Материал: Строительство и недвижимость научный журнал. Мищенко В.Я., Мещерякова О.К

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Выпуск 1(5), 2020

огнеустойчивость - обладает повышенной температурой плавления - 1300 градусов, что дает возможность его применения в огнестойких конструкциях;

экологически чистый материал;

биологически стойкий материал;

устойчив к химическим воздействиям;

высокая «текучесть»;

упругость и долговечность. Недостатки материала:

как и перлит, вермикулит активно поглощает влагу.

имеет очень высокую стоимость, которая в 3-4 раза выше стоимости перлита. Пенопластовая крошка - полимеризированные фракции правильной формы, диаметр

которых находится в пределах от 1 до 8 мм. [9] Изготавливают данный материал экономически выгодным способом - путем измельчения пенопластовых отходов.

Пенопластовая крошка применяется как наполнитель для отверстий перекрытий и кирпичной кладки, для выравнивания поверхностей, также в качестве утеплителя бетонной смеси для отделочных работ.

Анализируя технические характеристики крошки пенопласта можно проследить зависимость плотности и теплопроводности от размера гранул.

Рис. 7. Зависимость теплопроводности от размера гранул

Рис. 8. Зависимость плотности от размера гранул

50

Выпуск 1(5), 2020

Достоинства применения данного материала:

самые высокие тепло- и звукоизоляционные показатели из числа рассматриваемых утеплителей;

минимальный вес;

простота получения – переработка отходов путем помещения кусков пенопласта и других остатков пенополистирола в специальные аппараты – дробилки для измельчения до однородной фракции.

самая низкая стоимость утеплителя из рассматриваемых.

Недостатки применения данного материала:

слабая адгезия, сложности в приготовлении бетонной смеси из-за низкой

плотности;

максимально низкая прочность бетона;

при горении выделяет ядовитые вещества;

подвержен воздействию грызунов;

низкая устойчивость к механическим воздействиям – короткий срок эксплуатации.

Стоит отметить, что при выборе теплоизолирующих материалов необходимо обращать внимание не только на достоинства и недостатки каждого, но и на размер фракций, используемых для приготовления смеси. В зависимости от величины частиц меняются показатели теплопроводности, плотности, стоимости, а также способы нанесения смеси.

Обратимся, например, к возведению монолитных конструкций сводчатых сооружений с помощью пневмоопалубки методом торкретирования. Наиболее значимым превосходством торкретирования перед другими способами бетонирования выражается в высокой механизации процесса, заключающегося в едином технологическом комплексе операций транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси. Главная особенность торкретбетона заключается в применении цементно-песчаной смеси, зерна которой менее 8 мм [5]. Таким образом перечень допустимых материалов для утепления существенно сокращается.

Проанализировав представленный перечень сыпучих утеплителей можно подвести итог, что наиболее приемлемым по своим техническим характеристикам, по стоимости и универсальности нанесения бетонной смеси является перлит. Он обладает наиболее существенными положительными качествами, лишь в малых долях уступает вермикулиту в теплопроводности, однако в несколько раз выигрывает в цене.

Список литературы

1.Давидюк, А.Н. Эффективные материалы и конструкции для решения проблемы энергосбережения зданий / А.Н. Давидюк, Г.В. Несветаев // Жилищное строительство. –

2010. - № 3. – С. 16 – 18.

2.Панарина, Е.С. Совершенствование возведения фиброармированных монолитных сводов на пневмокаркасной опалубке. Современные материалы для реализации предлагаемой технологии [Текст] / Е.С. Панарина, Д.А. Казаков // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Студент и наука. – 2016. - №3(11). С. 25-32.

3.Овчаренко, А.С. Анализ технологических параметров бетонирования при возведении фиброармированных сводов на пневмоопалубке. Технология, организация, планирование и управление строительством [Текст]/ А. С. Овчаренко, Д. А. Казаков // Строительство и недвижимость Воронежского государственного технического университета. Строительство и недвижимость. – 2020. - №1(4), 2020. С. 50-55.

4.Касимов А.А., Касимов Р.Г. Перспективы развития и применения конструктивного керамзитобетона // Интеграция современных научных исследований в развитие

51

Выпуск 1(5), 2020

общества: Междунар. науч.- практ. конф. (28-29 декабря 2016 года): в 2 т. Т. 2. Кемерово, ЗапСибНЦ, 2016. С. 44–48.

5.Нациевский, С.Ю. Теплоэффективные строительные материалы на основе перлита / С.Ю. Нациевский // Строительные материалы. - 2011. - № 6. - С. 52-54.

6.Экономическая эффективность применения вспученного перлита, полученного из классифицированного по плотности и крупности сырья / А. М. Меликсетян и др. // Всесоюзный журнал научных публикаций. М., 2012. С. 16-18.

7.Аубакирова Б. М. Технология и свойства эффективных модифицированных сухих строительных смесей: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Республика Казахстан, Алматы. 2010 г.

8.Попов М.Ю. Подбор составов легких бетонов на реакционноспособных пористых заполнителях // Научное обозрение. 2015. № 16. С. 162–167.

9.Кузьмич Н.П. Расширение ресурсной базы строительного комплекса на основе применения местного сырья и энергоресурсо-эффективных технологий // Проблемы современной экономики. -2012. - №2. С.325-328.

List of references

1.Davidyuk A. N. Effective materials and constructions for solving the problem of energy saving of buildings / A. N. Davidyuk, G. V. Nesvetaev // Housing construction. - 2010. - No. 3. - Pp. 16-18.

2.Panarina E. S. Improving the construction of reinforced monolithic arches on pneumatic formwork. Modern materials for the implementation of the proposed technology [Text] / E. S. Panarina, D. A. Kazakov // Scientific Bulletin of the Voronezh state University of architecture and construction. Student and science. - 2016. - No. 3 (11). Pp. 25-32.

3.Ovcharenko A. S. Analysis of technological parameters of concreting in the construction of fiber-reinforced arches on pneumatic formwork. Technology, organization, planning and construction management [Text] / A. S. Ovcharenko, D. A. Kazakov // Construction and real estate of Voronezh state technical University. Construction and real estate. - 2020. - No. 1 (4), 2020. Pp. 50-55.

4.Kasimov A. A., Kasimov R. G. Prospects of development and application of constructive expanded clay concrete // Integration of modern scientific research in the development of society: international. science.-pract. Conf. (28-29 December 2016): at 2 T. T. 2. Kemerovo, ZapSib, 2016. Pp. 44-48.

5.Maziewski, S. Y. heat-efficient building materials based on perlite / S. Y. Maziewski // Building materials. - 2011. - No. 6. - Pp. 52-54.

6.Economic efficiency of application of the expanded perlite received from the raw material classified on density and size / A. M. Meliksetyan et al. // all-Union journal of scientific publications. Moscow, 2012. Pp. 16-18.

7.Aubakirova, B. M. Technology and the effective properties of the modified dry building mixes: the dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical Sciences. Republic Of Kazakhstan, Almaty. Two thousand ten

8.Popov M. Yu. Selection of light concrete compositions on reactive porous aggregates // Scientific review. 2015. No. 16. Pp. 162-167.

9.Kuzmich N. P. Expansion of the resource base of the construction complex based on the use of local raw materials and energy-efficient technologies. Problems of modern economy. -2012. - No. 2. Pp. 325-328.

52

Выпуск 1(5), 2020

УДК 693.4:324

МЕТОД ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕЮЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ

С. И. Матренинский, Д. Ю. Квасов, С. Г. Хорошилов

8

Матренинский Сергей Иванович, Воронежский государственный технический университет, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии, организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, E-mail: gso09@yandex.ru

Квасов Дмитрий Юрьевич, Воронежский государственный технический университет,

магистрант гр. мТАИН-181, E-mail: kvasvdmtrjj17@gmail.com

Хорошилов Сергей Геннадьевич, Воронежский государственный технический университет,

магистрант гр. мТАИН-181, E-mail: xs.4@mail.ru

Аннотация: в статье приведен перечень методов ухода за бетоном при зимних условиях производства работ, показана целесообразность сохранения и внесения тепловой энергии в массив бетона для обеспечения требуемого качества возводимой конструкции. Проведен анализ "безобогревных" способов производства бетонных работ в зимнее время и способов, реализующих различные технологии производства бетонных работ с применением методов искусственного прогрева различными устройствами. Показана зависимость твердения бетона от температуры и класса используемого бетона. Проведено технико-экономическое сравнение различных методов ухода за бетоном в зимнее время. Особое внимание уделено методу зимнего бетонирования с использованием греющих изолированных проводов. Показана целесообразность данного метода, вследствие полной передачи тепловой энергии, выделяемой её носителем - проводом-струной, в твердеющую бетонную смесь. Приведены схемы расположения греющих проводов для вертикально возводимых и пролетных конструкций.

Ключевые слова: монолитное домостроение, железобетон, набор прочности, технология возведения, зимнее бетонирование, прогрев бетона изолированными проводами.

WINTER CONCRETING METHOD USING HEATING INSULATED WIRES S. I. Matreninskiy, D. Yu. Kvasov, S. G. Khoroshilov

Matreninsky Sergey Ivanovich, Voronezh State Technical University, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technology, Organization of Construction, Expertise and Real Estate Management, E-mail: gso09@yandex.ru

Kvasov Dmitry Yuryevich, Voronezh State Technical University, undergraduate gr. MTAIN-181, E- mail: kvasvdmtrjj17@gmail.com

Khoroshilov Sergey Gennadievich, Voronezh State Technical University, undergraduate gr. mTAIN181, E-mail: xs.4@mail.ru

ru

© Матренинский С.И., Квасов Д.Ю., Хорошилов С.Г., 2020

53

Выпуск 1(5), 2020

Annotation: the article provides a list of concrete care methods under the winter conditions of work, showing the feasibility of preserving and adding thermal energy to the concrete mass in order to ensure the required quality of the constructed building. The analysis of "non-heating" ways of inplementing concrete works in the winter and ways that implement various technologies for the concrete works using methods of artificial heating by various devices is carried out. The dependence of concrete hardening on temperature and the class of concrete used is shown. A technical and economic comparison of various methods of concrete care in the winter is carried out. Particular attention is paid to the method of winter concreting using heating insulated wires. The practicability of this method is shown, due to the complete transfer of thermal energy released by its carrier - a wire-string, into the hardening concrete mixture. The layout of heating wires for vertically erected and span constructions is given.

Key words: monolithic housing construction, reinforced concrete, strength gain, construction technology, winter concreting, concrete heating with insulated wires.

В настоящее время метод монолитного домостроения обеспечивает высокие техникоэкономические показатели строительства зданий с различными объемно-планировочными решениями.

Возведение зданий из монолитного бетона позволяет достигать экономии энергетических ресурсов, снизить расход стальных и арматурных конструкций, с минимальными затратами повысить качество и архитектурную выразительность строящихся объектов.

Ответственным периодом в монолитном строительстве является зимнее время. В соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» к данному периоду относится производство бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.

При указанных показателях температуры наружного воздуха, соответствующих зимним условиям производства работ, значительно снижается или останавливается скорость схватывания бетона и скорость его твердения, а также может происходить "замораживание" бетона, что делает его непригодным для дальнейшего использования.

Зимние методы бетонирования направлены на обеспечение благоприятных условий его схватывания и твердения путем внесения и сохранения тепловой энергии.

Строительство различных объектов промышленного и гражданского назначения в течение всего года благодаря широкому применению существующих способов интенсификации твердения бетона, среди которых электронагревательные устройства, греющие провода, термоопалубки, и др., происходит в ускоренные сроки.

Как правило, бетон представляет собой смесь из четырех основных компонентов и добавок, которые обеспечивают ему необходимые характеристики. Снижение температурных показателей воздуха ведет к замедлению твердения бетона. Класс бетона также непосредственно влияет на критическую прочность бетона. Таблица 1 отражает данную закономерность [1].

 

Таблица 1

Влияние класса тяжелого бетона на его критическую прочность

 

 

 

Класс тяжелого бетона

Критическая прочность (минимум)

 

В 7,5; В 12,5

50% от проектного класса

 

В 15; В 20;В 25

40% от проектного класса

 

В 30; В 40

30% от проектного класса

 

Для предварительно напряженных конструкций

70% от проектного класса

 

Для обеспечения требуемых показателей качества бетона при возведении монолитных конструкций необходимо контролировать режим набора прочности бетона при различных температурных условиях.

54

Источник: https://studfile.net/preview/16568884/