Бетон с фотолюминесцентными свойствами для малых архитектурных форм тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Корякина Алина Александровна

  • Корякина Алина Александровна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2022, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 189
Корякина Алина Александровна. Бетон с фотолюминесцентными свойствами для малых архитектурных форм: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». 2022. 189 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Корякина Алина Александровна

ВВЕДЕНИЕ

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

1.1 Современное состояние производства и применения декоративных бетонов для малых архитектурных форм

1.2 Основные компоненты бетонов для малых архитектурных форм

1.3 Опыт применения люминесцентных материалов

в строительной практике

1.3.1 Принципы получения и свойства люминесцентных материалов

1.3.2 Способы введения фотолюминесцентного пигмента в бетон

1.3.3 Анализ влияния внешних факторов на фотолюминесценцию материалов

1.4 Выводы

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Характеристика применяемых материалов

2.2 Методы исследований, приборы и оборудование

2.3 Выводы

3 ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПИГМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ БЕТОНА ДЛЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

3.1 Методика определения фотолюминесцентных свойств бетона

3.2 Послесвечение цементного камня с фотолюминесцентным пигментом

3.3 Влияние внешних факторов на яркость и длительность

послесвечения цементного камня с фотолюминесцентным пигментом

3.4 Однородность яркости послесвечения поверхности цементного камня

с фотолюминесцентным пигментом

3.5 Выводы

4 СОСТАВ И СВОЙСТВА БЕТОНА

С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ПИГМЕНТОМ

4.1 Свойства цементно-минеральных суспензий

4.2 Топологические свойства заполнителей для получения высокоплотной декоративной смеси

4.3 Параметры и последовательность перемешивания компонентов

бетона с фотолюминесцентным пигментом

4.4 Разработка состава бетона методом математического планирования эксперимента

4.5 Эксплуатационные характеристики бетона с фотолюминесцентным пигментом

4.6 Структура бетона с фотолюминесцентным пигментом

4.7 Определение декоративности бетона с фотолюминесцентным пигментом

4.8 Выводы

5 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА

С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

И ИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

5.1 Технология производства малых архитектурных форм

из бетона с фотолюминесцентными свойствами

5.2 Технико-экономическое обоснование эффективности производства малых архитектурных форм из бетона с фотолюминесцентными свойствами

5.3 Внедрение результатов исследований

5.4 Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Свидетельство о государственной регистрации программы

для ЭВМ №2021680655

Приложение Б. Программа моделирования формовочного состава декоративного бетона с использованием метода планирования эксперимента . 181 Приложение В. Патент на изобретение №2715494

Приложение Г. Акт выпуска опытной партии мелкоштучных

архитектурно-декоративных элементов (ООО «АКТИВ ГРУПП»)

Приложение Д. Протокол о намерении с ООО «КЛАССИК-СТРОЙ»

Приложение Е. Протокол о намерении с ООО «ЭкспертПроектСтрой»

Приложение Ж. Титульный лист стандарта организации «Бетон с фотолюминесцентным пигментом для малых архитектурных форм.

Технические условия»

Приложение И. Титульный лист технологического регламента на производство архитектурно-декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом на

основе отходов камнедробления горных пород

Приложение К. Титульный лист рекомендаций по производству бетона

с фотолюминесцентным пигментом для малых архитектурных форм

Приложение Л. Справка о внедрении результатов работы в учебный процесс

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Бетон с фотолюминесцентными свойствами для малых архитектурных форм»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Развитие строительного материаловедения направлено на повышение функциональности, надежности, экологичности и декоративности материалов. Среди задач и приоритетных направлений актуальных вопросов градостроительства и благоустройства можно выделить архитектурную выразительность застройки, исключающую монотонность и однообразие зданий, сооружений и малых архитектурных форм. В связи с этим возрастает потребность в бетонах нового поколения с заданными эксплуатационными показателями в целях создания условий для системного роста качества и комфорта городской среды.

Возможным решением задачи повышения эффективности декоративных бетонов и изделий на их основе может быть комплексное применение отходов горных пород, модифицирующих добавок и современных пигментов.

Расширить возможности функционального применения бетонов и повысить показатели его качества можно использованием фотолюминесцентного пигмента, который обеспечивает новые принципы проектирования бетонов и повышает технико-экономическую эффективность за счет внедрения современных энергосберегающих технологий.

Бетоны с фотолюминесцентными свойствами рассматриваются с позиции архитектурной геоники, стремящейся к решению вопроса оптимизации среды обитания, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом.

Диссертационная работа выполнена в рамках: программы развития опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова до 2021 г. № А 73/20 от 15 января

2020 г.; научно-инновационного конкурса «Умник» № 16401ГУ/2021 от 26 мая

2021 г.; программы стратегического развития университета на период 2021-2030 гг. «Приоритет 2030».

Степень разработанности темы. В отечественной и зарубежной литературе достаточно подробно освещены аспекты и возможные способы повышения качества декоративных бетонов. Исследования затрагивают вопросы получения и

реализации механизмов взаимодействия компонентов, анализа конечных характеристик с использованием широкого спектра минерального сырья. Обоснованы эффективность введения дисперсных наполнителей в состав вяжущего и оптимально подобранная гранулометрия заполнителя. Основные принципы получения бетонов нового поколения дают возможность повысить качественные показатели, отвечающие требованиям современного строительства, и придать бетону новые функции. Многочисленные исследования, направленные на поиск путей повышения функционального применения декоративных бетонов, выявили значительные успехи в применении фотолюминесцентных пигментов. Но по-прежнему остаются открытыми вопросы способности бетонов к фотолюминесценции, повышения эффективности применения

фотолюминесцентных пигментов в составе композитов, в частности, в цементных системах: подбор дозировки, выбор способов введения, изучение влияния на процессы фазо- и структурообразования цементной системы, на физико-механические и декоративные свойства бетона.

Цель работы. Разработка научно обоснованного технологического решения, обеспечивающего получение бетона с фотолюминесцентными свойствами для малых архитектурных форм.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- исследование фотолюминесцентного пигмента, как компонента для получения бетона с фотолюминесцентными свойствами;

- разработка состава бетона с фотолюминесцентным пигментом;

- исследование свойств бетона с фотолюминесцентным пигментом;

- разработка технологии получения малых архитектурных форм на основе бетона с фотолюминесцентным пигментом с высокими физико-механическими и декоративными свойствами;

- подготовка нормативной документации для реализации теоретических и экспериментальных исследований. Промышленная апробация.

Научная новизна работы. Обосновано и экспериментально подтверждено технологическое решение, обеспечивающее получение бетона с

фотолюминесцентными свойствами (начальная яркость послесвечения, длительность послесвечения, однородность послесвечения) и повышенными эксплуатационными характеристиками за счет применения фотолюминесцентного пигмента ЛДП-2мА ^гА1204: Еи2+, Эу3+) и оптимизации гранулометрического состава формовочной смеси для малых архитектурных форм. Рациональный подбор фракций мраморного заполнителя с заданной раздвижкой зерен в комплексе с дисперсной мраморной мукой, пигментом в присутствии пластификатора обеспечивает создание высокоплотной смеси, что обуславливает формирование композита с имитацией структуры мрамора при сниженной доле цемента, с длительным послесвечением (до 8 часов) в широком диапазоне температур (-50 - +30 оС), равноэффективным при работе в искусственных и естественных условиях.

Установлен характер влияния гранулометрического состава пигмента на фотолюминесцентные свойства цементного камня. Фракции пигмента проранжированы по повышению однородности послесвечения цементного камня с их применением в следующей последовательности: 180-190 мкм ^ 30-40 мкм ^ 100-110 мкм. При равном расходе различных фракций пигмента по массе, невысокая эффективность крупной фракции (180-190 мкм) объясняется меньшим количеством частиц, как центров, способных проявлять фотолюминесценцию и неоднородным распределением в объеме цементной матрицы; в случае мелкодисперсной фракции (30-40 мкм) - частицы пигмента, за счет своего размера, имеют более полное обрастание поверхности новообразованиями цементного камня, что приводит к снижению яркости и длительности послесвечения.

Установлены закономерности влияния рецептурных факторов, а именно размера фракций и дозировки пигмента, дозировок мраморной муки и пластификатора на физико-механические и фотолюминесцентные свойства бетона, что позволяет управлять процессом производства бетона для малых архитектурных форм и оптимизировать технологический процесс.

Теоретическая и практическая значимость работы. Дополнены теоретические представления о процессах структурообразования бетона при использовании пигмента ЛДП-2мА ^гАЪОф Еи2+, Эу3+) при получении бетона с фотолюминесцентными свойствами для малых архитектурных форм. Установлено влияние оптимальной дозировки и размера фракции фотолюминесцентного пигмента на равномерность его распределения и закрепления в цементной матрице с обеспечением высоких физико-механических и декоративных свойств бетона с длительной фазой послесвечения.

Разработан состав бетона с классом по прочности - В50, маркой по морозостойкости - F300, водопоглощением не более 4 % по массе; с фотолюминесцентными свойствами: начальная яркость послесвечения -2,95 кд/м2, длительность послесвечения - до 8 ч, однородность послесвечения поверхности бетона не менее 65 %, с возможностью изготовления изделий с лицевой поверхностью с мраморным заполнителем, формуемой в различных положениях и конфигурациях, с обеспечением высокой архитектурно-декоративной выразительности и послесвечения бетона в течение срока эксплуатации.

Предложена методика комплексной оценки декоративности бетонов по следующим показателям: цвет, текстура, фактура. Разработанный состав бетона с фотолюминесцентными свойствами был отнесен к категории «высокодекоративный».

Предложена технологическая схема производства малых архитектурных форм на основе бетона с фотолюминесцентными свойствами.

Методология и методы исследования. Методологической основой работы являлись результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых в области получения многофункциональных декоративных бетонов. Для изучения сырьевых материалов и бетонов на их основе применен комплекс методов исследования с использованием современного высокотехнологичного оборудования, что позволило получить обоснованные и достоверные результаты. Исследования базируются на методах, включающих рентгеновскую флуоресценцию, способ растрово-электронной микроскопии и др. Стандартизированные характеристики готовых образцов бетона определяли в

соответствии с нормативными документами. Была применена разработанная авторская методика для изучения свойств бетонов с фотолюминесцентным пигментом.

Положения, выносимые на защиту:

- обоснование и экспериментальное подтверждение технологического решения, обеспечивающего получение бетона с фотолюминесцентными свойствами и повышенными эксплуатационными характеристиками за счет применения фотолюминесцентного пигмента ЛДП-2мА ^гА1204: Еи2+, Эу3+) и оптимизации гранулометрического состава формовочной смеси для малых архитектурных форм;

- влияние гранулометрического состава пигмента на фотолюминесцентные свойства цементного камня;

- закономерности влияния рецептурных факторов, а именно размера фракций и дозировки пигмента, дозировок мраморной муки и пластификатора на физико-механические и фотолюминесцентные свойства бетона;

- состав бетона с фотолюминесцентными свойствами с улучшенными физико-механическими и декоративными характеристиками для малых архитектурных форм. Результаты апробации.

Степень достоверности результатов обеспечена: выполнением широкого комплекса экспериментальных исследований с использованием различных методов и современного высокотехнологичного аттестованного и поверенного оборудования с учетом требований нормативной документации российских и зарубежных стандартов; промышленными испытаниями и их положительными практическими результатами; соответствием полученных результатов общепринятым фактам и работам других авторов.

Апробация научно-исследовательской работы. Основные положения диссертационной работы были представлены на: Международной научно -технической конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова (Белгород, 2017); XI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс» (Губкин, 2018); Международной научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и инновации» (Белгород, 2019); V Всероссийском инженерном

конкурсе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Республика Крым, 2019); Международной научно-практической конференции «Инновации в строительстве» (Брянск, 2019); II Международном онлайн-конгрессе «Природоподобные технологии строительных композитов для защиты среды обитания человека» (Белгород, 2019); V Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в строительстве» (Белгород, 2021); Молодежном научно-инновационном конкурсе «Умник» (Белгород, 2021); Внутривузовском конкурсе инновационных проектов «Кубок молодых инноваторов» (Белгород, 2021); The II International Scientific Conference «Industrial and Civil Construction» (Белгород, 2022).

Внедрение результатов исследования. Апробация технологии производства бетонов с фотолюминесцентными свойствами и выпуск опытной партии мелкоштучных архитектурно-декоративных элементов проводились в промышленных условиях на базе предприятия ООО «АКТИВ ГРУПП» (г. Симферополь, Республика Крым).

Имеются протоколы о намерении внедрения результатов диссертационной работы следующих предприятий:

- ООО «КЛАССИК-СТРОЙ» (г. Белгород) по способу изготовления изделий из декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом;

- ООО «ЭкспертПроектСтрой» (г. Белгород) по технологии изготовления изделий из декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом.

Для практического использования результатов работы разработаны нормативные документы:

- стандарт организации СТО 02066339-044-2021 «Бетон с фотолюминесцентным пигментом для малых архитектурных форм. Технические условия».

- технологический регламент на производство архитектурно-декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом на основе отходов камнедробления горных пород;

- рекомендации по производству бетона с фотолюминесцентным пигментом

для малых архитектурных форм.

Теоретические и экспериментальные положения диссертационной работы используются в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению 08.03.01 - «Строительство»; магистров по направлению 08.04.01 -«Строительство».

Публикации. Основные положения работы изложены в 12 публикациях, в том числе: 4 статьи в российских журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ; 2 работы в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. Получен патент RU 2715494 на изобретение и свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021680655.

Личный вклад. Автором проведено теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение технологического решения, обеспечивающего получение бетона с фотолюминесцентными свойствами при использовании: фотолюминесцентного пигмента ЛДП-2мА (SrAhO4: Eu2+, Dy3+), как компонента для бетона, мраморного заполнителя, дисперсной мраморной муки, пластификатора. Выполнен комплекс экспериментальных исследований, последующая обработка и анализ полученных результатов, разработана авторская методика для изучения свойств бетонов с фотолюминесцентным пигментом. Принято участие в апробации результатов работы.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, приложений. Результаты изложены на 189 страницах машинописного текста, включающего 42 таблицы, 78 рисунков, список литературы из 232 источников, 10 приложений.

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

В России на протяжении последних десятилетий увеличивается темп строительства и расширения городов. Все больше востребованы новые технологии строительства и благоустройства с применением современных строительных материалов. Для достижения эстетического единства между благоустройством и дизайном возрастает спрос на декоративные изделия и малые архитектурные формы на основе современных многофункциональных строительных материалов, которые органично впишутся в ландшафт среды.

Стремительный прогресс в отрасли строительства предопределил развитие технологии бетонов, к которым предъявляются высокие эксплуатационные и декоративные требования. И одним из перспективных направлений дальнейшего развития в строительстве является широкое распространение инновационных технологий и способов повышения качественных характеристик бетонов, обладающих архитектурной выразительностью.

1.1. Современное состояние производства и применения декоративных бетонов для малых архитектурных форм

Актуальным приоритетным направлением в строительном материаловедении остается осуществление революционных технологических изменений, которые повлекут за собой разработку материалов с новыми свойствами и технологий, открывающих перспективные рынки и новые виды продукции. Материалы должны быть безопасными, экологически чистыми, архитектурно-выразительными, многофункциональными и способствовать увеличению сроков эксплуатации бетонных изделий [1-14].

Основными мировыми тенденциями в развитии промышленности строительных материалов в последние годы стали: переход на новый уровень энергоэффективности производства; снижение негативного влияния на окружающую среду; вовлечение техногенных отходов в производство бетонов; выпуск современных видов декоративных бетонов нового поколения, соответствующих современному ландшафту городского пространства.

Разработкой и совершенствованием технологии производства бетонов, в том числе декоративных, занимались отечественные и зарубежные ученые [15-44], которые заложили перспективы производства высокотехнологичных бетонов в улучшении показателей эксплуатационных характеристик, архитектурной выразительности бетонов и долговечности, универсальности, достигнутой путем модернизации методов укладки и уплотнения, требований к ранней прочности.

Исследование и применение декоративных бетонов нового поколения формируют предпосылки внедрения в полный производственный комплекс ресурсосберегающих, энергосберегающих и экологически чистых технологий. Это обеспечивается сокращением выбросов вредных газов в атмосферу; уменьшением расходов энергии и топлива для добычи, дробления и помола горных пород; уменьшением объемов добычи нерудных полезных ископаемых и сырья для производства портландцемента; сокращением энергоемкости производства.

По данным комплексного стратегического отчета о мировом рынке декоративных бетонов [45] инвестиции в развитие декоративных бетонов и изделий на его основе достигнут размера в 26,99 млрд долларов при стабильном среднегодовом темпе роста 6,1 % к 2028 году. Согласно анализу [45], наблюдается повышенный спрос на декоративные бетоны из-за растущей тенденции реконструкции и благоустройства городов. В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке декоративных бетонов, оценивает потенциал развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели, а также влияние COVID-19 на экономику и его возможные последствия. Системные меры по развитию жилищного строительства, так и льготные кредиты для застройщиков, и льготная ипотека для граждан позволяют поддержать высокий спрос на рынке декоративных бетонов. Благодаря синергии этих факторов, ввод новых проектов в РФ растет даже на протяжении последнего года. В связи с чем российский рынок декоративных бетонов и изделий на их основе в последние годы также показывает положительную динамику их

применения. Темпы роста основных показателей рынка декоративного бетона с 2017 по 2022 год представлены на рисунке 1.1.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Год

Рисунок 1.1 - Темпы роста основных показателей рынка декоративного бетона в 2017-2022 годы

Ожидается, что рост государственных расходов на инфраструктуру и растущая строительная деятельность России продолжат поддерживать рост

доходов рынка декоративного бетона и изделий на его основе [45] (рисунок 1.2).

о 1 23456 7 89 10 И 12 2019 2020 2021

Месяц Год

Рисунок 1.2 - Динамика роста доходов рынка декоративного бетона

В России и в ряде зарубежных стран проводятся исследования по получению декоративных бетонов нового поколения, улучшающих декоративно-художественный вид окружающей среды и имеющих повышенные эксплуатационные свойства.

Бетоны нового поколения можно условно классифицировать по назначению [46-49]:

- высокопрочные и ультравысокопрочные - прочность на сжатие 100. ..200 МПа;

- самоуплотняющиеся и вибрационные - без воздействия или с воздействием дополнительной внешней уплотняющей энергии, с помощью которой масса освобождается от содержащегося в ней воздуха и полностью заполняет все пространство;

- реакционно-порошковые - изготовленные из тонкоизмельченных материалов с размером зерна от 0,2 до 300 мкм;

- архитектурные и декоративные - производятся на основе серого или белого портландцемента в сочетании с добавлением минеральных пигментов, модификаторов, заполнителей, формуется методом виброформования или литья в специальных формах.

Отдельного внимания заслуживают бетоны, созданные по современным технологиям, позволяющим формировать уникальные синергетические характеристики с позиции эстетического восприятия и экологической эффективности (рисунок 1.3) [50-52].

Рисунок 1.3 - Применение бетонов, созданных по современным технологиям

Одним из современных видов бетонов стал светопрозрачный бетон [53, 54]. Прозрачность бетона обеспечивается тем, что стекловолокна, входящие в состав, несут свет от одной лицевой поверхности блока к другой в виде небольших точек. Из блоков могут быть также реализованы конструкции, работающие под высокой нагрузкой, так как оптические волокна не оказывают отрицательного влияния на высокую прочность бетона на сжатие, которая составляет более 50 МПа.

Новые возможности с позиций эстетического восприятия при разработке бетонной поверхности открыли фотокаталитические цементосодержащие материалы.

Это вид особого покрытия, которое защищает стекло и бетон от контакта и реакции друг с другом. Фотокаталитические поверхности применяются для контроля содержания вредных веществ в воздухе. Такой положительный опыт применения «зеленых технологий», обеспечивающих бетонным поверхностям свойства самоочищения с экологически-облагораживающей воздух функцией, предопределил применение фотокаталитического диоксида титана в дальнейших архитектурных европейских и японских проектах [55, 56].

Знаковым событием стала разработка фотолюминесцентного пигмента, открывшая возможности его применения в дизайне архитектуры и среды [57-60].

Фотолюминесцентные свойства позволяют расширить возможности функционального применения архитектурно-декоративных изделий и повысить их технико-экономическую эффективность, за счет экономии электроэнергии путем исключения дополнительных источников освещения на определенных территориях. Материал сможет повысить безопасность дорожного движения и пешеходных потоков за счет освещения опасных темных участков в условиях плохой видимости. Бетон с фотолюминесцентными свойствами можно рассматривать с позиции архитектурной геоники [61, 62], которая, благодаря трансдисциплинарному подходу, стремится к решению вопросов оптимизации среды обитания, созданию архитектурных ансамблей с учетом результатов воздействия геологических и космохимических процессов на неорганический мир. Архитектурная геоника тесно связана с «зеленым» строительством, так как оба

этих понятия решают задачу экологичного формообразования, технического обеспечения, гармонии архитектурных сооружений и малых архитектурных форм (МАФ). Фотолюминесцентные свойства в темное время суток позволяют рассматривать декоративные бетоны как архитектурно-геоническую модель (рисунок 1.4), проводя аналогию с биолюминесценцией - способностью живых организмов светиться.

Рисунок 1.4 - Архитектурно-геоническая модель проектирования МАФ

Стоит отметить, что декоративные бетоны с применением фотолюминесцентного пигмента имеют практически неограниченную сырьевую базу и отвечают требованиям экологии регионов [63, 64].

Изучение и развитие бетонов нового поколения позволяет создавать светящиеся и самоочищающиеся поверхности, высокопрочные конструкции сложной конфигурации, тонкой формы, отвечающие требованиям современной архитектуры. Разработки составов с применением пигментов, техногенных отходов, изделий и конструкций на их основе, следует вести для конкретных объектов с учетом индивидуальных условий эксплуатации [65-67]. К ключевым факторам, характеризующим декоративные свойства бетона, относятся его

структура, цветовой оттенок, рисунок и фактура лицевой поверхности. бетона, полученный путем применения отходов дробления, распила и обработки мраморовидного или доломитизированного щебня в качестве одного из ингредиентов, удовлетворяет основным качественным и декоративным требованиям и выполняет ряд функций (рисунок 1.5).

Функциональный Архитектурно-выразительный Экологичный Эргономичный

Рисунок 1.5 - Функции декоративного бетона с фотолюминесцентными свойствами

Переходу на новые виды бетонов также способствовало применение высокопрочного и ультравысокопрочного бетона, которые показывают улучшенные физико-механические и реологические характеристики, что дает возможность существенно уменьшить габариты конструкций и форм, делая их облегченными и тонкостенными [68-70]. Разработка составов с высоким содержанием вяжущего, низким В/Ц, фибры, дополнительных цементирующих материалов: зола-унос, молотый гранулированный доменный шлак, молотая каменная мука, зола рисовой шелухи, используются для модифицирования смеси и снижения доли портландцемента в составе бетона, что позволяет получать тонкие профили и оболочки, сложную геометрию, разнообразные конструктивные формы, не теряя в прочности и долговечности. Следовательно, блоки, панели и формы могут собираться в нужную структуру.

Разработка декоративного бетона обычно начинается с проектирования гранулометрической структуры заполнителей, для оптимальной плотности упаковки, имеющей ключевое значение. Конструкция бетонов нового поколения направлена на достижение уплотненной цементной матрицы с хорошей обрабатываемостью и прочностью [71, 72]. При верных расчетах сочетания портландцемента, оптимально рассчитанной гранулометрии заполнителя, включении мелкодисперсных материалов и модификаторов может быть получен

материал с высокой текучестью, с улучшенными физико-механическими свойствами [73, 74].

Бетоны нового поколения также применяются в области архитектурного и ландшафтного дизайна, облицовочных элементов, малых архитектурных форм, различных элементов конструкций зданий [75]. Примером применения высокопрочного архитектурного бетона является решетчатый фасад здания УеПергтуее на окраине Парижа (рисунок 1.6) [76]. Панели устойчивы к атмосферному воздействию, и, что немало важно, создают архитектурно-выразительную среду.

Рисунок 1.6 - Имитация кружева с применением высокопрочного бетона на фасаде здания

УеПерг^ее, Париж

Обрабатываемость данного материала позволяет отливать из него сложные формы и конфигурации. Высокопрочный бетон был использован для изготовления акустических панелей для станции метро Монако (рисунок 1.7) [77].

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Корякина Алина Александровна, 2022 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баженов, Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны [Текст] / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калашников. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 368 с.

2. Баженов, Ю.М. Обзор современных высокоэффективных бетонов [Текст] / Ю.М. Баженов, Р.С. Федюк, В.С. Лесовик // В сборнике: Наукоемкие технологии и инновации. Сборник докладов Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. -С. 45-49.

3. Баженов, Ю.М. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Текст] / Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов, В.В. Воронин, У.Х. Магдеев. - М.: Изд-во АСВ, 2004. - 236 с.

4. Королев, Е.В. Перспективы развития строительного материаловедения [Текст] / Е.В. Королев // Архитектура и строительство. - 2020. -№3. - С.143-159.

5. Баженова, О.Ю. Особенности технологии декоративных бетонов [Текст] / О.Ю. Баженова // Технологии бетонов. - 2013. - № 4 (81). - С. 44-45.

6. Ерофеев, В.Т. Строительные материалы и изделия [Текст] / Т.В. Ерофеев, О.В. Тараканов, А.И. Родин, Е.А. Белякова, Д.В. Емельянов, И.В. Ерофеева, Д.А. Светлов, И.А. Чибулаев // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2021. - № 7 (751). - С. 27-49.

7. Баженова, О.Ю. Мелкозернистые бетоны для архитектурных деталей и малых форм [Текст] / О.Ю. Баженова, А.А. Фетисова, О.А. Щербенёва // Инновации и инвестиции. - 2020. - № 7. - С.144-147.

8. Логанина, В.И. К вопросу о контроле качества бетона [Текст] / В.Г. Логанина, М.В. Зайцева // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2021. - № 4. - С. 8-12.

9. Li, Y. Building Decorative Materials [Text] / Y. Li, S.Ren // Elsevier Ltd, 2011. - 401 р.

10. Nasvik, J. Decorative concrete: Forming concrete steps [Text] / J. Nasvik // Concrete Construction. - 2011. - Vol.11. - Рр. 114-125.

11. Paladi-Kovavs, A. Decorative concrete surface design [Text] / A. Paladi-Kovavs, // Periodica Polytechnica Civil Engineering. 2003. - № 47(1). - Рр. 57-61.

12. Каприелов, С.С. Новые модифицированные бетоны [Текст] / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Г.С, Кардумян. - М.: Типография Парадиз, 2010. - 258 с.

13. Лесовик, В.С. Повышение эффективности производства строительных материалов с учетом генезиса горных пород [Текст] / В.С. Лесовик. - М.: АСВ, 2006. - 524 с.

14. Калашников, В.И. Эволюция развития составов и изменение прочности бетонов. Бетоны настоящего и будущего. Изменение составов и прочности бетонов [Текст] / В.И. Калашников // Строительные материалы. - 2016. - №2 1-2. - С. 96-103.

15. Алимов, Л.А. Высококачественные бетоны с использованием отходов промышленности [Текст] / Л.А. Алимов, С.И. Баженова // Вестник МГСУ. - 2010. - № 1. - С. 226-230.

16. Бабков, В.В. Рациональные области применения модифицированных бетонов в современном строительстве [Текст] / В.В. Бабков, Р.Р. Сахибгареев, Г.С. Колесник, В.В. Кабанец, И.Г. Терехов, А.С. Салов, Р.Р Сахибгареев, Р.З. Каранаева, Е.Б. Саватеев // Строительные материалы. - 2006. - №2 10. - С. 20-23.

17. Лукутцова, Н.П. Эффективные строительные материалы и изделия из техногенных отходов для жилищного строительства [Текст] / Н.П. Лукутцова,

A.А. Лукаш // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии. - 2017. - № 2. - С. 26-37.

18. Батраков, В.Г. Модификаторы бетона: новые возможности и перспективы [Текст] / В.Г. Батраков // Строительные материалы. - 2006. - № 10. -С. 1-8.

19. Самченко, С.В. Самоуплотняющийся бетон с компенсированной усадкой c использованием материалов из бетонного лома [Текст] // С.В. Самченко,

B.В. Воронин, О.А. Ларсен, В.В. Наруть / Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2021. - № 2 (746). - С. 71-78.

20. Гридчин, А.М. Свойства мелкозернистых бетонов с использованием техногенных пород КМА [Текст] / А.М. Гридчин, Р.В. Лесовик, Н.В. Ряпухин // Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003. - 62 с.

21. Пухаренко, Ю.В. Современные технологии трехмерного сканирования при изготовлении изделий архитектурного декора [Текст] / Ю.В. Пухаренко, С.Г. Головина, В.А. Норин, Ю.В. Сокол // Вестник гражданских инженеров. - 2018. - №5(70). - С. 128-135.

22. Демьянова, В.С. Эффективные строительные материалы с использованием техногенных отходов [Текст] / В.С. Демьянова, А.Д. Гусев. -Пенза. - 2013. - 120 с.

23. Тутыгин, А.С. Проектирование состава строительных композитов с учетом термодинамической совместимости высокодисперсных систем горных пород [Текст] / А.С. Тутыгин, А.М. Айзенштадт, В.С. Лесовик, М.А. Фролова, М.П. Боброва // Строительные материалы. - 2013. - № 3. - С. 74-75.

24. Калашников, В.И. Приоритетные направления в технологии бетонов [Текст] / В.И. Калашников, Е.А. Белякова, Р.Н. Москвин, М.Н. Мороз, Р.А. Ибрагимов // Сб. статей Междунар. науч.-технич. конф. «Композиционные строительные материалы. Теория и практика». - Пенза: ПДЗ, 2013. - С. 34-38.

25. Каприелов, С.С. Модифицированные высокопрочные мелкозернистые бетоны с улучшенными деформационными характеристиками [Текст] / С.С. Каприелов, А.В. Шеинфельд, Г.С. Кардумян, В.Г. Дондуков // Бетон и железобетон. - 2006. - № 2. - С. 2-7.

26. Каприелов, С.С. Цементы и добавки для производства высокопрочных бетонов [Текст] / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, В.Г. Дондуков // Строительные материалы. - 2017. -№ 7. - С. 4-10.

27. Комохов, П.Г. Модифицированный цементный бетон, его структура и свойства [Текст] / П.Г. Комохов, Н.Н. Шангина // Цемент и его применение. - 2002. -№ 1-2. - С. 43-46.

28. Несветаев, Г.В. Проектирование состава бетона на соответствие нескольким показателям качества [Текст] / Г.В. Несветаев, Ю.И. Корянова, Е.В. Иванчук // Научные труды КубГТУ. - 2021. - № 6. - С. 1-10.

29. Гарькина, И.А. Системный анализ в управлении свойствами материалов [Текст] / И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев // Региональная архитектура и строительство. - 2021. - № 3 (48). - С. 63-68.

30. Королев, Е.В. BIG DATA и параметры структуры материалов [Текст] / Е.В. Королев, А.Н. Гришина, А.М. Айзенштадт, А.М. Данилов // Региональная архитектура и строительство. - 2021. - № 3 (48). - С. 5-15.

31. Лесовик, Р.В. Мелкозернистые бетоны для малых архитектурных форм [Текст] / Р.В. Лесовик, В.Г. Голиков. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005. - 120 с.

32. Урханова, Л.А. Исследование электропроводящих свойств бетона [Текст] / Л.А. Урханова, Н.Н. Смирнягина, А.А. Урханова, С.А. Лхасаранов, Г.Р. Ардашова // В сборнике: Наукоемкие технологии и инновации. Сборник докладов Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 65-летию БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2019. - С. 388-392.

33. Кожушков, А.Д. Перспективы использования композиционных материалов в современном строительстве с учетом закона сродства структур [Текст] / А.Д. Кожушков, Л.Х. Загороднюк, Л.А. Урханова, Д.С. Махортов, В.В. Рыжих, А.С. Чепенко // В сборнике: Природоподобные технологии строительных композитов для защиты среды обитания человека. II Междунар. онлайн-конгресс, посвященный 30-летию кафедры Строительного материаловедения, изделий и конструкций. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. - С. 211-222.

34. Золотухина, Н.В. Использование отходов промышленности при изготовлении строительных материалов [Текст] / Н.В. Золотухина, Н.П. Лукутцова // В сборнике: Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. Брянск, 2021. - С. 195-199.

35. Лесовик, В.С. Экологические аспекты строительного материаловедения [Текст] / В.С. Лесовик // Промышленное и гражданское строительство. - 2008. -№ 8. - С. 19-20.

36. Логанина, В.И. Управление качеством в технологии строительных материалов [Текст] /В.И. Логанина. - Пенза, 2021. - 200 с.

37. Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение [Текст] / И.А. Рыбьев. -М.: Высшая школа, 2002. - 701с.

38. Строкова, В.В. Оценка качества техногенного сырья для промышленности строительных материалов [Текст] / В.В. Строкова // Горный журнал. - 2004. - № 1. -С. 78-79.

39. Strokova, V.V. Regulation of fine grained concrete efflorescence process [Text] / V.V. Strokova, I.V. Zhernovsky, Y.V. Fomenko, N.V. Makarova //Applied Mechanics and Materials. - 2013. - Т. 357-360. -С. 1300-1303.

40. Сулейманова, Л.А. Ресурсосберегающие материалы в строительстве [Текст] / Л.А. Сулейманова, И.А. Ерохина, А.Г. Сулейманов // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2007. -№ 7 (583). - С. 113-116.

41. Сулейманова, Л.А. Высококачественные энергосберегающие и конкурентоспособные строительные материалы, изделия и конструкции [Текст] / Л.А. Сулейманова // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2017. - № 1. - С. 9-16.

42. Сулейманова, Л.А. Исследование фотолюминесцентного пигмента для применения в светящемся архитектурно-декоративном бетоне [Текст] / Л.А. Сулейманова, М.В. Малюкова, А.А. Корякина // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2021. - № 6. - С. 8-18.

43. Логанина, В.И. Обеспечение качества внешнего вида защитно-декоративных покрытий цементных бетонов [Текст] / В.И. Логанина, Г.А. Фокин // Региональная архитектурна и строительство. - 2019. - №3(40). - С. 68-72.

44. Чернышов, Е.М. Концепция, проблематика и структура современной системы управления качеством в производстве строительных материалов и изделий [Текст] / Е.М. Чернышов // Известия КГАСУ. - 2005. - № 2. - С. 11-14.

45. Emergen research. iCrowd Newswire. Advertising Driven Press Release Distribution // 3M Company, BASF SE, PPG Industries, Inc., DuPont, Arkema S.A., Ultratech Cement Limited, The Sherwin Williams Company, Huntsman International LLC.: URL: https: //www.emergenresearch. com/industry-report/metaverse-market

46. Aitcin, Р. Cements of yesterday and today - concrete of tomorrow [Text] / P. Aitcin // Cement Concrete Research. - 2000. - № 30 (9). - Рр. 1349-1359.

47. Белов, В.В. Технология и свойства современных цементов и бетонов [Текст] / В.В. Белов, Т.Б. Новиченкова, Ю.Ю. Курятников // Строительное материаловедение. - М., 2014. - 281 с.

48. Калашников, В.И. Терминология науки о бетоне нового поколения [Текст] / В.И. Калашников // Строительные материалы. - 2011. - №3. - С.103-106.

49. Мороз, М.Н. Классификационные критерии формирования поверхности архитектурно-декоративных бетонов [Текст] / М.Н. Мороз, В.И. Калашников, О.В. Суздальцев // Современные научные исследования и инновации. - 2016. -№ 10 (66). - С. 114-117.

50. Калашников, В.И. Бетоны старого и нового поколений. Состояние и перспективы [Текст] / В.И. Калашников // Наука: 21 век. - 2012. -№1. - С 60-67.

51. Белов, В.В. Инновационные решения в технологии высокотехнологических бетонов [Текст] / В.В. Белов, М.А. Смирнов // Вестник Тверского государственного технического университета. - 2010. - №17. -С. 126-131.

52. Рябчевский, И.С. Аналитический обзор декоративных бетонов и опыт их применения в современном строительстве [Текст] / И.С. Рябчевский, Д.Э. Левшина // Наука и инновации в строительстве. Сборник докладов V Междунар. науч.-практ. конф. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2021. - С. 201-205.

53. Covaleov, А. Translucent Concrete [Text] / A. Covaleov // IOP Conference Series Earth and Environmental Science. - 2019. - Vol. 362(1). - Pp. 121-144.

54. Wahane, А. Experimental Study on Translucent Concrete [Text] / A. Wahane, A. Kumar, S. Dikesh // International journal for research. - 2022. - Vol.10. - Issue 1. -Pp. 39-56.

55. Лукутцова, Н.П. Фотокаталитически активный самоочищающийся мелкозернистый бетон [Текст] / Н.П. Лукутцова, Р.А. Ефремочкин, О.И. Борсук, С.Н. Головин // Строительные материалы. - 2020. - № 1-2. - С. 8-16.

56. Антоненко, М.В. Мелкозернистый бетон с полифункциональной анатаз-кремнеземной добавкой для самоочищающихся изделий, [Текст]: дис. ... канд. техн. наук., Белгород, 2021. - 200 с.

57. Wiese, А. Assessing performance of glow-in the-dark concrete [Text] // A. Wiese, T. Washington, B. Tao, W.J. Weiss // Transportation Research Record. -. 2015. -Vol.11. - Рр. 31-38.

58. Леденева, Г.Л. Люмобетон и метод естественной спектакулярности [Текст] / Г.Л. Леденева, В.В. Воронов // Бизнес и дизайн ревью. - 2019. - № 3 (15). - С. 10-22.

59. Lima, N.B. A Comprehensive Strategy to Boost the Quantum Yield of Luminescence of Europium Complexes [Text] / N.B. Lima, S.M. Goncalves, S.A. Junior, A.A. Simas // Scientific Reports. - 2013. - №3. - Pp. 203-211.

60. Katsumata, T. Effects of Composition on the Long Phosphorescent SrAhO4: Eu2+, Dy3+ Phosphor Crystals [Text] / T. Katsumata // Journal of The Electrochemical Society. - 2007. - Vol. 144. - Pp. 243-245.

61. Лесовик, В.С. Архитектурная геоника [Текст] / В.С. Лесовик // Жилищное строительство. - 2013. - № 1. - С. 9-12.

62. Лесовик, В.С. Геоника (геомиметика) как трансдисциплинарное направление исследований [Текст] / В.С. Лесовик // Высшее образование в России. -2014. - № 3. - С.77-83.

63. Smet, P.F. Persistent luminescence in nitride and oxynitride phosphors [Text] / P.F. Smet, J. Botterman, K. Van den Eeckhout, K. Korthout, D. Poelman // Optical Materials. - 2014. - Vol. 36(11). - Pp. 1913-1919.

64. Tolstoy, A.D. Improving New Generation Concretes (NGCs) by Introducing Technogenic Materials [Text] / A.D. Tolstoy, V.S. Lesovik, A.S. Milkina // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2012. - Vol. 132. - Issue 2. -Pp. 2398-2403.

65. Баженова, О.Ю. Особенности структуры декоративных бетонов [Текст] / О.Ю. Баженова, С.И. Баженова // Успехи современной науки. - 2016. - № 6(3). -С. 21-23.

66. Черепанова, И.А. Окрашенные строительные композиты с использованием полифункционального минерального пигмента [Текст] / И.А. Черепанова, В.И. Логанина, А.В. Щвецов, М.И. Ломов // В сборнике: Природоподобные технологии строительных композитов для защиты среды

обитания человека. II Междунар. онлайн-конгресс, посвященный 30-летию кафедры Строительного материаловедения, изделий и конструкций. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. - С. 762-766.

67. Боцман, Л.Н. Модифицирование бетона за счет введения различных видов добавок // Л.Н. Боцман, В.В. Строкова, А.В. Ищенко, А.Н. Боцман [Текст] / Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. - № 6. - С. 90-94.

68. Voo, Y.L. Ultra-High Performance Concrete - Technology for Present and Future [Text] / Y.L. Voo, S. Foster, L.G. Pek // Building Construction Authority Joint Seminar on Concrete for Sustainability, Productivity and The Future. - 2017. - Vol. 11. - Pp. 41-45.

69. Schmidt, М. Ultra-High performance concrete: research development and application in Europe [Text] / M. Schmidt, E. Fehling // The 7th International Symposium on the Utilization of High-Strength. - 2005. - Pp. 51-78.

70. Akhnoukha, А.К. Ultra-high-performance concrete: Constituents, mechanical properties, applications and current challenges [Text] / A. K. Akhnoukha, C. Buckhalterb // Construction Materials. - 2021. - Vol. 15. - Pp. 55-59.

71. Wang, C. Preparation of ultra-High performance concrete with Common technology and materials [Text] / C. Wang, C. Yang, F. Liu, C. Wan, X. Pu // Cement and Concrete Composites. - 2012. - Vol. 34. - Pp. 538-544.

72. Larrard, F.D. Mixture-proportioning of high-performance concrete [Text] // F.D. Larrard, T. Sedran // Cement and Concrete Research. - 2002 - Vol. 32 (11). -Pp. 1699-1704.

73. Трекин, Н.Н. Перспективы применения высокопрочных бетонов в конструкциях зданий и сооружений [Текст] // Н.Н. Трекин, Э.Н. Кодыш // Вестник МГСУ. - 2001. - № 2. - С. 39-43.

74. Калашников, В.И. Порошково-активированные тонкозернистые сухие бетонные смеси для производства различных бетонов [Текст] / В.И. Калашников, В.М. Володин // Молодежный инновационный форум. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2011 - С. 67-70.

75. Зверев, В.М. Бетоны для изделий малых архитектурных форм [Текст] / В.М. Зверев, Б.Н. Мельников, М.С. Шерстюков // Труды Псковского Политехнического института. - 2011. - № 14(2). - С. 117-121.

76. Applications and References Retrieved from, 2007. URL: http://www.ductal-lafarge.com/wps/portal/Ductal/ ApplicationsAndReferences/.

77. Perry, V. A Revolutionary New Material for New Solutions Retrieved from, Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba (APEGM), 2006. URL: http://www.apegm.mb.ca/pdnet/papers/ductal.pdf.

78. URL: https: //www.rocheteau-saillard. com/

79. Rossi, Р. Bending and compressive behaviors of a New cement composite [Text] / P. Rossi, A. Arca, E. Parant, P. Fakhri // Cement Concreate Research. - 2005. -Vol. 35 (1). - Pp. 27-33.

80. Zhang, Xu. Application and research status of concrete canvas and its application prospect in emergency engineering [Text] / J. Zhang Xu, W. Weng X. Wang, J. Jun // Journal of Engineered Fibers and Fabrics. - 2020. - № 15. - Рр. 3-11.

81. Mojumdar, S.C. Macro-defect-free (MDF) cements [Text] / S.C. Mojumdar, K. Mazanec, M. Drabik // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2006. -№83(1). - Pр. 135-139.

82. URL: http://www.matterdesignstudio.com/#/walking-assembly/

83. Локтев, Д.М. Малые архитектурные формы [Текст] / Д.М. Локтев. М.: Стройиздат, 2005. - 122 с.

84. Дегтев, Ю.В. Самоуплотняющиеся бетоны на композиционных вяжущих для малых архитектурных форм: [Текст] дис. ... канд. техн. наук. Белгород, 2012. - 218 с.

85. Федоров, В.В. Малые формы в структуре архитектурного текста [Текст] / В.В. Федоров, В.А. Давыдов, Е.В. Скибина // Архитектура и строительство России. - 2013. - № 6. - С. 24-29.

86. Кузнецова, Ю.В. Использование средств архитектуры для создания комфортной среды жизнедеятельности человека в малом городе [Текст] / Ю.В. Кузнецова // Архитектон: известия вузов. - 2007. - № 18. - С. 47-50.

87. Лапшина, Е.Г. Динамика архитектурного пространства [Текст] / Е.Г. Лапшина // Известия вузов. Строительство. - 2010. - № 5. - С. 69-76.

88. Сулейманова, Л.А. Декоративные элементы как способ эстетического осмысления пространства [Текст] / Л.А. Сулейманова // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 6.

- С. 109-115.

89. Постановление администрации г. Белгорода от 11.09.2017 г. №2 191 «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Белгород» на 2018-2024 годы» URL: https://www.beladm.ru/obshestvennoe-obsuzhdenie/gorodskaya-sreda/formirovanie-komfortnoi-gorodskoi-sredv-gorodskogo-okruga-gorod-belgorod-na-2021-god/

90. Иконников, А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве [Текст] // А.В. Иконников. - М.: КомКнига, 2006. - 352 с.

91. Строкова, В.В. Малые архитектурные формы: состав и свойства бетонов для их получения [Текст] / В.В. Строкова, Н.О. Хмара, В.В. Нелюбова, Н.А. Шаповалов // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 2021. - №11. - С 8-31.

92. Ефимов, А.В. Дизайн архитектурной среды [Текст] / А.В. Ефимов - М.: Архитектура-С, 2004. - 502 с.

93. Тюльнин, В.А. Цветные композиционные материалы строительно-архитектурного и художественного назначения на основе отходов горных пород [Текст] / В.А. Тюльнин // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2010. - №5. - С. 256-257.

94. Калашников, В.И. Морозостойкость окрашенных архитектурно-декоративных порошково-активированных песчаных бетонов [Текст] / В.И. Калашников, О.В. Суздальцев, М.Н. Мороз, В.В. Пауск // Строительные материалы. - 2015. - № 3. - С. 16-19.

95. Хмара, Н.О. Малые архитектурные формы: строительные материалы для их производства [Текст] / Н.О. Хмара // Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе. Белгород: Изд-во БГТУ, 2021.

- С. 140-143.

96. Зубехин, А.П. Теоретические основы технологии белого портландцемента [Текст] / А.П. Зубехин, С.П. Голованова // Цемент и его применение. - 2008. - №9. - C. 80-86.

97. Осокин, А.П. Бетоны на специальных цементах [Текст] / А.П. Осокин, З.Б. Энтин, Л.А. Феднер, С.Н. Ефимов, А.Б. Самохвалов // Строительные материалы. - 2001. - № 9. - С. 9-12.

98. Набиуллина, Л.К. Влияние различных добавок на прочность белого цемента [Текст] / Л.К. Набиуллина // Успехи в химии и химической технологии. -2009. - №7. - С. 30-34.

99. Марченко, Н.Н. Практика применения белого цемента [Текст] / Н.И. Марченко // Цемент и его применение. - 2010. - №3. - С.35-37.

100. Зубехин, А.П. Белый портландцемент, его роль в архитектурно-строительном дизайне, производство и применение [Текст] / А.П. Зубехин, С.П. Голованова // Цемент и его применение. - 2010. - №3. - С.35-37.

101. Калашников, В.И. К терминологии самоуплотняющихся порошково-активированных бетонов и бетонных смесей нового поколения [Текст] / В.И. Калашников, Н.И. Макридин, О.В. Тараканов, В.П. Архипов // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: сбор. статей междунар. науч.-технич. конф. - Пенза: Изд-во Приволжский Дом знаний, 2014. -С. 88-97.

102. Тарасов, В.Н. Оценка эффективности применения поликарбоксилатных суперпластификаторов для производства бетона [Текст] / В.Н. Тарасов, Б.В. Гусев, С.Ю. Петрунин, Н.П. Короткова, А.П. Гарновесов // Вестник науки и образования Северо-Запада России. - 2018. - Т.4. - №1. - С. 1-12.

103. Chang, J. The influences of two admixtures on white and colored Portland cement [Text] / J. Chang, X. Cheng, L. Lu, F. Liu, J. Zhu // Cement Concreate Research. - 2001. - Vol. 2. - Pp. 115-134.

104. Nizina, T.A. Modified fine-grained concretes based on highly filled self-compacting mixtures [Text] / T.A. Nizina, A.S. Balykov, D.I. Korovkin, V.V. Volodin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2019 - Vol.11. -Рp.301-318.

105. Калашников, В.И. Бетоны нового поколения и реологические матрицы [Текст] / В.И. Калашников, С.В. Ананьев // Новые энерго- и ресурсосберегающие наукоемкие технологии в производстве строительных материалов. Пенза: Изд-во Приволжский Дом знаний, 2011. -№4. - С. 25-41.

106. Леденев, А.А. Повышение эффективности применения химических добавок для бетонов на основе поликарбоксилатов [Текст] / А.А. Леденев, С.М. Усачев, В.Т. Перцев, О.Б. Рудаков // Строительные материалы. - 2017. - № 6.

- С. 69-75.

107. Толмачев, С.Н. Разработка технологических критериев совместимости суперпластификаторов с цементами [Текст] / С.Н. Толмачев, Е.А. Беличенко, А.В. Бражник // Строительные материалы. - 2016. - № 3. - С. 60-65.

108. Ушеров-Маршак, А.В. Совместимость - тема бетоноведения и ресурс технологии бетона [Текст] / А.В. Ушкров-Маршак // Строительные материалы. -2009. - № 10. - С. 12-15.

109. Han, В. Light-Emitting Concrete [Text] / B. Han, L. Zhang, J. Ou, B. Han, L. Zhang, J. Ou // Smart and Multifunctional Concrete Toward Sustainable Infrastructures.

- 2017. - № 11. - Рр. 116-130.

110. Qi, Т. Improved water resistance of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor directly achieved in a watercontaining medium [Text] / T. Qi, H. Xia, Z. Zhang, S. Kong, W. Peng, Q. Zhao, Z. Huang // Solid State Science. - 2017. - Vol. 65. - Рр. 88-94.

111. Ptac'ek, Р. Synthesis, hydration and thermal stability of hydrates in strontium-aluminate cement [Text] / P. Ptac^ek, F. Soukal, T. Opravil, E. Bartomc^kova, M. Zmrzly ', R. Novotny'// Ceramics International. - 2014. - Vol. 40. - Рр. 9971-9979.

112. Luitel, H.N. Highly water resistance surface coating by fluoride on long persistent SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor [Text] / H.N. Luitel, T. Watari, T. Torikai, M. Yada, R. Chand, C.N. Xu, K. Nanoka // Applied Surface Science. - 2010. - Vol. 256. -Issue 22. - Pp. 2347-2351.

113. Кожухова, М.И. Оценка эффективности применения гидрофобных водных эмульсий с содержанием нано- и микроразмерных частиц для модификации мелкозернистого бетона [Текст] / М.И. Кожухова, И.Л. Чулкова, А.Н. Хархардин, К.Г. Соболев // Строительные материалы. - 2017. - № 5. - С. 92-97.

114. Zhang, J.Y. SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor by coating with SiO2 film [Text] / Y. Zhang, Q.M. Chen, Y.H. Lin, Z.T. Zhang // Rare Metals. - 2001. - Vol. 21. - Pp. 152-155.

115. Zheng, Т. Surface modification of SrAbO4: Eu2+and SrAbO4: Eu2+, Dy3+ long lasting phosphors and their application in water-borne paint [Text] / T. Zheng, S. Ye, D. Wang, K. Li, Y. Wang, Z. Liu, H. Wang // Journal of the European Ceramic Society. - 2015. - Vol. 40. - Issue 2. - Рр. 17-24.

116. Ушеров-Маршак, А.В. Физикохимическая оценка эффективности добавок в бетон по данным калориметрии [Текст] / А.В. Ушеров-Маршак, А.В. Кабусь // Дни современного бетона: Сб. докл. конф. Запорожье, 2012. - С. 12-18.

117. Баранов, Е.В. Модифицированный декоративный мелкозернистый бетон с добавкой пластификатором и наполнителем [Текст] / Е.В. Баранов, Т.И. Шелковникова, Т.М. Хорунжий // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2018. - №4. - С. 13-19.

118. Балыков, А.С. Исследование реотехнологических характеристик цементных и минеральных суспензий при разработке самоуплотняющихся бетонных смесей [Текст] / А.С. Балыков, Т.А. Низина, Д.И. Коровкин, В.В. Володин, Р.М. Смакаев, У.М. Гаджиева // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: сбор. статей междунар. науч.-технич. конф. - Пенза: Изд-во Приволжский Дом знаний, 2016. - С. 8-13.

119. Морозова, Н.Н. Оценка водоредуцирующей активности химических модификаторов минеральных добавках для цементных бетонов [Текст] / Н.Н. Морозова, Хамза А. Кайс // Вестник технологического университета. - 2015. - Т.18. - № 15. - С. 101-105.

120. Мещерин, В.В. Добавки и дополнительные компоненты в современной технологии производства декоративных бетонов [Текст] / В. Мещерин, М. Катц // CPI Международное бетонное производство. - 2011. - №11. - С. 14-21.

121. Сулейманова, Л.А. Высокопрочные декоративные бетоны [Текст] / Л.А. Сулейманова, М.В. Малюкова, Е.А. Крушельницкая // В сборнике: Наука и инновации в строительстве Сборник докладов Междунар. науч.-практ. конф. (к 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова). Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018. - С. 422-425.

122. Исмаилова, Р.А. Состав и разработка декоративного бетона на основе вторичного сырья [Текст] / Р.А. Исмаилова, А.А. Кайсарова, Э.М - С. Эртханова, А.А. Байтукаев // Современные условия взаимодействия науки и техники. Часть 2. Сборник статей Междунар. науч.-практ. конф. Пермь: Изд-во МЦИИ Омега Сайнс, 2018. - С. 48-51.

123. Калашников, В.И. Роль дисперсных и тонкозернистых наполнителей в бетонах нового поколения [Текст] / В.И. Калашников, О.В. Суздальцев, Р.А. Дрянин, Г.П. Сехпосян // Известия высших учебных заведений. Строительство. -2014. - № 7. - С. 11-21.

124. Суздальцев, О.В. Долговечные архитектурно-декоративные порошково-активированные бетоны с использованием отходов камнедробления горных пород: [Текст] / О.В. Суздальцев. дис. ... канд. техн. наук. - Пенза, 2015. -237 с.

125. Ануфриев, Д.П. Новые строительные материалы и изделия: региональные особенности производства [Текст] / Д.П. Ануфриев, Н.В. Купчикова, Н.А. Страхова, Л.П. Кортовенко, В.А. Филин, Е.М. Дербасова, С.С. Евсеева, П.С. Цамаева. М.: Изд-во АСВ, 2014. - 200 с.

126. Орешкин, Д.В. Утилизация отходов мрамора и бурового шлама в процессе производства строительных материалов [Текст] / Д.В. Орешкин, И.В. Шадрунова, Т.В. Чекушина, А.Н. Прошляков // Строительные материалы. - 2019. -№ 4. - С. 65-72.

127. Землянушнов, Д.Ю. Утилизация тонкодисперсных отходов обработки мрамора в производстве лицевой керамики [Текст] / Д.Ю. Землянушнов, В.Н. Соков, Д.В. Орешкин, Н.А. Сканави // Вестник ИрГТУ. - 2014. - № 9 (92). - С. 122-126.

128. Малышев, Ю.Н. Развитие горно-промышленного комплекса в условиях обострения конкуренции на мировых рынках минеральных ресурсов [Текст] / Ю.Н. Малышев // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2013. - №1. - С. 118-129.

129. Чантурия, В.А. Стратегия сокращения, вторичного использования и переработки отходов горно-промышленного производства в исследованиях Российской академиии наук [Текст] / В.А. Чантурия, Н.Н. Чаплыгин, В.Е.

Вигдергауз // Современные проблемы комплексной переработки природного и техногенного сырья. - 2005. - С. 230-235.

130. Князева, В.П. Экологический подход к оценке строительных материалов из отходов промышленности [Текст] / В.П. Князева, В.Г. Микульский, Н.А. Сканави // Строительные материалы оборудование, технологии XXI века. -2000. - № 6. - С. 16-17.

131. Минина, Д.О. Технологии переработки горнопромышленных отходов в декоративные материалы [Текст] / Д.О. Минина // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2012. - №3. -С. 354-358.

132. Гончарова, М.А. Оценка качества лицевой поверхности изделий из многокомпонентных декоративных бетонов [Текст] / М.А. Гончарова, А.Н. Ивашкин, О.А. Каширская // Жилищное строительство. - 2014. - № 12. - С. 19-22.

133. Погорелов, В.А. Влияние гранулометрического состава бетонной смеси на структурное преобразование бетонной прочности [Текст] / В.А. Погорелов // Вестик МГСУ. - 2010. - №1. - С. 200-206.

134. Дубинина, Л.П. Разработка технологий производства декоративных изделий из искусственного мрамора на основе заполнителей Джамагатского карьера [Текст] / Л.П. Дубинина // Горный информационно-аналитический бюллетень (научн.-техн. журнал). - 2004. - №11. - С. 73-76.

135. Alyousef, R. New technique for mixing self-compacting concrete with marble sludge grout [Text] / R. Alyousef, C. Soussi, O. Benjeddou, A. Khadimallah // Advances in Civil Engineering. - 2008. - Vol. 2. - Pp. 1-11.

136. ГОСТ 30629-2011. Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний. - Введ. 01.10.2012. - М.: Стандартинформ, 2012. - 18 с.

137. Епифанцев, О.Г. Оценка прочности горных пород по минеральному составу [Текст] / О.Г. Епифанцев, Н.С. Плетенчук, В.С. Шеховцов. Новокузнецк: Изд-во СибГИУ. 2007. - 15 с.

138. Ulubeyli, G.C. Properties of Hardened Concrete Produced by Waste Marble Powder Procedia [Text] / G.C. Ulubeyli, R. Artir // Procedia Social and Behavioral Sciences. - 2015. - Vol.11. - Pp. 11-34.

139. Almeida, N. Recycling of stone slurry in industrial activities [Text] / N. Almeida, F. Branco, J.R. Santos // Application to concrete mixtures Build. Environ. -2007. - Pp. 123-135.

140. Кузьмина, В.П. Цвет композиционных материалов [Текст] / В.П. Кузьмина // Строительные материалы. - 2008. - № 2. - С. 16-17.

141. Burianov, А. Physical-Chemical Nature of Marble Decorativeness [Text] / A. Burianov, V. Krivenko, A. Zhukov // Building material. - 2015. - Vol. 11. - Pp. 78-80.

142. Чирков, А.С. Добыча и переработка строительных горных пород [Текст] / А.С. Чирков. - М.: МГГУ, 2001. - 623 с.

143. Пластунов, А.Г. Отделочные плитки из отходов добычи и переработки мрамора [Текст] / А.Г. Пластунов, В.М. Хрулев, Г.Н. Шибаева // Поиск, оценка и рациональное использование природных ресурсов. Тез. докл. 2-й Междунар. конф. по проблемам экол. и безопасн. жизнедеят.- Тула: ТГУ, 1998. - С. 97.

144. Пластунов, А.Г. Технология и свойства декоративного бетона на мраморном щебне и золоцементном вяжущем [Текст] / А.Г. Пластунов: дис. ... канд. техн. наук. Новосибирск, 1999. - 132 с.

145. Rojas-Hernandez, R.E. Long lasting phosphors: SrAhO4: Eu2+, Dy3+ as the most studied material [Text] / R.E. Rojas-Hernandez, F. Rubio-Marcos, M.A. Rodriguez, J.F. Fernandez // Renewable & Sustainable Energy Reviews. - 2018. - Vol. 81. -Pp. 2759-2770.

146. Abbruscato, V. Optical and Electrical Properties of SrAl2O4: Eu2+ [Text] / V. Abbruscato // Journal of The Electrochemical Society. - 1971. - Vol. 118. -Pp. 930-933.

147. Luitel, H.N. Giant improvement on the afterglow of phosphor by systematic investigation on various parameters [Text] / H.N. Luitel, T.Watari, R.Chand, T. Torikai, M. Yada // Journal of materials. - 2013. - Рр. 201-218.

148. Беккерель, А.-Э. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Текст]. / А.-Э. Беккерель. - СПб, Т. 82. - C. 1890-1907.

149. Crookes, W. Researches in the Phenomena of Spiritualism [Text] / W. Crookes, A.-E.Becquerel // Comptes rendus de l'Acad. des sc.- 1874. - C. 1839-1841.

150. Девятых, Э.В. Люминесцентные лампы. Люминофоры и люминофорные покрытия [Текст] / Э.В. Девятых, В.Ф. Дадонов. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. - 344 с.

151. Vavilov, S. The Human Eye and the Sun: Hot and Cold Light. [Text] / S. Vavilov. - 156 р.

152. Yen, I. Second edition phosphor handbook [Text] / I. Yen, M. William, S. Shionoya, H Yamamoto // Laser and optical science and technology series. - 2001. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ .№2021680655. Title.V. - 500 p.

153. Ландсберг, Г.С. Оптика; 6-е изд., стереот. [Текст] / Г.С. Ландсберг. - М.: Физматлит, 2003. - 848 с.

154. SDI Thermochromic Brochure. Thermochromic, Photochromic & Glow in the Dark. URL: www.sandreamimpact.com

155. Bozorg Chenani, S. The effects of dimmable road lighting: A comparison of measured and perceived visibility [Text] / S. Bozorg Chenani, M. Maksimainen, E. Tetri, I. Kosonen, T. Luttinen // Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. - 2016. - Vol. 43. - Pp. 141-156.

156. Leccese, F. Critical analysis of the energy performance indicators for road lighting systems in historical towns of central Italy [Text] / F. Leccese, G. Salvadori, M. Rocca // Energy Journal. - 2017. - Vol. 138. - Pp. 616-628.

157. Pratico, F.G. Photoluminescent Road Coatings for Open-Graded and Dense-Graded Asphalts: Theoretical and Experimental Investigation [Text] / F.G. Pratico // Journal of Materials in Civil Engineering. - 2018. - Vol. 30 (8). - Pp. 118-129.

158. Shu, W. Alumina encapsulated SrAbO4: Eu2+, Dy3+ phosphors [Text] / W. Shu, Q. Yu, X. Xiong, R. Wang // Powder Technol. - 2007. - Vol. 177 (2). - Pp. 83-86.

159. Kshatri, D.S. Comparative study of optical and structural properties of micro-and nanocrystalline SrAkO4: Eu2+, Dy3+ phosphors [Text] / D.S. Kshatri // Journal Lumin. - 2014. - Vol. 155. - Pp. 257-268.

160. Gao, Y. Study on properties and mechanisms of luminescent cement-based pavement materials with super-hydrophobic function [Text] / Y. Gao, B. He, M. Xiao, Z. Fang, K. Dai // Construction Building Material. - 2018. - Vol.165. - Pp. 548-559.

161. Autelitano, F. Daytime and nighttime color appearance of pigmented asphalt surface treatments [Text] / F. Autelitano // Construction and Building Materials. - 2019.

- Vol. 207. - Pp. 98-107.

162. Timilsina, S. A life-time reproducible mechano-luminescent paint for the visualization of crack propagation mechanisms in concrete structures [Text] / S. Timilsina, R. Bashnet, S.H. Kim, K.H. Lee, J.S. Kim // International Journal of Fatigue. - 2017. - Vol. 101. - Pp. 75-79.

163. Poelman, D. Photometry in the dark: time dependent visibility of low intensity light sources [Text] / D. Poelman // Optik Express. - 2010. - Vol. 18(25). -Pp. 26293-26299.

164. Лукутцова, Н.П. Структура цементного камня с диспергированным диоксидом титана в суточном возрасте [Текст] / Н.П. Лукутцова, А.А. Пыкин, О.А. Постникова, С.Н. Головин, Е.Г. Боровик // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2016. - №2 11.

- С. 13-17.

165. Dorenbos, P. Mechanism of persistent luminescence in Eu2+ and Dy3+ codoped aluminate and silicate compounds [Text] / P. Dorenbos // Journal of The Electrochemical Society. - 2005. - Vol. 152(7). - Pp. 107-110.

166. Bos, D. Revealing trap depth distributions in persistent phosphors [Text] / D. Bos // Physical Rewev. - 2013. - Vol. 87(4). - Pp. 45-126.

167. Long, X. A review on light-emitting diode based automotive headlamps [Text] / X. Long, J. He, J. Zhou, L. Fang, X. Zhou, F. Ren, and T. Xu. // Renewable & Sustainable Energy Reviews. - 2015. - Vol. 41. - Pp. 29-41.

168. Zhong, R. Red phosphorescence in SrAl2O4: Cr3+, Eu2+, Dy3+ through persistent energy transfer [Text] / R. Zhong, J. Zhang, X. Zhang, S. Lu, X. J. Wang // Applied Physics Letters. - 2006. - Vol. 88. - №20. - Pр. 201-216.

169. Aitasalo, T. Effect of temperature on the luminescence processes of SrAl2O4: Eu2+ [Text] / T. Aitasalo, J. H'ols'a, H. Jungner // Radiation Measurements. -2004. - Vol. 38. - № 4-6. - Pp. 727-730.

170. Zhang, G.B. Photoluminescence of (Eu2+, Dy3+) co-doped silicate long lasting phosphor [Text] / G.B. Zhang, Z.M. Qi, H.J. Zhou, Y.B. Fu, T.L. Huo, X.X. Luo, C.S.

Shi // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. - 2005. - Vol. 144-147.

- Pp. 861-863.

171. Lin, Y. Effect of composition and impurities on the phosphorescence of green-emitting alkaline earth aluminate phosphor [Text] / Y. Lin // Materials Journal. - 2016. -Vol. 11(1). - Pp. 85-99.

172. Патент на изобретение B28B 19/00 (1995.01). Способ получения защитно-декоративного покрытия [Текст] / Еремина Т.Ю. СССР N 481446, кл. B 28 B 11/00, 1973.

173. Патент на изобретение RU (11) 143 461(13) U1. Многослойное фотолюминесцентное покрытие [Текст] / Кизилов Е. Н. Опуб.: 20.07.2014 Бюл. № 20.

174. Патент на изобретение №2668596. Способ внедрения фотолюминесцентных пигментов в изделия из декоративного бетона [Текст] / И. Столяров, Е. Шукурлаев. Опуб.: 25.06.2018. Бюл. № 11.

175. Palilla, F.C. Fluorescent Properties of Alkaline Earth Aluminates of the Type Al2O4 Activated by Divalent Europium [Text] / F.C. Palilla, K. Levine Albert, R. Tomkus Maija // Journal of Electrochemical Society. - 1968. - Pр. 115-130.

176. Takeru Kinoshita, M.Y. Long lasting phosphorescence and photostimulated luminescence in Tb-ion-activated reduced calcium aluminate glasses [Text] / M.Y. Takeru Kinoshita, H. Kawazoe, H. Hosono //Journal of Applied Physics. - 1999.

- Vol. 86. - Pp. 3729-3733.

177. Зверева, Е.М. Синтез и исследование полифкнкциональных люминофоров на основе алюминатов стронция [Текст] / Е.М. Зверева: дис. ... канд. хим. наук. Саратов, 2008. - 200 с.

178. Семендяев, С.В. Свойства кристаллов на основе стронциевых алюминатов и иттриевых оксисульфидов [Текст] / С.В. Семендяев: дис. ... канд. физ.-матем. наук. М., 2009. - 200 с.

179. Pan, Z. Sunlight-activated long-persistent luminescence in the near-infrared from Cr(3+) -doped zinc gallogermanates [Text] / Z. Pan, Y.-Y. Lu, F. Liu. // Nature Materials. - 2012. - Vol. 11(1). - Pp. 58-63.

180. Katayama, Y. Deepred persistent luminescence in phosphor for in vivo imaging [Text] / Y. Katayama, H. Kobayashi, S. Tanabe // Apply Physical Express. -2015. - Vol. 8(1). - Pp.121-129.

181. DIN 6173-2 «Соответствие цветов и эталонным источником света» ASTM D1729; ISO 10526:1999 / CIE S005/E-1998. Стандартные осветительные приборы CIE для колориметрии.

182. Zhi-jie, Li. Synthesis and properties of SrAkO^ Eu2+, Dy3+ nanowires [Text] / L. Zhi-jie, Z. Yu-feng, W. Xiao, Q. Chu-yang, Sh. Gui-mei // Physics Letters A. - 2017.

- Vol. 381. - Issue 40. - Pp. 3519-3522.

183. Mothudi, B.M. Phosphorescent and thermoluminescent properties of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphors prepared by solid state reaction method [Text] / B.M. Mothudi, O.M. Ntwaeaborwa, A. Kumar // Physica Journal. - 2012. - Vol. 407. -Pp. 1679-1682.

184. Wanga, W. Self-luminescent cement-based composite materials: properties and mechanisms [Text] / W.Wanga, A. Sha Zh.Lu, D. Yuan, W. Jiang, Zh. Liu // Construction and building materials. - 2021.- Vol. 269. - Pp. 121-167.

185. Pan, Z. Near infrared photostimulated persistent luminescence and information storage of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor [Text] / Z. Pan // Optical materials express. - 2016. - Vol. 6. - №11. - Pp. 211-218.

186. Sharpe, L.T. Into the twilight zone: the complexities of mesopic vision and luminous efficiency [Text] / L.T. Sharpe // Ophthalmic Physiol. Optic. - 2006. - Vol. 26(3). - Pp. 225-239.

187. Practical applications of phosphors / Taylor & Francis group, 2007. URL: www. taylor&francis group

188. Chen, T.-M. Effect of host compositions on the afterglow properties of phosphorescent strontium aluminate phosphors derived from the sol-gel method [Text] / T.-M. Chen // Journal Materials Research. - 2001. - Vol. 16(05). - Pp. 1293-1300.

189. Takanori, W. Giant improvement on the afterglow of phosphor by systematic investigation on various parameters [Text] / W. Tekanori // Journal of materials. - 2013.

- Vol. 66. -Pp. 89-100.

190. Большухин, В. А. Люминофоры длительного послесвечения -возможность применения для целей МЧС [Текст] / В.А. Большухин, Н.А. Булычев, Н.Н. Васильева, С.А. Гарелина, А.Л. Гусев, М.А. Казарян, В.И. Красовский, П.С. Пляка, А.А. Собко, В.И. Сочков // Альтернативная энергетика и экология. - 2013. - №6 (128). - С. 116-130.

191. Matsuzawa, Y.A. New Long Phosphorescent Phosphor with High Brightness SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ [Text] / Y.A. Matsuzawa, Takeuchi N., Y.A. Murayama // Journal of The Electrochemical Society. - 1996. - Vol. 143. - Рp. 2670-2673.

192. Aitasalo, T. Persistent phosphor SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ in outdoor conditions [Text] / T. Aitasalo, J. Holsa, H. Jungner, M. Lastusaari, J. Niittykoski // The Trap Distribution. - 2015. - Vol. 23. - №15. - Pp. 9-18.

193. Wang, D. Concentration quenching of Eu2+ in SrO Al2O3: Eu2+ phosphor [Text] / D. Wang // Journal of Luminescence. - 2002. - Vol. 97. - Pp. 1-6.

194. Сулейманова, Л.А. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021680655. Программа моделирования формовочного состава декоративного бетона с использованием метода планирования эксперимента / Л.А. Сулейманова, Е.А. Дороганов, И.С. Рябчевский, И.А. Погорелова, А.А. Корякина, Д.Э. Левшина. Опубл. 13.12.2021.

195. Заявка на изобретение №2021132750. Способ определения декоративности облицовочных материалов и изделий из декоративного бетона // Л.А. Сулейманова, И.С. Рябчевский, М.В. Малюкова, А.А. Корякина Опубл. от 10.11.2021.

196. ГОСТ 57293-2016 / EN 197-1: 2011. Цемент общестроительный. Технические условия [Текст]. - Введ. 01.05.2017. - М.: Стандартинформ, 2016. - 25 с.

197. ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия [Текст]. -Введ. 01.01.2015. - М.: Стандартинформ, 2014.

198. ГОСТ 965-89. Портландцементы белые. Технические условия [Текст]. -Введ. 01.01.1990. - М.: Стандартинформ, 2014.

199. ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия [Текст]. - Введ. 01.01.2011. - М.: Стандартинформ, 2010. - 127 с.

200. ГОСТ 30459-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности [Текст]. - Введ. 01.01.2011. - М.: Стандартинформ, 2010.

201. ТУ 20.59.57-019-51552155-2017. Добавка суперводоредуцирующая для бетонов и строительных растворов «МС-ПауэрФлоу 6955» («MC-PowerFlow 6955»).

202. ТУ 5745-257-51552155-2016. Добавка суперпластифицирующая для бетонов и растворов «МС-ПауэрФлоу 7951Н» («MC-PowerFlow 795 Щ»).

203. ТУ 5745-010-57330160-08. Пластификатор по жидкому веществу.

204. ГОСТ 22856-1989. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия [Текст]. - Введ. 01.01.1990. - М.: Стандартинформ, 2007. - 12 с.

205. ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия [Текст]. - Введ. 04.01.2015. - М.: Изд-во стандартов, 1993. - 12 с.

206. ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ [Текст]. - Введ. 01.07.1998.

- М.: Стандартинформ, 2007. - 51 с.

207. ГОСТ 32021-2012. Заполнители и наполнители из плотных горных пород для производства сухих строительных смесей. Технические условия [Текст].

- Введ. 01.01.2014. - М.: Стандартинформ, 2019. - 51 с.

208. ТУ 26661-003-88919805-2012. Фотолюминесцентный пигмент ЛЮМИНОФОР с длительным послесвечением (ЛДП).

209. ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия [Текст]. - Введ. 01.10.2012. - М.: Стандартинформ, 2012.

210. ГОСТ 10181-2014. Смеси бетонные. Методы испытаний [Текст]. - Введ. 01.07.2015. - М.: Стандартинформ, 2017.

211. Калашников, В.И. Методы исследования свойств вяжущих материалов [Текст] / В.И. Калашников, М.О. Коровкин. - Пенза: ПГУАС, 2013. - 100 с.

212. Коровкин, М.О. Влияние заполнителя на водоредуцирующий эффект суперпластификатора в бетонах [Текст] / М.О. Коровкин, А.В. Разживалова, В.И. Калашников // Сборник СМиИ. Пенза, 2002. - 15 с.

213. Сулейманова, Л.А. Светящиеся декоративные бетоны с использованием отходов камнедробления горных пород [Текст] / Л.А. Сулейманова, М.В. Малюкова, А.А. Корякина // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - С.115-126.

214. Хархардин, А.Н. Способы получения высокоплотных составов зернистого сырья [Текст] / А.Н. Хархардин // Известия вузов. Строительство. -1996. - №10. - С. 56-60.

215. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам [Текст]. - Введ. 01.07.2013. - М.: Стандартинформ, 2018.

216. ГОСТ 12730.1-2020. Бетоны. Методы определения плотности [Текст]. -Введ. 01.09.2021. - М.: Стандартинформ, 2020.

217. ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости [Текст]. - Введ. 01.01.2014. - М.: НИЦ «Строительство», 2015.

218. ГОСТ 12730.3-2020. Бетоны. Метод определения водопоглощения [Текст]. - Введ. 01.09.2021. - М.: Стандартинформ, 2020.

219. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля [Текст]. - Введ. 01.07.2010. - М.: Стандартинформ, 2010.

220. Азаров, А.Д. Светозапасающие люминофоры длительного послесвечения [Текст] / А.Д. Азаров, В.А. Большухин, Т.В. Евдокимова, Н.П. Сощин // Электронная промышленность. - 2006. - № 1. - С. 24-28.

221. Riordan, С. Solar spectral irradiance under clear and cloudy skies: measurements and a semiempirical model [Text] / C. Riordan // Journal of applied meteorology. - 1991. - №3. - Рр. 32-49.

222. Si, B. One-step synthesis and morphology evolution of luminescent Eu2+ doped strontium aluminate nanostructures [Text] / B. Si // Energy Common. - 2010. -Vol. 12(10). - Pp. 2722-2727.

223. Golaszewski, J. Influence of superplasticizers on rheological behaviour of fresh cement mortars [Text] / J. Golaszewski // Cement and Concrete Research. - 2004 -Vol. 34(2). - Pp. 235-248.

224. Kirchheim, A.P. Comparative study of white and ordinary concretes with respect of carbonation and water absorption [Text] / A.P. Kirchheim // Construction Building Materials. - 2015 - Vol. 11(7). - Pp. 114-125.

225. Лесовик, В.С. К проблеме оптимизации гранулометрического состава песка при производстве песчаных бетонов [Текст] / В.С, Лесовик, А.Н. Хархардин, С.А. Анохин // III. междунар. научно-технич. конференции. М.: Изд-во филиала МИСИ, 1999. - С. 29-31.

226. Хархардин, А.Н. Эффективные составы заполнителя для бетонов [Текст] / А.Н. Хархардин // Известия вузов. Строительство. -1997. -№5. - С. 21-25.

227. Патент на изобретение №2715494. Способ изготовления изделий из декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом [Текст] / Л.А. Сулейманова, М.В. Малюкова, А.А. Корякина. Опубликован 28.02.20.

228. Сулейманова, Л.А. Компьютерное моделирование технолого-экономических задач [Текст] / Л.А. Сулейманова, И.А. Погорелова. - Белгород. Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009. - 183 с.

229. Filikman, V.R. Construction-technical properties particularly high strength quickly hardening concrete [Text] / V.R. Filikman, Y.V. Sorokin, О.О. Kalashnikov // Beton i Zhelezobeton. - 2004. - Vol. 41. - Pp. 6-25.

230. Сулейманова, Л.А. Формирование пространственной среды с учетом колористики [Текст] / Л.А. Сулейманова, М.В. Малюкова, И.А. Погорелова, А.А. Корякина // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 10. - С. 62-66.

231. Сулейманова, Л.А. К вопросу о разработке единой методики по оценке декоративности бетона [Текст] // Л.А. Сулейманова, М.В. Малюкова, А.А. Корякина // Междунар. науч.-практ. конф. «Инновации в строительстве - 2019», посвященная 90-летию Брянского государственного инженерно-технологического университета, 2019. - №2. - С.23.35.

232. URL: https://lh-lh.ru/internet-magazin/product/%20svetyashcheyesya-kashpo-vaza-vas-one-art-bigbo-wl-s-konteynerom

П P И Л О Ж Е Н И Я

Приложение А Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021680655

Программа моделирования формовочного состава декоративного бетона с использованием метода планирования эксперимента

#! /usr/bin/env python

# -*- coding: utf-8 - *-

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', None) import numpy as np import itertools import sys

DICTIONARY_ROCKP_4 = { 'k': 4, '2k': 16, 'N0': 8, 'n0': 7, 'N': 31, 'c': 0.67, 'yz': 2.000

}

# крит. Стьюд crit_stud = 2.45

# Fтабл Ftabl = 3.22

matrix = np.matrix([[-1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1], [-1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1], [1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1], [-1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], [1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], [-1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1], [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1], [-1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1], [1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1], [-1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], [-1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1], [1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1], [-1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],

[-2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, -2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, -2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

Продолжение прил. Б

rc.loc[4, 'coefficients'] + rc.loc[5, 'coefficients'] * np.power(lv[i], 2) + rc.loc[6, 'coefficients'] + rc.loc[7, 'coefficients'] + \

rc.loc[8, 'coefficients'] - rc.loc[9, 'coefficients'] * lv[i] - rc.loc[10, 'coefficients'] * lv[i] - rc.loc[11, 'coefficients'] * \

lv[i] + rc.loc[12, 'coefficients'] + rc.loc[13, 'coefficients'] + rc.loc[14, 'coefficients'] x1y2[i] = rc.loc[0, 'coefficients'] + lv[i] * rc.loc[1, 'coefficients'] + np.power(lv[i], 2) * rc.loc[5, 'coefficients'] x1y3[i] = rc.loc[0, 'coefficients'] + rc.loc[1, 'coefficients'] * lv[i] + rc.loc[2, 'coefficients'] + rc.loc[3, 'coefficients']

+ \

rc.loc[4, 'coefficients'] + rc.loc[5, 'coefficients'] * np.power(lv[i], 2) + rc.loc[6, 'coefficients'] + rc.loc[7, 'coefficients'] + \

rc.loc[8, 'coefficients'] + rc.loc[9, 'coefficients'] * lv[i] + rc.loc[10, 'coefficients'] * lv[i] + rc.loc[11, 'coefficients'] * \

lv[i] + rc.loc[12, 'coefficients'] + rc.loc[13, 'coefficients'] + rc.loc[14, 'coefficients']

# Влияние X2 на Y

x2y[i] = rc.loc[0, 'coefficients'] + lv[i] * rc.loc[2, 'coefficients'] + np.power(lv[i], 2) * rc.loc[6, 'coefficients']

# Влияние X3 на Y

x3y[i] = rc.loc[0, 'coefficients'] + lv[i] * rc.loc[3, 'coefficients'] + np.power(lv[i], 2) * rc.loc[7, 'coefficients']

# Влияние X4 на Y

x4y[i] = rc.loc[0, 'coefficients'] + lv[i] * rc.loc[4, 'coefficients'] + np.power(lv[i], 2) * rc.loc[8, 'coefficients'] data_influence['диапазон варьирования'] = lv data_influence['y = f(x1|-1)'] = xlyl data_influence['y = f(x1|0)'] = x1y2 data_influence['y = f(x1|1)'] = x1y3 data_influence['y = f(x2)'] = x2y data_influence['y = f(x3)'] = x3y data_influence['y = f(x4)'] = x4y return data_influence # Press the green button in the gutter to run the script.

if_name_== '_main_':

y = read_file_observe("./data.txt") diapasonl = -2 diapason2 = 2 step = 0.5

list_variations = [x * step for x in range(2 * diapasonl, 2 * diapason2 + 1)] parameters = DICTIONARY_ROCKP_4

print("napaMeTpbi РОЦКП для {0} факторов".format(parameters['k']))

print('^c40 факторов, k = {0}".format(parameters['k']))

print("общее число опытов, N = {0}".format(parameters['N']))

print("число опытов в центре плана, n0 = {0}".format(parameters['n0']))

print("число опытов в звездных точках, N0 = {0}".format(parameters['N0']))

print("число опытов факторного пространства (ядро плана) 2k = {0}".format(parameters['2k']))

print("звездное плечо у = {0}".format(parameters['yz']))

A, B, C = coefficients_for_regression_equation(parameters)

S0, Si, Sii, Siu = calculating_sums(parameters, y, matrix)

# Оценка дисперсии воспроизводимости на основании опытов в центре плана Yvocp = y[parameters['2k'] + parameters['N0']:]

Svocp = np.var(Yvocp, ddof=1)

# Степеней свободы Fvocp = parameters['n0'] - 1 print(

"\nОценка дисперсии воспроизводимости на основании опытов в центре плана Sвосп = {0:.4f}, fвосп = {1:.4f}, Крит. Стьюд. = {2:.4f}".format(

Svocp, Fvocp, crit_stud)) regression_coefficients = calculat_regression_coefficients(parameters, A, B, C, S0, Si, Sii, Siu) print("Коэффициенты для уравнения регрессии:") print(regression_coefficients.head(len(regression_coefficients)))

assessment_model = assessment_adequacy_model(regression_coefficients, parameters, y) model_adequacy(assessment_model, parameters, Svocp, Fvocp) influence = influence_x_on_y(regression_coefficients, list_variations)

Патент на изобретение №2715494

Акт выпуска опытной партии мелкоштучных архитектурно-декоративных

о внелренни результатов научно-исследовательской работы jfn. профессора Сулеймаиовой Л.А. и аспиранта Корякиной A.A.

Комиссия в составс технического директора Ьармина A.A.. директора но качеству Малюковой М.В.. инженера-лаборанта Ми куля к Г.Г1. составила настоящий акт о том. что на основе проведенных научных исследований Сулеймановой Л.А. н Корякиной A.A. с применением разработанного состава светящегося архитектурно-декоративного бетона с фотолюминесиентными свойствами с использованием отходов камнедробления мрамора

фр. 0.2-20,0 мм. мраморной мутен Буд = 4500 см;/г и фотолюминесцентного пигмента, а также по разработанной в диссертационной работе технологии была выпущена опышая партия мелкоштучных архитектурно-декоративных элементов (вазонов) объемом 3 шт., установленных по адресу: Сакский район, с. Орехово, ул. 40 лет Победы, д.4 а.

Результаты испытаний полученных изделий, а также расчет себестоимости подтверждает целесообразность выпуска светящихся мелкоштучных элементов и малых архитектурных форм с применением декоративных бетонов на основе белого портландцемента и с использованием отходов камнедробления мрамора.

элементов (ООО «АКТИВ ГРУПП»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральным лирскщр при щрммшм ООО «Актив Груши»--Тодрале Б. \ У

АКТ

Технический директор Директор по качеству Директор по производств) Инженер-лаборант

A.A. Бармин М.В. Малюкова

H.A. Шмыгалев

'.П. Мнкуляк

Протокол о намерении с ООО «КЛАССИК-СТРОИ»

ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИИ

г. Белгород

«07» сентября 2021 г.

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

(далее - Сторона -1)

(название предприятия, учреждения, организации)

в лице первого проректора, д-ра техн. наук, профессора Евтушенко Евгения Ивановича,

(должность, фио)

действующего на основании Устава, с одной стороны

(устава, доверенности, положения и т.п.)

и ООО «КЛАССИК-СТРОЙ»

(далее - Сторона - 2)

(название предприятия, учреждения, организации)

в лице директора Золотых Сергея Александровича

(должность, фио)

действующего на основании Устава, с другой стороны,

(устава, доверенности, положения и т.п.)

далее вместе именуемые Стороны, составили настоящий Протокол о намерениях (далее -Протокол) о нижеследующем:

1. Стороны выразили намерение о внедрении результатов научно-исследовательской работы по способу изготовления изделий из декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом (патент на изобретение № 2715494) д-ра техн. наук, профессора, зав. кафедрой строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова Сулеймановой Людмилы Александровны, канд. техн. наук, доцента кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова Малюковой Марины Валерьевны и аспирантки кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова Корякиной Алины Александровны. Для реализации намерения Стороны считают необходимым осуществить следующие действия:

2.1. Разработать нормативные документы для ООО «КЛАССИК-СТРОЙ» (Ответственные за выполнение Корякина A.A., Сулейманова Л.А.).

2.2. Разработать рекомендации по технологии (с учетом имеющихся сырьевых компонентов и оборудования) и провести исследования материалов (Ответственные за выполнение Корякина A.A., Сулейманова Л.А.).

Стороны устанавливают следующий срок реализации положений настоящего Протокола - май, 2022г.

В случае если Стороны на протяжении срока реализации положений настоящего Протокола не осуществят действия, предусмотренные п.п. 2.1 и 2.2 Протокола, то данный Протокол утрачивает свою силу.

Очередная встреча представителей назначается на 04 мая 2022 г. по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, 2А, офис 422.

Настоящий Протокол не является предварительным договором. Все расходы на осуществление действий, определенных Протоколом, каждая из Сторон несет самостоятельно.

Сторона-2

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Костюкова, 46

ООО «КЛАССИК-СТРОЙ» 308014, Белгородская область, ул. Белгород, ул. Садовая, д.2а, оф.422

/Е. И. Евтушенко/

Генеральный директор

/С. А. Золотых/

Приложение Е Протокол о намерении с ООО «ЭкспертПроектСтрой»

ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИИ

г. Белгород

«24» августа 2021 г.

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

(далее - Сторона -1)

(название предприятия, учреждения, организации)

в лице первого проректора, д-ра техн. наук, профессора Евтушенко Евгения Ивановича,

(должность, фио)

действующего на основании Устава, с одной стороны

(устава, доверенности, положения и т.п.)

и ООО «ЭкспертПроектСтрой»

(далее - Сторона - 2)

(название предприятия, учреждения, организации)

в лице директора, канд. техн. наук Сапожникова Павла Викторовича

(должность, фио)

действующего на основании Устава, с другой стороны,

(устава, доверенности, положения и т.п.)

далее вместе именуемые Стороны, составили настоящий Протокол о намерениях (далее -Протокол) о нижеследующем:

1. Стороны выразили намерение о внедрении результатов научной работы по технологии изготовления изделий из декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом Сулеймановой Людмилы Александровны, д-ра техн. наук, профессора, зав. кафедрой строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова и Корякиной Алины Александровны, аспиранта кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В.Г. Шухова.

2. Для реализации намерения Стороны считают необходимым осуществить следующие действия:

2.1. Разработать нормативные документы для ООО «ЭкспертПроектСтрой» (Ответственные за выполнение Сулейманова Л.А., Корякина A.A.).

2.2. Разработать рекомендации по технологии (с учетом имеющихся сырьевых компонентов и оборудования) и провести исследования имеющихся сырьевых материалов (Ответственные за выполнение Сулейманова Л.А., Корякина A.A.).

3. Стороны устанавливают следующий срок реализации положений настоящего Протокола - апрель, 2022г.

4. В случае если Стороны на протяжении срока реализации положений настоящего Протокола не осуществят действия, предусмотренные п.п. 2.1 и 2.2 Протокола, то данный Протокол утрачивает свою силу.

5. Очередная встреча представителей назначается на 22 апреля 2022 г. по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Харьковский пер., д. 36, офис 1.

6. Настоящий Протокол не является предварительным договором.

7. Все расходы на осуществление действий, определенных Протоколом, каждая из Сторон несет самостоятельно.

Сторона-2

ООО «ЭкспертПроектСтрой» . Костюкова, 46 308012, Белгородская область, г. Белгород,

/Е. И. Евтушенко/

Титульный лист стандарта организации «Бетон с фотолюминесцентным пигментом для малых архитектурных форм.

Технические условия».

Приложение И

Титульный лист технологического регламента на производство архитектурно-декоративного бетона с фотолюминесцентным пигментом на основе отходов

камнедробления горных пород

Белгород 2021 г.

Приложение К

Титульный лист рекомендаций по производству бетона с фотолюминесцентным

пигментом для малых архитектурных форм

Приложение Л

Справка о внедрении результатов работы в учебный процесс

СПРАВКА

|] ннедренин результатов научно-исследовательской работы в ученный процесс

Теоретические положения, результаты мссиериментальных исследований и промьнпленной апробации, полученные нрн выполнении диссертационной работы А. А, Корд кие сой «Бетон с фотолюминссцентными свойствами для малых архитектурным форм», используются б учебном процессе при подготовке специалистов по направлению 08,03,01, Ой.04,01 Строительство, что отражено в рабочих программах дисциплин «Современные материалы и инновационные технологии при реконструкции и технической эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса и породе кой инфраструктуры», «Современные технологии в строительстве», «Эиергооффективные и ресурсосберегающие технологии при реконструкции и эксплуатации объектов городской МСтрОйКИ», «Комплексное благоустройство населенных мест», «Инженерное благоустройство и содержание территорий».

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.