Каркасно-панельные малоэтажные деревянные здания с повышенными параметрами эксплуатационных качеств тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Кузнецов Владислав Андреевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 162
Оглавление диссертации кандидат наук Кузнецов Владислав Андреевич
основное сочетание нагрузок
3.1 Исходные данные для расчета
3.2 Геометрическая схема конструкции
3.3 Схема установки фундаментных опор
3.4 Используемые материалы
3.5 Поперечные сечения
3.6 Сбор нагрузок на конструкцию
3.6.1 Постоянные нагрузки
3.6.2 Временные нагрузки от оборудования, людей, животных, складируемых материалов и изделий
3.6.3 Снеговые нагрузки
3.6.4 Ветровые нагрузки
3.6.5 Задание расчетных комбинаций загружений
3.7 Проведение расчета и анализ результатов
3.7.1 Статический расчет
3.7.2 Основные выводы по статическому расчету
3.8 Уточненный расчет элементов перекрытия
3.8.1 Основные выводы по уточненному расчету элементов
перекрытия
3.9 Расчет прогибов и перемещений
3.10 Расчет устойчивости сооружения при данных нагрузках
3.11 Расчет нагрузки, действующей на грунт
3.12 Анализ работоспособности конструкции без вертикальных связей
3.13 Основные выводы по результатам статического расчета
3.14 Подтверждение работоспособности разработанного конструктивного решение на примере трехэтажного каркасно-панельного жилого дома
3.14.1 Расчетная модель здания
3.15 Оценка прочности креплений каркасной деревянной стеновой панели
4 Теплотехнические и конструктивные составляющие каркасной стеновой панели
4.1 Расчет теплопотерь каркасно-панельного дома с утеплением «austrotherm» и отделкой из цементно-шлакового раствора
4.2 Расчет каркасной стеновой панели малоэтажного здания с замкнутой
и вентилируемой воздушной прослойками
4.3 Тепловизионное исследование характеристик ограждающих конструкций каркасно-панельного малоэтажного жилого дома
4.3.1 Влияние качества соединения стеновых панелей на теплотехнические параметры сооружения
4.4 Испытание стеновой деревянной панели на герметичность при помощи Blower Door
4.5 Основные выводы по теплотехническим и конструктивным составляющим каркасной стеновой панели
5 Программный расчет затрат на отопление каркасно-панельных и брусовых сооружений на шести различных видах 146 топлива
5.1 Алгоритм работы программы
5.2 Влияние коэффициента повышения отопительной мощности на теплопотери сооружения
5.3 Основные выводы по программному расчету
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Акт внедрения результатов диссертационного исследования, выданный Министерством градостроительства и
архитектуры Тамбовской области
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Акт внедрения результатов диссертационного исследования, выданный ТОГБУ «Капиталстрой»
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка конструктивных и технологических решений узловых сопряжений панелей с деревянным каркасом2015 год, кандидат наук Власов, Антон Владимирович
Новые конструктивные решения несущей системы каркасно-панельных зданий и нелинейные методы их расчета1998 год, доктор технических наук Карабанов, Борис Владимирович
Совершенствование конструкций и технологии изготовления деревокомпозитных панелей2021 год, кандидат наук Русланова Анастасия Владимировна
Стеновые панели на деревянном каркасе в многоэтажных жилых зданиях из железобетона2012 год, кандидат технических наук Черных, Андрей Станиславович
Деревянные унифицированные панельные конструкции с клеедощатой обшивкой2011 год, кандидат технических наук Украинченко, Дмитрий Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Каркасно-панельные малоэтажные деревянные здания с повышенными параметрами эксплуатационных качеств»
Актуальность темы исследования:
В настоящее время особое внимание уделяется улучшению параметров эксплуатационных качеств жилых зданий. На прошедшем Всероссийском форуме «Среда для жизни», малоэтажное жилищное строительство рассматривалось в качестве ключевого инструмента улучшения жилищных условий населения, решения проблем аварийного жилья, преодоления скученности населения в больших городах.
Распространение каркасно-панельных деревянных зданий обусловлено особыми качествами древесины как строительного материала. Одно из них состоит в обеспечении внутри таких зданий оптимального микроклимата зданий. Кроме того, значительную роль в распространении жилых зданий из древесины играет стоимость их возведения, более низкая в сравнении с ценой строительства кирпичных домов.
Одними из главных факторов при оценке параметров эксплуатационных качеств малоэтажных каркасно-панельных деревянных зданий являются: обеспечение значительной экономии энергии для поддержания комфортной температуры внутри зданий, долговечность строительных материалов при механических воздействиях и воздействиях агрессивной среды, пространственная жесткость и устойчивость зданий.
Каркасно-панельные деревянные дома - одни из самых теплых и экологически чистых сооружений, в случае правильного монтажа. Коэффициент теплопроводности элементов каркасных деревянных панелей гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона.
Повышение параметров эксплуатационных качеств строительных конструкций каркасно-панельных деревянных жилых зданий, улучшение энергетической эффективности, а также повышение конструктивных характеристик каркасных зданий заложены в основу стратегии развития деревянного домостроения на территории Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, установление способов повышения параметров эксплуатационных качеств каркасно-панельных зданий путем проведения натурных и лабораторных испытаний с последующим развитием методов их моделирования и расчета является актуальной задачей.
Степень разработанности темы исследования:
Исследованию надежности конструктивных решений, долговечности строительных материалов и энергоэффективности каркасно-панельных деревянных зданий посвящено немало работ отечественных и зарубежных ученых.
Поведение физико-механических свойств ЦСП под воздействием агрессивных сред и влияние ЦСП на работу каркасных стеновых панелей исследованы в трудах Постой Л.В., Назериана Мортеза, Ибатуллина Р.Р., Хабибуллаева Ш.А., Тинеева Р.Б., Наназашвили И.Х., Бужевич Г.А., Гольцева Л.В., Евсеева Г.А., Кауфмана Б.Н., Мельникова Н.В., Поволоцкого А.С., Щербакова А.С. и др.
Исследованием работоспособности каркасных конструкций занимались Карабанов Б.В., Черных А.Г., Власов А.В., Жаданов В.И., Украинченко Д.А., Володин Н.М., Вдовин В.М. и др., которые оценили напряженно-деформированное состояние несущих элементов каркаса посредством программного комплекса SCAD Office.
Вопросами исследования энергетической эффективности каркасно-панельных жилых зданий занимались Шалыгин И.Ю., Пастушков П.П., Михеев Д.А., Якушкин И.П., Федяева Н.Ю., Гершель У., Меллони М., Сванберг А., Лэнгли П., Дьюар Д., Лебедев П.Н., Кирхгоф Г., Голицын Б.Б. и др.
Несмотря на проведенные обширные исследования каркасно-панельных деревянных зданий и учитывая современный уровень развития методов проектирования и монтажа, а также качество сегодняшних строительных материалов, возникает необходимость в уточнении расчётных моделей, в развитии способов расчета, в поиске методов повышения энергоэффективности таких зданий и их надежности.
Цель и задачи исследования:
Цель диссертационного исследования: расчетно-экспериментальным путем исследовать и разработать методы повышения конструкционных и теплотехнических параметров эксплуатационных качеств малоэтажных каркасно-панельных деревянных зданий.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:
1. Выполнить анализ научно-технической литературы для обобщения отечественного и зарубежного опыта повышения параметров эксплуатационных качеств каркасно-панельных деревянных зданий;
2. Изучить влияние агрессивных сред на физико-механические свойства обшивки из цементно-стружечных плит, как на неотъемлемой части деревянных каркасных панелей;
3. В ходе моделирования, при помощи программного продукта APM «Civil Engineering 11», исследовать эквивалентные напряжения, возникающие в конструкции каркасно-панельного здания. Разработать новое конструктивное решение каркасных стеновых панелей без вертикальных связей;
4. Подтвердить обеспечение пространственной жесткости здания без вертикальных связей с обеспечением жесткого сопряжения цементно-стружечных плит с деревянным каркасом на другой модели здания, выполненной в APM «Civil Engineering 11»;
5. Исследовать энергетическую эффективность каркасно-панельных жилых зданий при помощи численных, лабораторных и натурных испытаний;
6. Разработать программу по расчету затрат на отопление каркасно-панельных и брусовых сооружений для шести различных видов топлива с целью подтверждения теплотехнических показателей и оценки такого параметра эксплуатационных качеств, как комфорт.
Научная новизна работы:
1. В ходе натурных и лабораторных испытаний проведена оценка качества цементно-стружечной плиты как неотъемлемой части деревянной каркасной стеновой панели в период эксплуатации. Выяснено, что цементно-стружечные плиты, обработанные отделочными составами (ГФ, ПФ, ГР+КР), имеют
небольшие деформации при водопоглощении, сорбционном увлажнении и температурно-влажностных воздействиях. Доказано, что при увеличении шага балок в каркасной панели на 40 %, несущая способность обшивки из ЦСП снижается вдвое.
2. В результате моделирования двухэтажного каркасно-панельного здания дан прогноз статической прочности строительных конструкций. Минимальные суммарные перемещения и предельный прогиб не превышают предельных значений и являются допустимыми. Разработано новое конструктивное решение каркасно-панельного здания без вертикальных связей и дано обоснование, что данный вид строительной конструкции может нести прилагаемые к ней нагрузки в случае совместной работы обшивки и каркаса. В ходе лабораторных испытаний подтвердили, что анкерные крепления деревянной каркасной стеновой панели без вертикальных связей к опорному брусу и фундаменту обеспечена при нагрузке, втрое превышающей нагрузку третьего ветрового района.
3. Подтвержден результат работоспособности разработанного конструктивного решения здания без вертикальных связей с совместной работой обшивки и каркаса в том же программном обеспечении на иной модели каркасно -панельного здания большей площади.
4. При помощи расчетных, лабораторных, натурных испытаний и программного обеспечения проведена оценка технического состояния строительных конструкций каркасно-панельного здания в период эксплуатации.
Исследовано влияние замкнутой и вентилируемой воздушной прослойки деревянной каркасной стеновой панели на теплофизические свойства дополнительного утепления из минеральной (каменной) ваты и наружной отделки. Выявлены места с недопустимыми потерями тепла, влияющие на вводимую величину - коэффициент повышения отопительной мощности.
5. На основе энергетического паспорта зданий, с введением коэффициента повышения отопительной мощности, данных по воздухообмену помещений, современной и постоянно меняющейся тарификации на ресурсы, разработана программа по расчету стоимости затрат на отопление каркасно-панельных зданий для шести различных видов топлива.
Теоретическая и практическая значимость работы:
В диссертационной работе предложено новое научно-обоснованное техническое решение по проектированию и строительству малоэтажных каркасно-панельных зданий, имеющее существенное значение для развития каркасно-панельного домостроения в стране и экономии природного материала. В результате моделирования доказано, что пространственная жесткость здания соблюдается не только с использованием вертикальных связей, но и без них, в случае совместной работы обшивки и каркаса здания.
Результаты работы каркасной конструкции без вертикальных связей подтверждены на иной модели каркасно-панельного здания.
Практическая значимость работы заключается в улучшении параметров эксплуатационных качеств строительных конструкций деревянных каркасно-панельных малоэтажных зданий.
Улучшение данных показателей достигнуто за счет новых конструктивных решений, повышения качества монтажа и улучшении теплофизических и прочностных свойств элементов каркасно-панельных зданий.
В ходе многочисленных исследований с помощью созданного программного обеспечения (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023613828 «Определение стоимости затрат на отопление каркасно-панельных и брусовых сооружений» от 20.02.2023 г.) удалось определить затраты на энергопотребление каркасно-панельных зданий.
Методология и методы исследования:
Методологической основой диссертационного исследования послужили основные положения теории проектирования зданий в части обеспечения прочности и пространственной жесткости деревянных конструкций.
В работе использованы общенаучные методы, базирующиеся на обобщении, эксперименте, моделировании, сравнении и анализе полученных результатов, а также расчетные, натурные и лабораторные методы испытания строительных конструкций.
Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты расчетных, экспериментальных и натурных исследований конструкционных и механических свойств цементно-стружечной плиты как неотъемлемой части каркасных деревянных панелей;
2. Результаты моделирования двухэтажного каркасно-панельного здания на основное сочетание нагрузок с помощью программного продукта «CAD/CAE Система автоматизированного расчета и проектирования конструкций для промышленного и гражданского строительства APM «Civil Engineering 11» с целью исследования параметров эксплуатационных качеств;
3. Результаты анализа работоспособности конструкции деревянного каркасно-панельного малоэтажного здания без вертикальных связей;
4. Результаты, подтверждающие работоспособность конструкции деревянного каркасно-панельного здания без вертикальных связей в модуле APM «Civil Engineering 11» на иной модели здания большей площади;
5. Результаты проведения расчетных, лабораторных и натурных испытаний теплотехнических составляющих деревянной каркасной стеновой панели;
6. Программный комплекс расчета затрат на отопление деревянных каркасно-панельных зданий для шести различных видов топлива.
Степень достоверности результатов исследований:
Степень достоверности результатов исследований обеспечена использованием проверенных методик работы, включающих теоретические разработки и научные практические эксперименты, широким спектром методов моделирования и испытаний с применением новейшего сертифицированного оборудования, сходимостью теоретических и экспериментальных результатов и их воспроизводимостью при большом объеме экспериментов.
Личный вклад автора:
Личный вклад автора состоит в анализе научно-технической литературы и результатов научных работ ученых, в постановке цели и задач исследования, в моделировании деревянных каркасно-панельных малоэтажных жилых зданий и сооружений, в разработке и реализации нового конструктивного решения,
программы и экспериментальных исследований, в анализе и обобщении полученных результатов.
Апробация результатов работы:
Основные положения диссертационного исследования докладывались на II, III и IV Всероссийских (национальных) научно-практических конференциях «Современная наука: теория, методология, практика» (г. Тамбов, 2020, 2021, 2022 гг.); VII, VIII и IX Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт» (г. Тамбов, 2020, 2021, 2022 гг.); 7-ой и 9-ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (с международным участием) «Мир науки без границ» (г. Тамбов, 2020, 2022 гг.); I, III и IV Международной научно -практической конференции «Эффективные конструкции, материалы и технологии в строительстве» (г. Липецк, 2019, 2022, 2023 гг.); III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Строительство, архитектура, дизайн» (г. Курск, 2022 г.); V Международной научно-технической конференции «Инновации и моделирование в строительном материаловедении и землеустройстве» (г. Тверь, 2021 г.); ХХ Международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы архитектуры и строительства» (г. Саранск,
2021 г.); Х Международной научно-практической конференции «Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе» (г. Саратов,
2022 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы архитектуры, дизайна и строительства» (Кыргызская Республика, г. Бишкек, 2022 г.); Национальной (с международным участием) молодежной научно-технической конференции «ПОИСК» (г. Иваново, 2021 г.).
Публикации:
Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в 33 научных работах, в т.ч. 6 из которых в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК. Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023613828 «Определение стоимости затрат на отопление каркасно-панельных и брусовых сооружений» от 20.02.2023 г. Получены акты внедрения результатов диссертационного
исследования от Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области и от Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Капиталстрой».
Структура и объем работы:
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 98 наименований российских и зарубежных источников. Изложена на 162 страницах машинописного текста, содержит 124 рисунка и 39 таблиц. Приложения изложены на 2-х страницах.
Содержание диссертационной работы соответствует формуле специальности и областям исследования «Научное обоснование прогнозирования нагрузок и воздействий на строительные конструкции, здания и сооружения на стадиях их создания, эксплуатации и реконструкции», «Разработка новых и совершенствование рациональных типов несущих и ограждающих конструкций, конструктивных решений зданий и сооружений с учетом протекающих в них процессов, природно-климатических условий, механической, пожарной и экологической безопасности» и «Разработка и развитие теоретических основ и методов расчёта ограждающих конструкций зданий и сооружений с учётом природно-климатических, теплофизических, светотехнических, акустических и иных условий» паспорта научной специальности 2.1.1 - «Строительные конструкции, здания и сооружения».
1 Проблема повышения основных эксплуатационных параметров малоэтажных каркасно-панельных зданий
1.1 Проблема изучения воздействия агрессивных сред на физико-механические свойства цементно-стружечных плит и их влияние на работу каркасных стеновых панелей
Цементно-стружечные плиты - листовой композиционный строительный материал, который имеет в своем составе тонкую древесную стружку мелкой или средней фракции, портландцемент марки М500, воду и добавки. ЦСП используются не только в малоэтажном, но и в промышленном строительстве для наружной и внутренней обшивки стен, а также для обшивки полов и потолков, поэтому исследования свойств ЦСП является актуальным. Данный строительный материал не только экологически чистый, паропроницаемый (дышащий) с высоким показателем удельной теплоемкости и высоким гарантийным сроком эксплуатации, но и обладает рядом преимуществ перед другими материалами [1].
В работе Постой Л.В. [2] рассматривался вопрос об основных принципах управления собственными деформациями и внутренними напряжениями СЦП при их производстве и в процессе эксплуатации посредством регулирования рецептурно-технологических факторов.
Постой Л.В. [2] выявила основные факторы, влияющие на собственные деформации СЦП при изменении температуры и влажности, сформулировала основные принципы обеспечения трещиностойкости отделочных покрытий посредством управления собственными деформациями СЦП.
В работе Постой Л.В. [2] установила влияние модифицирующих добавок, рецептурных и технологических факторов на физико-механичесие свойства и величину собственных деформаций СЦП при температурно-влажностных воздействиях в процессе возведения и эксплуатации конструкций. Изучила влияние поверхностной гидрофобизации готовых элементов СЦП перед нанесением отделочного покрытия и определила наиболее эффективные гидрофобизаторы.
Назериан Мортеза [3] в диссертационной работе на тему «Структура цементно-стружечной плиты на основе древесных пород Центральной Азии» изучил вопрос усовершенствования оптимальной структуры ЦСП, позволяющей направленно регулировать физико-механические показатели.
Одна из поставленных задач в работе Назериана Мортеза [3] заключалась в определении влияния различных факторов на физико-механичесткие свойства ЦСП, исследование влияния различных видов частиц на прочность ЦСП.
Как конечный результат работы Назериана Мортеза [3] установил, что при использовании тонкой стружки с ориентированием в продольном направлении прочность при изгибе увеличивается и достигает 23 МПа, но прочность при растяжении уменьшается.
Доказано, что с увеличением размера стружки увеличивается и предел прочности при изгибе.
В работе Ибатуллина Р.Р. [4] поставлен вопрос о получении новых составов мелкозернистых покрытий с улучшенными адгезионными и защитными свойствами, разработке технологии их изготовлении и применении для отделки ограждающих конструкций из ЦСП.
Ибатуллиным Р.Р. [4] доказано, что в отличии от лакокрасочных покрытий клеящие составы МЗП меньше подвержены атмосферному старению, термодеструкции и действию агрессивных сред, благодаря защитному эффекту зернового слоя.
Определен технико-экономический и социально-бытовой эффект от применения МЗП в наружной и внутренней отделке конструкций из ЦСП.
В диссертационной работе Хабибуллаева Ш.А. [5] «Разработка и исследование цементно-стружечных плит на основе безобжигового щелочного вяжущего и гуза-паи» рассматривалась разработка составов и технологии ЦСП на основе безобжигового щелочного вяжущего и гуза-паи, обладающей высокой эффективностью и наилучшими физико-механическими свойствами.
Хабибуллаевым Ш.А. [5] был сделан вывод о том, что результаты физико-механических исследований ЦСП, изготовленной по известной технологии по своим показателям соответствуют показателям ГОСТ 26816-86 «Плиты цементно-
стружечные». А показатели ЦСП по разработанной технологии превосходят требования ГОСТ и характеризуются пределом прочности при статическом изгибе до 0,8 МПа и др. характеристиками.
Тинеев Р.Б. [6] в своей работе рассматривал вопрос разработки технологии опалубочных работ с применением двухслойных, выполненных из модифицированных серой цементно-стружечных плит, щитов панельной конструкции, и выдвижения предложения по областям и методам ее наиболее эффективного использования.
Тинеев Р.Б. [6] предложил использовать щитовую опалубку из цементно-стружечных плит, модифицированных в расплаве технической серы. Технология предусматривала использование щитов панельного типа с двумя рабочими палубами и съемно-разъемными металлическими креплениями, позволяющими использовать в качестве рабочей поверхности любую из двух сторон щита.
Доказано, что при обработке серой, более чем вдвое увеличивается модуль упругости ЦСП при поперечном изгибе, что повышает жесткость всей опалубочной системы.
Также применение данного модифицированного ЦСП позволило усовершенствовать систему разборно-переставной опалубки, бетонировать горизонтальные и вертикальные конструкции, проводить работы круглогодично или расширить сезонные сроки бетонирования благодаря щитам с двойной опалубок и независимости модифицированных ЦСП от атмосферных воздействий.
1.2 Проблема оптимизации конструктивного решения каркасно-панельных зданий и совершенствования методики расчета
Разработкой и исследование панелей и узлов их соединения с деревянным каркасом и узлов их соединения для жилищного строительства начали заниматься в 30-х годах в США и Канаде, а в начале 60-х годов прошлого века научно-исследовательские, проектные, учебные и производственные организации ЦНИИСК, ЦНИИП промзданий и ЦНИИЭП жилища. Большой вклад в развитие теории расчета и практики применения стеновых панелей на деревянном каркасе
внесли Линьков И.М., Казаков И.В., Ковальчук Л.М. и др. На основании результатов этих исследований были разработаны нормативные документы и рекомендации на проектирование и производство панелей с деревянным каркасом. В различных регионах страны было построено несколько экспериментальных жилых зданий с применением таких панелей. Однако дальнейшего широкого применения они не нашли из-за сложной, нетехнологичной и недолговечной конструкции панелей и несовершенства технологии их изготовления.
В работе [7] Карабанов Б.В. разрабатывал и внедрял политику строительства новых научно обоснованных конструктивных решений несущей системы каркасно-панельных зданий, их элементов и сопряжений, а также нелинейных методов их расчета, имеющих важное народно-хозяйственное значение и позволяющие более экономично и надежно проектировать конструкции несущей системы.
Карабановым Б.В. [7] предложено новое конструктивное решение несущей системы малоэтажных полисборных каркасных зданий с пропусками стенок жесткости на некоторых этажах. Достоинство немонотонной системы, кроме экономии материалов, уменьшения стоимости и снижения трудоемкости монтажа, заключается также в широких возможностях по улучшению архитектурно -планировочных решений, что особенно важно для общественных зданий.
Предложена методика предварительной компоновки несущей системы многоэтажного каркасно-панельного здания [19], которая позволяет учитывать внецентренное приложение вертикальных нагрузок и проводить расчеты для диафрагм жесткости сложного сечения.
Карабановым Б.В. [7] установлено, что геометрическую нелинейность можно не учитывать в каркасно-панельных зданиях высотой до 25...35 м. с диафрагмами жесткости монолитного типа.
Но основании экспериментально-теоретических исследований разработаны и внедрены новые конструктивные решения каркасно-панельных зданий, узлы соединения элементов несущей системы и методы их расчета.
Черных А.С. [8] в своей работе выполнил анализ конструкций панелей на деревянном каркасе, разработал технические и технологические решения, провел экспериментальные исследования прочности, жесткости и устойчивости панелей с
деревянным каркасом при использовании дискретных связей крепления обшивок к каркасу, а также разработал научно-обоснованные рекомендации по технологии изготовления панелей на деревянном каркасе.
Черных А.С. [8] предусматривает крепление обшивок из ЦСП к древесине каркаса панели с помощью скоб т объясняет это тем, что такое соединения обладает податливостью. В работе панели участвуют не только деревянный каркас, но и обшивки, то доля их участия может быть оценена путем введения соответствующих коэффициентов, учитывающих сдвиговую деформативность связей.
Была проведена оценка несущей способности панели по I группе предельных состояний по результатам анализа возникающих напряжений [8]. Для их определения в ПК SCAD была задана модель панели в конечных элементах, на которой была выполнена имитация ветровых воздействий, различных по знаку и величине. В результате моделирования было выявлено, что напряжения в элементах каркаса не превышают предельных при наиболее невыгодном сочетании воздействий.
Также Черных А.С. [8] привел методику и результаты экспериментальных исследований и компьютерного моделирования. Результаты показали удовлетворительную сходимость до 15 %.
В работе [9] Власов А.В. поставил цель: разработать конструкции и технологии изготовления панелей с деревянным каркасом с эффективными теплофизическими параметрами.
Власов А.В. разработал конструктивные и технологические решения узлов соединения стеновых каркасно-панельных деревянных элементов, выполнил лабораторно-натурные испытания и дал оценку теплотехническим и технологическим свойствам узловых соединений, а также усовершенствовал технологию изготовления стеновых панелей на деревянном каркасе с деталями энергоэффективных узловых соединений [9].
Власов А.В. [9] выполнил расчет прочности и устойчивости составных элементов деревянных панелей и предложил инженерный метод расчета с алгоритмом вычислений.
В диссертационной работе на тему «Деревянные унифицированные панельные конструкции с клеедощатой обшивкой» Украинченко Д.А. [10] разработал новые типы технологически унифицированных панельных конструкций с клеедощатой обшивкой, совмещающих несущие и ограждающие функции в покрытиях и стенах.
Украинченко Д.А. [10] численными методами подтвердил правильность выдвинутых научных гипотез, выявил и проанализировал закономерности изменения напряженно-деформированного состояния предложенных конструктивных форм в зависимости от статических и геометрических параметров, расположения обшивки в сжатой или растянутой зонах поперечного сечения, наличия предварительного напряжения поперек волокон обшивки за счет поперечного армирования.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Малоэтажные здания и сооружения из совмещенных ребриcтых конструкций на основе древесины2008 год, доктор технических наук Жаданов, Виктор Иванович
Огнестойкость ограждающих деревянных легких каркасных конструкций с полимерной теплоизоляцией2017 год, кандидат наук Круглов, Евгений Юрьевич
Обеспечение сейсмостойкости многоэтажных каркасных зданий из клееных деревянных конструкций с использованием специальных демпфирующих элементов в узловых соединениях2026 год, кандидат наук Чередниченко Валерий Вадимович
Совершенствование конструкции и технологии производства стеновых панелей с деревянным каркасом2014 год, кандидат наук Черных, Андрей Станиславович
Сжато-изгибаемые клеефанерные стеновые панели с обшивкой, включенной в общую работу конструкции2008 год, кандидат технических наук Тисевич, Евгений Валерьевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кузнецов Владислав Андреевич, 2025 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ярцев В.П., Кузнецов В.А. Работоспособность цементно-стружечных композитов в реальных условиях эксплуатации // Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской федерации в 2021 году: Сб. науч. тр. РААСН. Т.2. - М.: Издательство АСВ, 2022. - с. 480 - 492.
2. Постой Л.В. Обеспечение качества стружечно-цементных плит посредством управления влажностными деформациями при производстве и эксплуатации: диссертация ... кандидата технических наук: 05.23.05 / Постой Людмила Викторовна; - Ростов-на-Дону, 2008. - 253 с.
3. Назериан Мортеза. Структура цементно-стружечной плиты на основе древесных пород Центральной Азии: диссертация кандидата технических наук: 05.21.05. - Москва, 2006. - 146 с.
4. Ибатуллин Р.Р. Отделочные покрытия ограждающих конструкций из цементно-стружечных плит: диссертация кандидата технических наук: 05.23.05. -Уфа, 2005. - 128 с.
5. Хабибуллаев Р. А. Методические основы совершенствования управления нефтегазовым строительством в современных условиях: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05. - Тюмень, 2000. - 142 с.
6. Технология опалубочных работ с применением цементностружечных плит, модифицированных серой: диссертация кандидата технических наук: 05.23.08. -Уфа, 2003. - 138 с.
7. Карабанов, Б. В. Новые конструктивные решения несущей системы каркасно-панельных зданий и нелинейные методы их расчета: диссертация ... доктора технических наук: 05.23.01. - Москва, 1998. - 535 с.
8. Черных А. С. Стеновые панели на деревянном каркасе в многоэтажных жилых зданиях из железобетона: диссертация ... кандидата технических наук: 05.23.01 / Черных Андрей Станиславович. - Санкт-Петербург, 2012. - 231 с.
9. Власов А.В. Разработка конструктивных и технологических решений узловых сопряжений панелей с деревянным каркасом: диссертация кандидата
технических наук: 05.21.05 / Власов Антон Владимирович. - Владимир, 2015. - 125 с.
10. Украинченко Д. А. Деревянные унифицированные панельные конструкции с клеедощатой обшивкой: диссертация ... кандидата технических наук: 05.23.01 / Украинченко Дмитрий Александрович. - Оренбург, 2011. - 188 с.
11. Володин Н. М. Работа сборных частей каркасно-панельных зданий: диссертация доктора технических наук: 05.23.01. - Пенза, 1997. - 464 с.
12. Конструкции из дерева и пластмасс / Под ред. Карлсена Г.Г. и Слицкоухова Ю.В. - М.: Стройиздат, 1986. - 538 с.
13. Некрасов А.С. Эффективность комплексного использования дерева в строительстве / Некрасов А.С., Голубев В.К. - М.: Стройиздат, 1985. - 334 с.
14. Прокофьев А.С. Конструкции из дерева и пластмасс. Общий курс / Прокофьев А.С. - М.: Стройиздат, 1996. - 217 с.
15. Иванов Ю.М. О методе оценки длительной прочности древесины и фанеры / Иванов Ю.М., Лобанов Ю.А. // ИВУЗ: Строительство. - Новосибирск, 1977. - № 9. - С 25-30.
16. Лисенко Л.М. Дерево в архитектуре / Лисенко Л.М. - М. 1984. - 120 с.
17. Химерик Т.Ю. Использование отходов деревообрабатывающей промышленности в строительстве / Химерик Т.Ю., Долгий Э.М., Томин Г.С.Киев.: Будивэльнык, 1989. - 98 с.
18. Хрулев В.М. Производство конструкций из дерева и пластмасс / Хру-лев В.М. - М., 1989. - 200 с.
19. Шалагин И. Ю. Нестационарные процессы тепломассопереноса в каркасно-щитовых ограждающих конструкциях зданий: диссертация кандидата технических наук: 01.04.14 / Шалагин Игорь Юрьевич. - Тюмень, 2016. - 174 с
20. Пастушков П.П. Влияние влажностного режима ограждающих конструкций с наружными штукатурными слоями на энергоэффективность теплоизоляционных материалов: диссертация кандидата технических наук: 05.23.03 / Пастушков Павел Павлович. - Москва, 2013. - 169 с.
21. Михеев Д. А. Повышение тепловой эффективности наружных стеновых ограждений на основе анализа тепловизионных исследований: диссертация ...
кандидата технических наук: 05.23.01 / Михеев Денис Александрович; -Красноярск, 2010. - 226 с.
22. Якушкин И. П. Разработка методики оперативного инфракрасного контроля и исследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий: диссертация кандидата технических наук: 05.11.13 / Якушкин Иван Павлович. - Москва, 2018. - 120 с.
23. Федяева, Н. Ю. Обоснование энергоэффективных деревянных ограждающих конструкций на основе тепловизионной диагностики: диссертация кандидата технических наук: 05.21.05 / Федяева Наталья Юрьевна. - Санкт-Петербург, 2017. - 133 с.
24. ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные. Технические условия. -Введ.- 01.04.2017 - М.: 2017 - 20 с.
25. ГОСТ 19414-90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям. Введ. - 27.02.90 - М.: 1991 - 8 с.
26. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. Введ. - 01.01.1998 - М.: 1986 - 6 с.
27. ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия. Введ. - 01.07.2015 - М.: 2015 - 18 с.
28. ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия. Введ. - 01.07.2013 -Межгосстандарт 2013. - 12 с.
29. ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия. Введ. - 01.07.1996. МНТКС: 1995. - 12 с.
30. В.П. Ярцев. Влияние воздушной прослойки на теплофизические свойства дополнительного утепления стеновой панели малоэтажного каркасно-панельного здания (статья) // В.П. Ярцев, В.А. Кузнецов. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века - 2021 - №3. - С. 47-50.
31. СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Введ. - 21.04.2017 -Минстрой России: 2016 - 20 с.
32. ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Введ. - 01.01.2010 - М.: 2009 - 21 с.
33. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Введ. - 19.09.2020 -М.: 2020 - 72 с.
34. СП 2.13130 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Введ. - 12.09.2020 - М.: 2020 - 45 с.
35. Ярцев В.П., Воробьева Н.В. Оценка качества листового паронита по прочности при растяжении. //Каучук и резина. 1986.№6. с. 39-40.
36. В.П. Ярцев, Кузнецов В.А. Исследование теплоэнергетических характеристик ограждающих конструкций малоэтажного жилого дома, с.136-139/Современная наука теория методология практика. Материалы 2-ой Всероссийской научно-практической конференции, Тамбов, 28-29 мая 2020г.
37. Ярцев В.П., Киселева О.А. Физико-механические испытания строительных композитных материалов: Методические указания к лабораторным работам. -Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 24 с.
38. Ярцев В.П. Границы работоспособности композитных строительных материалов/ Ярцев В.П., Киселева О.А. // Вестник ТГТУ. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. - Том 10. - №2. - С.543-547.
39. Ратнер С.Б., Ярцев В.П. Пути перехода от испытаний образца к прогнозу работоспособности деталей. М.: НИИТЭХИМ. 1982. 39 с.
40. Кузнецов В.А., Ярцев В.П. Зависимость долговечности (времени до разрушения) ЦСП от напряжения и температуры (статья) // Кузнецов В.А., Материалы УШ-й международной научно-практической конференции Института архитектуры, строительства и транспорта / ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет".- Тамбов, Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2021.
41. ГОСТ 9.083-78. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах. - М.: Госстандарт СССР, 1979 - 74 с.
42. Методологические основы поиска рационального решения деревянных панельных конструкций: уч. пособие/ В. И. Жаданов, Д. А. Украинченко, И. С. Инжутов, А. Ф. Рожков, В. Е. Афанасьев- Оренбкрг-Красноярск,2015-295 с.
43. Деревянное домостроение / под общей ред. д.т.н., проф. А. Г. Черных. -СПб.: НП " Ассоциация деревянного домостроения", 2008. - 343 с.
44. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80.
45. Ярцев В.П. Проектирование и испытание цельных и клееных деревянных конструкций: Учебное пособие / В.П. Ярцев, О. А. Киселева. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019.
46. Ярцев В.П. Прочность и долговечность цементно-стружечных плит (статья) // Вестник ТГТУ - 2000 - Т.6. - №1. - С. 137-147.
47. В.П. Ярцев. Влияние покрытия цементно-стружечных плит на температурно-влажностные воздействия (статья) // В.П. Ярцев, В.А. Кузнецов. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века - 2022 - .№1. - С. 6366.
48. Киселева О.А. О технологических режимах модификации древесины пропиткой / Киселева О.А., Сашин М.А., Ярцев В.П. // Сборник трудов XI науч. конф. ТГТУ. Тамбов, 2006. С. 212-214.
49. Рындин В.О., Киселёва О.А. Набухание древесных композитов. /// Современные проблемы науки глазами будущих ученых: сборник статей магистрантов. Выпуск III. - Тамбов: ТОГУП «Тамбовполиграфиздат», 2005. С. 8890.
50. Плотникова Е.Е. Влияние технологического режима пропитки на механические свойства древесины / Плотникова Е.Е., Сашин М.А., Киселева О.А., Ярцев В.П. // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: Сб. статей Международной научно-техн. конф. Пенза, 2005. С. 185-188.
51. Meta KrzanTomaz PazlarBostjan Ber. Improved seismic response of light-frame-timber panels with cement-particle-board sheathing of various thicknesses and different configurations of fasteners. Engineering Structures27 December 2021 Volume 253
52. Seim W, Kramar M, Pazlar T, Vogt T. OSB and GFB As Sheathing Materials for Timber-Framed Shear Walls: Comparative Study of Seismic Resistance. J Struct Eng 2016
53. Молчанова Я. П., Вартанян М. А., Аверочкин Е. М. Современные требования к продукции, используемой в строительстве: стандарт в области
окружающей среды и устойчивого развития // Сборник материалов II Всероссийской практической конференции «Управление качеством». М.: МАТИ, 2012. С. 180-181
54. ГОСТ Р ИСО 9127-94 («Документация пользователя и информация на упаковке потребительских программных пакетов»);
55. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 («Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование»).
56. СП 14.13330.2011 (СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»);
57. В.П. Ярцев, В.А. Кузнецов. Теплофизические и прочностные свойства элементов каркасно-панельного здания (учебное пособие) // В.П. Ярцев., В.А. Кузнецов. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021.
58. СТО 36554501-002-2006 («Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. Методы проектирования и расчета»);
59. ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия. - Введ.- 29.10.1990 - М.: 1990. - 12 с.
60. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Введ. - 04.06.2017. М.: 2016. -
95 с.
61. Ярцев В. П., Кузнецов В. А., Ивашкина Е. Д., Особенности расчета снеговой нагрузки двухэтажного каркасно-панельного здания (статья) // Ярцев В. П. Материалы 1У-й всероссийской (национальной) научно-практической конференции, 20-21 апреля 2022г. / ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет".- Тамбов, Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2022. с. 111 - 113.
62. Кузнецов В.А., Ивашкина Е.Д., Ярцев В.П. Особенности расчета ветровой нагрузки двухэтажного каркасно-панельного здания (статья) // Кузнецов В.А. сб. научных трудов Всероссийской (национальной) науч.-практ. конф. - 18 февраля 2022 г. - Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2022. с. 51 - 57
63. Кузнецов В.А., Ивашкина Е.Д. Особенности расчета прогибов и перемещений двухэтажного каркасно-панельного здания (статья) // Кузнецов В.А. Материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых (г. Курск, 22 апреля 2022 г.) / под ре. проф. С.И. Меркулова: М-во науки и высш. образов. Рос. Федерация, Курский гос. ун-т, 2022. с. 86 - 89.
64. Ивашкина Е.Д., Кузнецов В.А. Анализ работоспособности конструкции двухэтажного каркасно-панельного здания без вертикальных связей (статья) // Ивашкина Е.Д. Актуальные проблемы архитектуры, дизайна и строительства: материалы Международной научно-практической конференции, г. Бишкек, 25 апреля 2022 г. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2022 с. 241 - 249.
65. Ивашкина Е.Д., Кузнецов В.А., Ярцев В.П. Влияние различного вида нагружений на изменение формы устойчивости каркасной стеновой панели (статья) // . Ивашкина Е.Д., Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе: сб. научных тр. По материалам X Междунар. Науч.-практ. Конф. / под ред Ю.Г. Иващенко. Саратов. Сарат. Гос. Техн. Ун-т, 2022 с. 222 - 227.
66. Ивашкина Е.Д., Кузнецов В.А. Изменение формы устойчивости каркасной стеновой панели с разными горизонтальными балками (статья) // Ивашкина Е.Д. сб. научных трудов Всероссийской (национальной) науч. -практ. конф. - 18 февраля 2022 г. - Липецк: Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2022. с. 84 - 90
67. Кузнецов В.А., Ярцев В.П. Методика испытания стеновой панели на устойчивость и прочность (статья) // В.А. Кузнецов. Эффективные конструкции, материалы и технологии в строительстве: матер. междунар. науч.-практ. конф. 3-4 октября 2019 года. — Липецк: Изд-во ЛГГУ, 2019. С. 75-79.
68. А.С. Прокофьев Конструкции из дерева и пластмасс. Общий курс. М.: Стройиздат, 1996 г. - 217 с.
69. Перелыгин Л.М. Древесиноведение: учеб. / Л.М. Перелыгин. - М.: Лесн. промсть., 1969. - 316 с.
70. Иванов Ю.М. Исследования физических свойств древесины / Ю.М. Иванов, В.А. Баженов. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 239 с.
71. Горяйнов К.Э., Горяйнова С.К. Технология теплоизоляционных материалов и изделий. - М.: Стройиздат, 1982. - 376 с.
72. Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А. Технология теплоизоляционных материалов. - М.: Стройидат, 1980. - 399 с.
73. ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные.
74. Ivashkina E.D., Kuznetsov V. A., Yartsev V. P. Requirements for constructions with wooden frame and cladding from CBPB (статья) // Ivashkina E.D., матер. 9-й Междунар. науч.-практ. Конф. молодых учёных / Тамбовский государственный технический университет, 11 февраля, 2022. - Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022.
75. Рекомендации по применению цементно-стружечных плит в ограждающих конструкциях для промышленного, сельского производственного и жилищно-гражданского строительства. М.: ЦНИИСК им. Кучеренко. 1981. 14.
76. Литвинова, А. Экологичные материалы для строительства/ А. Литвинова // Экологическая грамотность. - 2013.- №3.- с. 8-13.
77. Dobrila P, Premrov M. Reinforcing methods for composite timber framefiberboard wall panels. Eng Struct 2003; -76.
78. В.А.Кузнецов, О.А.Корчагина, В.П.Ярцев. Энергоэффективность и экологичность каркасно-панельного дома «Dream House». Монография / В.А. Кузнецов, О.А. Корчагина, В.П. Ярцев - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020.
79. В.П.Ярцев., В.А.Кузнецов. Влияние климатических воздействий на теплофизические свойства утеплителя AUSTROTHERM с отделкой из цементно-шлакового раствора, с.133-139/ Вестник ТГТУ, 2020. Том 26 №1.
80. В.П. Ярцев. Расчет теплопотерь каркасно-панельного дома с утеплением austrotherm и отделкой из цементно-шлакового раствора (статья) // В.П. Ярцев, В.А. Кузнецов. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века - 2020 -№1-2. - С. 54-57.
81. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. - Введ.- 01.07.2013 - М.: 2012. - 95 с.
82. ГОСТ 26254 - 84 Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Введ.-01.01.1985 - М.: 1984. - 27 с.
83. Кузнецов В.А., Ярцев В.П. Расчет термического сопротивления металлического профиля с перфорированной стенкой (статья) // Кузнецов В.А. сб.
материалов Национальной (с международным участием) молодёжной научно-технической конференции. - Иваново: ИВГПУ, 2021.
84. Леонтьев Н.Л. Влияние влажности на физико-механические свойства древесины / Н.Л. Леонтьев. - М.: Госбумиздат, 1962. - 114 с.
85. ГОСТ 21126-75. Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость в агрессивных средах (общие положения). - М.: Госстандарт СССР, 1982 - 74 с.
86. Ярцев В.П., Кузнецов В.А. Исследование теплоэнергетических характеристик ограждающих конструкций малоэтажного жилого дома (статья) // Ярцев В.П., Материалы 2-й всероссийской (национальной) научно-практической конференции, 28-29 мая 2020 г. / ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет". - Тамбов, Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2020.
87. E. Latif, R. Lawrence, A. Shea, P. Walker, An experimental investigation into the comparative hygrothermal performance of wall panels incorporating wood fibre, mineral wool and hemp-lime, Energy Build. 165 (2018) 71-96.
88. A. Fabbri, F. McGregor, Impact of the determination of the sorption-desorption curves on the prediction of the hemp concrete hygrothermal behaviour, Constr. Build. Mater. 157 (2017) 108-116.
89. Yartsev V.P., Kuznetsov V.A. The Influence of Density of Mineral Original Plates on the Sound Insulation of Partitions with a Shell of Cement-Bonded Wood Boards (статья) // Yartsev V.P., матер. 7-й Междунар. науч.-практ. Конф. молодых учёных / Тамбовский государственный технический университет, 14 февраля, 2020. -Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020.
90. В.П. Ярцев, Кузнецов В.А. Влияние качества соединения стеновых панелей на теплотехнические параметры сооружений, с.152-155/Современная наука теория методология практика. Материалы III-ой Всероссийской научно-практической конференции, Тамбов, 13-14 апреля 2021г.
91. СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом. Введ.- 01.09.2002 - М.: 2002 - 131 с.
92. Сашин М.А. Прогнозирование и повышение долговечности и длительной прочности древесины в строительных изделиях и конструкциях // Канд. дис... канд. техн. наук: 05.23.05. - Воронеж, 2006. - 173 с.
93. Vogrinec K, Premrov M. Influence of the design approach on the behaviour of timber-frame panel buildings under horizontal forces. Eng Struct 2018;-12
94. Verdret Y, Faye C, Elachachi SM, Le Magorou L, Garcia P. Experimental investigation on stapled and nailed connections in light timber frame walls. Constr Build Mater 2015; -73
95. ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях. Введ. -01.03.2011. М.: 2009. - 19 с.
96. Кузнецов В.А., Кузнецова Ю.И., Ивашкина Е.Д., Ярцев В.П., Влияние стыковых элементов и качества соединения на работоспособность деревянной клееной стоечно-балочной системы (статья) // Кузнецов В.А. Материалы IX-ой международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РААСН Чернышова Е.М. / ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет".- Тамбов, Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2022.с. 274 - 279
97. Кузнецов В. А., Ярцев В. П. Сравнительная оценка финансовых затрат на отопление каркасно- панельного жилого дома на различных видах топлива (статья) // Материалы VII-й международной научно- практической конференции Института архитектуры, строительства и транспорта / ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет". - Тамбов, Изд- во ИП Чеснокова А, В., 2020.
98. Кузнецов В.А., Ярцев В.П. Разработка программы по расчету теплопотерь и затрат на отопление каркасно-панельных и брусовых сооружений (статья) // Кузнецов В.А. Материалы V Международной научно-технической конференции (18 февраля 2021 г., Тверь) / под ред. В.В. Белова. Тверь: Тверской государственный технический университет, 2021.
«УТВЕРЖДАЮ» И.о. министра градостроительства
и архитектуры главного apxHj£KTö
АКТ
внедрения результатов диссертационного исследования аспиранта кафедры «КЗиС» Кузнецова Владислава Андреевича на тему «Каркасно-панельные малоэтажные деревянные здания с повышенными параметрами эксплуатационных качеств»
Комиссия Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области в составе и.о. министра градостроительства и архитектуры Тамбовской области, главного архитектора Тамбовской области Филатова А.А., заместителя министра - начальника финансово-экономического управления Никулина Э.А., начальника отдела Денисовой А.В. рассмотрела результаты диссертационной работы аспиранта каф. «КЗиС» Кузнецова В.А., под руководством профессора, д.т.н., профессора каф. «КЗиС», советника РААСН Ярцева В.П. на соискание ученой степени кандидата технических наук и сделала следующее заключение:
Рассматриваемые в диссертационной работе вопросы по исследованию конструктивных, теплофизических и механических свойств материалов и конструкций в целом, совершенствованию методик расчета каркасно-панельных жилых домов, а также разработке и модернизации программы по расчету теплопотерь на 6-и различных видах топлива с использованием коэффициента погрешности монтажа представляют научный и практический интерес, а также могут быть использованы в проектировании, строительстве и эксплуатации каркасных деревянных зданий.
И.о. министра градостроительства и архитектуры Тамбовской области, главного архитектора Тамбовской области Филатов А.А. Заместителя министра - начальник ■ финансово-экономического управления Никулин Э.А. Начальник отдела Денисова А.В.
^ЖЩ^УТВЕРЖДАЮ>)
■Лысенко Н.В. 2023 г.
АКТ
внедрения результатов диссертационного исследования аспиранта кафедры «КЗиС» Кузнецова Владислава Андреевича на тему «Каркасно-панельные малоэтажные деревянные здания с повышенными параметрами эксплуатационных качеств»
Комиссия ТОГБУ «Капиталстрой» в составе директора Лысенко Н.В., заместителя директора Бредихина A.B., начальника отдела по сопровождению предпроектной и проектной документации Кариной С.Ю., главного инженера проекта Ильчука М.С. составила настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы аспиранта каф. «КЗиС» Кузнецова В.А., под руководством профессора, д.т.н., профессора каф. «КЗиС», советника РААСН Ярцева В.П. на тему «Каркасно-панельные малоэтажные деревянные здания с повышенными параметрами эксплуатационных качеств» на соискание ученой степени кандидата технических наук, в которой рассматриваются вопросы оптимизации конструктивного решения, выбора эффективных строительных материалов, совершенствование методик расчета каркасно-панельных жилых домов, представляет научный и практический интерес, а также могут быть использованы в проектировании, строительстве и эксплуатации каркасных деревянных зданий.
Директор ТОЕБУ «Капиталстрой» Лысенко Н.В. Заместитель директора Бредихин A.B.
Начальник отдела по сопровождению предпроектной и проекта документации Карина С.Ю. у _
Елавный инженер проекта Ильчук М.С. yui^'7
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.