Найдено документов - 6 | Статьи из журнала: Строительные материалы. № 6. - 2023. - 80 с. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Эксплуатационная влажность теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата (PIR)в составе современных кровельных систем / П. П. Пастушков, Д. А. Ильин, В. Н. Шалимов, И. С. Курилюк. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 12-15.
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 12-15.
Авторы: Пастушков П. П., Ильин Д. А., Шалимов В. Н., Курилюк И. С.
Ключевые слова: плиты из пенополиизоцианурата, тепловая защита зданий, кровельные системы, эксплуатационная влажность, теплоизоляционные плиты, современные кровельные системы
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты комплексного исследования эксплуатационной влажности теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата (PIR) в составе современных кровельных систем. Проведены натурные обследования 12 плоских кровель, утепленных плитами PIR, введенных в эксплуатацию не менее трех лет назад и расположенных во всех трех зонах влажности России (9 регионах). После отбора проб определены значения эксплуатационной влажности плит PIR во всех исследованных объектах. Установлено, что расчетная влажность для плит из пенополиизоцианурата (PIR) с облицовкой из фольги в современных кровельных системах составляет для условий эксплуатации конструкций А - 2%, для условий эксплуатации конструкций Б - 3%. Полученные результаты предлагается использовать при подготовке Изменений № 3 к СП 50.13330.2012 «СНиП 23- 02-2003 Тепловая защита зданий» в части расчетных теплотехнических показателей плит из пенополиизоцианурата с облицовкой из фольги.
2. Статья из журнала
Разработка состава сухой штукатурной смеси на основе высокодисперсной извести / В. Е. Румянцева, Д. А. Панченко, Ю. Ф. Панченко [и др.]. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 57-64.
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 57-64.
Авторы: Румянцева В. Е., Панченко Д. А., Панченко Ю. Ф., Коновалова В. С., Хафизова Э. Н.
Ключевые слова: известь-пушонка, штукатурный раствор, дисперсность извести, карбонизация, прочность, известковый раствор, сухая штукатурная смесь
Подробнее
Аннотация: Проведены исследования влияния дисперсности гашеной извести на свойства штукатурной смеси и штукатурного раствора. Установлено, что высокая дисперсность частиц Са(ОН)2 способствует повышению пластичности и водоудерживающей способности штукатурной смеси и прочности затвердевшего раствора. При гашении извести «в тесто» частицы Ca(OH)2 получаются более мелкие, чем при гашении извести в пушонку. Поэтому для получения высокодисперсного гидрата окиси кальция в штукатурном растворе желательно приблизить условия гашения извести к условиям приготовления теста. Это может быть реализовано путем совместного гашения извести с песком в силосах или реакторах на заводах по производству силикатного кирпича. Результатами дифференциально- термического и рентгенофазового анализа подтверждено, что штукатурный раствор на основе известково-песчаной смеси завода по производству силикатного кирпича к 28 сут твердения имеет более высокую степень карбонизации извести по сравнению с раствором на основе пушонки, при этом приобретает равномерно распределенную мелкокристаллическую структуру карбоната кальция, что способствует повышению прочности раствора.
3. Статья из журнала
Исследование модифицирующих добавок вспененного жидкого стекла / И. В. Бессонов, М. Г. Бруяко, Э. А. Горбунова, И. С. Говряков. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 16-20.
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 16-20.
Авторы: Бессонов И. В., Бруяко М. Г., Горбунова Э. А., Говряков И. С.
Ключевые слова: жидкое стекло, технология СВЧ, пористый материал, водостойкость, отвердители жидкого стекла, кремнийорганический гидрофобизатор, модифицирующие добавки
Подробнее
Аннотация: Проведено исследование теплоизоляционного материала на основе вспененного жидкого стекла, полученного путем обработки по технологии СВЧ, которая подразумевает вспучивание за счет перехода воды из жидкого состояния в парообразное под действием электромагнитных волн.Исследовались составы с различными добавками - отвердителями жидкого стекла с целью поиска замены распространенной Na2SiF6, так как, несмотря на ее способность к отверждению, она является токсичной. Изучена основная проблема группы материалов на основе вспененного жидкого стекла - низкая водостойкость. Проведен анализ выбранных модифицирующих добавок с целью сравнения и выявления оптимального варианта. Первичная оценка водостойкости полученного материала определялась методом краевого угла смачивания. В результате экспериментов установлено, что портландцемент является оптимальной модифицирующей добавкой для создания экологичного, огнестойкого теплоизоляционного материала; на основании выявленных характеристик обозначена область его возможного применения.
4. Статья из журнала
Влияние структуры и состава на свойства бетонного полотна / И. В. Бессонов, А. Д. Жуков, Р. С. Поудел, А. А. Маторин. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 27-32.
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 27-32.
Авторы: Бессонов И. В., Жуков А. Д., Поудел Р. С., Маторин А. А.
Ключевые слова: бетонное полотно, геометрические узоры, волокнистая матрица, плетение волокон, текстильная геометрия, прочностные свойства, модифицирующие добавки, текстильный армированный бетон
Подробнее
Аннотация: Бетонное полотно представляет собой гибкую ткань, пропитанную смесью на основе модифицированного гидравлического вяжущего, которая затвердевает при гидратации с образованием тонкого, прочного, водонепроницаемого и огнеупорного бетонного слоя. Используется для борьбы с эрозией, защиты откосов, укрепления насыпи и борьбы с сорняками. Текстильная архитектура считается трехмерной, когда она включает в себя объем, независимо от того, сколько систем пряжи и архитектур ткани использовано. Целью исследований явилось изучение влияния состава минеральной композиции и структуры трехмерной волокнистой матрицы на свойства бетонного полотна.Исследования проводили на трехмерных волокнистых матрицах с различным геометрическим узором. Приведен обзор вариантов по формированию геометрии расположения и видов волокон, использовуемых при создании поверхностых слоев бетонного полотна и объемных армирующих структур. Рассмотрены вопросы зависимости эксплуатационных характеристик бетонного полотна от свойств армирующих компонентов и мелкозернистого модифицированного бетона как его основы.Осуществлена оптимизация полученных результатов и разработана номограмма, позволяющая решать практическую задачу и осуществлять подбор основных компонентов мелкозернистого бетона.
5. Статья из журнала
Ярмаковский В. Н.
Влияние напряженного состояния на стойкость конструкционных тяжелых и легких бетонов в условиях воздействия низкой отрицательной температуры / В. Н. Ярмаковский, Д. З. Кадиев. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 21-26.
Влияние напряженного состояния на стойкость конструкционных тяжелых и легких бетонов в условиях воздействия низкой отрицательной температуры / В. Н. Ярмаковский, Д. З. Кадиев. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 21-26.
Авторы: Ярмаковский В. Н., Кадиев Д. З.
Ключевые слова: легкий бетон, тяжелый бетон, конструкционный бетон, низкие отрицательные температуры, морозостойкость, трещинообразование бетонов
Подробнее
Аннотация: Рассматриваются результаты выполненных в лаборатории НИИСФ № 56 «Ресурсоэнергосберегающие легкие бетоны и конструкции» исследований по влиянию напряженного состояния бетона на его морозостойкость. Особое внимание уделено воздействию низкой отрицательной температуры (до минус 70о С) на параметрические уровни областей напряженно-деформированного состояния приосевом сжатии конструкционных тяжелых и легких бетонов классов по прочности при сжатии В30 и В40, в частности на нижнюю ( R 0 T) и верхнюю ( R ν T) границы областей микротрещинообразования этих бетонов. Выполнена оценка степени влияния на этот процесс структурно-технологических характеристик бетонов. Полученные результаты могут быть использованы в практике проектирования железобетонных конструкций, которые будут эксплуатироваться в условиях сурового климата северо-восточных регионов России, Крайнего Севера и побережья Арктического шельфа страны.
6. Статья из журнала
Вероятностная оценка надежности элементов строительных конструкций при эпистемологической неопределенности данных / С. А. Соловьев, А. А. Соловьева, Н. П. Умнякова, А. А. Кочкин. - Текст : непосредственный
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 45-50.
// Строительные материалы. - 2023. - № 6. - С. 45-50.
Авторы: Соловьев С. А., Соловьева А. А., Умнякова Н. П., Кочкин А. А.
Ключевые слова: вероятностное проектирование, метод Монте-Карло, вероятность отказа, строительные конструкции, надежность конструкций, расчетные нагрузки, срок службы элементов
Подробнее
Аннотация: В практических задачах вероятностного анализа надежности возникает необходимость одновременного учета и моделирования алеаторной и эпистемологической неопределенностей данных. Моделирование алеаторной неопределенности, как правило, основано на известных вероятностно-статистических методах теории надежности строительных конструкций, в то время как для эффективного и достоверного моделирования эпистемологической неопределенности возникает необходимость в использовании новых математических теорий анализа данных. В представленной работе демонстрируется модель р-блока (p-box) как инструмента описания случайной величины в задачах анализа надежности строительных конструкций. При большом количестве случайных величин, представленных р-блоками, аналитическое решение задачи усложняется. Для решения этой проблемы в статье представлены два численных подхода к решению данных задач: дискретизация р-блоков на структуры типа Демпстера-Шефера и интервальный метод Монте-Карло (IMC). Вероятностный анализ надежности элементов строительных конструкций позволяет получить количественную оценку уровнябезопасности эксплуатации строительных конструкций, выполнить прогноз остаточного ресурса конструкций по критерию надежности, а также решить задачи оценки риска обрушения и оптимизации.