Academic literature on the topic 'Конструкции из бетона'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Конструкции из бетона.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Конструкции из бетона"

1

Pashchenko, Yuliya Olegovna, Margarita Ivanovna Marchenko та Olga Anatolyevna Sotnikova. "ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ". Engineering and Construction Bulletin of the Caspian Region, № 3 (41) (30 вересня 2022): 5–10. http://dx.doi.org/10.52684/2312-3702-2022-41-3-5-10.

Full text
Abstract:
Рассмотрена методика определения изоляции воздушного шума массивной конструкции в соответствии с СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». Определены недостатки графоаналитического метода, заключающиеся в отсутствии значений коэффициента, учитывающего относительное увеличение изгибной жесткости ограждения из различных бетонов, по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью, для ряда современных строительных материалов, а также в округлении значения критической частоты. В качестве исследуемых были выбраны ограждающие конструкции, выполненные из керамических поризованных и газобетонных блоков, оштукатуренных растворами, разные по составу и плотности. Приведены результаты и сравнения вариантов теоретического расчета стеновых блоков по звукоизоляционным свойствам. Обоснованы варианты стеновых конструкций, рекомендованные для дальнейшего экспериментального исследования.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Полевода, Иван, та Денис Нехань. "Экспериментальные и теоретические исследования физических и теплофизических характеристик центрифугированного бетона". Journal of Civil Protection 3, № 3 (2019): 255–67. http://dx.doi.org/10.33408/2519-237x.2019.3-3.255.

Full text
Abstract:
Цель. Определить фактические значения плотности, влажности, коэффициентов теплопроводности и удельной теплоемкости центрифугированного бетона при нагреве.
 Методы. Экспериментальное определение плотности и процентного содержания воды в образцах из центрифугированного бетона до и после нагрева. Теоретические исследования коэффициентов теплопроводности и теплоемкости на основе полученных данных.
 Результаты. Получены зависимости плотности бетона от температуры и местоположения в центрифугированной конструкции. Косвенно выявлена изменчивость влажности бетона по сечению центрифугированной конструкции. Для функций влажности по сечению и плотности с ростом температуры получены значения поправочных коэффициентов, которые позволяют в зависимости от свойств центрифугированной бетонной конструкции различной толщины в целом определять эти показатели на каждой заданной ее точке. Теоретически получены значения коэффициентов теплопроводности и удельной теплоемкости для центрифугированного бетона.
 Область применения исследований. Результаты исследования могут быть использованы для решения теплотехнических задач расчета огнестойкости вышеуказанных конструкций.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

ТУСНИНА, Валентина Матвеевна, та Азамат КУЧКАНБАЕВ. "Несущая способность конструкции теплоизоляционной консоли в зданиях со стальным каркасом". Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, № 10 (27 жовтня 2024): 32–37. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2024.10.32-37.

Full text
Abstract:
Приведены результаты исследования напряженно-деформированного состояния и несущей способности балконной консоли с применением несущего теплоизоляционного элемента в узле «консольная балка-колонна» для жилого здания со стальным каркасом. Представлено конструктивное решение разработанного теплоизоляционного вкладыша для крепления консольной балки балкона к стальной колонне каркаса жилого здания. Конструкция несущего теплоизоляционного элемента состоит из бетона на основе базальтового волокна, заключенного в обойму из стальных пластин, выполняющего в конструкции функцию утеплителя, и четырех крепежных стальных стержней из нержавеющей стали. Изучение несущей способности и напряженно-деформированного состояния конструкции теплоизоляционной консоли проводилось с использованием вычислительного комплекса. Для численного анализа действительной работы разработанной конструкции была сформирована конечно-элементная модель, в которой элементы смоделированы как отдельные части, а между ними заданы контактные задачи, учитывающие трение между соприкасающимися поверхностями. Расчет выполнен в упругопластической постановке с учетом нелинейной работы стали. Получена картина напряженно-деформированного состояния и определена несущая способность теплоизоляционной конструкции консоли для балконов жилых зданий со стальным каркасом. Установлено, что предложенная теплоизоляционная конструкция балконной консоли обладает достаточной несущей способностью при заданных нагрузках.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

БЕЗГОДОВ, Игорь Михайлович, Дмитрий Егорович КАПУСТИН, Екатерина Владимировна ДОМАРОВА та Сергей Александрович ВЛАСЕНКО. "Задачи экспериментальной механики бетона". Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, № 2 (28 лютого 2025): 31–40. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2025.02.31-40.

Full text
Abstract:
Развитие методов расчета железобетонных конструкций невозможно без специальных экспериментальных исследований, позволяющих получать действительные модели работы материалов при различных воздействиях. Одной из наиболее сложных и трудоемких экспериментальных задач является оценка длительной прочности и предельной деформативности бетона. Для разработки зависимостей, связывающих длительную прочность и предельную деформативность, необходимы многочисленные экспериментальные исследования по единой методике. Вторая рассматриваемая задача - получение длительных полных диаграмм деформирования, благодаря которым можно оценивать напряженно-деформированное состояние отдельных зон конструкций с учетом режима нагружения и деформаций ползучести для различной интенсивности напряжения. Методика таких исследований аналогична методике для кратковременного нагружения, которая хорошо себя зарекомендовала и позволила разработать уравнения для расчетов напряженно-деформированного состояния. Третья задача посвящена регулированию деформативных свойств бетона, когда возникает необходимость повышения или понижения жесткости конструкции, а следовательно, возможности регулировать модуль деформации, усадку и ползучесть бетона. В статье отмечается ряд таких возможностей. Показана необходимость проведения исследований по поиску эффективных добавок, способных регулировать деформационные свойства бетона в заданном диапазоне.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Брыков, А. С., та К. О. Чугунова. "Заполнители из дробленого бетона в составе новых конструкционных бетонов. Часть I". Цемент и его применение, № 5-2024 (9 грудня 2024): 52–57. https://doi.org/10.61907/cia.2024.47.36.001.

Full text
Abstract:
Использование дробленого бетонного лома из отслуживших сооружений в качестве заполнителя в новых конструкциях из бетона до сих пор очень ограничено при всех, казалось бы, очевидных перспективах такого подхода. Основная причина этого — более низкое качество заполнителей из дробленого бетона (ЗДБ) по сравнению с природными, что ухудшает эксплуатационные свойства изготовленного из ЗДБ бетона: снижает его прочность, увеличивает пористость и проницаемость и в конечном счете может привести к сокращению срока службы конструкции. Однако проводимые на протяжении многих десятилетий исследования, сочетающие лабораторные разработки и долгосрочный мониторинг за объектами, возведенными из бетона с ЗДБ, а также достижения современной строительной химии дают обнадеживающие результаты. Способы, позволяющие улучшить свойства бетона с ЗДБ, в настоящее время разрабатываются в двух направлениях: 1) предварительная физическая или химическая обработка заполнителей из дробленого бетона, повышающая их качество; 2) оптимизация состава бетонной смеси с помощью высокоэффективных минеральных и пластифицирующих добавок, позволяющая уплотнить структуру бетона с ЗДБ. В первой части статьи рассмотрены происхождение, классификация ЗДБ и их влияние на основные свойства вновь изготавливаемых бетонных смесей и бетонов. The use of crushed concrete debris from old buildings as aggregate in new concrete structures is still very limited, despite the seemingly obvious prospects for such an approach. The main reason for this is the lower quality of crushed concrete aggregates (CCA) compared to natural aggregates, which worsens the performance of CCA concrete: it reduces its strength, increases porosity and permeability and can ultimately lead to a shorter service life of the structure. However, decades of research, combining laboratory development and longterm monitoring of ÑÑA concrete structures, as well as advances in modern construction chemistry, have yielded encouraging results. Methods to improve the properties of concrete with ÑÑA are currently being developed in two directions: 1) preliminary physical or chemical treatment of aggregates from crushed concrete, increasing their quality; 2) optimization of concrete mixture composition with the help of highly effective mineral and plasticizing additives, allowing to make the structure of concrete with CCA denser. In the first part of the article the origin, classification of CCA and their influence on the basic properties of newly manufactured concrete mixtures and concretes are considered.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

КОЛЧУНОВ, Владимир Иванович, Максим Владимирович ПРОТЧЕНКО, Вячеслав Николаевич ШАНЬКОВ та Сергей Владимирович ГРЕЧИШНИКОВ. "Модель сопротивления сложнонапряженного железобетона при изгибе с кручением". Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, № 1 (31 січня 2023): 60–68. http://dx.doi.org/10.33622/0869-7019.2023.01.60-68.

Full text
Abstract:
Построена расчетная модель сопротивления железобетонного элемента при изгибе с кручением. Модель содержит первый и второй блоки отсеченных (поперечных и спиралеобразных) трещин. Из статических и деформационных соотношений составлены разрешающие уравнения для определения расчетных параметров в сечениях этих блоков. В растянутой зоне железобетонной конструкции учитывается "нагельный" эффект в продольной и поперечной арматуре пространственного сечения, определяемый с привлечением специальной модели второго уровня. Учитывается также деформационный эффект в трещинах, физическая суть которого заключается в дополнительном деформационном воздействии при нарушении сплошности бетона. Раскрытие трещин рассчитывается как накопление относительных условных сосредоточенных взаимных смещений арматуры и бетона на смежных участках по обе стороны берегов трещины. При этом в зависимости от расстояния от поверхности контакта с арматурой учитывается депланация бетона в сечении с трещиной. С учетом деформационных эффектов получены аналитические зависимости для определения параметров жесткости и раскрытия пространственных трещин в сложнонапряженных железобетонных конструкциях при изгибе с кручением. Расчетными зависимостями учитывается наличие в конструкции смежных пространственных трещин на разных уровнях нагружения.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

КАПРИЕЛОВ, Семён Суренович, Андрей Владимирович ШЕЙНФЕЛЬД та Сергей Ильич ИВАНОВ. "Обеспечение термической трещиностойкости массивной конструкции переходной плиты перекрытия". Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, № 12 (29 грудня 2023): 23–30. http://dx.doi.org/10.33622/0869-7019.2023.12.23-30.

Full text
Abstract:
Представлены особенности технологии производства бетонных работ и расчета термонапряженного состояния переходной плиты перекрытия с расходом арматуры 287 кг/м3, толщиной 2,1 м, объемом 1140 м3 из бетона класса В50, обеспечившие термическую трещиностойкость массивной конструкции. Так, применение малоцементной самоуплотняющейся бетонной смеси, обеспечение теплообмена конструкции с окружающей средой в начальный период после бетонирования и регулирование скорости охлаждения конструкции с использованием теплоизоляционных материалов позволили достичь термической трещиностойкости. При расчете термонапряженного состояния по программе ATENA использовали экспериментальные данные по кинетике гидратации цемента и тепловыделения бетона при экзотермическом процессе его твердения с учетом геометрии и армирования конструкции, условий производства работ, составов и свойств бетонных смесей. Комплексный подход, включающий в себя учет эмпирически установленных рецептурных и температурно-временных параметров технологии бетонирования и результатов расчета термонапряженного состояния, которые позволили выявить и усилить армирование отдельных зон конструкции с избыточными напряжениями термического характера, обеспечил проектные характеристики бетона и предотвратил образование трещин в массивной переходной плите перекрытия.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Зокиров, Жавлон Жуманазар ўғли, та Дилдора Жуманазар қизи Зокирова. "ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА". International journal of advanced research in education, technology and management 2, № 1 (2023): 184–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.7551596.

Full text
Abstract:
<strong>Аннотация</strong>: Современный уровень развития технологии легкого бетона позволяет решить узловые вопросы технологии, организации и механизации возведения монолитных легкобетонных конструкций, зданий и сооружений в различных природно-климатических условиях. Дальнейший рост объемов и расширение области применения монолитного легкого бетона неразрывно связан с развитием индустриальной базы монолитного строительства. Накопленный опыт проектирования и возведения монолитных конструкций и сооружений из легкого бетона позволяет определить основные сегодняшние задачи по повышению эффективности отечественного строительства из монолитного легкого бетона &nbsp;
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Кузнецов, М. С., та О. В. Мальцева. "Опыт определения прочности торкрет-бетона в конструкции бортового экрана карьера". Академический вестник УралНИИпроект РААСН, № 1(56) (30 березня 2023): 70–74. https://doi.org/10.25628/uniip.2023.56.1.012.

Full text
Abstract:
В статье рассмотрены проблемы, возникшие при определении качества возводимого бортового экрана карьерной выемки в связи с отсутствием специально изготовленных при торкретировании конструкции контрольных участков бетона. Рассмотрена возможность определения ориентировочной прочности торкрет-бетона в конструкции бортового экрана неразрушающими методами и определение прочности торкрет-бетона на образцах малого размера, отобранных из конструкции. Определена возможность сделать заключение о качестве торкрет-бетонного экрана, о его гидроизоляционных свойствах, при получении показателей прочности бетона на отдельных участках. The article addresses the quality measurement problems of a concrete side wall built in a borrow cut since no concrete samples have been taken during shotcreting of the structure. The possibility of determining the approximate strength of shotcrete by non-destructive methods has been studied. Rather than its strength, the other quality indicators of the built concrete structure have been measured An opportunity was found to draw a conclusion about the quality of the shotcrete wall from its waterproofing capability where the concrete strength values are of just a reference importance.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Ботян, Сергей Сергеевич, Сергей Михайлович Жамойдик та Николай Михайлович Олесиюк. "Анализ методов оценки огнестойкости стальных строительных конструкций с учетом влияния теплообмена с примыкающими смежными конструкциями". Journal of Civil Protection 7, № 2 (2023): 131–43. http://dx.doi.org/10.33408/2519-237x.2023.7-2.131.

Full text
Abstract:
Цель. Провести анализ методов оценки несущей способности стальных конструкций с учетом теплообмена с примыкающими смежными строительными элементами. Методы. Моделирование в системе конечно-элементного анализа, теоретический анализ. Результаты. В системе конечно-элементного анализа ANSYS решена теплотехническая задача огнестойкости стальных огнезащищенных конструкций с учетом примыкания бетонного покрытия. Проведен анализ методов оценки несущей способности стальных конструкций с учетом теплообмена с примыкающими смежными строительными элементами. Определены преимущества и недостатки рассмотренных методов: методы могут учитывать примыкание смежных строительных конструкций как идеальную теплоизоляцию со стороны примыкания; путем применения повышающих коэффициентов огнестойкости в случаях, когда температура стального сечения или его элементарных площадок превышает 400 ℃. Некоторые из рассмотренных методов учитывают теплообмен с примыкающими смежными элементами путем введения коэффициентов для примыкающих элементов из бетона или композитных плит. При этом стальные конструкции могут примыкать также к элементам из других материалов. Принимаемая температура для определения коэффициента снижения предела текучести согласно проанализированным источникам приводит к получению отличающихся значений несущей способности, что свидетельствует о необходимости проведения экспериментальных исследований для уточнения оптимальных значений принимаемой температуры. Область применения исследований. Полученные результаты могут быть использованы для решения задач огнестойкости стальных конструкций с огнезащитой наружной поверхности с учетом теплообмена со смежными строительными конструкциями и элементами при проектировании и строительстве зданий и сооружений.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Конструкции из бетона"

1

Novikov, M. V., та A. N. Goykalov. Расчет и конструирование элементов зданий из ячеистых бетонов. Знание-М, 2021. http://dx.doi.org/10.38006/00187-021-0.2021.1.212.

Full text
Abstract:
В пособии изложены основные положения расчета теплопередачи, звукоизоляции, прочности и устойчивости конструкций и конструирования узлов и стыков наиболее распространенных элементов зданий из ячеистых бетонов автоклавного и неавтоклавного твердения. Содержит общие понятия, необходимые теоретические сведения, примеры расчетов, конструктивные решения и справочные материалы. Учебное пособие подготовлено на кафедре проектирования зданий и сооружений им. Н. В. Троицкого ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» и предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся соответственно по направлениям подготовки 08.03.01 и 08.04.01 «Строительство» всех форм обучения.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Конструкции из бетона"

1

Астафьева, Наталья Серафимовна, Юлия Сергеевна Филатова та Александр Дмитриевич Садовский. "Оценка влияния ограждающих конструкций на теплозащиту и энергоэффективность здания". У IV Международная научно-практическая конференция «BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры». СПбГАСУ, 2021. http://dx.doi.org/10.23968/bimac.2021.007.

Full text
Abstract:
Данная статья посвящена рассмотрению сборных железобетонных конструкций на предмет энергоэффективности. Рассмотрен пример многоэтажного жилого дома с внешними стенами из трёхслойных панелей. Анализ объекта выполнен с помощью программного обеспечения Autodesk Revit и его расширений Revit Insight, а также облачного сервиса Green Building Studio. Приведены достоинства данного типа строительных конструкций. Для оценки выбран утеплитель – техносэндвич бетон. Были заданы характеристики здания и расчётные условия. С учётом применения данного типа утеплителя в результате проектирования и оценки здания был присвоен класс энергоэффективности и даны рекомендации по его повышению.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!