Новая конструкция многослойной стены для малоэтажных зданий и ее экспериментально-теоретическое обоснование тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.01, кандидат технических наук Емельянова, Татьяна Александровна

  • Емельянова, Татьяна Александровна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2012, Саратов
  • Специальность ВАК РФ05.23.01
  • Количество страниц 181
Емельянова, Татьяна Александровна. Новая конструкция многослойной стены для малоэтажных зданий и ее экспериментально-теоретическое обоснование: дис. кандидат технических наук: 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения. Саратов. 2012. 181 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Емельянова, Татьяна Александровна

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращении

Введение

1 Современное состояние развития малоэтажного

строительства

1.1 Особенности малоэтажного строительства на селе

1.2 Развитие конструктивных решений стен малоэтажных зданий

в средней полосе Поволжья

1.3 Современные конструктивные решения стен малоэтажного зданий

Выводы

О

2 Новая конструкция многослойной стены

2.1 Разработка новой конструкции многослойной стены

2.2 Формообразование новой конструкции многослойной стены

2.3 Оценка свойств биопозитивной стены 36 в условиях эксплуатации малоэтажных зданий

2.3 1 Оценка температурно-влажностного режима МС

2.3 2 Пожарная безопасность МС

2.3 3 Исследование долговечности МС

47

Выводы

3 Экспериментальные исследования новой конструкции 49 многослойной стены малоэтажных зданий

3.1 Методика проведения экспериментального исследования

3.2 Конструктивное моделирование формообразования

многослойной стены

3.3 Определение несущей способности МНС

3.3 1 Определение прочностных характеристик

слоев многослойной стены здания

3.3 2 Определение характера сцепления между слоями

3.3 3Определение прочности и трещиностойкости МНС

3.4 Определение теплопроводности слоев многослойной стены

3.5 Определение огнестойкости новой конструкции стены

77

Выводы

4 Теоретическое обоснование применения новой конструкции 80 многослойной стены малоэтажных зданий

4.1 Анализ существующих методик расчета многослойных пластин

4.2 Построение расчетной схемы МС

4.3 Алгоритм расчета внешней стены МС

4.4 Сравнение результатов численных экспериментов

4.5 Расчет новой конструкции многослойной стены 99 с использованием программного комплекса Лира 9.6

4.6 Частные случаи расчета новой конструкции многослойной стены

4.7 Рекомендации по применению и проектированию стен

с многослойной конструкцией для малоэтажных зданий

104

различного назначения

Выводы по 4 главе

5 Технико-экономическая эффективность применения 107 биопозитивной стены в стенах малоэтажных зданий

5.1 Оценка энергоэффективности МС

5.2 Экономическая эффективность МС

117

Выводы по 5 главе

119

Основные выводы

1 ??

Список использованных источников

Приложение А. Теоретическое обоснование долговечности МС

Приложение Б. Рекомендации по применению и проектированию

стен малоэтажных зданий с многослойной конструкцией БПС

Приложение В. Акты внедрения

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МС - новая конструкция многослойной стены; МНС - многослойна несущая стена; МСК - многослойная стена с каркасом; БПС - биопозитивная стена; ОКС - первичная модификация МС;

11 - толщина внешнего несущего слоя БПС из торкрет-бетона;

Хг - толщина контактного слоя БПС;

ц _ толщина теплоизоляционного слоя БПС;

Ьэо - высота экспериментального образца БПС;

Щк- прочность торкрет-бетона, определена экспериментально;

Е1 - модуль упругости несущих слоев торкрет-бетона;

Е2 - модуль упругости контактных слоев;

Е3 - модуль упругости теплоизоляционного слоя;

\ - коэффициент теплопроводности;

Т - долговечности ограждающей конструкции;

Хъ - гибкость стены;

X, - параметр, при расчете сдвиговых усилий; с^ -поперечная сила; N -продольная сила; Ь - шаг несущего элемента перекрытия; 1Х - момент инерции составного сечения; 1В - момент инерции несущего слоя;

f- прогиб;

_ прогиб от действия продольной силы; ад - прогиб от действия поперечной силы; { - угол поворота; М - изгибающий момент;

0| - поперечная сила;

Нэт - расчетная высота стены;

№ост кр - критическая сила для составного сечения балки;

N3 - сила Эйлера;

Ер - модуль упругости связей МС;

1! - шаг связей;

с - расстояние между центрами тяжести сечений несущих слоев МС; К; - коэффициент запаса устойчивости; а - коэффициент составности сечения;

Р -показатель эффективности технико-экономического решения.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Новая конструкция многослойной стены для малоэтажных зданий и ее экспериментально-теоретическое обоснование»

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы значительно возросла динамика развития сектора малоэтажного строительства, применяемого в основном в сельской местности.

Сегодня внутренняя политика государства направлена на возрождение, и развитие села, модернизация которого должна проходить в соответствии с приоритетными направлениями, такими как энергосбережение, экономия и экология строительства, помощь молодым семьям и специалистам, переселенцам (рисунок 1). В настоящее время на селе начал развиваться малый бизнес, для которого необходимо наличие малоэтажных зданий вспомогательного назначения. Современные малоэтажные здания строятся с использованием многослойных конструкций со средним слоем из волокнистых и плитных утеплителей. Для производства таких конструкций необходимо создание индустриальных баз со специальными технологическими процессами, формирование которых для сельской местности является нецелесообразным. Основополагающим критерием строительства малоэтажных зданий на селе всегда было и будет наличие местных строительных материалов.

В связи с возрастающей ролью развития новых экономически выгодных технологий, отвечающих современным требованиям энергосбережения и экологии, целью данной работы является анализ и определение рациональной строительной конструкции для строительства малоэтажных сельских зданий с использованием

местных материалов.

При разработке новой многослойной конструкции стены необходимо обеспечить наибольшую экономическую и энергетическую эффективность технических решений малоэтажных зданий; рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; перспективы внедрения прогрессивных технических решений в строительство жилья, отвечающих требованиям строительных норм и правил, способствующих дальнейшему развитию индустриализации строительного производства; требуемую степень долговечности зданий, огнестойкости и их эксплуатационных параметров; рациональный методологический подход к выбору строительно-конструктивных систем и оценке технико-экономических показателей проектов. Важным фактором является сокращение сроков строительства.

Мо.иммс СОМЫ!

Материнский капитал Жилье социального найма

)К0.10ГПЧН0С!Ь

"Одно из наиболее

перспективных направлений -это применение широко распространённых .у нас биоресурсов. "Д.А. Медведев.

Тру юные ресурсы

Перечинит»!

"Нашим приоритетом была и останется поддержка людей, оказавшихся в трудной ситуации.. "Д.А. Медведев.

Мо.ю.пле епепиа.ию м

"В пашей стране всегда было много талантливых, открытых

к прогрессу и способных создавать новое людей. Именно на них и держится инновационный мир и надо сделать всё, чтобы такие специалисты быт. заинтересованы работать в своей стране... " ДА. Медведев.

> час то молодых

14'МОИ

Рисунок 1

- Актуальность нового диссертационного исследования

Работа содержит анализ существующих конструктивных решений стен малоэтажных сельских зданий средней полосы Поволжья; описание новой многослойной конструкции стены здания и ее экспериментальные исследования на натурных фрагментах; положения по рациональной области их применения; расчет новой многослойной стены по предложенному алгоритму; оценку свойств новой конструкции стены в условиях эксплуатации; конкретные технико-экономические показатели проекта малоэтажного жилого дома с новой конструкцией многослойной

стены, как несущей системы.

Результаты работы предназначены для технико-экономической оценки и выбора рациональных строительных систем складов, гаражей и жилых зданий малой этажности, для конкретных условий строительства, для обоснований вариантов развития строительства жилья, его производственной базы.

Работа рассчитана на использование в проектных и строительных организациях, субъектами федерации, инвесторами и коммерческими фирмами, а также в других организациях, занимающихся вопросами строительства малоэтажных зданий различного назначения.

Актуальность работы. В нашей стране сельская местность представляет собой среду, мало приспособленную для трудовой деятельности и комфортного быта. С учетом приоритетного направления развития села, необходимо строительство малоэтажных зданий различного назначения (гаражи, склады для техники), в том числе и жилых зданий. Учитывая необходимость ресурсо- и энергосбережения наиболее перспективными типами зданий в сельской местности и пригородных районах являются одно- и двухэтажные здания различного назначения на основе эффективных легких конструкций и местных строительных материалов.

Объемы малоэтажного строительства к 2015-2020 гг. должны составить 6570% от общего объема возводимого жилья. В кризисных условиях объекты малоэтажного строительства более ликвидны, чем многоэтажные дома.

Актуальность диссертационной работы определяется следующими факторами: сокращением сроков строительства малоэтажных зданий; необходимостью снижения стоимости применяемых строительных материалов и стоимости 1 кв.м;

улучшением эксплуатационных качеств здания, повышением огнестойкости, надежности и долговечности строительных конструкций с использованием местных материалов; применительно к жилым зданиям повышение современных требований теплозащитных свойств в наружных несущих конструкциях; необходимостью дальнейшего совершенствования конструктивных решений малоэтажного строительства с применением прогрессивных методов строительства.

Целью диссертационной работы является разработка новой конструкции стены сельских малоэтажных зданий различного назначения на основе использования местных материалов, отвечающих современным требованиям экологии, экономики и технологии возведения.

Основные задачи работы:

- выбрать слои многослойной стены малоэтажных зданий с применением местных материалов и обосновать их расположение в составе конструкции;

- сформулировать принцип формообразования многослойной стены;

- разработать узлы сопряжения многослойной стены с основными несущими элементами здания;

- провести экспериментальные исследования работы новой многослойной

конструкции стены;

- разработать алгоритм инженерного расчета новой многослойной конструкции стены;

- разработать практические рекомендации по применению и проектированию

многослойной стены в составе малоэтажных зданий.

Объект исследований - новая конструкция многослойной стены малоэтажных зданий.

Теоретической и методологической основой исследований являются разработки отечественных и зарубежных ученых в области создания и совершенствования рациональных несущих конструкций малоэтажных зданий для строительства в сельских и пригородных районах и методов их расчета. Для решения задач, поставленных в диссертационной работе, использовались стандартные и нестандартные методики, позволяющие оценить работу новой многослойной конструкции

стены с учетом экономической и конструкционной безопасности на основе принципа формообразования.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

обосновано применение торкрет-бетона в качестве несущих слоев новой конструкции многослойной стены;

проведено формообразование многослойной стены с учетом расположения слоев и образования контактного слоя, обосновано его функциональное назначение; сформулирован принцип формообразования многослойной стены;

предложено применение сборных пространственных рам из деревянных брусков в местах сопряжения многослойной стены с основными элементами несущего остова здания для обеспечения его жесткости;

впервые экспериментально на натурных фрагментах определены механические характеристики слоев многослойной стены и ее несущая способность и пожаробе-зопасность;

предложена расчетная схема многослойной стены и разработан алгоритм инженерного расчета;

разработаны практические рекомендации по применению и проектированию многослойной стены в составе малоэтажных зданий.

Достоверность полученных результатов обеспечена применением в исследованиях научно-обоснованных методик, использованием аттестованного лабораторного оборудования, статистических методов обработки полученных результатов, сопоставимостью полученных результатов с ранее выполненными исследованиями других авторов и нормативными данными, а также необходимыми испытаниями и их положительным практическим эффектом.

Практическая значимость работы заключается в совершенствовании конструктивных решений многослойных стен на основе экспериментально-теоретических исследований: использовании местных органических материалов, повышении энергоэффективности, снижении материалоемкости и трудоемкости изготовления, разработке алгоритма расчета и рекомендаций по возведению. Результаты исследований явились основой для разработки проекта мансардного дома

в г. Пугачев Саратовской области. Отдельные положения диссертации использованы в курсовом и дипломном проектировании на кафедре «Промышленное и гражданское строительство» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на научных конференциях: международных - г. Пенза - Пензенская государственная архитектурно-строительная академия, 2008-2010 гг.; г. Москва - Московский государственный строительный университет, 2010 г.; всероссийских - г. Москва ООО «Европейский Технический Институт», г. Миасс XXVIII Российская школа по проблемам науки и технологий, 2008; региональных г. Саратов - Саратовский государственный технический университет, 2008-2009 гг.; г. Балаково - Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВПО СГТУ, 2007-2010 гг. В 2011 г. автор работы - участник программы У.М.Н.И.К (Саратов - СГТУ, Пенза -ПГТА). Представление проекта на международном интернет-фестивале «Молодые ученые за инновации: создавая будущее» (2 место).

Личный вклад. Разработка новой конструкции многослойной стены для малоэтажных зданий с применением местных материалов. Разработка узлов сопряжения новой конструкции многослойной стены с основными элементами здания. Проведение экспериментальных исследований новой многослойной конструкции стены. Разработка алгоритма инженерного расчета новой многослойной конструкции стены и программы на языке программирования С#. Разработка практических рекомендаций по применению и проектированию многослойной стены в составе малоэтажных зданий. Разработка проектного предложения для строительства одноэтажного жилого дома площадью 84 кв.м для участия ООО «Пугачёвжилст-рой» в Федеральной целевой программе «Свой дом».

Реализация и внедрение результатов работы:

Результаты теоретических и экспериментальных исследований приняты к практической реализации в рамках участия в Федеральной целевой программе «Свой дом» ООО «Пугачёвжилстрой» в составе проектно-технических мероприя-

тий при организации строительства малоэтажных жилых зданий молодым специалистам на селе. Разработаны практические рекомендации по применению и проектированию стен малоэтажных зданий с использованием новой многослойной конструкции несущих стен. Результаты проведенных экспериментально-теоретических исследований внедрены в учебный процесс Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. по специальности 270100 «Промышленное и гражданское строительство». На защиту выносятся: - новая конструкция многослойной стены для сельских зданий различного

назначения;

- принцип формообразования пятислойной конструкции стены с обоснованием расположения слоев в составе конструкции;

- обеспечение жесткости несущего остова малоэтажных зданий с применением новой конструкции многослойной стены;

- результаты экспериментальных исследований по определению несущей способности новой конструкции многослойной стены и ее эксплуатационные характеристики;

- расчетная схема многослойной стены и алгоритм ее расчета; -технико-экономические показатели новой конструкции многослойной стены.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 статей общим объемом 31 с. (личный вклад автора - 22 е.), из них 3 - в изданиях перечня ВАК. Получен патент на полезную модель Российской Федерации № 98441, опубликован 20.10.2010 г., получено свидетельство на программу для ЭВМ № 2012611926,

опубликовано 20.02.2012 г.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5

глав, основных выводов, изложена на 181 страницах и содержит 128 страниц машинописного текста, 84 рисунка, 43 таблицы, список литературы из 172 наименований и 3 приложения.

Работа выполнена в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. на кафедре промышленное и гражданское строительство.

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОЭТАЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

В данной главе проведены исследования современного состояния конструктивных решений стен для малоэтажного строительства в отечественной практике. Осуществлен анализ и дана оценка конструктивных решений стен для малоэтажных зданий на территории средней полосы Поволжья.

1.1 Особенности малоэтажного строительства на селе

В нашей стране сельская среда, в отличие от развитых стран, где сельская местность с давних пор является объектом грамотного проектирования, представляет собой среду, скорее не обитания, а выживания, мало приспособленную для высокопроизводительной деятельности и комфортного быта. Причем потребности села включают в себя строительство как вспомогательных зданий, так и жилых домов. Поэтому необходимо существенно снизить стоимость строительства таких зданий на селе, обеспечив при этом быстровозводимость, комфортность, а также энергоэффективность. Достичь этого при использовании традиционных тяжелых, дорогих и высокоэнергоемких материалов, таких как кирпич, обычный монолитный и сборный железобетон, сталь, алюминий и пластмассы, а также дорогих импортных утеплителей, не адаптированных к климатических условиям России, практически не возможно.

В развитии науки и архитектурной практике формирования сельской среды большую ценность представляют работы известных ученых и архитекторов нашей страны: Л. Авдотьина, Р. Алимова, М. Атабаева, Е. Ащепкова, Р. Баги-рова, О.Бреславцева, X. Бутусова, И. Вишну, В. Владимирова, Н. Гераськина, О. Гурулева и других. Разработкой конструктивных решений малоэтажных зданий занимались A.C. Ваценко, A.M. Шепелев, Д.Г. Одинцов, Г.И. Автома-нов, Ю.А.Дыховичный, З.А. Казбек-казиев, И.В. Резько, С.М. Нанасова, О.В. Иноземцева, В.П.Потокаев, A.A. Токарев и другие [48, 71, 101, 117,126].

Объемы малоэтажного строительства к 2015-2020 гг. должны составить 65-

70% от общего объема возводимого жилья. В условиях сложной экономической ситуации объекты малоэтажного строительства более ликвидны, чем многоэтажные дома. Для России, с учетом ее природно-климатических условий и социально-экономического развития, а также многовековых национальных традиций характерны различные конструктивные решения стен сельских зданий. Наиболее распространенными являлись каменные стены, стены из деревянных конструкций и самана. В процессе развития малоэтажного строительства внедрялись конструктивные решения стен с использованием частиц растительного происхождения с учетом экономии природных ресурсов, например, арболит, фибролит и тому подобное. С развитием промышленности использовались и конструктивные решения из сборного железобетона.

На современном этапе развития строительной индустрии задача снижения стоимости нового строительства на селе, применения эффективных конструктивных решений ограждающих конструкций, а также технологий их возведения, на практике осталась необходимой и востребованной. Причем одним из приоритетных направлений, рассматриваемых в диссертационной работе, является применение местных материалов, которые способствуют не только уменьшению транспортных расходов, возможности строительства с использованием низкой квалификации рабочих, но и снижению стоимости здания в целом. Решение этого вопроса невозможно без глубокого анализа существующих конструктивных решений малоэтажных зданий в России, в частности на территории средней полосы Поволжья.

1.2 Развитие конструктивных решений стен малоэтажных зданий в средней полосе Поволжья

Применение древесины в конструктивном решении стен было обусловлено природно-климатическими условиями и многовековыми традициями. Еще в начале XVII века для строительства домов, как на территории России, так и на территории Поволжья использовался деревянный сруб.

Дерево экологически чистый материал, оно «дышит». Бревенчатые и брусчатые стены (рисунок 1.1) накапливают тепло и равномерно распределяют его по помещению, поддерживая постоянный температурно-влажностный режим. Однако стены из деревянных конструкций имеют свои недостатки - они подвержены загниванию и возгоранию, деформации с изменением влажности.

Современные технологии позволяют унифицировать бревна как строительный материал, но при этом существуют технические проблемы, связанные с качественной сушкой цельнодеревянного бруса и оцилиндрованного бревна до эксплуатационной влажности, а также неиндустриальностью сборки из этих стеновых элементов домов, которая ведет к необходимости применения склеивания и увеличения отходов при механической обработке при изготовлении клееного бруса, что приводит к высокой цене. Деревянные конструкции обладают низкой огнестойкостью. Кроме того, дерево трудно и дороговоспроизво-димый ресурс, хоть и является экологически чистым материалом.

В сельском строительстве 20 - 30 - х гг. XX века в качестве конструктивного решения для домов приусадебного типа применялись однослойные стены из кирпича (рисунок 1.2)..К достоинствам стен из кирпичей относятся прочность, огнеупорность и долговечность. Кирпич обладает широкими формообразующими возможностями. Недостатком является то, что кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Кирпич производится на основе глиняного сырья, которое является местным материалом. Однако технологический процесс требует специальной сушки.

При возведении жилья из кирпича необходимо привлекать рабочих, имеющих высокую квалификацию, что увеличивает стоимость дома. Для обеспечения высокого теплотехнического качества наружной стены, в конструктивном решении вводят утеплитель, что так же увеличивает стоимость. Строительство домов из кирпича представляет собой трудоемкий и длительный процесс.

250 мм

Рисунок 1.1 - Конструктивные решения деревянных

стен

а)

510 ни

...... [_Л_¡ЦП

-][=! 1_ и_:

"".11 1 и

II.............. 1 и :

1 и

1 .................. | «

)Г1 ^ ГТ Г I

НИ' II ..р-11—1 II

ПГПГ II

Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Строительные конструкции, здания и сооружения», Емельянова, Татьяна Александровна

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

На основе проведенных автором экспериментально-теоретических исследований были получены следующие результаты.

1. Выполнен анализ современного состояния конструктивных решений стен малоэтажных зданий различного назначения, используемых в зарубежной и отечественной практике строительства. Выявлено экономически обоснованное использование местных материалов в виде прессованных блоков, которые выполняют, как несущую и теплоизоляционные функции в бескаркасных домах (Канада США) , так и теплоизоляционную функции в каркасных (Украина Белоруссия). Определено приоритетное направления совершенствования конструкций стен с применением местных ежгодновозобновляемых материалов в виде прессованных соломенных блоков, которые особенно характерны для средней полосы России. Обоснована актуальность цели диссертационного исследования и сформулированы основные задачи.

2. Разработана новая многослойная конструкция стены малоэтажных зданий, которая состоит из пяти слоев: двух несущих из армированного торкретбетона и расположенных внутри них двух контактных слоев соломобетона и слоя органического утеплителя в виде прессованных соломенных блоков. Несущие слои между собой соединены поперечными связями из стеклопластиковых элементов. Применение несущих слоев из торкрет-бетона повысило несущую способность и пожаробезопасность; привело к образованию двух контактных слоев, которые обеспечивают, как более плавное изменение жесткости слоев стены, а также выполняет роль пароизоляции. Получен патент РФ на данное конструктивное решение многослойной стены и способа ее возведения.

3. Сформулирован принцип формообразования новой конструкции многослойной стены, на основе которого доказана возможность применения возведения таких стен с применением местных экологически чистых строительных материалов, в виде прессованных соломенных блоков.

Разработаны модификации новой конструкции многослойной стены, учитывающие этажность и функциональное назначение здания.

Проведена оценка эксплуатационных качеств новой многослойной конструкции стены с учетом экспериментальных данных для возможности использования ее при строительстве жилых малоэтажных зданий. Определены ее долговечность (III класс) и пожаробезопасность (степень огнестойкости II), а также показатели теплоустойчивости.

4. Разработаны узлы сопряжения многослойной стены с основными элементами здания. Для обеспечения пространственной жесткости несущего остова в углах здания предложено использовать близкие по структуре к органическому утеплителю сборные пространственные деревянные рамы из брусков. Предложено использовать деревобетонное перекрытие, обладающего необходимое несущей способностью, а также являющего преградой распространения огня за счет железобетонной плиты из торкрет-бетона.

6. Впервые проведены экспериментальные исследования по конструктивному моделированию и определению действительной работы новой конструкции многослойной стены на натурных фрагментах, размеры которых соответствуют габаритам прессованных соломенных блоков. При конструктивном моделировании натурных фрагментов стены были обоснованы, как принцип формообразования новой конструкции стены, так и образование двух контактных слоев из соломобетона. Получены достоверные данные по несущей способности стены, физико-механическим характеристикам слоев, исследована их совместная работа в конструкции. Кроме того, определена степень огнестойкости стены. Определены рациональные толщины несущих слоев из торкрет - бетона новой конструкции для зданий различной этажности (1,2 этажа).

6. Разработан алгоритм инженерного расчета многослойной стены с учетом ее конструктивных особенностей. Достоверность алгоритма подтверждена сравнением результатов численных экспериментов по предложенному алгоритму, аналитическому решению на основе операционного исчисления дифференциального уравнения, программной комплексе ПК Лира 9.6 и СНиП 52-01-2003. Сравнение результатов расчетов по предложенному алгоритму и аналитическим решениям, и ПК Лира 9.6 показала хорошую сходимость (3-12%). При этом сравнение результатов расчета по предложенному алгоритму и СНиП 52-01-2003 показали значительные расхождения, что характерно многослойных стен с тонкостенными несущими слоями. На основе разработанного алгоритма создана программа расчета при помощи объектно-ориентированного языка С# для многослойных стен. Получено свидетельство РФ на программу для ЭВМ.

7. Разработаны рекомендации по применению и проектированию стен малоэтажных зданий с многослойной конструкцией стены малоэтажных зданий различного назначения. Рекомендации содержат порядок возведения малоэтажных домов с применением многослойной стены, требования к материалам, алгоритм оценки несущей способности многослойной стены.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Емельянова, Татьяна Александровна, 2012 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников

1 .Авторский проект APXU.RU. Дома из соломы [Электронный ресурс] / Авторский проект APXU.RU - Режим доступа: http://www.apxu.ru/article/caman/strawhouse/coloma.htm,, свободный. - Загл. с экрана.

2. Аладов, В.Н. Преобразование сел Белоруссии [Текст]/ В.Н. Аладов, И.И. Малков// Жилищное строительство. - 2006. - №6. - С. 5 - 8.

3. Александров А.Я. Трехслойные пластинки и оболочки [Текст]/ А. Я. Александров, Л.М. Куршин // Прочность, устойчивость, колебания. - М.: Машиностроение, 1968. -Т. 2. - С 243 - 308.

4. Алфутов H.A. Расчет многослойных пластин и оболочек композиционных материалов [Текст]/ H.A.Алфутов, П.А.Зиновьев, Б.Г. Попов - М.: Машиностроение, 1984. - 264 с.

5. Амбарцумян, С.А. Теория анизотпортных пластинок [Текст]/ С.А. Амбарцумян - М: Физматгиз, 1967. - 266 с.

6. Анохин H.H. Строительная механика в примерах задачах. Ч II. Статические неопределимые системы [Текст]/ H.H. Анохин.// Учебное пособие.- М.: Изд-во АСВ, 2000. - 464 с.

7. Аракелян Г.Г. Прогрессивная технология бетонирования под высоким давлением методом торкретирования «Торкрет-бетон» [Текст]/ Г.Г. Аракелян. - М., 2000 - 78 с.

8. Аракелян Г.Г. Эко-бетон. Технология и организация восстановления зданий и сооружений [Текст]/ Г.Г. Аракелян - М.: Стройиздат, 2004. - 152 с.

9. Афанасьев A.A. Технология строительных процессов [Текст]/ A.A. Афанасьев, H.H. Данилов, В.Д. Копылов и др.; Под ред. H.H. Данилова, О.М. Терентьева.// Учебник для вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство».-М.: Высш. шк., 1997. - 464 с.

10. Бабков В.В. Несущие и ограждающие конструкции на основе ори-ентировано-струженной трубы OSB для малоэтажного строительства [Текст]/ В.В. Бабков, P.P. Сахибгореев, К.А.Мансуров, Г.С. Колесник,

Е.Б.Иванов, A.B. Екимов, Ф.Х. Султанов, JI.B Ишниязова // Жилищное строительство. - 2008. - № 9. - С. 2 - 4.

11. Баев С.М. Торкрет - бетон. ТУ 5745-001-16216892-06 [Текст]/ С.М.Баев, М.И. Бруссер.-Введ. 01.06.2006.-М.: ФГУП «РОСОБОРОН-

СТАНДАРТ», 2006 .

12. Баженов, Ю.М. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Текст]/ Ю.М. Баженов, JI.A. Алимов, В.В. Воронин, У.Х. Магдаев. //Учебник для вузов. - М.: Изд-во АСВ, 2004 - 256 с.

13. Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс. [Текст]/ В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов.//Учебник для вузов. Изд. 3-е, исправленное. - М.: Стройиздат, 1978. - 767 с.

14. Баранова Т.И. Каркасно - стержневые расчетные модели и инженерные методы расчета железобетонных конструкций [Текст] /Т.И.Баранова,

A.С Залесов.// Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 2003. - 240 с.

15. Баратов А.Н. Пожарная безопасность [Текст]/ А.Н. Баратов, В.А. Пчелинцев. // Учебное пособие. - М.: изд-во АСВ, 1997. - 176 с.

16. Белаш Т.А. Исследование теплофизических свойств ограждающих конструкций в монолитно-кирпичных домах Санкт-Петербурга [Текст]/ Т.А. Белаш, A.B. Кузнецов // Жилищное строительство. - 2007. - №10. - С. 28 - 29.

17. Береговой А.М. Энергосбережение в жилых зданиях с альтернативными источниками энергии [Текст]/А.М. Береговой, O.J1. Викторова,

B.А.Береговой // Жилищное строительство. - 2008. - № 5. - С. 36 - 37.

18. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Сборник № 6 . ТЕР 81-02-06-201 [Текст]. - Саратов: Госстрой, 2003.

19. Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 52-01-2003 [Текст]. - Введ.01.01.2004. - М.: ФГУП ЦПП, 2003.

20. Бетонные и железобетонные конструкции. СП 52-101-2003[Текст]. -Введ.01.03.2004. -М.: ФГУП ЦПП, 2006.

21. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. ГОСТ 26633-91*. [Текст]. -Введ.01.01.1991. - М.: Госстрой России, 1991.

22. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. ГОСТ 10180-90 (CT СЭВ 3978-83). [Текст]. - Введ. 01.01.91. М: ИПК Издательство стандартов, 1991.

23. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. ГОСТ 28570-90 (CT СЭВ 3978-83). [Текст]. -Введ.01.01.1990. -М.: Государственный строительный комитет, 1991 .

24. Бетоны. Правила контроля прочности. ГОСТ 18105 -86. [Текст]. -Введ. 01.01.1987. - М.: Минстрой России, 1987 .

25. Бетоны. Правила подбора состава. ГОСТ 27006-86. [Текст]. -Введ.01.01.1987. - М.: Государственный строительный комитет, 1987 .

26. Бийский завод стеклопластиков. Эффективное крепление теплоизоляции [Электронный ресурс] / Бийский завод стеклопластиков - Режим дос-Tvnahttp://www.bzs.ru/index/biiskii /niokr/nashi pub/metodika/at word doc/186/ index.htm., свободный. - Загл. с экрана.

27. Бондаренко A.M. Расчет эффективных многокомпонентных конструкций [Текст]/А.М.Бондаренко, П.Л Шагин.-М.: Строиздат, 1987. - 175 с.

28. Брукс Г. Торкрет-бетон, торкрет-цемент, торкрет-штукатурка [Текст] / Г. Брукс, Р. Линдер, Г. Руффет; пер с нем. М. В. Алешечкиной, З.А. Липкинда, Л.А. Феднера. -М.: Стройиздат, 1985.-205 с.

29. Бура техническая. ГОСТ 8429-77. [Текст]. - Введ. 01.01.1977. - М.: Государственный строительный комитет, 1977.

30. Вода для бетонов и растворов. Технические условия. ГОСТ 2373299. [Текст].-Введ. 01.01.1980. - М.: Госстрой России, 1999.

31. Вольмир A.C. Гибкие пластины и оболочки. [Текст]/ A.C. Вольмир. -М.:Гостехтеориздат, 1956.- 419 с.

32. Вольмир A.C. Устойчивость деформируемых систем. [Текст]/ А.С.Вольмир. - М.:Наука, 1967.- 984 с.

33. Вольф И.В. Бетонирование купола методом набрызгбетона в зимних условиях [Текст]/ И.В. Вольф, В.Ф. Компанец, В.Д. Лихачев, В.И. Кара-кай, С.Я. Хомутченко // Бетоны и железобетоны - 1973. - № 4. - С. 33 - 35.

34. Галустов К.З. Расчет несущих элементов конструкций жилых и общественных зданий с учетом фактора времени [Текст]/ К.З. Галустов // Жилищное строительство. - 2008. - № 5. - С. 22. - 23.

35. Гениев Г.А. Прочность и деформативность железобетонных конструкций при запроектных воздействиях [Текст] /Г.А. Гениев, В.И. Колччунов, Н.В. Клюева, А.И.Никулин, К.П. Пятикрестовский. - М.: АСВ, 2004. - 216 с.

36. Годунова Г.Н. Выбор экономичных теплоэффективных ограждающих конструкции коттеджей [Текст] / Г.Н. Годунова// Жилищное строительство. -2009. - №4. - С.30 - 31.

37. Годунова Г.Н. Методы экономической оценки и качества проектных решений малоэтажных жилых зданий/ Г.Н. Годунова // Жилищное строительство. - 2009. - № 3. - С. 8. - 9.

38. Горев, В.В. Математическое моделирование при расчетах и исследованиях строительных конструкций [Текст]/ В.В .Горев, В.В. Филлипов, Те-зиков.// Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2002. - 206 е.: ил.

39. Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия. ГОСТ 9757-90. [Текст]. - Введ. 01.01.1991. - М.: Госстрой России, 1990.

40. Григолюк Э.И. Устойчивость и колебания трехслойных оболочек [Текст] / Э.И. Григолюк, П.П.Чулков. - М.: Машиностроение, 1973.- 170 с.

41. Гусева Т.П. Инновационные технологии для жилищного строительства [Текст] /Т.П. Гусева // Жилищное строительство. - 2009. - № 4. - С. 4 - 6.

42. Демин О.Б. Обоснование экономической эффективности стеновых ограждающих конструкций [Текст] / О.Б.Демин, Е.В. Аленичева, И.В. Гиясо-ва // Жилищное строительство. - 2005. - №10. - С. 29 - 30.

43. Денисов B.C. Исследование прочности слоистых конструкций [Текст]/ B.C. Денисов // Бетоны и железобетонные конструкции в районах Восточной Сибири. - Красноярск, 1984. - С. 89 - 92.

44. Добавки для бетонов. Общие технические требования. ГОСТ 24211-91. [Текст].-Введ. 01.07.1992 .-М.: Госстрой России.

45. Довжик В.Г. Учет эксплуатационной влажности бетонов при расчете и нормировании их теплопроводности [Текст]/ В.Г. Довжик // Бетон и железобетон. - 2008.- № 3. - С.6 - 10.

46. Дом из соломы [Электронный ресурс]/ Дом из соломы - Режим доступа: http://neoklassika.ru., свободный. - Загл. с экрана.

47. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001 [Текст]. - Введ. 01.01.2002.-М.: ОАО «ЦПП», 2001.

48. Дыховичный Ю.А. Архитектурные конструкции. Книга I. Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий [Текст]/ Ю.А. Дыховичный, З.А.Казбек-Казиев, А.Б.Марцинчик, Т.И.Кириллова, О.В.Коретко, Н.Ф. Ти-щенко. // Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Архитектура - С», 2006. - 248 с.

49. Евдокимов A.A. Физико-механические свойства теплоизоляционных легких бетонов на пористых заполнителях для трехслойных стеновых панелей [Текст]/ А.А.Евдокимов.// Дис.... канд.техн.наук. - М., 1989. - 134 с.

50. Емельянова Т.А. Многослойный строительный элемент / Т.А. Емельянова, А.П. Денисова // Пат. № 98441. РФ. - БИ, 2010. - №29.

51. Емельянова Т.А. Алгоритм расчета конструкции многослойной стены малоэтажных зданий [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова // Научно-технический вестник Поволжья. - Казань, 2011. - №6. - С. 156-160.

52. Емельянова Т.А. Исследование новой биопозитивной конструкции стены [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова. //Эффективные строительные конструкции: теория и практика: сборник статей IX Международной научно - технической конференции. - Пенза: Приволжский Дом Знаний, 2009. - С. 20 - 23.

53. Емельянова Т.А. Оценка НДС многослойной стены малоэтажных зданий / Т.А. Емельянова, А.П. Денисова, Фролов Д.А. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012611926. - 20.02.2012.

54. Емельянова Т.А. Малоэтажные жилые дома из местных строительных материалов [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова // Гражданское строительство.-2011. - №41. -С. 34-35.

55. Емельянова Т.А. Малоэтажный жилой дом для молодых специалистов на селе [Текст]/ Т.А. Емельянова // Молодые ученые за инновации: создавая будущее: сборник материалов международного Интернет - фестиваля. -Саратов, 2011.-С. 73-77.

56. Емельянова Т.А. Малоэтажный жилой дом для сельских районов Поволжья [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-24: сб. трудов XV международной научной конференции. - Т.8. - Саратов, 2011. - С. 27 - 29.

57. Емельянова Т.А. Новая конструкция стены малоэтажных зданий сельского типа [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова. //Строительство-формирование среды жизнедеятельности: научные труды Тринадцатой международной межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов (14-21 апреля 2010 г.) // Моск. Гос. Строит. Ун-т; Российск. Научно-техн. Общество; Международная ассоциация строи.высших учебн. Заведений; Российская академия архитектуры и строительных наук; Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере. -М.: МГСУ, Изд-во АСВ, 2010. - С. 69-71.

58. Емельянова Т.А. Новый «старый» торкрет - бетон [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова // Промышленное и гражданское строительство. - № ю.- 2009.-С. 55-57.

59. Емельянова Т.А. Тенденции развития и перспективы применения метода торкретирования [Текст]/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова // Промышленное и гражданское строительство. - № 12. - 2007. - С. 48 - 49.

60. Емельянова Т.А. Опыт применения торкрет-бетона / А.П. Денисова, Т.А. Емельянова// Мир строительства и недвижимости. - Санкт-Петербург, 2011. -№39.-с. 14-15.

61. Ермакова A.B. Модели разрушения железобетонных балок для расчета МКЭ и МКДЭ [Текст] / A.B. Ермакова // Строительная механика и расчет сооружений. - 2007. -№ 4.-С.17-21.

61. Железобетонные монолитные конструкции зданий. СП 52-103-2007 [Текст]. - Введ. 15.07.2007. - М.: ФГУП «НИЦ «Строительство», 2007 .

62. Желкевский В.Н. Преимущества новой архитектурно-строительной системы для малоэтажного жилищного строительства [Текст]/ В.Н. Желкевский, Ю.Г. Лосев // Эффективные строительные конструкции: теория и практика: сборник статей II Международной научно-технической конференции. -Пенза, 2003.-С. 203-205.

63. Жилые здания. Госстроя (Минстроя) России. СНиП 2.08.01-89*[Текст]. -Введ.01.01.1990. - М., 2000.

64. Жодзишский И.Л. Прогибы армопенобетонных плит и способы их уменьшения [Текст]/И.Л. Жодзишский, В.Г.Золотухин//Исследование сборных и сборно-монолитных конструкций из легких и ячеистых бетонов. - М.: 1960.-С. 81-105.

65. Зайцев Ю.В. Механика разрушения для строителей Учеб. Пособие для строит. Вузов. - М.: Высш. Шк., 1991 - 288 с.

66. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий. ГОСТ 28574-90(СТ СЭВ 6319-88). [Текст]. - Введ.01.01.1991.- М.: Государственный строительный комитет, 1991 .

67. Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования. НПБ 233-96 [Текст]. - Введ. 01.01.1997. - М, 1997.

68. Золы - уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. ГОСТ 25818-91. [Текст]. - Введ.01.07.1991.- М.: Госстрой России, 1991.

69. Ивашкевич С.П. Строительная технология РЬАБТВАЬ в жилищном строительстве [Текст]/С.П. Ивашкевич, Н.С. Беспалов, Р.Н. Капралов //Жилищное строительство. - 2009. - №4. - С. 27 - 29.

70. Иващенко Ю.А. О совершенствовании метода расчета железобетонных конструкций и конструктивных систем [Текст]/ Ю.А. Иващенко // Строительная механика и расчет сооружений. - 2008. - № 4. - С. 9 - 11.

71. Иноземцева O.B. Конструкции малоэтажных жилых зданий [Текст]/ О.В. Иноземцева.// Учебное пособие. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т. -2009. - 192 с.

72. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве. СН 423-71* [Текст]. - Введ. 01.07.1971. -М., Стройиздат, 1979.

73. Ищук М.К. Требования к многослойным стенам с гибкими связями [Текст]/ М.К. Ищук //Жилищное строительство. - 2008. - № 5. - С. 15-19.

74. Карпенко Н.И. Метод расчета расстояния между трещинами в изгибаемых железобетонных элементах[Текст]/ Н.И. Карпенко, Е.В. Горшенина // Бетон и железобетон. - 2006. - №5. - С. 13 - 15.

75. Карякин A.A. Напряженно-деформированное состояние трехслойной наружной стеновой панели при монотонном кратковременном нагружении [Текст]/ A.A. Карякин, П.В. Попп // Строительная механика и расчет сооружений. - 2008. - № 4. - С. 22 - 25.

76. Кисилев В.А. Строительная механика: Спец. Курс. Динамика и устойчивость сооружений. Учебник для вузов. - 3-е изд., исп. и доп. - М.: Стройиздат, 1980 - 616 с.

77. Кислый В.В. Малоэтажный дом: соотношение цены и качества [Текст]/ В.В. Кислый // Жилищное строительство. - 2009. - № 3. - С. 6 - 7.

78. Кобелев В.Н. Расчет трехслойных конструкций: Справочник [Текст]/ В.Н. Кобелев, JIM. Коварский, С.И. Тимофеев/ Под общ. ред. В.Н. Кобелева. - М.: Машиностроение, 1984. - 304 с.

79. Кобулиев З.В. Теплофизические свойства материалов на основе растительно-вяжущей композиции [Текст]/ З.В. Кобулиев // Жилищное строительство. - 2006. - №1. - С. 24 - 25.

80. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке. ГОСТ 24992-81. [Текст]. - Введ. 01.07.1982. - М.: Государственный комитет по делам строительства, 1982 .

81. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием. ГОСТ 28089-89. [Текст]. - Введ. 01.01.1990. - М.: Государственный строительный комитет, 1990.

82. Король Е.А. Трехслойные ограждающие железобетонные конструкции из легких бетонов и особенности их расчета[Текст]/ Е.А. Король// Монография.- М.: Изд - во АСВ, 2001. - 256 с.

83. Коршунов Д.А. Оценка прочности бетона в конструкции [Текст]/ Д.А. Коршунов // Жилищное строительство. - 2006. - №1. - С. 26 - 27.

84. Крицкий В.П. Коттеджный поселок «Галактика»: новый подход к строительству комфортного и доступного жилья [Текст]/ В.П. Крицкий, Д.Н. Сафин // Жилищное строительство. - 2009. - № 1. - С. 26 - 32.

85. Кузнецова М.Н. Торкретирование. Современное состояние [Текст]/ М.Н. Кузнецова, Н.С. Марчуков, М.Н. Марчуков, Н.В. Новицкий, И.А. Режко // Механизация строительства. - 2001. - № 5. - С. 5 - 7.

86. Кузьменко Д.В. Ограждающая термопанель с каркасом из термопро-филей[Текст]/ Д.В. Кузьменко // Жилищное строительство. - 2009. - № 4. -С. 12-14.

87. Ланыцин Л.Л. Универсальная сборно - монолитная система [Текст] / Л.Л. Ланыцин, P.M. Никоноров // Жилищное строительство. - 2006. - № 12. -С. 16-17.

88. Ласьков H.H. Модели влияния арматуры, распределенной по полю стен, на сопротивление поперечной силе при изменении вертикальной на-грузки[Текст]/ Ласьков H.H., Мусатов Д.В., Жеребчиков А.Н., Ласьков С.Н. // Эффективные строительные конструкции: теория и практика: сборник статей II Международной научно - технической конференции. - Пенза, 2003, - С. 50.

89. Ласьков H.H. Модель совместного влияния величины вертикальной нагрузки и соотношения высоты и длины стен на сопротивление поперечной силе [Текст]/ Ласьков, H.H., Жеребчиков А.Н., Мусатов Д.В., Ласьков С.Н. // Эффективные строительные конструкции: теория и практика: сборник статей II Международной научно - технической конференции. - Пенза, 2003, - С. 54.

90. Лента стальная упаковочная. Технические условия. ГОСТ 3560-73. [Текст]. - Введ.01.01.1973 .-М, 1973.

91. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности при стационарном тепловом режиме. ГОСТ 7076-99. [Текст]. -Введ. 01.01.2000 - М.: Государственный строительный комитет, 1999.

92. Машкин H.A. Архитектурно-строительная система «АБВ СтройТех-нологии» [Текст]/ H.A. Машкин, B.C. Баеф, В.И. Федченко // Жилищное строительство. - 2008. - № 7. - С. 38 - 39.

93. МДС 21-2.2000 Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций. - М.: Госстрой России. Государственное унитарное предприятие. Научно-исследовательский, про-ектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона. ГУП «НИИЖБ». Второе издание, 2000. - 40 с.

94. Методические рекомендации по технологии и механизации работ при строительстве, ремонте, усилении конструкций методом набрызга бетонной смеси. - М.: ЦНИИОМТП, 1986. - 28 с.

95. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. ГОСТ 8829-94. [Текст]. - Введ. 01.01.1994.- М: МНТКС, 1994.

96. Мешкаускас Ю.И. Расчет керамзитобетонных изгибаемых конструкций слоистого сечения [Текст]/ Ю.И. Мешкаускас// Бетон и железобетон. -1966.-№5.-С. 41-44.

97. Милованов А.Ф. Огнесохранность железобетонных конструкций после пожара [Текст]/ А.Ф.Милованов. - М.: НИИЖБ, 2005. - С. 122.

98. Мищенко A.B. Расчет и проектирование деревянных стержневых систем с учетом физической нелинейности [Текст] / A.B. Мищенко, Н.Г. Немцовский // Строительная механика и расчет сооружений. - 2007. - № 6 - С. 46-52.

99. Морозов H.B. Стеновые однослойные и многослойные панели для жилых домов [Текст]/ Н.В. Морозов, Н.Я.Спивак, Ш.Ф. Акбулатов. - М.: Стройиздат, 1958. - 100 с.

100. Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85* [Текст]. -Введ.01.01.1987. -М.: ОАО «ЦПП», 2007.

101. НАМИКС - Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства [Электронный ресурс] / НАМИКС- Режим доступа: http://www.namiks.ru., свободный. - Загл. с экрана.

102. Наназашвили И.Х. Арболит - эффективный строительный материал [Текст] / И.Х. Наназашвили. - М.: Стройизат, 1984. - 125 с.

103. Нанасова С.М. Архитектурно-конструктивный практикум. Жилые здания [Текст]/ С.М.Нанасова.// Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 2005.-200 с.

104. Недосека И.В. Применение конструкционно-теплоизоляционного керамзитобетона в малоэтажном строительстве [Текст]/ И.В. Недосека, В.В. Бабков, P.P. Алиев, В.В. Кузьмин // Жилищное строительство. - 2008. - № 3. -С. 26-27.

105. Несвитаев Г.В. Гигрофизическая эффективность материалов для многослойных ограждающих конструкций [Текст]/ Г.В. Несвитаев, А.Н. Да-видюк // Жилищное строительство. - 2008. - № 10. - С. 14-16.

106. Николаева E.JI. Использование потенциала малоэтажного строительства для переселения граждан из аварийного жилого фонда [Текст] / E.JI. Николаева // Жилищное строительство. - 2009. - №4. - С. 22 - 26.

107. Носков A.C. Конструкции из полистеролбетона для строительства жилых зданий [Текст] / A.C. Носков, В.А. Беляков // Жилищное строительство. - 2008.-№ 5. - С. 24-25.

108. Овчинников И.Г. Деформирование элементов конструкций из нелинейного разномодульного неоднородного материала [Текст]/ И.Г.Овчинников, В.В.Петров, В.К. Иноземцев - Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1989. - 160 с.

109. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов. СП 55 -101-2000 [Текст]. -Введ. 01.06.2000. - М.: ФГУПЦПП, 2000.

110. Одноэтажная Россия. Как ее создать? [Текст]// Жилищное строительство. - 2006. - № 6. - С. 22-23.

111. Онищенко C.B. Эффективные ограждающие конструкции [Текст]/С.В. Онищенко // Жилищное строительство. - 2008. - № 6. - С. 32 -33.

112. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Федеральный закон N 123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о правилах пожарной безопасности» [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/? req=doc;base=LAW; n=78699., свободный. - Загл. с экрана.

113. Отчет о научно-исследовательской работе «Обеспечение надежности строительных конструкций Саратовской ГЭС путем создания службы надежности». ОАО Саратовгесстрой, 2007.

114. Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. ГОСТ 31310-2005. [Текст]. - M.: МНТКС, 2005.

115. Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 873693. [Текст]. - Введ. 01.07.1995.- М.: МНТКС, 1994.

116. Пестряков А.Н. Пластины из фибробетона: эксперименты, модели деформирования, результаты расчета [Текст]/ А.Н.Пестряков, И.Г.Овчинников, В.П.Горшков. - Саратов: Сарат.гос. техн. Ун-т, 2004. - 116 с.

117. Петрянина JI.H. Конструкции наружных стен зданий [Текст]/ JI.H. Петрянина, O.JI. Викторова, О.В. Карпова// Учебное пособие. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 119 с.

118. Пиковский A.A. Статика стержневых систем со сжатыми элементами. -М.: «ФИЗМАТГИЗ», 1961 -395 с.

119. Пиковский Ф.М. Комплексное испытание торкрет - бетона [Текст]/Ф.М. Пиковский, Ф.И. Азимов, Ю.С. Оревков // Транспортное строительство. - 1978. - №3. - С. 24-25.

120. Поддоны плоские. Общие технические условия. ГОСТ 9078-84. [Текст]. -Введ. 01.01.1986. -М.: Издательство стандартов, 1986.

121. Пожарная безопасность малоэтажных жилых домов [Текст]// Строительный инженеринг. - 2007. - № 5. - С. 54 - 57.

122. Попов Богдан Дома из соломенных блоков [Электронный ресурс] / Богдан Попов - Режим доступа: http://dom.eco-istoki.ru/doma-iz-solomennyx-blokov-bogdan-popov., свободный. - Загл. с экрана.

123. Попов JI.H. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия» [Текст]/Л.Н. Попов, Н.Л. Попов.// Учебное пособие. -

М.: ИНФРА, 2003.-219 с.

124. Попова H.A. Архитектура малоэтажных жилых домов [Текст]/ Н.А.Попова. //Учебное пособие - Саратов: Сарат. Гос. Техн. Ун-т, 1996. - 96 с.

125. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. ГОСТ 10178-85. [Текст]. - Введ. 01.01.87. М: ИПК Издательство стандартов , 1986.

126. Потокаев В.П. Конструкции малоэтажных зданий (индивидуальных домов, коттеджей, дач) [Текст] / В.П. Потокаев, A.A. Токарев.// Учебно-практическое пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 224 с.

127. Правовая система «Референт». Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050. О Федеральной целевой программе "ЖИЛИЩЕ" на 2011-2015 гг. [Электронный ресурс] / Правовая система «Референт» - Режим доступа: http://www.referent.ru., свободный. - Загл. с экрана.

128. Прогноз погоды [Электронный ресурс] / Прогноз погоды - Режим доступа: http://www.gismeteo.ru., свободный. - Загл. с экрана.

129. Проектирование тепловой защиты зданий. СП 23-101-2004[Текст].

- Введ.01.06.2004. - М.: ОАО «ЦПП», 2004.

130. Пухонто Л. М. Моделирование повреждений и оценка долговечности ограждающих конструкций высотных зданий Москвы [Текст]/ Л. М.Пухонто, Д.К. Вишняков // Промышленное и гражданское строительство. -2007.-№7.-С. 60-62.

131. Рабинович Ф.Н. Руководство к применению торкрет - бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений [Текст]/ Ф.Н. Рабинович, С.М. Баев. //Шифр M 10.1/06. - M., 2007.-31 с.

132. РД ЭО 0447-03. Методика оценки состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций АЭС, важных для безопасности [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=78699., свободный. - Загл. с экрана.

133. Рекомендации по проектированию наружных стен панельных жилых зданий для северной строительно - климатической зоны. РСН 58-86[Текст]. - Введ. 22.04.1986. - Ленинград: ГОСГРАЖДАНСТРОЙ ЛенЗ-НИИЭП, 1986.

134. Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций для реконструкции жилых домов первого периода индустриального домостроения. [Текст]. - Введ.22.12.1999. - М: Москомархитектуры, 1999.

135. Ржаницын А.Р. Строительная механика [Текст]/ А.Р. Ржаницын.// Учебное пособие для вузов. - М.: Высш. школа, 1982. - 400 с.

136. Самборский С. А. Монолитно-каркасный дом СОТИМ - новый взгляд на малоэтажное строительство [Текст]/ С. А. Самборский // Жилищное строительство. - 2006. - №6. - С. 20 - 22.

137. Семченков A.C. Наукоемкие конструкции и конструктивные решения многоэтажных железобетонных зданий[Текст] / A.C. Семченков. - М., 2007. - 237 с.

138. Семченков A.C. Русский дом из бетонов «Минеральное дерево» и фибробетонной арматуры [Текст]/ А.С.Семченков. - М., 2007. - 68 с.

139. Собурь C.B. Огнезащита материалов и конструкций[Текст]/ C.B. Собурь.// Справочник. - 3-е изд. (с изм.). - М.: ПожКнига, 2004. - 256 с.

140. Современные жилые здания из дерева// Строительный инженеринг.

- 2007. - № 3. - С. 73-77.

141. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. ГОСТ 12.1.004-89 [Текст]. -Введ. 01.01.1991. -М: ИПК Издательство стандартов, 1991.

142. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. ГОСТ 5781-82 (с изм.). [Текст]. -Введ.01.07.1982. - М.: Государственный строительный комитет, 1982 .

143. Складские здания. СНиП 2.11.01-85*[Текст]. - М.: Госстрой России, 1991.

144. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*[Текст]. Введ.01.01.2000. - М.: Госстрой России, 2000.

145. Тепловая защита зданий. СНиП 23-02-2003[Текст]. - Введ. 01.10.2003. - М.: АО «ЦПИТЗС ЦНИИСК», 2003.

146. Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. - М.:

«Наука», 1971 - 807 с.

147. Тюки соломенные прессованные строительные теплоизоляционные. ТУ 5768-001-85608424-2008 [Текст].- Введ. 22.04.2008. -Волжский: ООО

«Соломинка - Дом», 2008.

148. Феодосьев В.И. Решение задач и ответы на вопросы [Текст]/ В.И.

Феодосьев. - М., 1969. - 176 с.

149. Филин A.A. Элементы теории оболочек [Текст] / А.А Филин. - 3-е изд., прераб. И доп. - JL: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. - 384 с.

150. Черешнев И.В. Повышение энергоэффективности жилых зданий [Текст]/ И.В. Черешнев // Жилищное строительство. - 2007. - №3. - С. 8 - 10.

151. Чиненков Ю.В. К расчету изгибаемых трехслойных конструкций из легких бетонов [Текст]/ Ю.В. Чиненков // Строительная механика и расчет сооружений, 2008. -№ 5.-С. 38-41.

152. Чиненков Ю.В. Расчет железобетонных трехслойных ограждающих конструкции из легкого бетона [Текст]/ Ю.В. Чиненков //Бетон и железобетон. -2007.- №6. - С.7 - 12.

153. Чистяков A.M. Легкие многослойные ограждающие конструк-ции[Текст]/ А.М.Чистяков. -М.: Стройиздат, 1987. - 240 с.

154. Шаврин В.И. Бетонирование тонкостенных густоармированных оболочек методом пневмонабрызга[Текст] / В.И. Шаврин, В.П. Сабалдырь, Б.Г. Чернецкий, Л.С. Мартыненко // Бетоны и железобетоны. - 1977. - № 11. -С. 28-29.

155. Шагивалиев К.Ф. Продольно-поперечный изгиб стержней [Текст]/ К.Ф. Шагивалиев, A.A. Пшенов.// Учебное пособие. - Саратов: Сарат. гос.

техн. ун-т., 1999. - 144 с.

156. Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства [Текст]/ И.А. Шерешевский.// Учебное пособие для вузов. - М.: «Архитектура-С», 2007 - 124 с.

157. Шершнев Ю.Н. Малоэтажное строительство с использованием технологии НЭССТ [Текст]/ Ю.Н. Шершнев// Жилищное строительство. - 2008.

-№1. - С. 39 - 41.

158. Широков Е.И. Экодом нулевого энергопотребления. Реальный шаг к устойчивому развитию [Текст]/ Е.И. Широков // «Архитектура и строительство России». - 2009. - № 2. - С.35-39.

159. Штамм К. Многослойные конструкции [Текст]/ К.Штамм, Г.Витте// Пер. с нем. Т.Н. Орешкиной; Под ред. С.С. Кармилова. - М.: Стройиздат, 1983.-300 с.

160. Шунгский Б.Е. Расчет физико-механических свойств полимерных сотовых заполнителей и проектирование строительных конструкций на их основе [Текст]/ Б.Е. Шунгский, В.Ф. Минаев, Л.А. Мейгал, И.Г. Романенков, Е.А. Прилепский, К.В. Козлов, A.A. Суворцов.// Учебное пособие - Петраза-

водск, 1983-94с., ил.

161. ЭКОДОМ [Текст]// Жилищное строительство. - 2005. - № 6. - С. 15.

162. Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. ТСН 23-305-99 - СарО. [Текст]. - Введ. 16.02.2000. - М.: Госстрой России,

2001.

163. Энергетический портал Беларуси [Электронный ресурс] / Энергетический портал Беларуси - Режим доступа: http://reenergy.by., свободный. -Загл. с экрана.

164.Энергосбережение в жилых зданиях нового ти-па[Текст]//Строительный инженеринг. - 2007. - № 12. - С.64 - 69.

165. David, В. South Why the Monolithic Airform makes the best roofing membrane [Текст] / В. David / Lessons Learned by Monolithic in Exterior Coatings, 2007.

166. Dudley, R. "Rusty" Morgan Advances in Shotcrete Technology for Infrastructure Rehabilitation [Текст] / R. Dudley /Shotcrete Winter, 2006.

167. Dykmans, Max J. Multi purpose dome structure and the construction thereof //Patent Number: 4,776,145. - Date of Patent: Oct. 11, 1988.

168. Hutter, Joe. Shotcrete Repairs in Barbados - A Caribbean Experience [Текст] / Joe Hutter, Jean-François Dufour, Nigel Fullam // Shotcrete Winter, 2007.

169. IronStraw - Stronger Communities through Straw Building [Электронный ресурс] / IronStraw - Stronger Communities through Straw Building - Режим доступа: http://www.ironstraw.org/index.html., свободный. - Загл. с экрана.

170. Majchrzak, Wlodzimierz. Shotcrete Repairs - the Main Development Trend in Poland[TeKCT] / Wlodzimierz Majchrzak, Wlodzimierz Czajka, Zdzislaw

Jurek //Shotcrete Fall, 2006.

171. Parker, Freda. The Road to a Home - First Steps Toward Your Own Monolithic Dome Home [Текст] / Freda Parker. Updated January 29, 2007.

172. Roland, Heere. Shotcrete Retrofit of a echanically Stabilized Earth Wall [Текст] / Heere Roland, R. Morgan Dudley, Stephen Jungaro // Shotcrete Magazine. - Summer, 2001.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.