепловой изоляции // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2017. № 6. С. 12–14.
2. Бессонов И.В., Бруяко М.Г., Горбунова Э.А., Говряков И.С. Исследование модифицирующих добавок вспененного жидкого стекла // Строительные материалы. 2023. № 6. С. 16–20. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-814-6-16-20
3. Бруяко М.Г., Бессонов И.В., Горбунова Э.А., Говряков И.С. Теплоизоляционный материал на основе вспененного жидкого стекла холодного отверждения. Строительство – формирование среды жизнедеятельности: Сборник материалов семинара молодых ученых XXVI Международной научной конференции. Ташкент, 26–28 апреля 2023 г. М.: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2023. С. 49–52.
4. Бессонов И.В., Булгаков Б.И., Александрова О.В., Горбунова Э.А. Исследование эксплуатационных качеств вспененных материалов на основе жидкого стекла холодного отверждения // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 2023. Т. 15. № 5. С. 424–437. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2023-15-5-424-437
5. Жуков А.Д. Технология теплоизоляционных материалов. Ч. 1. Теплоизоляционные материалы. Производство теплоизоляционных материалов: Учебное пособие. М.: Издательство МГСУ, 2011. 430 с.
6. Мелконян Р.Г., Власова С.Г. Экологические и экономические проблемы использования стеклобоя в производстве стекла: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. 100 с.
7. Иванов К.С., Радаев С.С., Селезнева О.И. Диатомиты в технологии гранулированного пеностекла // Стекло и керамика. 2014. № 5. С. 15–19.
8. Типовые решения по восстановлению несущей способности земляного полотна и обеспечению прочности и морозоустойчивости дорожной одежды на пучинистых участках автомобильных дорог. Разработаны ОАО «Гипродорнии», ГП «Росдорнии». Утверждены распоряжением Росавтодора от 14.06.2000 № 113-р.
9. Дегтярь А.А, Юшков Б.С. Конструкция земляного полотна на слабых пучинистых грунтах // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2014. № 4. С. 6–26.
10. Бессонов И.В., Жуков А.Д., Боброва Е.Ю., Говряков И.С., Горбунова Э.А. Анализ конструктивных решений в зависимости от типа изоляционных материалов в дорожных покрытиях в многолетнемерзлых грунтах // Транспортное строительство. 2022. № 1. С. 14–17.
11. Бессонов И.В., Жуков А.Д., Боброва Е.Ю. и др. Исследования теплоизоляционных свойств щебня из пеностекла в основаниях автомобильных дорог в многолетнемерзлых и пучинистых грунтах // Транспортное строительство. 2022. № 2. С. 12–15.
12. Бессонов И.В., Боброва Е.Ю., Агафонова Н.З., Говряков И.С., Горбунова Э.А. Проектные решения и моделирование температурных полей в системах теплоизоляции в основаниях автомобильных дорог в многолетнемерзлых грунтах // Транспортное строительство. 2023. № 3. С. 32–34.
13. Xu G., Qi J., Wu W. Temperature effect on the compressive strength of frozen soils: a review. In: Wu W. (eds) Recent Advances in Geotechnical Research. Springer Series in Geomechanics and Geoengineering. Springer, Cham. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89671-7_19
14. Галкин А.Ф. Определение допустимой глубины оттаивания дорожного полотна в криолитозоне // Энергобезопасность и энергосбережение. 2021. № 5. С. 18–22. DOI: https://doi.org/10.18635/2071-2219-2021-5-18-22
15. Давыдов В.А., Бондарева Э.Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах. Омск: ОГПИ, 1989. 183 c.
16. Galkin A.F., Pankov V.Yu. Thermal protection of roads in the permafrost zone // Journal of Applied Engineering Science. 2022. Vol. 20. No. 2, pp. 395–399. https://doi.org/10.5937/jaes0-34379
17. Галкин А.Ф., Плотников Н.А. Выбор строительных материалов для теплоизоляционного слоя дорожной одежды // Строительные материалы. 2023. № 9. С. 57–64. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-817-9-57-64
18. Галкин А.Ф., Железняк М.Н., Жирков А.Ф. Повышение тепловой устойчивости дорожных одежд в криолитозоне // Строительные материалы. 2021. № 7. С. 26–31. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-793-7-26-31
19. Павлов А.В. Мониторинг криолитозоны. Новосибирск: Академическое изд-во «ГЕО», 2008. 230 с.

Для цитирования: Бессонов И.В., Коротков Е.А., Говряков И.С, Горбунова Э.А., Тайчинов Д.Р. Исследование и оценка теплозащитных свойств щебня из пеностекла при использовании его в проблемных грунтах // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 13–20. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-13-20

Теоретические перспективы модификации цементной смеси введением минеральной ваты для ее вторичного использования

Журнал: №6-2024
Авторы:

Кашуркин А.Ю.,
Мельникова И.В.,
Новаков А.Д.,
Флоренский В.М.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-8-12
УДК: 691.619.8

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
В настоящее время актуальным во всех сферах промышленности стал вопрос повторного использования различных материалов, отслуживших свой срок эксплуатации, а также отходов производства этих материалов. Использование современных технологий позволяет уже сейчас эффективно перерабатывать различные отходы, но в большинстве случаев использование полученного таким образом сырья ставит серьезную задачу перед инженерами и технологами. Одним из распространенных продуктов сферы строительства является разного рода утеплитель как неотъемлемая часть сооружения, обеспечивающий эффективную энергозащиту зданий от теплопотерь в холодные периоды года. Минеральная вата как эффективный способ защиты активно используется сейчас и была популярной в ХХ в. Многие здания при выводе из эксплуатации соответственно содержат в массе отходов утеплитель, создающий задачу разработки методов использования его повторно или после переработки.
А.Ю. КАШУРКИН1,2, заведующий лабораторией (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
И.В. МЕЛЬНИКОВА1, техник,
А.Д. НОВАКОВ1, техник,
В.М. ФЛОРЕНСКИЙ1, техник

1 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Волкова А.В. Рынок утилизации отходов. М.: ИНФРА, 2018. 87 с.
2. Шишакина О.А., Паламарчук А.А. Обзор направлений утилизации техногенных отходов в производстве строительных материалов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2019. № 4. С. 198–203.
3. Ерофеев В.Т., Родин А.И., Бочкин В.С., Якунин В.В., Ермаков А.А. Легкие геополимеры из отходов производства минеральной ваты // Инженерно-строительный журнал. 2020. № 1 (93). С. 3–12.
4. Абдрахимов В.З. Использование отходов от производства минеральной ваты для получения стеновых материалов // Экология промышленного производства. 2019. № 2 (106). С. 9–12.
5. Пранцкевичене И., Пундиене И. Влияние совместного применения отходов производства минеральной ваты и отходов катализатора каталитического крекинга на структуру и свойства керамики // Стекло и керамика. 2020. № 10. С. 34–40.
6. Ерофеев В.Т., Родин А.И., Якунин В.В., Тувин М.Н. Структура, состав и свойства геополимеров из отходов минеральной ваты // Инженерно-строительный журнал. 2019. № 6 (90). С. 3–14.
7. Sharif A., Arshian R., Najmi A., Tseng M.-L., Lim M.K. Dynamic and causality interrelationships from municipal solid waste recycling to economic growth, carbon emissions and energy efficiency using a novel bootstrapping autoregressive distributed lag. Resources, Conservation and Recycling. Vol. 166. 2021. 105372. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105372
8. Yliniemi J., Kinnunen P., Karinkanta P., Illikainen M. Utilization of mineral wools as alkali-activated material precursor. Materials (Basel). 2016. Vol. 9 (5). 312. https://doi.org/10.3390/ma9050312
9. Кикалишвили Д.Г. Анализ применения отходов производства минеральной ваты // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. 2022. С. 77–81.
10. Жуков А.Д. Технология теплоизоляционных материалов. Ч. 1. Теплоизоляционные материалы. Производство теплоизоляционных материалов. М.: МГСУ, 2011. 431 с.
11. Пустовгар А.П., Лавданский П.А., Есенов А.В. и др. Влияние суперпластификаторов и оксида кальция на гидратацию цемента в серпентинитовом бетоне // Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2014. № 2 (33). С. 10. EDN: SWKHMF
12. Патент на изобретение RU 2077520 C1, 20.04.1997. Легкий бетон неавтоклавного твердения / Костин В.В. Заявка № 93011869/03 от 04.03.1993. EDN: WTQASR
13. Патент на изобретение RU 2123484 C1, 20.12.1998. Шлакощелочной ячеистый бетон / Белякова Ж.С., Величко Е.Г., Зубенко В.М., Рахманов В.А., Толорая Д.Ф. Заявка № 96114705/03 от 18.07.1996. EDN: ZEKZZZ
14. Ерофеев В.Т., Максимова И.Н., Тараканов О.В., Санягина Я.А., Ерофеева И.В., Суздальцев О.В. Декоративно-отделочные порошково-активированные бетоны с зернистой фактурой поверхности // Строительные материалы. 2022. № 10. С. 25–40. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-807-10-25-40
15. Клюев С.В. Высокопрочный фибробетон для промышленного и гражданского строительства // Инженерно-строительный журнал. 2012. № 8 (34). С. 61–66.
16. Нелюбова В.В., Бабаев В.Б., Алфимова Н.И., Усиков С.А., Масанин О.О. Повышение эффективности производства фибробетона // Строительные материалы и изделия. 2019. Т. 2. № 2. С. 4–9.
17. Нелюбова В.В., Усиков С.А., Строкова В.В., Нецвет Д.Д. Состав и свойства самоуплотняющегося бетона с использованием комплекса модификаторов // Строительные материалы. 2021. № 12. С. 48–54. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-798-12-48-54
18. Богданов Р.Р., Ибрагимов Р.А. Процессы гидратации и структурообразования модифицированного самоуплотняющегося бетона // Инженерно-строительный журнал. 2017. № 5 (73). С. 14–24.
19. Федюк Р.С., Мочалов А.В., Лесовик В.С., Гридчин А.М., Фишер Х.Б. Композиционные вяжущие и самоуплотняющиеся фибробетоны для защитных сооружений // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2018. № 7. С. 77–85.
20. Клюев А.В., Клюев С.В., Нетребенко А.В., Дураченко А.В. Мелкозернистый фибробетон, армированный полипропиленовым волокном // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2014. № 4. С. 67–72.

Для цитирования: Кашуркин А.Ю., Мельникова И.В., Новаков А.Д., Флоренский В.М. Теоретические перспективы модификации цементной смеси введением минеральной ваты для ее вторичного использования // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 8–12. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-8-12

Диссипативная теория в приложении исследования трубобетонных конструкций жилых зданий

Журнал: №6-2024
Авторы:

Римшин В.И.,
Кришан А.Л.,
Астафьева М.А.,
Кецко Е.С.,
Быков Г.С.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-4-7
УДК: 624.042

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Рассмотрены теоретические положения напряженно-деформированного состояния и несущей способности трубобетонных конструкций; для подтверждения проведены экспериментальные исследования. Опытные образцы трубобетонных конструкций изготавливались из высокопрочного бетона со спиральным армированием и высокопрочной продольной арматурой. Разработанная конструкция сжатых трубобетонных конструкций квадратного сечения обладает повышенной прочностью и имеет высокие значения предельных осевых деформаций. Для разрушения такой конструкции требуется значительно большее количество энергии по сравнению с традиционно используемыми несущими элементами. Данное обстоятельство делает их особо привлекательными для применения в зданиях и сооружениях, возводимых в сейсмически активных зонах, а также для уникальных зданий и сооружений. По результатам выполненных исследований усовершенствована конструкция сжатого трубобетонного элемента. За счет использования высокопрочного напрягающего бетона удалось значительно увеличить его прочность по сравнению с известными аналогами. Предельные деформации таких элементов превышают 1%, что открывает перспективы для применения. Высокие прочность и пластичность разработанной конструкции свидетельствуют о том, что для их разрушения требуется большое количество энергии. Это существенно повысит живучесть каркасов, изготовленных с применением трубобетонных элементов.
В.И. РИМШИН1,2, д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. РААСН (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
А.Л. КРИШАН3, д-р техн. наук, профессор, советник РААСН (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
М.А. АСТАФЬЕВА3, канд. техн. наук, доцент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Е.С. КЕЦКО2, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Г.С. БЫКОВ2, инженер (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
3 Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38)

1. Римшин В.И., Кришан А.Л., Астафьева М.А. Самозаклинивающиеся элементы в трубобетонных колоннах // Academia. Архитектура и строительство. 2023. № 3. С. 140–148.
1. Rimshin V.I., Krishan A.L., Astafieva M.A. Self-jamming elements in pipe-concrete columns. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo. 2023. No. 3, pp. 140–148. (In Russian).
2. Кришан А.Л., Римшин В.И., Астафьева М.А., Ступак А.А., Анпилов С.М. Учет гибкости при расчете прочности центрально-сжатых трубобетонных колонн квадратного сечения // Строительство и реконструкция. 2023. № 4 (108). С. 47–56.
2. Krishan A.L., Rimshin V.I., Astafieva M.A., Stupak A.A., Anpilov S.M. Taking into account flexibility when calculating the strength of centrally compressed tube-concrete columns of square section. Stroitel’stvo i rekonstruktsiya. 2023. No. 4 (108), pp. 47–56. (In Russian).
3. Римшин В.И., Анпилов С.М., Кришан А.Л., Астафьева М.А., Ступак А.А. Прочность коротких трубобетонных колонн квадратного сечения // Русский инженер. 2023. № 2 (79). С. 46–48.
3. Rimshin V.I., Anpilov S.M., Krishan A.L., Astafieva M.A., Stupak A.A. Strength of short tube-concrete columns of square section. Russkii inzhener. 2023. No. 2 (79), pp. 46–48. (In Russian).
4. Кришан А.Л., Римшин В.И., Астафьева М.А., Ступак А.А., Сулейманова Л.А., Логунова М.А. SQCFST_1_1 Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2022683412, 05.12.2022. Заявка № 2022682987 от 28.11.2022.
4. Krishan A.L., Rimshin V.I., Astafieva M.A., Stupak A.A., Suleymanova L.A., Logunova M.A. SQCFST_1_1 Certificate of registration of the computer program RU 2022683412, 12/05/2022. Application No. 2022682987 dated November 28, 2022. (In Russian).
5. Римшин В.И., Кецко Е.С., Трунтов П.С. Большой строительный словарь. Т. 1. А-О. М.: АСВ, 2022. 572 c.
5. Rimshin V.I., Ketsko E.S., Truntov P.S. Bol’shoy stroitel’nyy slovar’. Vol. 1. A-O. [Large construction dictionary. Vol. 1. A-O.] Moscow: ASV. 2022. 572 p.
6. Римшин В.И., Кришан А.Л., Астафьева М.А., Семенова М.Н., Курбатов В.Л. Исследования несущей способности центрально-сжатых сталетрубобетонных колонн // Жилищное строительство. 2022. № 6. С. 33–38. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-6-33-38
6. Rimshin V.I., Krishan A.L., Astafieva M.A., Semenova M.N., Kurbatov V.L. Studies of the bearing capacity of centrally compressed steel-tube concrete columns. Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2022. No. 6, pp. 33–38. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2022-6-33-38
7. Кришан А.Л., Римшин В.И., Астафьева М.А., Сагадатов А.И., Семенова М.Н., Ступак А.А. Прочность и деформативность сжатых трубобетонных элементов квадратного сечения // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2022. № 6 (1054). С. 16–18.
7. Krishan A.L., Rimshin V.I., Astafieva M.A., Sagadatov A.I., Semenova M.N., Stupak A.A. Strength and deformability of compressed tube-concrete elements of square section. BST. 2022. No. 6 (1054), pp. 16–18. (In Russian).
8. Римшин В.И., Якимишин Д.В., Кришан А.Л., Астафьева М.А. Анализ эффективности применения композитных материалов для реконструкции // Университетская наука. 2022. № 2 (14). С. 83–87.
8. Rimshin V.I., Yakimishin D.V., Krishan A.L., Astafieva M.A. Analysis of the effectiveness of using composite materials for reconstruction. Universitetskaya nauka. 2022. No. 2 (14), pp. 83–87. (In Russian).
9. Кришан А.Л., Римшин В.И., Астафьева М.А. Сжатые трубобетонные элементы. Теория и практика. М.: АСВ, 2020. 322 с.
9. Krishan A.L., Rimshin V.I., Astafieva M.A. Szhatyye trubobetonnyye elementy. Teoriya i praktika [Compressed pipe concrete elements. Theory and practice]. Moscow: ASV. 2020. 322 p.
10. Римшин В.И., Кецко Е.С., Трунтов П.С. Этапы технического обследования конструкций административного здания // Жилищное строительство. 2020. № 6. С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2020-6-22-28
10. Rimshin V.I., Ketsko E.S., Truntov P.S. Technical inspection stages of administrative building structures. Zhilishchnoe Stroitel’stvo [Housing Construction]. 2020. No. 6, pp. 22–28. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2020-6-22-28
11. Krishan A.L., Astafeva M.A., Rimshin V.I., Chernyshova E.P. Interlocking elements application in concrete filled steel tubular columns. Advances in Transdisciplinary Engineering. Vol. 43: Hydraulic and Civil Engineering Technology. 2023, pp. 34–41. DOI https://doi.org/10.3233/ATDE230699
12. Rimshin V.I., Telichenko V.I., Truntov P.S., Krishan  A.L., Bykov G.S. Assessment of the impact of high temperature on the strength of reinforced concrete structures during operation. Key Engineering Materials. 2021. Vol. 887, pp. 460–465. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.887.460
13. Kablov E.N., Erofeev V.T., Zotkina M.M., Dergunova A.V., Moiseev V.V., Rimshin V.I. Plasticized epoxy composites for manufacturing of composite reinforcement. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1687. International Conference on Engineering Systems. 14–16 October 2020, Moscow, Russia. DOI https://doi.org/10.1088/1742-6596/1687/1/012031
14. Krishan A.L., Rimshin V.I., Troshkina E.A. Deformability of volume-compressed concrete core of concrete filled steel tube columns. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 753. Ch. 1. 022053. DOI https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/2/022053
15. Merkulov S.I., Rimshin V.I., Shubin I.L., Esipov S.M. Modeling of the stress-strain state of a composite external strengthening of reinforced concrete bending elements. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 753. Ch. 4. 052044. DOI https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/5/052044
16. Merkulov S., Rimshin V., Akimov E., Kurbatov V., Roschina S. Regulatory support for the use of composite rod reinforcement in concrete structures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 896. International Conference on Materials Physics, Building Structures and Technologies in Construction, Industrial and Production Engineering (MPCPE 2020). 27–28 April 2020. Vladimir, Russian Federation. 012022 DOI https://doi.org/10.1088/1757-899X/896/1/012022
17. Varlamov A., Kostyuchenko Y., Rimshin V., Kurbatov V. Diagrams of concrete behavior over time. IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 896 (1). 012085. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/896/1/012085
18. Krishan A., Troshkina E., Rimshin V. Experimental research of the strength of compressed concrete filled steel tube elements. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1116, pp. 560–566. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-37919-3_56
19. Krishan A.L., Rimshin V.I., Troshkina E.A. Compressed and bending concrete elements with confinement reinforcement meshes. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 753. Ch. 1. 022052. DOI https://doi.org/10.1088/1757-899X/753/2/022052

Для цитирования: Римшин В.И., Кришан А.Л., Астафьева М.А., Кецко Е.С., Быков Г.С. Диссипативная теория в приложении исследования трубобетонных конструкций жилых зданий // Строительные материалы. 2024. № 6. С. 4–7. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-825-6-4-7

Термические и газодинамические методы нанесения функциональных покрытий. Перспективы детонационного напыления

Журнал: №5-2024
Авторы:

Бондаренко Д.О.,
Подгорный Д.С.,
Строкова В.В.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-48-69
УДК: 693.554.38

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Представлен многокритериальный анализ экспериментальных исследований методов нанесения покрытий на различные материалы, описаны перспективы их применения для создания защитных покрытий на поверхности бетонных изделий. Собранный материал обобщен и структурирован по методам и исходным параметрам нанесения, применяемому оборудованию и свойствам получаемых покрытий. Проведена оценка публикационной активности по российской научной электронной библиотеке (eLibrary) и полнотекстовой базе данных (ScienceDirect), которая является информационной платформой Elsevier. Проведен статистический анализ диссертационных исследований в области получения газотермических покрытий на строительных материалах. Показано, что существуют значительные перспективы применения метода газотермического детонационного напыления для создания полифункциональных защитных покрытий на поверхности бетонных изделий, работающих в экстремальных условиях, который ранее использовался только для получения покрытий на поверхности изделий, изготовленных из углеродных композиционных материалов, керамики, металлов, сплавов и др. Данный метод позволяет напылять металлические и минеральные порошки на поверхность материалов с образованием плотных покрытий с высокими адгезионными характеристиками.
Д.О. БОНДАРЕНКО, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Д.С. ПОДГОРНЫЙ, магистрант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
В.В. СТРОКОВА, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46)

1. Лавро В.Н. Исследование и разработка технологии нанесения износостойких ионно-плазменных покрытий на режущий инструмент из быстрорежущей стали // Современные материалы, техника и технологии. 2017. № 6 (14). С. 36–41.
1. Lavro V.N. The research and development of application technology of wear-resistant ion-plasma coatings for cutting tools of high speed steel. Sovremennyye materialy, tekhnika i tekhnologii. 2017. No. 6 (14), pp. 36–41. (In Russian).
2. Ненашев М.В., Ибатуллин И.Д., Журавлев А.Н., Ганигин С.Ю., Усачев В.В., Карякин Д.Ю., Дьяконов А.С., Паклев В.Р., Рахимова А.В. Применение детонационных покрытий в технологии машиностроения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 4–3. С. 830–834.
2. Nenashev M.V., Ibatullin I.D., Zhuravlev A.N., Ganigin S.Yu., Usachyov V.V., Karjakin D.J., Djakonov A.S., Paklev V.R., Rahimova A.V. Application of detonation coverings in technology of mechanical engineering. Izvestiya of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2011. Vol. 13. No. 4–3, pp. 830–834. (In Russian).
3. Витковская А.А. Современное оборудование для плазменного напыления, применяемое на машиностроительных предприятиях // Евразийский научный журнал. 2019. № 8. С. 11–13.
3. Vitkovskaya A.A. Modern equipment for plasma sputter applicable at machine-building enterprises. Еvraziyskiy nauchnyy zhurnal. 2019. No. 8, pp. 11–13. (In Russian).
4. Жидик Ю.С., Троян П.Е. Технология формирования покрытий на светодиодных гетероструктурах методом магнетронного распыления на примере нанесения пленок ITO // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2014. № 4 (34). С. 52–55.
4. Zhidik Y.S., Troyan P.E. Formation technology of LED heterostructure coating by magnetron sputtering on the example of ITO film application. Proceedings of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics. 2014. No. 4 (34), pp. 52–55. (In Russian).
5. Брусенцов Ю.А., Филатов И.С., Проценко И.Г. Получение микро- и наноразмерных пленок металлов и сплавов для оптоэлектронных устройств // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки. 2010. Т. 15. № 1. С. 233–234.
5. Brusentsov Yu.A., Filatov I.S., Procenko I.G. Reception of micro and nano-sized foils of metals and alloys for optic-electronic devices. Vestnik of the Tambov University. Series Natural and Technical Sciences. 2010. Vol. 15. No. 1, pp. 233–234. (In Russian).
6. Лясников В.Н., Гавкина М.С., Протасова Н.В. Электроплазменное напыление функциональных наноструктурированных покрытий в электронике и медицине // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2014. Т. 4. № 1 (77). С. 92–96.
6. Lyasnikov V.N., Gavkina M.S., Protasova N.V. Elecrolytic plasma spraying technology for nanostructured coating deposition applied in electronics and medicine. Vestnik of the Saratov State Technical University. 2014. Vol. 4. No. 1 (77), pp. 92–96. (In Russian).
7. Сурменев Р.А., Сурменева М.А., Пичугин В.Ф., Эппле М. ВЧ-магнетронные кальций-фосфатные покрытия на материалах медицинских имплантатов // Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 315. № 2. С. 138–141.
7. Surmenev R.A., Surmeneva M.A., Pichugin V.F., Apple M. HF-magnetron calcium-phosphate coatings on materials of medical implants. Izvestiya of Tomsk Polytechnic University. 2009. Vol. 315. No. 2, pp. 138–141. (In Russian).
8. Бессмертный В.С., Бондаренко Н.И., Борисов И.Н., Бондаренко Д.О. Получение защитно-декоративных покрытий на стеновых материалах методом плазменного оплавления. Белгород: БГТУ, 2014. 104 с.
8. Bessmertny V.S., Bondarenko N.I., Borisov I.N., Bondarenko D.O. Polucheniye zashchitno-dekorativnykh pokrytiy na stenovykh materialakh metodom plazmennogo oplavleniya [Obtaining protective and decorative coatings on wall materials using plasma melting]. Belgorod: BGTU. 2014. 104 p.
9. Бессмертный В.С., Дюмина П.С., Бондаренко Н.И. Плазменное глазурование стеновых строительных материалов из бетона. Белгород: БУКЭП, 2014. 130 с.
9. Bessmertny V.S., Dyumina P.S., Bondarenko N.I. Plazmennoye glazurovaniye stenovykh stroitel’nykh materialov iz betona [Plasma glazing of concrete wall building materials]. Belgorod: BUKEP. 2014. 130 p.
10. Баженов Ю.М., Федосов С.В., Щепочкина Ю.А., Акулова М.В. Высокотемпературная отделка бетона стекловидными покрытиями. М.: АСВ, 2005. 128 с.
10. Bazhenov Yu.M., Fedosov S.V., Shchepochkina Yu.A., Akulova M.V. Vysokotemperaturnaya otdelka betona steklovidnymi pokrytiyami [High temperature finishing of concrete with glassy coatings]. Moscow: ASV. 2005. 128 p.
11. Федосов С.В., Акулова М.В. Плазменная металлизация бетонов. М.: АСВ, 2003. 120 с.
11. Fedosov S.V., Akulova M.V. Plazmennaya metallizatsiya betonov [Plasma metallization of concrete]. Moscow: ASV. 2003. 120 p.
12. Федосов С.В., Акулова М.В., Щепочкина Ю.А., Подлозный Э.Д., Науменко Н.Н. Плазменное оплавление строительных композитов. М.: АСВ; Иваново: ИГАСУ, 2009. 228 с.
12. Fedosov S.V., Akulova M.V., Shchepochkina Yu.A., Podlozny E.D., Naumenko N.N. Plazmennoye oplavleniye stroitel’nykh kompozitov [Plasma melting of building composites]. Moscow: ASV; Ivanovo: IGASU. 2009. 228 p.
13. Бондаренко Д.О., Строкова В.В. Технология композиционного отделочного материала, модифицированного низкотемпературной плазмой. Белгород: БГТУ, 2019. 130 с.
13. Bondarenko D.O., Strokova V.V. Tekhnologiya kompozitsionnogo otdelochnogo materiala, modifitsirovannogo nizkotemperaturnoy plazmoy [Technology of composite finishing material modified by low-temperature plasma]. Belgorod: BGTU. 2019. 130 p.
14. Бондаренко Д.О. Подбор и анализ сырьевых компонентов для защитного и декоративного слоя композиционного материала // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2021. № 12. С. 27–33. DOI: 10.34031/2071-7318-2021-6-12-27-33.
14. Bondarenko D.O. Selection and analysis of raw materials for a protective and decorative layer of composite material. Vestnik of the BSTU named after V.G. Shukhov. 2021. No. 12, pp. 27–33. (In Russian). DOI: 10.34031/2071-7318-2021-6-12-27-33
15. Волокитин Г.Г., Скрипникова Н.К., Шиляев А.М., Петроченко В.В. Плазменные технологии в строительстве. Томск: ТГАСУ, 2005. 290 с.
15. Volokitin G.G., Skripnikova N.K., Shilyaev A.M., Petrochenko V.V. Plazmennyye tekhnologii v stroitel’stve [Plasma technologies in construction]. Tomsk: TGASU. 2005. 290 p.
16. Скрипникова Н.К., Волокитин Г.Г., Волокитин О.Г. Плазмохимические процессы в силикатных материалах. Томск: ТГАСУ, 2014. 250 с.
16. Skripnikova N.K., Volokitin G.G., Volokitin O.G. Plazmokhimicheskiye protsessy v silikatnykh materialakh [Plasma-chemical processes in silicate materials]. Tomsk: TGASU. 2014. 250 p.
17. Скрипникова Н.К., Луценко А.В., Волокитин Г.Г., Волокитин О.Г. Создание стеклокристаллических материалов с использованием низкотемпературной плазмы. Томск: ТГАСУ, 2015. 128 с.
17. Skripnikova N.K., Lutsenko A.V., Volokitin G.G., Volokitin O.G. Sozdaniye steklokristallicheskikh materialov s ispol’zovaniyem nizkotemperaturnoy plazmy [Creation of glass-crystalline materials using low-temperature plasma]. Tomsk: TGASU. 2015. 128 p.
18. Буянтуев С.Л., Былкова Н.В. Строительные материалы на основе местного сырья с защитно-декоративными покрытиями, полученными при обработке низкотемпературной плазмой. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2010. 115 с.
18. Buyantuev S.L., Bylkova N.V. Stroitel’nyye materialy na osnove mestnogo syr’ya s zashchitno-dekorativnymi pokrytiyami, poluchennymi pri obrabotke nizkotemperaturnoy plazmoy [Construction materials based on local raw materials with protective and decorative coatings obtained by processing with low-temperature plasma]. Ulan-Ude: VSTU. 2010. 115 p.
19. Буянтуев С.Л., Былкова Н.В., Заяханов М.Е. Защитно-декоративные покрытия на строительных изделиях с использованием сырьевых материалов Бурятии // Строительные материалы. 2002. № 8. С. 22–23.
19. Buyantuev S.L., Bylkova N.V., Zayakhanov M.E. Protective and decorative coatings on construction products using raw materials from Buryatia. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2002. No. 8, pp. 22–23. (In Russian).
20. Подлозный Э.Д., Митюшев В.В. Теплопроводность двухслойной композитной прямоугольной плиты, оплавляемой движущимся источником тепла. Ч. 1. Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и технология изготовления: Сборник трудов Первой Международной научно-технической конференции. Минск, 2002. Вып. 1. Т. 3. С. 89–94.
20. Podlozny E.D., Mityushev V.V. Thermal conductivity of a two-layer composite rectangular plate melted by a moving heat source. Part 1. Modern methods of machine design. Calculation, design and manufacturing technology: Collection of proceedings of the first International Scientific and Technical Conference. Minsk. 2002. Iss. 1. Vol. 3, pp. 89–94. (In Russian).
21. Подлозный Э.Д., Митюшев В.В. Теплопроводность двухслойной композитной прямоугольной плиты, оплавляемой движущимся источником тепла. Ч. 2. Современные методы проектирования машин. Расчет, конструирование и технология изготовления: Сборник трудов Первой Международной научно-технической конференции. Минск, 2002. Вып. 1. Т. 3. С. 94–99.
21. Podlozny E.D., Mityushev V.V. Thermal conductivity of a two-layer composite rectangular plate melted by a moving heat source. Part 2. Modern methods of machine design. Calculation, design and manufacturing technology: Collection of proceedings of the first International Scientific and Technical Conference. Minsk. 2002. Iss. 1. Vol. 3, pp. 94–99. (In Russian).
22. Подлозный Э.Д. Физико-химические процессы при термообработке композиционных материалов. Современные методы проектирования машин. Качество изделий машиностроения. Проектирование материалов и конструкций: Республиканский межведомственный сборник научных трудов. Минск. 2004. Вып. 2. Т. 2. С. 142–148.
22. Podlozny E.D. Physico-chemical processes during heat treatment of composite materials. Modern methods of machine design. Quality of mechanical engineering products. Design of materials and structures: Republican interdepartmental collection of scientific works. Minsk. 2004. Iss. 2. Vol. 2, pp. 142–148. (In Russian).
23. Крохин В.П., Бурлаков А.И., Бессмертный В.С., Попов В.И. Декоративная отделка поверхности строительных материалов плазменным способом. Химическая технология строительных материалов: Сборник трудов. М., 1980. С. 125–129.
23. Krokhin V.P., Burlakov A.I., Bessmertny V.S., Popov V.I. Decorative finishing of the surface of building materials using the plasma method. Chemical technology of building materials: Collection of works. Moscow. 1980, pp. 125–129. (In Russian).
24. Бессмертный В.С. Плазменная декоративная обработка глиняного кирпича // Строительные материалы. 1983. № 10. С. 27.
24. Bessmertny V.S. Plasma decorative processing of clay brick. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 1983. No. 10, p. 27. (In Russian).
25. Nemets I.I., Krokhin V.P., Bessmertnyi V.S. Plasma treatment of wall ceramics. Glass and Ceramics. 1988. Vol. 44. No. 6, pp. 257–260. DOI: 10.1007/BF00701422
26. Bessmertnyi V.S., Parshin N.M., Lyashko A.A., Krokhin V.P., Osykov A.A. Engobing of wall ceramics using the plasma spraying method. Glass and Ceramics. 2000. Vol. 57. No. 1–2, pp. 61–63. DOI: 10.1007/bf02681487
27. Bessmertnyi V.S., Panasenko V.A., Glaz V.N., Krokhin V.P., Nikiforova E.P. Glazing of wall ceramics using air cooling. Glass and Ceramics. 2000. Vol. 57. No. 3–4, pp. 127–129. DOI: 10.1007/bf02681526
28. Бессмертный В.С., Ильина И.А., Бондаренко Н.И. Плазменное глазурование стеновых строительных материалов автоклавного твердения // Международный журнал экспериментального образования. 2012. № 5. С. 110.
28. Bessmertny V.S., Ilyina I.A., Bondarenko N.I. Plasma glazing of autoclaved wall building materials. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya. 2012. No. 5, p. 110. (In Russian).
29. Здоренко Н.М., Бессмертный В.С., Дюмина П.С., Бондаренко Д.О., Кочурин Д.В. Плазмохимическое модифицирование блочных теплоизоляционных материалов // Фундаментальные исследования. 2018. № 6. С. 9–14.
29. Zdorenko N.M., Bessmertnyy V.S., Dyumina P.S., Bondarenko D.O., Kochurin D.V. Plasmochemical modifying of block heat-insulating materials. Fundamental’nyye issledovaniya. 2018. No. 6, pp. 9–14. (In Russian).
30. Бондаренко Н.И., Бондаренко Д.О. Влияние плазмохимического модифицирования на микроструктуру стекловидного защитно-декоративного покрытия на бетоне // Вестник технологического университета. 2022. Т. 25. № 1. С. 49–51.
30. Bondarenko N.I., Bondarenko D.O. The influence of plasma-chemical modification on the microstructure of a glassy protective-decorative coating on concrete. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta. 2022. Vol. 25. No. 1, pp. 49–51. (In Russian).
31. Бондаренко Н.И., Бессмертный В.С., Борисов И.Н., Тимошенко Т.И., Слабинская И.А., Бондаренко Д.О., Макаров А.В. Исследование кинетики дегидратации глиноземистого цемента в условиях неизотермического нагрева // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. № 5. С. 155–160.
31. Bondarenko N.I., Bessmertniy V.S., Borisov I.N., Tymoshenko T.I., Slabinskaya I.A., Bondarenko D.O., Makarov A.V. Research of kinetics of dehydration of aluminous cement in the conditions of not isothermal heating. Vestnik of the BSTU named after V.G. Shukhov. 2016. No. 5, pp. 155–160. (In Russian).
32. Бондаренко Н.И., Бессмертный В.С., Борисов И.Н., Тимошенко Т.И., Буршина Н.А. Бетоны с защитно-декоративными покрытиями на основе алюминатных цементов, оплавленные плазменной струей // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. № 2. С. 181–185.
32. Bondarenko N.I., Bessmertniy V.S., Borisov I.N., Tymoshenko T.I., Burshina N.A. The concrete with protective and decorative coverings on the basis of alyuminatny cements which are melted off by the plasma stream. Vestnik of the BSTU named after V.G. Shukhov. 2016. No. 2, pp. 181–185. (In Russian).
33. Bondarenko D.O., Strokova V.V., Timoshenko T.I., Rozdol’skaya I.V. Plasma-chemical modification of facing composite material on the basis of hollow glass microspheres with decorative protective coating. Inorganic Materials: Applied Research. 2019. Vol. 10. No. 2, pp. 445–450. DOI: 10.30791/1028-978X-2018-8-72-80
34. Бондаренко Д.О., Бессмертный В.С., Строкова В.В., Бондаренко Н.И. Процессы образования ликваций, термодиффузии и испарения в облицовочном композиционном материале при плазмохимическом модифицировании // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2018. № 7. С. 65–70. DOI: 10.12737/article_5b4f02bd57c851.94144673
34. Bondarenko D.O., Bessmertnyi V.S., Strokova V.V., Bondarenko N.I. Processes of formation of liquacia, thermodiffusion and evaporation in facing composite material in plasmochemical modification. Vestnik of the BSTU named after V.G. Shukhov. 2018. No. 7, pp. 65–70. (In Russian). DOI: 10.12737/article_5b4f02bd57c851.94144673
35. Bondarenko D.O., Strokova V.V. Operating properties of the coating, depending on the composition during plasma-chemical modification. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 341 (1). 012141. DOI: 10.1088/1755-1315/341/1/012141
36. Буянтуев С.Л., Былкова Н.В., Заяханов М.Е., Урханова Л.А. Исследование свойств облицовочных материалов, обработанных плазмой // Вестник Бурятского университета. Сер. 9, Физика и техника. 2001. Вып. 1. С. 79–83.
36. Buyantuev S.L., Bylkova N.V., Zayakhanov M.E., Urkhanova L.A. Study of the properties of facing materials treated with plasma. Vestnik of the Buryat University. Series 9. Physics and technology. 2001. Iss. 1, pp. 79–83. (In Russian).
37. Li Z.M. Exploring float glass powder as corrosion resistant glass coating applied to concrete by flame spraying. Dissertation, RWTH Aachen Universität, 2014. 87 p.
38. Árias J.A., Hurtado F.M., Vargas F., Estrada G., Cadavid E., Rincón Ortiz M., Palacio C.C., Vargas F. Pelletisation by tumbling as an alternative method of agglomerating nanometric particles for use as feedstock in bi-modal structured flame-sprayed ceramic coatings. Ceramics International. 2019. Vol. 45. Iss. 16, pp. 20936–20944. DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.07.083
39. Peña-Rodríguez G., Dulce-Moreno H., Daza-Ramírez J., Orozco-Hernández S., Vargas-Galvis F. Mechanical and tribological behavior of red clay ceramic tiles coated with fly ash powders by thermal spraying technique. Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 792. 012026. DOI: 10.1088/1742-6596/792/1/012026
40. Maury-Ramirez A., Nikkanen J. P., Honkanen M., Demeestere K., Levänen E., de Belie N. TiO2 coatings synthesized by liquid flame spray and low temperature sol-gel technologies on autoclaved aerated concrete for air-purifying purposes. Materials Characterization. 2014. Vol. 87, pp. 74–85. DOI: 10.1016/j.matchar.2013.10.025
41. Pimenoff J.A., Hovinen A.K., Rajala M.J. Nanostructured coatings by liquid flame spraying. Thin Solid Films. 2009. Vol. 517. Iss. 10, pp. 3057–3060. DOI: 10.1016/j.tsf.2008.11.082
42. Бондаренко Н.И., Бессмертный В.С., Ильина И.А., Гащенко Э.О. Глазурование изделий из бетона с использованием факела низкотемпературной плазмы // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2012. № 2. С. 124–127.
42. Bondarenko N.I., Bessmertny V.S., Ilyina I.A., Gashchenko E.O. Glazing of concrete products using a low-temperature plasma torch. Vestnik of the BSTU named after V.G. Shukhov. 2012. No. 2, pp. 124–127. (In Russian).
43. Бессмертный В.С., Ляшко А.А., Панасенко В.А., Антропова И.А., Бондаренко Н.И., Крахт В.Б., Бахмутская О.Н. Плазменная металлизация изделий из бетона // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011. № 11. С. 113.
43. Bessmertny V.S., Lyashko A.A., Panasenko V.A., Antropova I.A., Bondarenko N.I., Krakht V.B., Bakhmutskaya O.N. Plasma metallization of concrete products. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovanii. 2011. No. 11, pp. 113. (In Russian).
44. Волошко Н.И., Ковальченко Н.А., Здоренко Н.М., Купавцев Э.И. Повышение коррозионной стойкости бетонных изделий методом плазменной обработки // Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 1. С. 114.
44. Voloshko N.I., Kovalchenko N.A., Zdorenko N.M., Kupavtsev E.I. Increasing the corrosion resistance of concrete products by plasma treatment. Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya. 2017. No. 1, p. 114. (In Russian).
45. Bartuli C., Lusvarghi L., Manfredini T., Valente T. Thermal spraying to coat traditional ceramic substrates: Case studies. Journal of the European Ceramic Society. 2007. Vol. 27. Iss. 2–3, pp. 1615–1622. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.05.049
46. Bolelli G., Lusvarghi L., Manfredini T., Siligardi C. Devitrification behaviour of plasma-sprayed glass coatings. Journal of the European Ceramic Society. 2007. Vol. 27. Iss. 2–3, pp. 623–628. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.119
47. Bolelli G., Cannillo V., Lusvarghi L., Manfredini T., Siligardi C., Bartuli C., Loreto A., Valente T. Plasma-sprayed glass-ceramic coatings on ceramic tiles: Microstructure, chemical resistance and mechanical properties. Journal of the European Ceramic Society. 2005. Vol. 25. Iss. 11, pp. 1835–1853. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2004.06.018
48. Chen X., Gong Y., Suo X., Huang J., Liu Y., Li H. Construction of mechanically durable superhydrophobic surfaces by thermal spray deposition and further surface modification. Applied Surface Science. 2015. Vol. 356, pp. 639–644. DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.08.156
49. Lee H.S., Park J.H., Singh J.K., Ismail M.A. Deposition of coating to protect waste water reservoir in acidic solution by arc thermal spray process. Advances in Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 2018. 4050175. DOI: 10.1155/2018/4050175
50. Lee H.-S., Park J.-H., Singh J., Ismail M. Protection of reinforced concrete structures of waste water treatment reservoirs with stainless steel coating using arc thermal spraying technique in acidified water. Materials. 2016. Vol. 9 (9). 753. DOI: 10.3390/ma9090753
51. Lee H.-S., Park J., Singh J.K., Choi H.-J., Mandal S., Jang J.-M., Yang H.-M. Electromagnetic shielding performance of carbon black mixed concrete with Zn–Al metal thermal spray coating. Materials. 2020. Vol. 13 (4). 895. DOI: 10.3390/ma13040895
52. Mikhailov M.M., Ul’yanitskii V.Yu., Vlasov V.A., Sokolovskiy A.N., Lovitskii A.A. Thermostabilizing BaTiO3 coatings synthesized by detonation spraying method. Surface and Coatings Technology. 2017. Vol. 319, pp. 70–75. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.03.069
53. Suresh Babu P., Chanikya Rao P., Jyothirmayi A., Sudharshan Phani P., Rama Krishna L., Srinivasa Rao D. Evaluation of microstructure, property and performance of detonation sprayed WC-(W,Cr)2C-Ni coatings. Surface and Coatings Technology. 2018. Vol. 335, pp. 345–354. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2017.12.055
54. Kilic M., Ozkan D., Gok M.S., Karaoglanli A.C. Room- and high temperature Wear Resistance of MCrAlY coatings deposited by detonation gun (D-gun) and supersonic plasma spraying (SSPS) techniques. Coatings. 2020. Vol. 10 (11). 1107. DOI: 10.3390/coatings10111107
55. Ulianitsky V.Yu., Rybin D.K., Ukhina A.V., Bokhonov B.B., Dudina D.V., Samodurova M.N., Trofimov E.A. Structure and composition of Fe-Co-Ni and Fe-Co-Ni-Cu coatings obtained by detonation spraying of powder mixtures. Materials Letters. 2021. Vol. 290. 129498. DOI: 10.1016/j.matlet.2021.129498
56. Shtertser A.A., Batraev I.S., Ulianitsky V.Y., Kuchumova I.D., Bulina N.V., Ukhina A.V., Bokhonov B.B., Dudina D.V., Trinh P.V., Phuong D.D. Detonation spraying of Ti-Cu mixtures in different atmospheres: Carbon, nitrogen and oxygen uptake by the powders. Surfaces and Interfaces. 2020. Vol. 21. 100676. DOI: 10.1016/j.surfin.2020.100676
57. Babu P.S., Sen D., Jyothirmayi A., Krishna L.R., Rao D.S. Influence of microstructure on the wear and corrosion behavior of detonation sprayed Cr2O3–Al2O3 and plasma sprayed Cr2O3 coatings. Ceramics International. 2018. Vol. 44. Iss. 2, pp. 2351–2357. DOI: 10.1016/j.ceramint.2017.10.203
58. Xie L., Xiong X., Zeng Y., Wang Y. The wear properties and mechanism of detonation sprayed iron-based amorphous coating. Surface and Coatings Technology. 2019. Vol. 366, pp. 146–155. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.03.028
59. Dudina D.V., Pribytkov G.A., Krinitcyn M.G., Korchagin M.A., Bulina N.V., Bokhonov B.B., Batraev I.S., Rybin D.K., Ulianitsky V.Y. Detonation spraying behavior of TiCx–Ti powders and the role of reactive processes in the coating formation. Ceramics International. 2016. Vol. 42. Iss. 1, pp. 690–696. DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.08.166
60. Kamal S., Jayaganthan R., Prakash S., Kumar S. Hot corrosion behavior of detonation gun sprayed Cr3C2–NiCr coatings on Ni and Fe-based superalloys in Na2SO4-60% V2O5 environment at 900оC. Journal of Alloys and Compounds. 2008. Vol. 463. Iss. 1–2, pp. 358–372. DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.09.019
61. Cui S., Zhai H., Li W., Fan X., Li X., Ning W., Xiong D. Microstructure and corrosion resistance of Fe-based amorphous coating prepared by detonation spray. Surface and Coatings Technology. 2020. Vol. 399. 126096. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.126096
62. Moghaddam A.O., Samodurova M., Mikhailov D., Trofimov E. High entropy intermetallic coatings fabricated by detonation spraying. Materials Letters. 2022. Vol. 311. 131560. DOI: 10.1016/j.matlet.2021.131560
63. Zhou Z., Wang L., Wang F.C., Liu Y.B. Formation and corrosion behavior of Fe-based amorphous metallic coatings prepared by detonation gun spraying. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2009. Vol. 19. Suppl. 3, pp. s634–s638. DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60123-9
64. Rakhadilov B., Maulet M., Abilev M., Sagdoldina Z., Kozhanova R. Structure and tribological properties of Ni-Cr-Al-based gradient coating prepared by detonation spraying. Coatings. 2021. Vol. 11. Iss. 2. 218. DOI: 10.3390/coatings11020218
65. Kantay N., Rakhadilov B., Kurbanbekov S., Yeskermessov D., Yerbolatova G., Apsezhanova A. Influence of detonation-spraying parameters on the phase composition and tribological properties of Al2O3 coatings. Coatings. 2021. Vol. 11. Iss. 7. 793. DOI: 10.3390/coatings11070793
66. Ulianitsky V.Y., Batraev I.S., Shtertser A.A., Dudina D.V., Bulina N.V., Smurov I. Detonation spraying behaviour of refractory metals: Case studies for Mo and Ta-based powders. Advanced Powder Technology. 2018. Vol. 29. Iss. 8, pp. 1859–1864. DOI: 10.1016/j.apt.2018.04.023
67. Babu P.S., Basu B., Sundararajan G. The influence of erodent hardness on the erosion behavior of detonation sprayed WC-12Co coatings. Wear. 2011. Vol. 270. Iss. 11–12, pp. 903–913. DOI: 10.1016/j.wear.2011.02.019
68. Yuan F.H., Chen Z.X., Huang Z.W., Wang Z.G., Zhu S.J. Oxidation behavior of thermal barrier coatings with HVOF and detonation-sprayed NiCrAlY bondcoats. Corrosion Science. 2008. Vol. 50. Iss. 6, pp. 1608–1617. DOI: 10.1016/j.corsci.2008.02.002
69. Du H., Hua W., Liu J., Gong J., Sun C., Wen L. Influence of process variables on the qualities of detonation gun sprayed WC-Co coatings. Materials Science and Engineering: A. 2005. Vol. 408. Iss. 1–2, pp. 202–210. DOI: 10.1016/j.msea.2005.08.008
70. Kuchumova I.D., Batraev I.S., Ulianitsky V.Y., Shtertser A.A., Gerasimov K.B., Ukhina A.V., Bulina N.V., Bataev I.A., Koga G.Y., Guo Y., Botta W.J., Kato H., Wada T., Bokhonov B.B., Dudina D.V., Jorge A.M. Formation of metallic glass coatings by detonation spraying of a Fe66Cr10Nb5B19 powder. Metals. 2019. Vol. 9. Iss. 8. 846. DOI: 10.3390/met9080846
71. Liao W.B., Wu Z.X., Lu W., He M., Wang T., Guo Z., Huang J. Microstructures and mechanical properties of CoCrFeNiMn high-entropy alloy coatings by detonation spraying. Intermetallics. 2021. Vol. 132. 107138. DOI: 10.1016/j.intermet.2021.107138
72. Senderowski C., Bojar Z. Gas detonation spray forming of Fe-Al coatings in the presence of interlayer. Surface and Coatings Technology. 2008. Vol. 202. Iss. 15, pp. 3538–3548. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2007.12.029
73. Kuchumova I.D., Batraev I.S., Cherkasova N.Y., Rybin D.K., Ukhina A.V., Botta W.J., Koga G.Y., Jorge A.M. The influence of the O2/C2H2 ratio on the structure and properties of Fe66Cr10Nb5B19 detonation coatings. Materials Today: Proceedings. 2019. Vol. 25, pp. 384–386. DOI: 10.1016/j.matpr.2019.12.098
74. Sundararajan G., Sen D., Sivakumar G. The tribological behaviour of detonation sprayed coatings: The importance of coating process parameters. Wear. 2005. Vol. 258. Iss. 1–4, pp. 377–391. DOI: 10.1016/j.wear.2004.03.022
75. Ulianitsky V.Y., Dudina D.V., Shtertser A.A., Smurov I. Computer-controlled detonation spraying: Flexible control of the coating chemistry and microstructure. Metals. 2019. Vol. 9. Iss. 12. 1244. DOI: 10.3390/met9121244
76. Ulianitsky V.Y., Shtertser A.A., Batraev I.S., Rybin D.K. Fabrication of layered ceramic-metal composites by detonation spraying. Ceramics International. 2020. Vol. 46. Iss. 17, pp. 27903–27908. DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.07.225
77. Ulianitsky V., Batraev I., Dudina D., Smurov I. Enhancing the properties of WC/Co detonation coatings using two-component fuels. Surface and Coatings Technology. 2017. Vol. 318, pp. 244–249. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.08.008
78. Kovaleva M., Prozorova M., Arseenko M., Tyurin Y., Kolisnichenko O., Yapryntsev M., Novikov V., Vagina O., Sirota V. Zircon-based ceramic coatings formed by a new multi-chamber gas-dynamic accelerator. Coatings. 2017. Vol. 7. Iss. 9. 142. DOI: 10.3390/coatings7090142
79. Kovaleva M., Prozorova M., Arseenko M., Tyurin Y., Kolisnichenko O., Vasilik N., Sirota V., Pavlenko I. Deposition and characterization of alumina-titania coating by multi-chamber gas-dynamic sprayer. Results in Physics. 2015. Vol. 5, pp. 1–2. DOI: 10.1016/j.rinp.2014.12.003
80. Kovaleva M., Tyurin Y., Vasilik N., Kolisnichenko O., Prozorova M., Arseenko M., Sirota V., Pavlenko I. Structure and microhardness of titanium-based coatings formed by multichamber detonation sprayer. Physics Research International. 2015. Vol. 2015. DOI: 10.1155/2015/532825
81. Kovaleva M., Goncharov I., Novikov V., Yapryntsev M., Vagina O., Pavlenko I., Sirota V., Tyurin Y., Kolisnichenko O. Effect of heat treatment on the microstructure and phase composition of ZrB2–MoSi2 coating. Coatings. 2019. Vol. 9. Iss. 12. 779. DOI: 10.3390/coatings9120779
82. Kovaleva M.G., Goncharov I.Y., Novikov V.Y., Yapryntsev M.N., Vagina O.N., Pavlenko I.N., Sirota V.V., Tyurin Y.N., Kolisnichenko O.V. Characteristics of ZrB2–ZrO2–MoSi2–Al coating on carbon/carbon composite obtained by a new multi-chamber detonation accelerator. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 872. Iss. 1. 012053. DOI: 10.1088/1757-899X/872/1/012053
83. Kovaleva M., Tyurin Y., Vasilik N., Kolisnichenko  O., Prozorova M., Arseenko M., Yapryntsev M., Sirota V., Pavlenko I. Effect of processing parameters on the microstructure and properties of WC–10Co–4Cr coatings formed by a new multi-chamber gas-dynamic accelerator. Ceramics International. 2015. Vol. 41. Iss. 10, pp. 15067–15074. DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.07.169
84. Патент РФ 2506341. Способ газодинамического детонационного ускорения порошков и устройство для его осуществления / Василик Н.Я., Тюрин Ю.Н., Колисниченко О.В. Заявл. 11.07.2012. Опубл. 10.02.2014.
84. Patent RF 2506341. Sposob gazodinamicheskogo detonatsionnogo uskoreniya poroshkov i ustroystvo dlya yego osushchestvleniya [Method of gas-dynamic detonation acceleration of powders and a device for its implementation]. Vasilik N.Ya., Tyurin Yu.N., Kolisnichenko O.V. Declared 11.07.2012. Published 10.02.2014. (In Russian).

Для цитирования: Бондаренко Д.О., Подгорный Д.С., Строкова В.В. Термические и газодинамические методы нанесения функциональных покрытий. Перспективы детонационного напыления // Строительные материалы. 2024. № 5. С. 48–69. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-48-69

Фторангидритовые композиции, модифицированные отходами производства автоклавного газобетона

Журнал: №5-2024
Авторы:

Жуков А.Н.,
Жукова Н.С.,
Штин А.А.,
Яковлев Г.И.,
Саидова З.С.,
Бурьянов А.Ф.,
Бекмансуров М.Р.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-42-47
УДК: 691.327.33

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Исследовано влияние минеральной добавки на основе тонкомолотых отходов производства автоклавного газобетона на физико-технические свойства композиций на основе фторангидрита. Испытания образцов показали, что введение 4% газобетона приводит к росту предела прочности при сжатии на 57%, при этом происходит рост коэффициента размягчения до 1,12. Современными методами физико-химического анализа доказано, что улучшение показателей связано с формированием аморфных новообразований на основе гидросиликатов кальция. Исследования с использованием растровой электронной микроскопии в сочетании с энергодисперсионным анализом подтвердили уплотнение структуры аморфными новообразованиями. ИК-спектральный и дифференциально-термический анализы позволили установить минералогию новообразований, которые способствовали повышению плотности, прочности и водостойкости модифицированной фторангидритовой композиции.
А.Н. ЖУКОВ1, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Н.С. ЖУКОВА1, инженер (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.А. ШТИН1, студент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Г.И. ЯКОВЛЕВ1, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
З.С. САИДОВА1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
А.Ф. БУРЬЯНОВ2, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
М.Р. БЕКМАНСУРОВ1, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова (426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7)
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Чернышева Н.В. Использование техногенного сырья для повышения водостойкости композиционного гипсового вяжущего // Строительные материалы. 2014. № 7. С. 53–56.
2. Баруздин А.А., Закревская Л.В., Николаева К.А. Композиционный материал на основе техногенных отходов // Эксперт: теория и практика. 2023. № 2 (21). С. 17–23.
3. Калабина Д.А., Александров А.М., Яковлев Г.И. Фторангидритогипсовые композиции для изготовления декоративных архитектурных деталей и скульптурных изделий // Строительные материалы. 2021. № 11. С. 52–56. DOI: 10.31659/0585-430X-2021-797-11-52-56
4. Димухаметова А.Ф., Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Бурьянов А.Ф., Гордина А.Ф., Саидова З.С. Модификация фторангидритовых вяжущих ультрадисперсным порошком диабаза // Строительные материалы. 2022. № 1–2. С. 57–64. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-799-1-2-57-64
5. Kalabina D., Yakovlev G.I., Saidova Z. et al. Effect of carbon-containing additives on the properties of fluoroanhydrite compositions used for flooring. Key Engineering Materials. 2022. Vol. 932 (11), pp. 219–224. DOI: 10.4028/p-1q9dt3
6. Калабина Д.А., Яковлев Г.И., Васильченко Ю.М., Кузьмина Н.В., Гордина А.Ф. Модификация углеродсодержащими добавками фторангидритовой композиции для устройства полов // Строительные материалы. 2021. № 8. С. 27–31. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-794-8-27-31
7. Карманова П.Н., Леонтьев С.В. Перспективы использования фторангидрита в производстве строительных материалов и изделий // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. 2022. Т. 1. С. 57–61.
8. Цыганкова Т.С. Разработка способов снижения воздействия отходов фтороводородных производств на окружающую среду: Дис. ... канд. техн. наук. Пермь, 2009. 131 с.
9. Байменова Г.Р., Кульшикова С.Т. Малоэнергоемкие стеновые материалы на основе композиционного вяжущего // Наука и техника Казахстана. 2023. № 2. С. 147–154.
10. Аниканова А.Л., Волкова О.В., Кудяков А.И., Курмангалиева А.И. Активированное композиционное фторангидритовое вяжущее // Строительные материалы. 2019. № 1–2. С. 36–42. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2019-767-1-2-36-42
11. Аниканова Л.А., Курмангалиева А.И., Волкова О.В., Федорчук Ю.М. Газогипсовые материалы с использованием вторичного сырья // Вестник ТГАСУ. 2018. № 6. С. 126–137.
12. Яковлев Г.И., Полянских И.С., Кисляков М.А., Гырдымов Д.А. Конструкционно-теплоизоляционный материал на основе фторангидрита. Фотинские чтения – 2021 (весеннее собрание): Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Ижевск. 25–27 марта 2021. С. 193–198.
13. Гордина А.Ф., Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Гуменюк А.Н., Украинцева В.М., Бурьянов А.Ф. Неавтоклавный газобетон на основе сульфатсодержащего техногенного отхода // Строительные материалы. 2023. № 10. С. 42–46. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-818-10-42-46
14. Калабина Д.А., Яковлев Г.И. Поризованные композиции на основе фторангидритового вяжущего. Актуальные вопросы строительного материаловедения: Материалы всероссийской научно-практической конференции, Улан-Удэ. 21–24 июля 2021. С. 94–98. DOI: 10.18101/978-5-9793-1632-1-94-98.
15. Патент № 2723788 C1 Российская Федерация, МПК C04B 11/06, C04B 28/14, C04B 111/20. Высокопрочное фторангидритовое вяжущее, способ получения высокопрочного фторангидритового вяжущего и композиции на его основе (варианты): № 2019109289 / Грахов В.П., Первушин Г.Н., Калабина Д.А. и др. Заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова». Заявл. 29.03.2019. Опубл. 17.06.2020.

Для цитирования: Жуков А.Н., Жукова Н.С., Штин А.А., Яковлев Г.И., Саидова З.С., Бурьянов А.Ф., Бекмансуров М.Р. Фторангидритовые композиции, модифицированные отходами производства автоклавного газобетона // Строительные материалы. 2024. № 5. С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-42-47

Морозостойкость силикатного кирпича

Журнал: №5-2024
Авторы:

Панченко Ю.Ф.,
Панченко Д.А.,
Орлов В.С.,
Филипенко П.В.,
Солонина В.А.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-36-41
УДК: 691.316

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Представлены результаты исследования морозостойкости силикатного кирпича одного из российских заводов, произведенного в разные периоды времени. Оценивалось изменение внешнего вида, массы и прочности силикатного кирпича при попеременном замораживании-оттаивании. Установлено, что силикатный кирпич даже по показателям внешнего вида может соответствовать достаточно высоким маркам по морозостойкости F150–200, при этом снижение прочности при сжатии не превышает 9%. Отмечено некоторое увеличение прочности кирпича на начальном этапе испытаний, что, вероятно, объясняется процессами карбонизации свободного гидроксида кальция и высокоосновных гидросиликатов кальция, сопровождающейся их перекристаллизацией в низкоосновные, что подтверждается результатами дифференциально-термического и рентгенофазового анализа. Сделан вывод, что на морозостойкость силикатного кирпича решающее влияние оказывает минералогический состав цементирующей связки. Высокая прочность и морозостойкость силикатного бетона обеспечиваются одновременным присутствием в составе новообразований низкоосновных гидросиликатов кальция и гидрата α-С2S. Условием для формирования такого состава новообразований является некоторое избыточное содержание извести в составе сырьевой смеси.
Ю.Ф. ПАНЧЕНКО, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Д.А. ПАНЧЕНКО, старший преподаватель (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
В.С. ОРЛОВ, заведующий лабораторией (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
П.В. ФИЛИПЕНКО, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
В.А. СОЛОНИНА, канд. техн. наук, доцент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Тюменский индустриальный университет (625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38)

1. Бабков В.В., Самофеев Н.С., Чуйкин А.Е. Силикатный кирпич в наружных стенах зданий: анализ состояния, прогноз долговечности и способы ее повышения // Инженерно-строительный журнал. 2011. № 8 (26). С. 35–40.
2. Garbalińska H., Strzałkowski J., Stolarska A. Moisture influence on compressive strength of calcium silicate masonry units–experimental assessment and normative calculations // Materials (Basel). 2020 Vol. 13. No. 17. 3817. doi: 10.3390/ma13173817
3. Хавкин Л.М. Технология силикатного кирпича. Репринтное воспроизведение издания 1982 г. М.: Эколит, 2011. 384 с.
4. Хинт Й.А. Основы производства силикатных изделий. М.; Л.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1962. 642 с.
5. Володченко А.Н. Повышение морозостойкости силикатных материалов на основе нетрадиционного сырья // Инновации в науке. 2013. № 24. С. 24–30.
6. Гончарова М.А., Ивашкин А.Н., Симбаев В.В. Разработка оптимальных составов силикатных бетонов с использованием местных сырьевых ресурсов // Строительные материалы. 2016. № 9. С. 6–8.
7. Алфимова Н.И., Шаповалов Н.Н., Абросимова  О.С. Эксплуатационные характеристики силикатного кирпича, изготовленного с использованием техногенного алюмосиликатного сырья // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2013. № 3. С. 11–14.
8. Кузнецова Г.В. Способ прессования силикатного кирпича и метод определения его сырцовой прочности // Строительные материалы. 2015. № 12. С. 50–53.
9. Кузнецова Г.В., Шинкарев А.А., Морозова Н.Н., Газимов А.З. Добавки для прямой технологии производства силикатного кирпича // Строительные материалы. 2018. № 9. С. 12–16. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-763-9-12-16
10. Леонтьев С.В., Шаманов В.А., Курзанов А.Д. Особенности структурообразования силикатного кирпича, полученного с применением твердых отходов производства АО «Березниковский содовый завод» // Экология и промышленность России. 2019. Т. 23. № 11. С. 60–65.
11. Панченко Ю.Ф., Панченко Д.А., Низовских А.П., Хафизова Э.Н. Влияние длительного хранения силикатного кирпича в воде на его прочность // Строительные материалы. 2020. № 11. С. 24–29. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-786-11-24-29
12. Любомирский Н.В., Федоркин С.И., Бахтин А.С., Бахтина Т.А., Николаенко Е.Ю., Николаенко В.В. Конструкционные и теплоизоляционные строительные материалы принудительного карбонатного твердения из вторичного сырья: Монография. Симферополь.: ИТ «АРИАЛ», 2021. 408 с.
13. Stepien A., Potrzeszcz-Sut B., Prentice D.P., Oey T.J., Balonis M. The role of glass compounds in autoclaved bricks. Buildings. 2020. No. 10 (3). https://doi.org/10.3390/buildings10030041
14. Da Silva R.B., Matoski A., Junior A.N., Kostrzewa-Demczuk P. Study of compressive strength of sand-lime bricks produced with coal tailings using mixture design. Construction and Building Materials. 2022. Vol. 344. 127986. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127986
15. Нелюбова В.В., Строкова В.В., Попов А.Л. Силикатный кирпич с использованием минеральных модификаторов различного состава // Строительные материалы. 2021. № 1–2. С. 115–120. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-788-1-2-115-120

Для цитирования: Панченко Ю.Ф., Панченко Д.А., Орлов В.С., Филипенко П.В., Солонина В.А. Морозостойкость силикатного кирпича // Строительные материалы. 2024. № 5. С. 36–41. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-36-41

Отсев как альтернатива применяемым заполнителям для бетона

Журнал: №5-2024
Авторы:

Джабаров А.С.,
Белов В.В.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-28-33
УДК: 693.543.4

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
В последние годы все больше внимания уделяется рациональному использованию вторичных техногенных ресурсов, к которым относятся отсевы, получаемые при производстве щебня из плотных скальных горных пород, гравия и валунов. Отсев дробления, применяемый в данной работе, относится к материалам техногенного происхождения. Суть исследования заключалась в выяснении пригодности применения отсева как заполнителя для бетона. В рамках исследования определены зерновые составы отсева дробления из гравийно-валунной породы, речного песка и минерального (известнякового) наполнителя. Определено соотношение отсев (О):песок (П):наполнитель (Н) в смеси с учетом «идеальной» гранулометрической кривой Фуллера. Оптимальное соотношение О:П:Н имеет отклонение от идеальной кривой на 5,88%. В работе были изготовлены и испытаны на прочность образцы из отмытого отсева, неотмытого отсева, из смеси с оптимальным соотношением О:П:Н. По завершении исследования было выяснено, каким образом можно использовать отсев в бетоне.
А.С. ДЖАБАРОВ, аспирант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
В.В. БЕЛОВ, д-р техн. наук, профессор (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Тверской государственный технический университет (170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 22)

1. Толстой А.Д. Мелкозернистый бетон повышенной прочности // Строительные материалы и изделия. 2020. № 1. Т. 3. С. 39–43. https://elibrary.ru/item.asp?id=42657335 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
2. Макеев А.И., Чернышов Е.М. Отсевы дробления гранита как компонентный фактор формирования структуры бетона. Ч. I. Постановка проблемы. Идентификация отсевов // Строительные материалы. 2018. № 4. С. 56–60. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-758-4-56-60.
3. Федюк Р.С. Повышение непроницаемости фибробетонов на композиционном вяжущем // Вестник ТГАСУ. 2016. № 2. С. 154–163. https://elibrary.ru/item.asp?id=25689226 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
4. Коновалова Н.А., Панков П.П., Бесполитов Д.В. Минимизация воздействия отходов щебеночного производства на окружающую среду путем их вовлечения в составы дорожно-строительных материалов // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. 2021. № 1. Т. 29. С. 82–91. DOI: http://dx.doi.org/10.22363/2313-2310-2021-29-1-82-91.
5. Макаева А.А., Кравцов А.И., Тихонова Т.В., Тарановская Е.А. Оптимизация составов бетонных смесей на основе отходов производства нерудных материалов // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 11. С. 45–49. https://elibrary.ru/item.asp?id=30605327 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
6. Кара К.А. Изучение размолоспособности кварцсодержащих добавок как компонента композиционных вяжущих // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. № 5. С. 45–52. https://elibrary.ru/item.asp?id=25836805 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
7. Пухаренко Ю.В., Харитонова Т.В. Оценка применения карбонатных заполнителей в составе сухих смесей для реставрации // Вестник гражданских инженеров. 2018. № 4 (69). С. 121–125. DOI: 10.23968/1999-5571-2018-15-4-121-125.
8. Барбо А.С., Вржещ Д.В., Павленко А.А., Решетников А.С., Стукалов А.А., Бородай Д.И. Исследование физико-механических свойств отсева дробления известняка с целью использования в дорожном строительстве // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Современные строительные материалы. 2018. № 1 (129). С. 101–107. https://elibrary.ru/item.asp?id=35682014 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
9. Зайченко Н.М., Лахтарина С.В., Гаврильченко Н.В., Исаева Я.С. Оптимизация состава мелкозернистых бетонов с применением отходов промышленности Донбасса // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Современные строительные материалы. 2020. № 1 (141). С. 46–52. https://elibrary.ru/item.asp?id=43152542 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
10. Хафизова Э.Н., Панченко Ю.Ф., Панченко Д.А. Применение технологических отходов дробления горных пород при разработке составов цементных бетонов // Вестник СибАДИ. 2021. № 6. Т. 18 (82). С. 790–799. DOI: http://doi.org/10.26518/2071-7296-2021-18-6-790-799.
11. Вайнштейн В.М., Мирошин А.Н., Нехорошков П.А., Вайнштейн Е.В. Особенности самоцементации отсевов дробления малопрочных известняков за счет дополнительных молекул карбоната кальция в результате карбонизации смеси из отсевов дробления, укрепленных цементом // Вестник ПГТУ. Сер. Материалы. Конструкции. Технологии. 2018. № 3 (7). С. 7–16. https://elibrary.ru/item.asp?id=37118192 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
12. Dario Cotardo, Christoph Begemann, Tobias Schack, Ludger Lohaus Mischungsstabilität und Robustheit fließfähiger Betone // Bauakademie Sachsen. Conference: 14. Dresdner Betontag. Dresden. 2017. https://www.researchgate.net/publication/325896517_Mischungsstabilitat_und_Robustheit_fliessfahiger_Betone (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
13. Лесовик В.С., Федюк Р.С. Теоретические предпосылки создания цементных композитов повышенной непроницаемости // Вестник СибАДИ. 2016. Вып. 1 (47). С. 65–72. https://elibrary.ru/item.asp?id=25582773 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
14. Толстой А.Д. Долговечность многокомпонентного бетона в условиях действия агрессивных сред // Вестник ВСГУТУ. 2019. № 4 (75). С. 83–88. https://elibrary.ru/item.asp?id=41580611 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
15. Хежев Т.А., Кажаров А.Р., Журтов А.В., Семенов Р.Н., Желоков Т.Х., Карданов А.А., Ногеров М.Б. Самоуплотняющиеся мелкозернистые фибробетоны с применением отходов камнедробления // Инженерный вестник Дона. 2017. № 1. https://elibrary.ru/item.asp?id=29751825 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
16. Белов В.В., Образцов И.В. Исследование закономерностей структурообразования строительных цементных композитов в целях получения оптимальных рецептур приготовления сырьевых смесей // Сборник научных трудов РААСН. 2017. Т. 2. С. 85–94. https://elibrary.ru/item.asp?id=41500761 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
17. Кадырова Д.Ш., Сайдуллаев А.Б. Прочностные и деформативные свойства бетонов на основе местного сырья и отходов промышленности // Современное промышленное и гражданское строительство. 2021. № 2. Т. 17. С. 93–101. https://elibrary.ru/item.asp?id=46684076 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
18. Богданов Р.Р., Ибрагимов Р.А., Королев Е.В. Оптимизация фракционного состава смеси заполнителей для самоуплотняющегося бетона // Известия КГАСУ. 2019. № 4 (50). С. 327–335. https://elibrary.ru/item.asp?id=41580936 (Дата обращения: 05.04.2023 г.).
19. Stefanenko I.V., Gnedash E.E., Akchurin T.K. Methodological approaches to optimization of grain composition of heat-resistant concrete // IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2019, pp. 1–6. DOI: 10.1088/1757-899X/687/2/022004.
20. Severins K., Müller Ch., Reformat M., H.-M. Ludwig. Granulometrische Einflüsse von Zementen auf die Dauerhaftigkeit von Beton // 20. Internationale Baustofftagung. 2018. Band 1. S. 1083–1088.

Для цитирования: Джабаров А.С., Белов В.В. Отсев как альтернатива применяемым заполнителям для бетона // Строительные материалы. 2024. № 5. С. 28–33. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-824-5-28-33

https://www.traditionrolex.com/10