Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


Технология изготовления несущих елементов из легких конструкционных бетонов


Автор: Gersh Fishman
Степень:доктор технических наук
Специальность: 05.23.08 - Технология и организация строительства
Год:2006
Научный руководитель: Nicolae Pruteanu
доктор
Научный консультант: Ariel Goldman
doctor în ştiinţe tehnologice, profesor universitar, Israel
Институт:

Статус

Диссертация была зашищена 15 мая 2006
Утверждена Национальным Советом 28 сентября 2006

Автореферат

Adobe PDF document0.45 Mb / на румынском

Диссертация

CZU 624.153.522

Adobe PDF document 6.14 Mb / на русском
170 страниц


Ключевые слова

технология ветонирования, высоко прочные бетоны, микросиликат, гиперпластифмкаторы, технологические параметры, трудоемкость

Аннотация

Диссертация посвящена разработке технологии бетонирования разнотипных монолитных конструкций из легкой бетонной смеси которая позволяет регулировать мезоструктуру цементного камня, до 33 % снижает собственный вес несущих конструкций за счет чего существенно улучшаются сейсмостойкость зданий и сооружений, уменьшить на 40 % трудозатраты при укладке бетонной смеси за счет улучшенных реологических характеристик и за счет более высокой скорости нарастания прочности цементного камня и в два раза увеличить оборачиваемость опалубочных систем.

Разработана рецептура облегченного высокопрочного бетона. Плотность свежеприготовленной смеси находится в пределах 1600…2400 кг/м3 и прочность на сжатие в пределах 12…85 МПа, совмещая таким образом свойства тяжелых(высокую прочность) и легких бетонов (низкий теплообмен).

Разработаны математические модели зависимости прочности цементного камня от плотности и объемного содержания легкого наполнителя.

Определено значение дифференциального коэффициента вязкости для разработанной бетонной смеси.

Получены обобщающие теоретические зависимости движения твердых частиц в вязких жидкостях, которые согласуются с ранее известными теоретическими зависимостями.

Были определены теоретически и подтверждены экспериментально технологические параметры вибрирования для эффективного уплотнения без расслоения бетонных смесей содержащих легкий заполнитель.

Разработаны технологические карты процесса укладки облегченных высокопрочных бетонов, которые на 40 % снижают трудозатраты процессов укладки.

Основные положения диссертации изложены в пяти научных статьях и в одном патенте на изобретение. Диссертация написана на русском языке и содержит: 166 страниц, 17 фотографий, 24 таблиц, 9 графиков, 17 рисунков и чертежей и списка ссылок из 125 наименований.

Содержание


ГЛАВА 1. Анализ состояния вопроса и задачи исследования
  • 1.1. Новые эффективные бетоны и технологии. Перспективы развития
  • 1.2. Реологические характеристики бетонных смесей влияющие на технологию бетонных работ
  • 1.3 Влияние тонкодисперсных минеральных наполнителей на прочность бетона и его технологические свойства
  • 1.3.1 Влияние микрокремнезема на прочность бетона и на его технологические свойства
  • 1.4 Механизм действия пластификаторов на подвижность бетонных смесей и его технологические свойства
  • 1.5. Механика трещинообразования при разрушении бетона
  • 1.6. Механизм расслоения многокомпонентных вязких сред при вибрации
  • 1.7. Цели и задачи исследований

ГЛАВА 2. Теоретические исследования движения твердых частиц в вязких колебающихся средах и определение технологических параметров для вибрирования бетонных смесей
  • 2.1. Аналитические исследования закономерностей движения твердых частиц в вязких средах под воздействием круговых колебаний
  • 2.2. Анализ теоретически выведенных уравнений движения твердых частиц в вязких средах под воздействием круговых колебаний
  • 2.3. Аналитические исследования закономерностей движения твердых частиц в вязких средах под воздействием горизонтальных гармонических колебаний
  • 2.4. Анализ теоретически выведенных уравнений движения твердых частиц в вязких средах под воздействием горизонтальных гармонических колебаний

ГЛАВА 3. Методы экспериментальных исследований
  • 3.1. Введение
  • 3.2. Основные теоретические предпосылки эксперимента
  • 3.3. Описание эксперимента и полученные результаты
  • 3.3.1. Материалы. Состав бетонной смеси
  • 3.3.2. Ход эксперимета
  • 3.3.3. Результаты эксперимента
  • 3.4. Исследование процесса развития трещин образца размерами 70/70/280 мм при осевом сжатии в зависимости от принятой рецептуры бетонной смеси и теннологии укладки и уплотнения
  • 3.5. Определение дифференциального коэффициента вязкости для уточнения технологических параметроа укладки и уплотения бетонных смесей
  • 3.6. Выводы

ГЛАВА 4. Рекомендации по технологии бетонирования монолитных строительных конструкций из облегченных высокопрочных бетонов
  • 4.1. Проверка технологических особенностей бетонирования монолитных стен предлагаемым видом бетона
  • 4.2. Рецептура облегченного высокопрочного бетона
  • 4.3. Технология бетонирования вертикальных конструкций (коллон, стен, перегородок) из облегченного высокопрочного бетона
  • 4.4. Технология бетонирования горизонтальных конструкций (ригелей, плит перекрытий, полов) из облегченного высокопрочного бетона
  • 4.5 Бетонирование монолитных конструкций. Карта трудового процесса
  • 4.6. Выводы

ГЛАВА 5. Экономический анализ использования предлагаемого вида бетона в строительстве
  • 5.1 Пример расчета четырехпролетной железобетонной балки монолитного перекрытия. Сравнение расхода арматуры при различной плотности бетона
  • 5.2 Пример расчета столбчатого монолитного фундамента. Сравнение расхода материалов при различной плотности бетона
  • 5.3 Определение стоимости одного кубического метра бетона. Сравнение стоимости предлагаемого вида бетона со стоимостью обычного бетона
  • 5.4 Трудозатраты на бетонирование монолитных железобетонных наружных стен
  • 5.5 Проверка экономической эффективности применения предлагаемого вида бетона при сейсмических воздействиях
  • 5.6 Определение расчетной теплопроводности предлагаемого вида бетона