Кластерный подход к технологии и конструкциям из торкретированных легких фибробетонов на модифицированных отходах производств для эффективных мало- и среднеэтажных зданий из крупноразмерных объемных модулей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Иванова Татьяна Александровна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 370
Оглавление диссертации доктор наук Иванова Татьяна Александровна
ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.1 Область применения технологии торкретирования и
перспективы ее развития
1.2 Сущность технологии торкретирования и эффективность
ее применения в строительстве
1.3 Ресурсосберегающие материалы как инновационный подход
в технологии торкретирования
1.4 Основные тенденции развития торкретбетона
в условиях мирового строительного рынка
1.5 Конструктивные особенности зданий и сооружений, возведенных
по технологии торкретирования
1.6 Актуальность технологии торкретирования для строительства энергоэффективных индустриальных мало- и среднеэтажных зданий
1.7 Выводы по главе 1. Задачи исследования
2 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МАЛО- И СРЕДНЕЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙС ПОЗИЦИЙ ЕДИНОГО СИСТЕМНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
2.1 Общая постановка кластерной методологии технологии торкретирования и совокупность ее составляющих кластеров
2.2 Структура и принципы функционирования технологического кластера
2.3 Сырьевой кластер и его особенности с учетом местных материалов
2.4 Конструктивный кластер и его методическая база
2.5 Расчетный кластер и систематизация его инструментария
2.6 Формирование критерия качества кластеризации методологии торкретирования
2.7 Выводы по главе
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И СЫРЬЕВОГО КЛАСТЕРОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛО- И СРЕДНЕЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКОГО ФИБРОБЕТОНА СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ
3.1 Особенности технологических процессов при производстве 80 легких фибробетонов
3.2 Выбор основных видов бетонов и волокон и исследование 88 их конструктивных параметров
3.2.1 Выбор основных видов бетона с использованиемотходов 88 местной промышленности
3.2.2 Выбор основных видов волокон из отходовпромышленности местного синтетического материала для использования в легких фибробетонах
3.3 Технология изготовления легких фибробетонов с модифицированными заполнителями и волокнами из отходов промышленности
3.3.1 Технологический процесс модификации заполнителя
3.3.2 Особенность технологического процесса модификации волокон из синтетических отходов промышленности
3.3.3 Экспериментальные исследования легких фибробетонов
с модифицированными волокнами и заполнителями из отходов
промышленности
3.3.3.1 Программа и методика экспериментальных исследований легких фибробетонов с модифицированными волокнами и
заполнителями из отходов промышленности
3.3.3.2. Анализ экспериментальных исследований легких
фибробетонов на основе отходов местных производств
3.4 Экспериментальные исследования конструктивных характеристик
изгибаемых и сжатых фиброжелезобетонныхэлементов с заполнителями и волокнами на основе отходов
местных производств
3.4.1 Программа и методика экспериментальных исследований.... 108 3.4.2. Анализ результатов экспериментального исследования
балок
3.4.3 Анализ результатов экспериментальных исследований
колонн
3.5 Анализ параметров технологического и сырьевого кластеров и
исследования работы фибробетонных элементов
3.5.1. Оценка технологий производства на основе сырьевого и технологического кластеров
3.5.2 Симбиоз сырьевого и технологического кластеров как способ выбора основной технологии, особенности его алгоритма
и расчетной оценки
3.6 Использование технологии торкретирования для
производства изделий из легкого фибробетона
3.7 Выводы по главе
4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИМБИОЗА РАСЧЕТНОГО И
КОНСТРУКТИВНОГО КЛАСТЕРОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБЪЁМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛО- И СРЕДНЕЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКОГО ФИБРОБЕТОНА
НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДАХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4.1 Разработка новой технологии создания
фиброторкретжелезобетонных объемных модулей с несъемной
опалубкой
4.1.1. Общие сведение о создании объемных модулей
4.1.2. Особенности конструктивных решений объёмных модулей и
предлагаемая номенклатура
4.1.3 Узлы сопряжения замкнутой системы объемных модулей
4.2 Экспериментальные исследования физической моделиобъемных модулей из фибробетона с несъемной опалубкой по технологии
торкретирования
4.2.1 Определение прочностных характеристик материалов
объемных модулей с применением гексабетона
4.2.2. Определение коэффициента тепловодности слоев
объёмных модулей
4.2.3 Программа и методика экспериментальных исследований физических моделей фиброторкретбетонных объемных модулей
4.2.4 Конструирование физических моделей
4.2.5 Испытания физических моделей объёмных модулей
4.2.6 Анализ результатов испытаний физической модели
4.3 Численное моделирование фиброторкретжелезобетонных объемных модулей с несъемной опалубкой
4.3.1 Программа и методика исследований численной модели
4.3.2 Описание характеристик численной модели объемного
модуля и алгоритм ее построения
4.3.3 Графический анализ напряженно-деформированного состояния полноразмерного фиброторкретбетонного объемного модуля
4.4 Кластерный подход при формировании основных расчетных и конструктивных параметров для разработки объемных модулей по технологии торкретирования
4.4.1 Конструктивный кластер как основа анализа физической
и численной моделей объемных модулей
4.4.2 Анализ физической и численной моделей объемного модуля
на основе расчетного кластера
4.4.3 Симбиоз конструктивного и расчетного кластеров
как метод выбора базовой модели расчета объёмных модулей
4.5 Формирование конструктивно-технологической схемы изготовления объемных модулей
4.6 Выводы по главе
5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ИСООРУЖЕНИЙ ПО КЛАСТЕРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ
5.1 Современное состояние нормативных документов по
проектированию, расчету, реконструкции и строительству 198 из торкретбетона
5.2 Предлагаемая адаптивная модель расчета торкретбетона
для сжатых и растянутых элементов кластерной методологии торкретирования
5.3 Корректировка расчетного кластера с учетом адаптивной модели торкретбетона
5.4 Дорожная карта развития кластеризации технологии торкретирования с позиции единого комплексного подхода
5.5 Выводы по главе
6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МАЛО- И СРЕДНЕЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ТОРКРЕТИРОВАННЫХ ГЕКСАЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИИ
ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6.1 Миксерная технология создания товарного гексабетона
6.1.1 Основные этапы формирования товарного гексабетона
6.1.2 Требования к составу материалов товарного гексабетона
6.2 Технология изготовления торкретированных гексажелезобетонных элементов
6.3 Предложения по совершенствованию замкнутой системы крупноразмерных объемных модулей из гексабетона
для мало- и среднеэтажных зданий
6.3.1. Стендовая технология производства замкнутой системы габаритных объемных модулей для мало- и среднеэтажных
зданий на стройплощадке
6.3.2. Технологический цикл по производству торкретированных гексажелезобетонных габаритных объёмных модулей
для мало- и среднеэтажного строительства
6.3.3 Требования к материалам для производства торкретированных гексажелезобетонных объемных модулей для мало- и среднеэтажных зданий
6.4 Технологическая карта монтажа крупноразмерных объёмных модулей на основе торкретированного гексабетона
6.4.1 Технология возведения здания из объемных модулей
6.4.2 Организация монтажа объемных модулей
6.5 Автономная комплексная система торкретированных гексажелезобетонных элементов для мало- и среднеэтажного строительства (объёмные блоки, колонны, ригели, плиты перекрытия, лестничные площадки и марши и т.д.)
6.5.1. Описание автономий комплексной система
торкретированных гексажелезобетонных элементов
6.5.2. Автономная комплексная система производства торкретированных гексажелезобетонных изделий
6.6 Разработка технологических маршрутов заводского изготовления гексажелебетонных изделий и предложения по разработке технологических маршрутов кластерной технологии торкретирования
6.7 Выводы по главе
7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛО- И СРЕДНЕ-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ГЕКСАЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ МОКРОГО
ТОРКРЕТИРОВАНИЯ
7.1 Цифровизация строительного производства предлагаемых мало-
и среднеэтажных зданий по технологии торкретирования
7.2 Техническо-экономические особенности гексабетона для изготовления торкретированных несущих конструкций мало- и среднеэтажных зданий и сооружений
7.2.1 Расчёт экономической эффективности применения гексабетона
7.2.2 Техническо-экономическая целесообразность торкретированных гексажелезобетонных объемных модулей для строительства мало- и среднеэтажных зданий
7.2.3 Экономическая целесообразность применения технологии торкретирования для создания многослойных стен
7.3 Рекомендации по энергоэффективности, пожаробезопасности
и долговечности зданий из объемных модулей
7.3.1 Анализ энергоэффективности конструктивного решения торкретированных гексажелезобетонных объёмных модулей
7.3.2 Пожарная безопасность торкретированных
гексажелезобетонных объемных модулей
7.3.3 Исследование долговечности стены объемного модуля
7.4 Оценка экологичности торкретированных гексабетонов и зданий 318 на их основе
7.5 Внедрение результатов исследований
7.6 Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список использованных источников
Приложения
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Система фиброторкретбетонных объемных блоков нового поколения для мало- и среднеэтажных зданий. Технология изготовления и конструктивные решения2024 год, кандидат наук Андреева Наталья Викторовна
Железобетонные конструкции из торкретированных легких бетонов и фибробетонов с модифицированными заполнителями и фибрами из отходов местных производств2022 год, кандидат наук Магеррамова Инна Александровна
Здания с эффективным монолитным безбалочным каркасом. Экспериментальные и теоретические исследования, методы расчета и возведения2005 год, доктор технических наук Анпилов, Сергей Михайлович
Совершенствование технологии нанесения торкрет-бетона на горизонтальные поверхности пневмоопалубок2011 год, кандидат технических наук Бурак, Екатерина Эдуардовна
Фибробетон для монолитного строительства2013 год, кандидат наук Казлитина, Ольга Викторовна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Кластерный подход к технологии и конструкциям из торкретированных легких фибробетонов на модифицированных отходах производств для эффективных мало- и среднеэтажных зданий из крупноразмерных объемных модулей»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы:Совершенствование конструктивных решений в строительстве в Стратегии - 2030 делает акцент на трех основных направлениях: совершенствование жилищного сектора, направленное на создание энергоэффективных, быстровозводимых зданий с комфортными условиями проживания; минимизация негативного воздействия производства за счет вовлечения в строительный процесс ресурсосберегающих технологий, позволяющих повторно применять отходы строительной отрасли для создания эффективных строительных материалов и конструкций на их основе; цифровизация строительства за счет применения аддитивных технологий [43,53,193].
В первом направлении актуален вопрос модульного строительства и типизации конструкций для быстрой реализации и обеспечения граждан доступным и качественным жильем. Это возможно при условии перехода от консервативных методов строительства к инновационным, основанным, в том числе, на послойном создании конструкций и объектов в целом. Важны в строительстве экономика и экология, поэтому второе направление по применению ресурсосберегающих технологий и отходов промышленности также весьма актуально, как и третье, выводящее строительство в отрасль высоких технологий.
Мостом, позволяющим плавно осуществить переход от традиционных к аддитивным технологиям является торкретирование. Оно позволяет перейти от однослойного монолитного строительства к многослойному, сделать более доступным аддитивные технологии и ЗЭ-печать зданий. При этом торкретирование позволяет создавать быстровозводимые здания, энергоэффективные конструкции на основе отходов промышленности и высокотехнологичные производства, что является актуальным направлением в развитии строительной отрасти и отвечает приоритетным задачам развития государства.
Степеньразработанности. Большой вклад в развитие теории и технологии бетонов и фибробетонов внесли Баженов Ю.М., Байбурин А.Х., Батаев Д.К.С., Бай-
ков В.Н., Богданова Е.Р., Беккиев М.Ю., Байрамуков С.Х., Вылегжанин В.П., Воронин В.В., Волков И.В., Ваучский М.Н., Гвоздев А.А., Гофштейн Ф.А., Горчаков Г.И., Гулимова Е.В., Данилова С.Г., Лесовик В.С., Бондаренко В.М., Зайцев Ю.В., Крылов Б.А., Каприелов С.С., Копацкий А.В., Крохин А.М., Курбатов Л.Г., Кра-винскис В.К., Карпухин Н.С., Королев К.М., Крылов Б.А., Лезов В.Ю., Лейкин Б.В., Лобанов И.А., Михайлов К.В., Маилян Л.Р., Мелихова Е.А., Маилян Д.Р., Малышев В.Ф., Малинина Л.А., Морозов В.И., Меркулов С.И, Михайлов К.В., Несветаев Г.В., Носарев А.В., Пухаренко Ю.В., Король Е.А., Рабинович Ф.Н., Рыбасов В.П., Римшин В.И., Ратинов В.Б., Родов Г.С., Соболев Г.М., Скрамтаев Б.Г., Сычев Е.А., Талантова К.В., Тамзарян А.Г., Ухова Т.А., Фаликман В.Р., Холмянский М.М., Шейкин А.Е., Хозин В.Г., Хежев Т.А., Шестоперов С.В. и др. [13,14,17,18, 21, 124, 127,130, 131, 132, 134, 138,139, 142,143,149,150, 163, 188,210, 213].
Большой вклад в изучение технологии торкретирования внести Брукс Г., Линдер Р., Руфферт Г. , Schütz R., PottlerR. Zdravkovic L., AustinS, RobinsP., ByforsJ.,Plain, АракелянГ.Г., Хожаев С.М., Хозин В.Г., и др. [8,9,23, 155,213, 238,239].
Изучали применение отходов производств при разработке строительных конструкций Баженов Ю.М., Акчурин Т.К., Сабитов Л.С., Демьянова В.С., Бальзанни-ков М.И., Батраков В.Г., Буркасов Б.В., Буянов Ю.Д., Винтицких Л.Е., Горшков В.С., Гофштейн Ф.А., Дворкин Л.И., Дворядкин А.Т., Пулатов З.В., Сапронова И.А., Скобло Л.И., Тарасеева Н.И., Цывьян Б.М. и др.[5,9,11,12, 109, 173, 181].
Вопросы конструктивных решений объемных блоков рассматривались Белозерский АА., Бронников П.И., Жигулина А.Ю., Зубковым Д.А., Король Е.А., Уса-новым С.В., Румянцевым А.А., Тамовым М.М., Тошев С.А.., Тамовым М.А., Тешев И.Д. и др. [19, 22, 116, 133, 197,198, 202, 205].
В настоящее время в нормативных документах РФ представлена информация только о требованиях к реконструкции по технологии торкретирования, а расчет ведётся по стандартным методикам СП 63.13330.2018[187]. Это делает торкретбетон «закрытым» для нового строительства и широкого применения на территории РФ.
Поэтому применение торкретирования для строительства новых зданий, включая универсальных модульных конструкции на его основе изучено недостаточно. Это диктует направление, цели и задачи исследований.
Научно—техническая гипотеза — комплексный подход к совершенствованию строительства с применением технологии торкретирования на основе кластерного анализа, формирование кластерной методологии торкретирования с применением ресурсосберегающих материалов, установление взаимосвязей между сырьевым, технологическим, конструктивным и расчетным кластерами, из которых сырьевой основан на применении ресурсосберегающих материалов и позволяет усо-верщенстовать характеристики конструкций, технологический позволяет сократить сроки и применять технологию торкретирования как на стройплощадки, так и в заводских условиях, конструктивный дает возможность создавать новые модульные здания и конструкции с расширенной номенклатурой элементов, расчетный позволяет применять адаптивные модели расчета с учетом работы несущего и опалубочных слоев материала.
Цель диссертационной работы - разработка кластерной теории и методологии торкретирования для инновационных эффективных конструкций мало- и среднеэтажных зданий из фиброторкретжелезобетона на модифицированных отходах промышленности с позиции единого системного подхода.
Задачи исследования:
- разработать кластерную методологию торкретирования с позиции единого системного комплексного подхода, позволяющую расширить область применения технологии торкретирования в РФ и эффективность ее для возведения новых зданий и сооружений;
- предложить дорожную карту развития предложенной кластерной методологии торкретирования, в основу которой заложить совершенствование изготовления легких фиброторкретбетонов на отходах местной промышленности, расчет конструкций на основе торкретбетона и технологических особенностей их производства по технологии мокрого торкретирования;
- оценить потенциал использования промышленных отходов в качестве строительного материала на основе экспериментально-теоретических исследований для организации производства фиброторкретжелезобетонных строительных конструкций в заводских условиях и в условиях стройплощадки - объемных модулей по технологии мокрого торкретирования.
Объект исследования - изгибаемые и сжатые конструкции и объемные крупноразмерные модули из фиброторкретжелезобетона с комплексным применением отходов местной промышленности.
Предмет исследования - сырьевой кластер и параметры местных материалов для технологии торкретирования, технологический кластер и особенности технологии торкретирования, конструктивный кластер и геометрические параметры фиброторкретжелезобетонных изгибаемых и сжатых конструкций и объемных модулей, расчетный кластер и виды НДС фиброторкретжелезобетонных изгибаемых и сжатых конструкций и объемных модулей
Соответствие паспорту научной специальности. Работа соответствует пп. 1,2,3,7,8,9 паспорта специальности 2.1.1 - Строительные конструкции, здания и сооружения.
Научная новизна:
- предложена кластерная методология технологии торкретирования с позиции единого системного комплексного подхода;
- кластерной методологией доказана эффективность применения мокрого торкретирования для типизированных строительных конструкций из легкого фиб-роторкретбетона с использованием отходов промышленности с повышенными характеристиками;
- предложен комплексный подход в использовании отходов промышленности для легкого фиброторкретбетона с повышенными характеристиками;
- предложен способ изготовления железобетонных объёмных модулей из легкого фиброторкретбетона с повышенными характеристиками для мало- и среднеэтажных зданий в условиях стройплощадки;
- предложена производственная линия товарного легкого фиброторкретбе-тона с повышенными характеристиками и железобетонных типизированных конструкций из него для мало- и среднеэтажных зданий в заводских условиях;
- доказана эффективность применения численной модели для расчета торкретированных объёмных модулей из легкого фиброторкретбетона с повышенными характеристиками по кластерной методологии торкретирования;
- разработаны рекомендации по проектированию, конструктивным решениям, технологии изготовления и строительству крупноразмерных объёмных модулей мало- и среднеэтажных зданий и сооружений;
- разработана адаптивная модель расчета торкретбетона, учитывающая совместную работу его несущего и опалубочного слоев;
- определены требования к общему расчету объёмных модулей мало- и среднеэтажных зданий и сооружений из легкого фиброторкретбетона с повышенными характеристиками и возведением их на стройплощадке;
- разработана дорожная карта развития строительства по технологии торкретирования с учетом кластерной методологии;
- введено новое понятие «Гексабетон» для бетонов, имеющих в составе два и более компонентов из отходов промышленности.
Достоверность результатов обеспечена применением научно-обоснованных методик, методов кластерного анализа, статистических методов, сравнением полученных результатов с другими исследованиями и нормативными данными, применением аттестованного лабораторного оборудования.
Теоретическая значимость заключается в разработке предложений по адаптивной модели расчета торкретбетонных покрытий и совершенствовании расчета железобетонных конструкций с учетом работы материала, применения кластерного анализа для симбиоза расчетно-конструктивных решений и оценки совместной работы опалубочного и несущего слоя фиброторкретжелезобетона.
Практическая значимость заключается в совершенствовании сырьевых, конструктивных, расчетных и технологических решений проектирования и возве-
дения зданий из типизированных торкретированных гексажелезобетонных конструкций и объёмных модулей на основании проведенных экспериментально-теоретических исследований; уменьшении трудозатрат и материалоемкости, комплексном использовании местных материалов, включая отходы промышленности, разработке экспериментальных и численных моделей, а также технических условий по легким фибробетонам на основе отходов промышленности и рекомендаций по проектированию объемных модулей на основе технологии мокрого торкретирования.
Предложенные универсальные типизированные элементы на основе гексабе-тона для мало- и среднеэтажных зданий, а также технология их изготовления в заводских условиях и объёмных модулей в условиях стройплощадки, чья новизна подтверждена патентами на изобретения, обеспечит возможность наладить промышленный выпуск комплектов деталей малоэтажных домов и организацию производства модульных зданий в условиях стройплощадки для любых регионов России с учетом специфики климата.
Разработанная кластерная методология технологии торкретирования позволит эффективно проводить оценку совместного взаимодействия сырьевых, технологических, конструктивных и расчётных факторов при проектировании и выборе технологии строительства мало- и среднеэтажных зданий, а также их составляющих, что позволит значительно сократить объем экспериментальных исследований при расчете конструкций.
Представленный подход к разработке Свода Правил по испытанию, проектированию и расчету гексабетонных конструкций, изготовленных по технологии торкретирования, разработанная адаптивная модель торкретбетона, экспериментально полученные значения прочностных характеристик гексабетона, а также общий алгоритм расчета объёмных блоков и узлов их сопряжения даст возможность совместными усилиями широкого круга отечественных специалистов создать соответствующий нормативный документ.
Предложенная автономная система производства гексабетона в условиях существующих предприятий, а также модернизация производства с учетом предложных технологических линий изготовления железобетонных изделий по роботизированной технологии торкретирования позволит подобрать походящийпродукт для цифровизации производства.Учитывая предложенные принципы классифицирования изделий гексабетона, онаобеспечит промышленное производство экономически эффективных, комфортных для проживания зданий и сооружений.
Разработанные конструктивные решения объёмных модулей и применяемая технология «мокрого» торкретирования как высокопроизводительная роботизированная систем дадут возможность существенно уменьшить сроки строительства и повысить его качество.
Результаты исследований явились основой для разработки рекомендаций по проектированию и изготовлению объёмных блоков из фиброторкретбетонов (Бала-ково, ООО «БСУ», 2023). Рекомендации содержат информацию о проектировании и технологии изготовлении объёмных модулей на стройплощадке.
Разработан нормативный документ регионального значения - ТУ 23.63.10001-89330747- 2022 «Легкий фибробетон из отходов промышленности».
Разработаны: заводская технология изготовления гексабетонапо технологии торкретирования на основе использования отходов местных производств, внедренная на ООО «Завод бетонных изделий» (г.Балаково, Саратовская обл.); практические технологии модификации заполнителей и фибр из отходов местных производств, внедренные при усилении цоколя цеха (г.Балаково, Саратовская обл.) с экономическим эффектом 9,7 млн.руб.
Результаты работы приняты НИЦ «Строительство» для использования при подготовке новых нормативных документов.
Получены патенты РФ на изобретение Яи 2781487 С1 «Легкий фибробетон на основе отходов промышленности», Яи2781969С1 "Железобетонный объемный блок и способ его изготовления" [157, 161] и патент на полезную модель Яи98441 и1 «Многослойный строительный элемент» [160].свидетельства на программный продукт № 2012611926 «Оценка НДС многослойной стены малоэтажных зданий»,
№ 2019667402 «Оценка теплотехнической эффективности ограждающих многослойных конструкций», № 2020664453 «Программный модуль для расчета строительных конструкций» [174-176].
Результаты диссертации внедрены в учебный процесс в БИТИ НИЯУ МИФИ, КубГАУ и ДГТУ.
Результаты исслежований внедрены в образовательный пилотный проект «Строителный класс», реализуемый на базе МАУ СОШ № 103 г. Краснодара.
Разработана дорожная карта развития технологии торкретирования на основе кластерной методологии, которая указывает пути развития технологии для массового внедрения в строительную практику России.
На защиту выносятся:
- кластерная методология технологии торкретирования с позиции единого системного комплексного подхода;
- описание сырьевого, технологического, конструктивного и расчетного кластеров и их взаимодействия для расчета НДС фиброторкретжелезобетонных изгибаемых и сжатых конструкций и крупноразмерных объёмных модулей мало- и среднеэтажных зданий и сооружений;
- предложения по составу легкого фиброторкретбетона с повышенными характеристиками на основе отходов производств (гексабетона) для несущих и теплоизоляционных слоев универсальных модульных элементов и особенностям производственных линий по изготовлению его товарного вида;
- конструктивные решения объёмных модулей и замкнутая система их изготовления в условиях стройплощадки;
- адаптивная модель расчета торкретбетона, учитывающая совместную работу несущего и опалубочного слоев;
- автономные производственные линии и отдельные их части для осуществления выпуска универсальных типизированных изделий по технологии мокрого торкретирования за счет применения универсальной техники и роботов торкретирования;
- дорожная карта развития технологии торкретирования в строительстве с учетом кластерной методологии.
Апробация результатов. Материалы диссертационной работы доложены и одобрены на научно-технических конференциях «Строительство» (Ростов н/Д, РГСУ/ДГТУ, 2016-2024), «Эффективные строительные конструкции: теория и практика (Пенза, ПГСУ, 2006-2025); «Строительство» (Волгоград, ВолгГТУ, 20192024); научно-практических конференциях Поволжья (Балаково, НИЯУ МИФИ, 2019-2024) и Кубани (Краснодар, КубГАУ, 2022-2025).
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 80 печатных работах, в том числе в 18 публикациях в изданиях ВАК, 3 - в изданиях, входящих в международную базу цитирования Scopus и Web of Science, 4 патентах, 3 свидетельствах на программный продукт, и 2 монографиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения и списка использованных источников. Работа изложена на 370 страницах машинописного текста, имеет 166 иллюстраций, 39 таблиц, библиографию из 252 наименования.
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИТОРКРЕТИРОВАНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.1 Область применения технологии торкретирования и перспективы ее развития
Технология торкретирования находит все большее применение в современном отечественном строительстве. Особенностью этой технологии является создание бетонных покрытий под давлением смеси на одностороннюю опалубку. Уплотнение смеси происходит за счет применения высокотехнологичного оборудования и регулирования давления.
Впервые эта технология была изобретена в 1907г. Карлом Э. Эйкли, который запатентовал машину для распыления мелкозернистого бетона «Цемент-Ган». К концу 1920гг. эта технология, благодаря своей эффективности, получила широкое применение в качестве торкрет-штукатурки и растворов для усиления конструкций различных стен и укрепления скальных откосов. В 1950 г. и по настоящее время основным поставщиком и разработчиком оборудования для торкретирования является швейцарско-немецкая фирма «АНуа». [241].
В России же торкретбетон был известен под названием набрызг-бетон. Первое упоминание о применение технологии торкретирования было при строительстве на Волховстрое 1924-25гг. при бетонировании гидроэлектростанции. Более детальные исследования о прочностных характеристиках торкретбетона были описано в 30-х гг. П.Н. Глушге и С.Н. Дружининым [153].
Торкретирование относится к монолитному типу строительства и поэтому область его применения достаточно широка. Направление деятельности можно условно разделить на три типа: новое строительство, реконструкцию существующих зданий и специальные виды работ (рисунок 1.1.)
Широкое применение торкретбетон получил благодаря своей технологичности при возведении зданий купольного типа. За рубежом такой тип строительства был запатентован в 1979 г. и купольные здания по технологии торкретирования
были возведены в более чем 45 странах. В 1999г. Д. Юг запатентовал метод торкретирования как высокое достижение в строительстве куполов [239]. Благодаря этому появилась возможность спроектировать и построить купольные покрытия в диаметре от 106 до 355 м, ярко выраженные архитектурно. При этом в качестве односторонней опалубки применялись воздушно-опорные опалубочные системы. Кроме купольного домостроения широкое применение технология торкретирования за рубежом получила при строительстве криволинейных сооружений по типу водопропускных труб, резервуаров, мостов (рисунки 1.2, 1.3.)
В отечественной практике область применения торкретирования ограничивается такими работами как укрепление склонов торкретированием; строительство бассейнов; усиление подпорных стен, строительство очистных сооружений, туннелестроение, строительство скейт-парков и роллердромов, строительство систем орошения и каналов, реконструкция гидроузлов, строительство систем водоотве-дения; устройство футеровок.
Территориально наибольшее распространение торкретирование получило в Московской области и при строительстве объектов Олимпиады в Сочи.
География применения технологии скудна, а ее возможности полностью не раскрыты в отечественном строительстве. Для реконструкции торкретирование в России заняло прочные позиции (рисунок 1.4), но в области нового строительства оно остается малоприменимым.
1.2 Сущность технологии торкретирования и эффективность ее применения в строительстве
Торкретбетон относится к монолитным бетонам и благодаря своим особенностям способен создавать покрытия различной геометрии и прочности.
Технология торкретирования по способу нанесения на поверхность бывает «сухой» и «мокрой». Метод сухого торкретирования предусматривает подачу сухой смеси цемента с песком (фракция до 8 мм) посредством цемент-пушки под давлением по шлангу к соплу. В тот же сопло из резервуара с водой подается вода
под давлением 6-8 ат, с затворением водой компонентов бетонной смеси. На поверхность опалубки готовая смесь попадает со скоростью около 10 м/с, обеспечивая сцепление с опалубкой. Смесь послойно уплотняется на поверхности опалубки, образую заданную толщину несущего слоя, при этом отскок смеси может составлять 25-30%.
При сухом торкретировании величина отскока достаточно велика, поэтому для минимизации потерь бетонной смеси работают с существующими составами бетона и технологиями их изготовления. Возможно использование полимерных пылеподавляющих добавок [30]. С целью совершенствования технологии нанесения бетонной смеси способом торкретирования в КГАСА создана торкрет-установка с непрерывной загрузкой [213]; разработаны методологические особенности торкретирования бетонных смесей, приборы и оборудование для оперативного контроля технологического регламента их нанесения [152].
«Мокрое» торкретирование отличается от «сухого» тем, что готовый бетон нагнетается на поверхность опалубки сразу при попадании в торкрет-машину, либо пневмобетононасосами (бетононасосами, совмещенными со специальной установкой для динамического смешивания раствора с воздухом). Пневмобетоно-насос обладает преимуществом непрерывной подачи бетонной смеси к месту укладки по сравнению с пневмонагнетателем. Цикличный принцип работы пнев-монагнетателя, обусловленный конструктивными особенностями, не позволяет обеспечить такой же режим подачи. Наиболее распространенным видом торкретирования является «сухой». Применение «мокрого» торкретирования ограничено в связи с недостаточным исследованием как самого процесса, так и используемого оборудования в России. Тем не менее, «мокрому» торкретированию свойственны существенные преимущества, заслуживающие пристального внимания: возможность повторного применения бетонной смеси
Жилые доми и
общее таенные и,шин
КуЛОЛЬМОГО 11111.1 с применением надувных во.цуишо опорных опалуЛж
Тоннели
Мосты
Водопропускные
Трубы и другие
инженерные соору жения
\
Зернохранилища и хранилища различного типа в тависнмосш ит
технологического пронесен
Ьассейны. нскусст ненные
ВОЛОС МЫ
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
~ и
£ I
э 1=
I 5
* I
[ к |
Р.
£
У
-
2 Р>
га
и - -5 3 г §■
1 2
Мри заполнении швов пролетных сборных
железобетонных конструкций мостов, нанесении защитного водонепроницаемого слоя подпорных стен
ТЕХНОЛОГИЯ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ
I илротоляцнонный торкретбетон для всех сооружениях и конструкциях, работающих пил односторонним напором воды щи какой либо жидкости
7
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Футеровка
инженерных
соору /Кении »■Защита от кироили
2
в
5 ?! ах
а §■ 11
в 111
= -л а х
I а 5 =
Л
I I
Л теиление фас идо»
п
3 •л
а. л
\ ж
I з
* 5
II
СГ *
( I
И
■ 3
&
'5 5 2 5 х И
!!
0 *
* | а
1 § I
Л 3 9
2 9 е- К *!
3 з ;
1 £ 1 ч
1 1
3 1
I с
п а
■
I 5 * в
й- я
I
>2 1= В |
II
и ¡1
3
о Я
Г
и
3
а
7
V С-
* I
i I
гя < >-
2 = £ X 3 V
1 &
18 I *
8 *
X
и
и I» В В
и I
5 * §£
Р 5
И
t к
£ 5
1 §• и г с- С
е
1! п
§ &
а з
X 3 я
Н-
I 2 •
I»
1.5 <
¡1
1 ■л
I £
и '5
з %
I I
* I
и 3 е- п
'1
2.
у
> .
и
1 X и
1 |
& |
>> б
£ *
У
3 и
* 3 И 1 8
4
3 В
= с
3 X
н 5 и * £
ъ
| _ В
и 3 3 X 5 3 5
V и
1 а а ■3
§ £ и
У В Н 9 1 I Я М
Рисунок 1.1 - Область применения технологии торкретирования
Коттеджный поселок в Индии
Радиостанция в Польше
Купольные здания для хранения
Фосфат РС, МогеИеаё Город, Северная Каролина. Купольные здания зерна, построенного в 1989 в Ираке. для хранения удобрений.
Рисунок 1.2 - Здания купольного типа по технологии торкретирования
Финикс, международный Мост
Теневые Водопропускные трубы
входа канала - 36 x 19 x 270 - Avon- Холма - 4 x (20 x 10 ) = 496 - Indio, Ка-dale, Аризона лифорния
Рисунок 1.3 - Сооружения, построенные в США, по технологии
торкретирования
после отскока, улучшение санитарно-гигиенических условий на стройплощадке, компактность оборудования и минимизация отскока материала. Сравнение этих двух методов торкретирования представлено на рисунке 1.5.
Рисунок 1.4 - Усиление конструкций по технологии торкретирования
(Россия)
В практике отечественного строительства торкретбетон относится к обычным бетонам, который должен удовлетворять СП 63.13330.2018 [187]. Несмотря на повышенные физико-механические характеристики, торкретбетон не выделяют в специальные бетоны. Но при этом его отличие от обычных бетонов заключается в способе изготовления и нанесения на конструкцию.
Выбор торкретирования зависит от характера выполняемых работ: строительства, реконструкция или ремонт. "Мокрое" торкретирование используется для поверхностей с относительно ровным и пологим уклоном при возведении конструкций гражданского и промышленного типа, также работы можно осуществлять в закрытых помещениях. При строительстве на крутых вертикальных основаниях, где необходимая толщина несущей конструкции варьируется 150 мм -200 мм, или в случаях, требующих обеспечения немедленной защиты сооружения или здания и высокой скорости выполнения работ за счет торкретирования слоев толщиной 40 мм - 50 мм метра за один раз, рекомендуется использовать "сухое" торкретирование. Данный метод может быть реализован как безопалубочным, так и опалубочным способом (рисунок 1.6, 1.7). Для восстановления несущей способности отдельных участков усиления, где в качестве
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Конструктивные особенности фибробетонных перемычек стен зданий2013 год, кандидат наук Ивлев, Михаил Александрович
Организационно-технологические разработки возведения высотных зданий из монолитного железобетона в крупных городах Вьетнама2004 год, кандидат технических наук Фан Ван Бинь
Совершенствование технологии возведения ограждающих конструкций из крупнопористого керамзитобетона в несъемной цементно-стружечной опалубке2008 год, кандидат технических наук Рязанова, Галина Николаевна
Технологическое сопровождение системы обеспечения качества монолитного бетона и железобетона при возведении зданий и сооружений2001 год, кандидат технических наук Кобелева, Светлана Анатольевна
Технологии создания и методы расчета фибробетонных и фиброжелезобетонных элементов с агрегированным распределением волокон2013 год, кандидат технических наук Айвазян, Эдуард Суренович
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Иванова Татьяна Александровна, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абдуллаев, А.М. Высокопрочные цементные композиты модифицированные комплексной добавкой гиперпластификатор - бентонит/ А.М.Абдуллаев, Р.М.Абдуллаев, М.А.В. Абдуллаев, Батаев Д.К.С., П.Д. Батаева //Инновации и инвестиции. -2021. -№ 11. -С. 149-154.
2. Айвазян, Э.С. Технология создания и методы расчета фибробетонных и фибро-железобетонных элементов с агрегированным распределением волокон: авто-реф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01; 05.23.08 /Айвазян Эдуард Суренович. -Ростов-на-Дону, 2013. - 25 с.
3. Ализаде, С.А. Объемно-блочное домостроение: опыт и перспективы развития // Архитектура и дизайн. - 2017. - № 1. - С. 38 - 52. DOI: 10.7256/25857789.2017.1.23079.
4. Аль-Хаснави, Я.С.ГК вопросу о проектировании балки из ячеистого бетона с жёсткой арматурой/ Я.С.Г. Аль-Хаснави, Н.Н. Ласьков, О.И. Ефимов, Ф.С.Замалиев// Региональная архитектура и строительство. - 2021. -№ 3 (48). - С. 137-143.
5. Аль-Хаснави, Я.С.Г. Сцепление жёсткой арматуры и ячеистого бетона/ Аль-Я.С.Г. Хаснави, Н.Н. Ласьков, О.И. Ефимов, Ф.С. Замалиев// Региональная архитектура и строительство. - 2021. - № 4 (49). - С. 79-87.
6. Андреева, Н.В. Система фиброторкретбетонных объемных блоков нового поколения для мало- и среднеэтажных зданий. технология изготовления и конструктивные решения: дис. ... канд. техн. наук: 2.1.1; 2.1.8/ Андреева Наталья Викторовна. - Ростов-на Дону, - 2024 - 178 с.
7. Аракелян, Г.Г. Прогрессивная технология бетонирования под высоким давлением методом торкретирования «Торкрет-бетон» / Г.Г. Аракелян. - М., 2000 - 78 с.
8. Аракелян, Г.Г. Эко-бетон. Технология и организация восстановления зданий и сооружений/ Г.Г. Аракелян.- М.: Стройиздат, 2004. - 152 с.
9. Асанова, А.С. Современные материалооберегающие методы переработки строительных отходов / А.С. Асанова, Е.А. Лузгина //Современные научные исследования и инновации. - 2016. - № 11 (67). - С. 181-184.
10. Ахмеднабиев, Р.М. Равномерность смешивания полипропиленовых волокон с цементной матрицей / Р.М. Ахмеднабиев, Р.Р. Ахмеднабиев // Технические науки - от теории к практике. - 2013. - № 18. - С.102-108.
11. Аюбов, Н.АПрименение отхода вспученного перлита в составе композиционного вяжущего/ Н.А. Аюбов, Е.В. Фомина, М.С. Агеева, Н.В. Антошина, Л.С. Сабитов, Э.С. Сибгатуллин//Инженерный вестник Дона. - 2024. - № 8 (116). -С. 577-590.
12. Баженов, Ю.М. Пути улучшения свойств высокопрочных строительных полимерных композитов/ Ю.М. Баженов, Батаев Д.К.С., С-А.У. Муртазаев, З.З. Ала-рханова, Р.У. Гойтемиров, Х.Н. Мажиев, З.С. Хасбулатова, П.Д. Батаева//10Р Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Т. 905. - С. 2020.
13. Баженов, Ю.М., Технология бетонных и железобетонных изделий/ Ю.М. Баженов, А.Г. Комар. - М.: Стройиздат, 1984. - 672 с.
14. Байбурин А.Х. Исследование неоднородности прочности бетона монолитных конструкций / А.Х. Байбурин, С.Н. Погорелов // Инженерно-строительный журнал. - 2012. - № 3 (29). - С. 12-18.
15. Божко, А. Н.Синтез технологического маршрута как задача принятия решений/ А.Н. Божков// Наука и образование. - 2010. - № 3. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-tehnologicheskogo-marshruta-kak-zadacha-prinyatiya-resheniy/viewer.
16. Батаев, Д.К.СКонцепция ремонтно-реставрационных вяжущих и составов/ Д.К.С. Батаев, С.А.Ю. Муртазаев, П.Д. Батаева, А.Д. Батаев// Вестник ГГНТУ. Технические науки. - 2023. - Т. 19. -№ 2 (32). - С. 74-84.
17. Батаев, Д.К.С. Трещиностойкость и долговечность преднапряженных стеновых панелей из ячеистых бетонов / Д.К.С. Батаев, М.А.К. Газиев, Д.Р. Маилян, Х.Н. Мажиев//Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. - 2018. - Т. 45. - № 2. - С. 171-182.
18. Байрамуков, С.Х. Оценка изменчивости нормируемых характеристик бетона и арматуры/Байрамуков С.Х., Долаева З.Н., Борлаков И.И.//Современные строительные технологии и материалы. Сборник научных трудов. Махачкала, 2024. - С. 14-27.
19.Байрамуков, С.Х. Оценка прочности композитного бетона при изгибе и сжатии/ Байрамуков С.Х., Коцаренко А.А., Тарасенко А.С., Шулик М.В.// Кавказский диалог. сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. Невинномысск, 2024. - С. 45-49.
20. Белоусов И.В. Применение фибробетона в железобетонных конструкциях / И.В. Белоусов, А.В. Шилов, З.А. Меретуков, Л.Д. Маилян // Инженерный вестник Дона. - 2017. - №4. - C. 16.
21. Богданова, Е.Р. Экспериментальные исследования бетона, дисперсно-армированного синтетической полипропиленовой фиброй / Е.Р. Богданова // Известия петербургского университета сообщений. - 2015. - № 2 (43). - С. 91-98.
22. Бронников, П. И. Объемно-блочное домостроение/ П. И. Бронников. - М.: Стройиздат, 1979. -160 с.
23. Брукс, Г. Торкрет-бетон, торкрет-цемент, торкрет-штукатурка / Г. Брукс, Р. Линдер, Г. Руффет; пер с нем. М. В. Алешечкиной, З.А. Липкинда, Л.А. Фед-нера. - М.: Стройиздат, 1985. - 205 с.
24. Волченко, Е. Ю. Оптимизация формирования композитов строительного назначения на основе техногенных отходов металлургии и инструментального производства / Е.Ю. Волченко, Т.К. Акчурин // Вестник волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. - 2012. - №27 (46). - С. 63-66.
25. Воронин, С.В. Способы получения пористых материалов на основе алюминия / С.В. Воронин, П.С. Лобода // Известия самарского научного центра Российской академии наук. - Т. 18. - 2016. - №4(6). - С. 1068-1074.
26. Воронцов, К.В. Алгоритм кластеризации и многомерного шкалирования: курс лекций, - МГУ. - 2007.
27. ВСН 126-90 Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ Министерство транспортного строительства СССР, Мин-трансстрой СССР
28. ВСН 412-80 Инструкция по выполнению футеровок тепловых агрегатов методом торкретирования. - М.: Минмонтажспецстрой СССР, 1991. - 136 с.
29. Георгиев, С.В. К методике расчета прочности железобетонных сжатых стоект/С.В. Георгиев, А.И. Соловьёва, М.Ю. Беккиев //Инженерный вестник Дона. - 2022. - № 12 (96). - С. 572-590.
30. Голанцев, В. А. Свойства и особенности полиармированных фибробетонов: ав-тореф. дис. ... канд. техн. наук / Голанцев Владислав Александрович. - Л., 1990. - 20 с.
31. Голова, Т.А. Повышение энергоэффективности многослойных стен малоэтажных зданий: монография. - Саратов: СГТУ. - 2014. - 96 с.
32. Голова, Т.А.Технология изготовления фибробетонных конструкций/Т.А. Голова, И.А. Магеррамова//Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". -2019. - С. 16-20.
33. Голова Т.А. Шлаки металлургического производства и их применение в бетонах/Голова Т.А., Зотов Л.Д.// Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании : Сборник трудов III Международной Научно-практической конференции. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". - 2021. - С. 350-355.
34. Голова, Т.А. Легкие бетоны на основе отходов местных производств и выбор технологии укладки бетонной смеси / Т.А. Голова, И.А. Магеррамова, Н.В. Андреева // Вестник Евразийской науки. - 2022. - № 2. - 35 с.
35. Голова,Т.А. Особенности формирования торкретфибробетонной матрицы на основе дисперсного армирования / Т.А. Голова, Н.В. Андреева, И.А. Магеррамова // Современное строительство и архитектура. - 2020. - № 3. - С. 11-15.
36. Голова, Т.А. Анализ методов расчета слоистых пластин и оболочек для расчета многослойных конструкций / Т. А. Голова, Н. В. Андреева // Вестник евразийской науки. - 2019. - Т. 11, № 5. - С. 36.
37. Голова, Т.А. Архитектурно-конструктивные решения зданий из объемных блоков / Т. А. Голова, Н. В. Андреева // Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий : Сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции, Балаково, 20 апреля 2022 года. Том 1. - Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". - 2022. - С. 345-348.
38. Голова, Т.А. Влияние фибрового армирования на физико-механические свойства торкрет-бетона / Т. А. Голова, Н. В. Андреева // Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Балаково, 24 апреля 2019 года. Том II. - Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2019. - С. 21-23.
39. Голова, Т.А. Определение эффектных синтетических волокон для фибрового армирования / Т. А. Голова, Н. В. Андреева // Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании: Сборник трудов I Международной научно-практической конференции, Балаково, 20 декабря 2018 года. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2019. - С. 406-411.
40. Голова, Т.А. Применение объемных блоков для малоэтажного строительства / Т. А. Голова, Н. В. Андреева // Эффективные строительные конструкции: теория и практика : сборник статей XXII Международной научно-технической конференции, Пенза, 24-25 марта 2022 года / Под редакцией Н.Н. Ласькова. -Пенза: Автономная некоммерческая научно-методическая организация «Приволжский Дом знаний», 2022. - С. 49-52.
41. Голова, Т. А. Торкретирование как метод изготовления строительных конструкций / Т. А. Голова, Н. В. Андреева // Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий : Сборник трудов VII Международной научно-практической
конференции, Балаково, 23 апреля 2021 года. Том 1. - Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2021. - С. 280-286.
42. Голова, Т.А. Трехслойные конструкции как основа формирования энергоэффективных конструкций зданий / Т. А. Голова, Н. В. Андреева, А. Д. Жуков // Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании: Сборник трудов II Международной научно-практической конференции, Балаково, 18 декабря 2019 года. Том 2. - Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2020. - С. 12-15.
43. Голова, Т.АОпыт применения аддитивных технологий в строительстве/ Т.А. Голова, Л.Д. Зотов // Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании. Сборник трудов I Международной научно-практической конференции. - Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". -2019. -С. 401-406.
44. Голова, Т.АПрименение композиционных вяжущих на основе фосфогипса для производства малых архитектурных форм/ Т.А. Голова, А.Р. Давтян//Энергоэффек-тивность и энергосбережение. сборник трудов научно-практических конференций. - Балаково: БИТИ НИЯУ МИФИ. - 2016. - С. 92-94.
45. Голова, Т.А.Виды вяжущих на основе техногенных отходов/ Т.А.Голова, М.В. Булах// Современные векторы развития архитектуры и строительства. Сборник статей по материалам конференции, посвященной 50-летию архитектурно-строительного факультета, посвященной 50-летию архитектурно-строительного факультета. КуБГАУ: Краснодар. - 2024. - С. 28-31
46. Голова, Т.А. Влияние органоминеральных и минеральных добавок на конструкционные характеристики керамзитобетона/ Т.А. Голова, Л.Д. Зотов// Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании: Сборник трудов III Международной Научно-практической конференции. Балаково, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". - 2021. - С. 344-349.
47. Голова, Т.А.Инновационный подход к выбору технологии укладки фибробетона из отходов местных производств на примере кластерного анализа/ Т.А. Голова, И.А. Магеррамова// Вестник евразийской науки. - 2024. - Т. 16. - № 1.
48. Голова, Т.А.Исследование композиционных вяжущих на основе фосфогипса для производства малых архитектурных форм/ Т.А.Голова, А.Р. Давтян// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2016. - Т. 16. - № 9. - С. 97-100.
49. Голова, Т.А.Исследования свойств контактной зоны фибробетонных конструкций/Голова Т.А., Акимова Э.К.// Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий: Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции. Балаково, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". -. 2018. -С. 151-153.
50. Голова, Т.А.Кластеризация технологии торкретирования с позиции единого системного комплексного подхода/ Т.А. Голова, Л.Р. Маилян// Строительство и архитектура. - 2022. - Т. 10. -№ 2. - С. 41-45.
51. Голова, Т.А. Легкие фибробетоны на основе отходов местных производств/ Т.А. Голова, И.А. Магеррамова// Эффективные строительные конструкции: теория и практика: сборник статей XXII Международной научно-технической конференции. Под редакцией Н.Н. Ласькова. - Пенза. - 2022. - С. 53-56
52. Голова, Т.А. Определение морозостойкости композиционных вяжущих на основе фосфогипса для производства малых архитектурных форм/ Т.А. Голова, А.Р. Давтян// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. -2017. Т. 17. - № 12. - С. 73-76.
53. Голова, Т.А. Опыт использования аддитивных технологий в малоэтажном строительстве/ Голова Т.А., Зотов Л.Д. В сборнике: Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий. Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". -2020. С. 11-20.
54. Голова, Т.А. Особенности проектирования зданий с применением углеволокна/ Т.А. Голова, А.Д. Жуков //Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании. Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции. Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". -2022. - С. 361-365.
55. Голова, Т.А. Подбор состава бетонной смеси как основа формирования эффективных строительных конструкций/ Т.А. Голова, Л.Д. Зотов В сборнике: Актуальные вопросы современной науки и практики. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Е.А. Назарова. Чистополь. - 2019. - С. 35-41.
56. Голова, Т.А.Формообразование энергоэффективных зданий с многослойной конструкцией "Сельская стена"/ Т.А. Голова, М.А. Клюев// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2017. - Т. 17. - № 8. - С. 100-102.
57. Голова, Т.А.Исследование свойств композиционных материалов на основе фос-фогипса/ Т.А. Голова, И.А. Магеррамова, А.Р. Давтян// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2017. - Т. 17. - № 12. - С. 77-79.
58. Голова, Т.А.Комплексный подход к использованию отходов производств в изготовлении бетонов/ Т.А. Голова, И.А. Магеррамова/Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. -Серия: Строительство и архитектура. - 2024. -№ 3 (96). - С. 34-42.
59. Голова,Т.А.Конструктивные решения элементов зданий с использованием уг-леволокна/ Т.А. Голова, А.Д. Жуков//Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий: Сборник трудов VII Международной научно-практической конференции. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". - 2021. - С. 290-294.
60. Голова, Т.А. Определение напряженно-деформационного состояния многослойной конструкции стены малоэтажного здания// Голова Т.А., Виштак О.В., Фролов Д.А.//Общества знаний: Сборник научных докладов. - Лодзь. - 2014. - С. 8-15.
61. Голова, Т.А.Основы проектирования энергоэффективных жилых зданий с использованием местных строительных материалов/ Т.А. Голова// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2016. - Т. 16. - № 9. - С. 93-96.
62. Голова, Т.А. Оценка эффективности применения органического волокнистого наполнителя для пенобетона /Т.А. Голова, И.А. Магеррамова, Н.В. Андреева // E3S Web ofConferencesT. 157, (2020) DOI: 10.1051/e3sconf202015706036. -2019. -С. 1-8.
63. Голова, Т.А.Перспективы применения фибробетонов на территории Краснодарского края/ Т.А. Голова, Р.Н. Кошко, С.А. Хатков// Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий: Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". -2023. - С. 245-249.
64. Голова, Т.А. Теоретические исследования армирования фиброторкретбетона/ Т.А. Голова, В.В. Путро // Актуальные проблемы и пути развития энергетики, техники и технологий: Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции. -Балаково: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". - 2018. - С. 154-157.
65. Голова, Т.А. Технология производства неавтоклавных пенобетонов, дисперсно-армированных модифицированными волокнами/ Т.А. Голова, Н.В. Андреева, И.А. Магеррамова // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: строительство и архитектура. - 2020. - № 1 (78). - С. 126-135.
66. Голова, Т.А.Торкрет-бетон как эффективный метод реконструкции и строительства зданий и сооружений АЭС/ Т.А.Голова, Д.В. Рыбаков//Безопасность ядерной энергетики. Волгодонский инженерно-технический институт - филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ". -Волгодонск. - . 2014. - С. 7-9.
67. Голова, Т.А. Энергоэффективность многослойной конструкции "СЕЛЬСКАЯ СТЕНА" при проектировании малоэтажных зданий/ Т.А.Голова, А.П. Денисова// Инженерно-строительный журнал. - 2014.- № 8 (52). - С. 9-19.
68. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.- М.: Стандартинформ, 2013. - 36 с.
69. ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний. - М.: Стандартинформ, 2019. - 28 с.
70. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия. Официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2011. - 24 с.
71. ГОСТ 12730.0-2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. -М.: Стандартинформ, 2020. - 12 с.
72. ГОСТ 4643-75 Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1975. - 7с.
73. ГОСТ 8541-2014 «Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулоч-ных автоматах. Общие технические условия. - М.: Стандартинформ, 2015. - 50 с.
74. ГОСТ 24221-94 Ткань кордная капроновая. Технические условия. - Минск: Межгосударственный совет стандартизации, метрологии и сертификации, 1994. - 19с.
75. ГОСТ 10878-70* Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1970. - 6 с.
76. ГОСТ 14613-83 Фибра. Технические условия. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам. 2023. - 28 с.
77. ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. - М.: Стан-дартинформ, 2020. - 19 с.
78. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.- М.: Стандартинформ, 2018. - 29 с.
79. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2023. - 12с.
80. ГОСТ 25485-2019 Бетоны ячеистые. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2023. - 19 с.
81. ГОСТ 25818-2017 Межгосударственный стандарт. Зоны-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2023. - 23 с.
82. ГОСТ 25820-2021 Бетоны легкие. Технические условия. - М.: Российский институт стандартизации, 2023. - 18 с.
83. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.-М.: Стандартинформ, 2024. - 13 с.
84. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. Официальное издание. - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 2023. - 33 с.
85. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1). - М.: Стандартинформ, 2023. - 15 с.
86. ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2020. - 38 с.
87. ГОСТ 31310-2015 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия (с Изменением N 1). - М.: Стандартинформ, 2023. - 24 с.
88. ГОСТ 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия. - М.: Стандартинформ, 2014. - 39 с.
89. ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (Переиздание). Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2019. - 16 с.
90. ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия (с Поправкой). - М.: Стандартинформ, 2019. - 45 с.
91. ГОСТ 5578-2019 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2019. - 14 с.
92. ГОСТ 57270-2016 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Официальное издание. - М.: Стандартинформ, 2016. - 19 с.
93. ГОСТ 10590-75 Сырье вторичное текстильное сортированное из смешанных волокон. Технические условия. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1985. - 6 с.
94. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия. Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1999. - 13 с.
95. ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости (с Поправкой, с Изменением N 1).- М.: Стандартинформ, 2019. - 16 с.
96. ГОСТ 9179-2018 Известь строительная.- М.: Стандартинформ, 2018. - 11с.
97. ГОСТ 4.115-84 Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1984. - 7 с.
98. ГОСТ ISO 1346-2013 Изделия канатные из полипропиленовых фибрилиновых пленочных нитей, мононитей, мультифиламентных нитей (11112) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3) 3-, 4-, и 8-прядные. Общие технические условия.- М.: Стандартинформ, 2021. - 11 с.
99. ГОСТ ISO 21592-2013 Машины и оборудование строительные. Машины для торкретирования бетонной смеси. Терминология и технические условия. - М.: Стандартинформ, 2015. - 20 с.
100. ГОСТ Р 50779.22- 2005 Статические методы. Статическое представление данных. Точечная оценка и доверительный интервал для среднего. -М.: Стандартинформ, 2021. - 11 с.
101. ГОСТ Р 56623-2015 Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Переиздание). - М.: Стандартинформ, 2019. - 19 с.
102. ГОСТ Р 57043-2016 Национальный стандарт Российской Федерации Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Характеристики вторичных полипропиленов. - М.: Стандартинформ, 2015. - 19с.
103. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. -М.: Стандартинформ, 2019. - 23 с.
104. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН 81-02-29-2001 Тоннели и метрополитены. Книга 1. - М: Госстрой России, 2002. - 228 с.
105. Даровских, И. А. Кластерная структура в дисперсно-наполненных композитах / И. А. Даровских, А. Н. Бобрышев, А. В. Лахно. // Молодой ученый. - 2015. -№ 7 (87). - С. 115-117.
106. воркин, Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности. Учебно-справочное пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - Ростов н/Д: Феникс. - 2007. - 368 с.
107. Емельянова, Т.А. Алгоритм расчета конструкции многослойной стены малоэтажных зданий/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова// Научно-технический вестник Поволжья. - 2011. - № 6. - С. 156.
108. Емельянова, Т.А.Тенденции развития и перспективы применения метода торкретирования/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова// Промышленное и гражданское строительство. - 2007. - № 12. - С. 48-50.
109. Емельянова, Т.А.Новая конструкция многослойной стены для малоэтажных зданий и ее экспериментально-теоретическое обоснование : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01/Емельянова Татьяна Александровна. -Воронеж - 2012 - 181 с.
110. Емельянова, Т.А.Новый "старый" торкрет-бетон/ Т.А. Емельянова, А.П. Денисова// Промышленное и гражданское строительство. - 2009. - №2 10. - С. 55-57.
111. Емельянова, Т.А. Оценка температурно-влажностного режима новой конструкции многослойной стены малоэтажных зданий/ Т.А. Емельянова// Ресур-соэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. - 2013. - № 3. - С. 127-131.
112. Ершов, И.П. Модификация синтетических волокон и нитей / И.П. Ершов, Е.А. Сергеева, Л.А. Зенитова, И.Ш. Абдулин // Вестник Казанского технологического института. Т. 15. - 2012. - № 18. - С. 136-142.
113. Ефременко, А. С. Высокопрочные легкие бетоны на основе тонкомолотых композиционых вяжущих с использованием зол террикоников: монография. -СПб: Наукоемкие технологии, 2019. - 128 с.
114. Жигулина, А. Ю. Зарубежный и отечественный опыт проектирования энергоэффективных жилых домов // Вестник СГАСУ . Градостроительство и архитектура. - 2011. - Выпуск № 1. - С. 29-30.
115. Жигулина, А. Ю., Мизюряев С. А. Объемно-блочное домостроение как вариант решения жилищной проблемы // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. - 2015. - № 1. - С. 124-128
116. Жигулина, А. Ю., Пономаренко А. М. Доступное жилье из объемных блоков. История и современность // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительные технологии: материалы 73-й международной научно-технической конференции / Самарский государственный архитектурно-строительный университет. - 2015. - С. 76-81.
117. Заде, Л.А. Кластеризация и кластер / Л.А. Заде, С. Рао и др. - Москва, 1980. -383с.
118. Зайченко, Н.М Инновационные технологии возведения строительных объектов/ Н.М.Зайченко, Л.Р. Маилян// Эксперт: теория и практика. -2024.
- № 4 (27). - С. 37-43.
119. Зубарев, П.А. Планирование оптимального соотношения компонентов в поли-уретановой системе / П. А. Зубарев, В. О. Петренко, А. В. Лахно, Е. Г. Рылякин // Молодой ученый. 2014. - № 6 (65). - С. 164-166.
120. Зубарев, П.А. Производственный процесс получения защитных полиуретано-вых покрытий / П. А. Зубарев, А. В. Лахно, Е. Г. Рылякин // Молодой ученый. 2014. - № 5 (64). - С. 57-59.
121. Зыонг Т.К. Высокопрочные легкие фибробетоны конструкционного назначения: автореф. дис. ... канд. техн. наук: /Зыонг Тхань Куй. М., 2020. - 24 с.
122. Иванов И.А. Легкие бетоны на искусственных пористых заполнителях / И.А. Иванов. - М.: Стройиздат, 1993. - 182 с.
123. Иванова, Т.А. Технологии торкретирования для строительства и реконструкции зданий и сооружений: монография. — Чебоксары: Среда, 2024. — 88 с.
124. Иноземцев, А. С. Высокопрочные лёгкие бетоны : монография / А. С. Иноземцев, Е. В. Королев ; Санкт-Петербургский государственный архитектурностро-ительный университет. - Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2022. - 192 с.
125. Каприелов, С.С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов / С.С. Каприелов // Бетон и железобетон. - 1995. - №4. - С. 16-20.
126. Клещевникова В.И. Разновидности материалов для дисперсного армирования бетона / В.И. Клещевникова, А.С. Логвинова, С.В. Беляева // Alfabuild. - 2019.
- № 1 (8). - С. 59-74.
127. Клюев, А.В. Мелкозернистый фибробетон, армированный полипропиленовым волокном. / А.В.Клюев, С.В.Клюев, А.В.Нетребенко А.В. Дураченко // Вестник БГТУ им. Шухова. - 2014. - № 4. - С. 67-72.
128. Конов, И.В. Решение кластеризации методами оптимизации на графах / И.В. Конов, О.А. Кашина, Э.И. Гильманова // Ученые записки Казанского
университета. Серия физико-математические науки. - Т.161, кн3. - 2019. - № 3. - С. 423-437.
129. Корниенко, С. В. Повышение теплозащиты стеновых конструкций зданий из объемных блоков // Строительство уникальных зданий и сооружений. -2016. -№ 8. - С.17-30.
130. Коровкин, М.О. Исследование эффективности полимерной фибры в мелкозернистом бетоне. / М.О. Коровкин, Н.А. Ерошкина, А.Р. Янбукова// Инженерный вестник Дона. - 2017. - № 2. - 129 с.
131. Король, Е.А. Особенности расчета композиционных железобетонных стеновых панелей производственных зданий текстильных фабрик/Е.А.Король, Е.Н. Дегаев, Б.Е. Нармания // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. -2023. - № 4 (406). - С. 243-250.
132. Король, Е.А. Верификация прочностных характеристик бетона на основе дробленного пенопласта вторичной переработки/ Е.А. Король, М.В. Садков-ский//Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2023: сборник докладов IV Национальной научной конференции. - М. - 2024. - С. 293-299.
133. Король, Е.А. Развитие методов расчёта многослойных ограждающих конструкций с монолитной связью слоёв : [монография] / Е.А. Король, М.Н. Бер-линова. Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. - М.: Изд-во МИСИ-МГСУ, 2019 .- 78 с.
134. Крылов, Б. А. Фибробетон и фиброцемент за рубежом / Б. А. Крылов. - М.: ЦИНИС, 1979. - 53 с.
135. Курбанов, З. А. Объемно-блочное домостроение: история и современные тенденции/ З. А. Курбанов, А.В. Понамарев, Овсянников С. В. // Избранные доклады 62-й университетской научно-технической конференции студентов и молодых ученных. - Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет. - 2016. - С. 841-845.
136. Лавриненко, Ю.АТехническое обследование строительных конструкций зданий исторической застройки/ Ю.А. Лавриненко, Т.А. Голова// Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2017. - Т. 17. - №2 8. -С. 121-124.
137. Магеррамова, И.А. Железобетонные конструкции из торкретированных легких бетонов и фибробетонов с модифицированными заполнителями и фибрами из отходов местных производств: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 2.1.1.- Ростов-на-Дону, 2022.- 160 с.
138. Маилян Л.Р., Фибробетон. перспективы развития и применения Маилян Л.Р., Маилян А.Л. Строительство и архитектура. 2019. Т. 7. № 3. С. 36-38.
139. Маилян, Д.Р.Регулирование жесткости и прочности железобетонных балок варьированием модуля упругости бетона/ Д.Р.Маилян, Г.В. Несветаев// Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. -2018. - Т. 20. - № 4. - С. 86-93.
140. Маилян, Л.РВыбор состава центрифугированного бетона на тяжелых заполнителях/ Л.Р. Маилян, С.А. Стельмах, М.Г. Холодняк, Е.М. Щербань// Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2017. - № 10. - С. 52-57.
141. Маилян, Л.РИсследования физико-механических и конструктивных характеристик вибрированных, центрифугированных и виброцентрифугированных бетонов/ Л.Р. Маилян, С.А. Стельмах, Е.М. Щербань, Ю.В. Жеребцов, М.М. Аль-Тулаихи // Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don). - 2021. - Т. 21. - №2 1. - С. 5-13.
142. Маилян, Л.Р. Совершенствование расчетных рекомендаций по подбору состава бетона центрифугированных конструкций/ Л.Р.Маилян, С.А. Стельмах, А.К. Халюшев, Е.М. Щербань, М.Г. Холодняк, М.П. Нажуев// Вестник евразийской науки. - 2018. - Т. 10. - № 3. - С. 57.
143. Маилян, Л.Р. Расчет железобетонных элементов на основе действительных диаграмм деформирования материалов : монография / Л. Р. Маилян, Е. И. Ива-щенко ; М-во образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Ростовский гос.
строит.ун-т". - Ростов-на-Дону : Ростовский гос. строит.ун-т, 2006 (Ростов н/Д: РИЦ РГСУ). - 222 с.
144. Маилян, Л.Р., Легкий бетон на основе пенополиамидбетонной композиции/ Л.Р. Ма-илян, Т.А. Голова// Строительство и архитектура. - 2019. - Т.7. - №2 1. - С. 70-75.
145. Меркулов, С. И. Основы теории реконструкции железобетона : монография / С. И. Меркулов ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Курский гос. технический ун-т". -Курск: Курский гос. технический ун-т, 2009. - 246 с.
146. Меркулов, С.И Расчетное определение пределов огнестойкости строительных конструкций/ С.И. Меркулов, С.М. Есипов, Д.В. Есипова// Наука и инновации в строительстве: сборник докладов V Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. - Белгород. - 2021. - С. 97-101.
147. Меркулов, С.И Армирование бетонных и железобетонных конструкций композитными материалами/ С.И.Меркулов, С.М. Есипов/ Железобетонные и каменные конструкции: настоящее и будущее: сборник тезисов докладов Международной научной конференции, посвященной 50-летию кафедры "Железобетонные и каменные конструкции" и 105-летию Казанской школы железобетона. - Казань.- 2024. -С. 26.
148. Меркулов, С.И Использование тканых композитов для восстановления строительных/ С.И. Меркулов, С.М. Есипов// Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. - 2019. - № 3 (381). - С. 256-259.
149. Меркулов, С.И Композитные системы внешнего армирования железобетонных конструкций/ С.И. Меркулов, С.М. Есипов, Д.В. Есипова// Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. -2022. - № 4. - С. 39-48.
150. Меркулов, С.И. Увеличение несущей способности железобетонных изгибаемых конструкций усилением внешним армированием композитным материалом/ С.И. Меркулов, С.М. Есипов// БСТ: Бюллетень строительной техники. -2018. - № 2 (1002). - С. 56-57.
151. Методические рекомендации по исследованию строительных конструкций с применением математического и физического моделирования. - М.: НИИСК Госстроя СССР, 1987. - 70 с.
152. Методические рекомендации по применению конструкционных композитных сеток и решеток вместо стальных при их использовании для укрепления сводов тоннелей и подпорных стен методом торкретирования, Росавтодор, ООО «Рекстром-М». - М. - 2016. - 48 а
153. Методические рекомендации по технологии и механизации работ при строительстве, ремонте, усиление конструкции методом набрызга бетонной смеси, (ЦНИИОМПТ). - М. - 1986. - 19 а
154. Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка торкрет-бе-тона/набрызг-бетона - обзор отрасли и прогноз до 2032. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.databridgemarketresearch.com/ m/reports/global-shotcrete-sprayed-concrete-market
155. Патент № 2005 117 184 Российская Федерация, МПК E04B 1/00 . Способ изготовления строительных конструкций: № 2005117184/03 : заявл. 06.06.2005: опубл. 20.12.2006/ С.М. Хожаев.
156. Патент № 209300 Ш Российская Федерация, МПК E06B 3/00. Строительная профильная конструкция: № 2021133108 : заявл. 15.11.2021: опубл. 15.03.2022/ Д.Н. Жуков, А.Д. Жуков, Т.А. Голова.
157. Патент № 2781969 С1 Российская Федерация, МПК Е04В 1/348. железобетонный объемный блок и способ его изготовления: № 2022110694 : заявл. 20.04.2022 : опубл. 21.10.2022 / Т. А. Голова, Л. Р. Маилян, Н. В. Андреева.
158. Патент № 2803561 C2 Российская Федерация. ^рьевая смесь для изготовления фибропенобетона:№ 2023105441: заявл. 09.03.2023: опубл. 15.09.2023/ Т.А. Хежев, Х.А. Хежев.
159. Патент № 2811049 С1 Российская Федерация. Сырьевая смесь для изготовления жаростойкого фибровермикулитопемзобетона: № 2023105496 : заявл. 10.03.2023: опубл. 10.01.2024/ Т.А. Хежев, Х.А. Хежев, Г.Н. Хаджишалапов.
160. Патент № 98441 и1 Российская Федерация, МПК Е04С 2/02.Многослойный строительный элемент: №№ 2010119359/03: заявл. 17.05.2010: опубл. 20.10.2010/ А.П.Денисова, Т.А. Емельянова.
161. Патент №2781487 С1Российская Федерация, МПКС04В 38/02, С04В 38/10. Легкий фибробетон на основе отходов промышленности: №2 2022100999 : заявл. 18.01.2022: опубл. 12.10.2022/Т.А. Голова, Л.Р. Маилян, И.А. Магеррамова.
162. Пособие к СНиП 3.09.01-85 по технологии формования железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 1988. - 111 с.
163. Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции: Монография - М.: ИздательствоАСВ, 2011. - 642 с.
164. Рекомендации по конструированию и расчету панельно-блочных зданий с применением объемных блоков типа «колпак» / ЦНИИЭП жилища. - М.: Стройиздат, 1986. - 108 с.
165. Рекомендации по подбору составов легких бетонов (к ГОСТ 27006-86). - М.: ЦИТП Госстроя СССР. - 1990. - 99 с.
166. Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций для реконструкции жилых домов первого периода индустриального домостроения. ОАО ЦНИИЭП жилища, Москва. - 1999. - 136 с.
167. Рекомендации по проектированию, расчету и возведению зданий из железобетонных объемных блоков (городское строительство). - М.: ЦНИИЭП Жилища. - 1985. - 64 с.
168. Римшин, В.ИК вопросу усиления железобетонных конструкций внешним армированием композитным материалом/ В.И. Римшин, С.И. Меркулов// Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. - 2018. -Т. 20. -№ 5
169. Руководство по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений. - М.: ОАО «ЦНИИПромзданий», 2007. - 32 с.
170. Руководство по проектированию крупнопанельных зданий с применением несущих объемных блоков /НИИ строительных конструкций Госстроя СССР. -М.: Стройиздат, 1983. - 60 с.
171. Сайдумов, М.С. Физико-механические и деформативные свойства различных классов бетонов на песчано-гравийных смесях/ Сайдумов М.С., Муртазаева Т.С.А., Мажиев Х.Н., Мажиев А.Х., Мажиев А.Х.//Вестник ГГНТУ. Технические науки. - 2021. - Т. 17. № 1 (23). - С. 69-75.
172. Саламанова, М.Ш Теоретические основы совместимости многокомпонентных наполненных вяжущих систем/ М.Ш. Саламанова, С.А.Ю. Муртазаев, Д.К.С. Батаев, А.Х. Аласханов//Вестник Дагестанского государственного технического университета. -Технические науки. - 2020. - Т. 47. -№ 1.- С. 165-173.
173. Сарсенбаев, Б.К. Оптимизация составов шлакощелочных вяжущих при реконструкции зданий и сооружений/ Б.К. Сарсенбаев, Ж.Т. Айменов, К.Е. Имана-лиев, Л.С. Сабитов, И.Н. Гарькин, Ф.М. Ахметов// Инженерный вестник Дона. - 2024. -№ 3 (111). - С. 630-651.
174. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2019667402 Российская Федерация. Оценка теплотехнической эффективности ограждающих многослойных конструкций: № 2019666049: заявл. 06.12.2019: опубл. 23.12.2019/Т.А. Голова, Д.А. Фролов.
175. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2020664453 Российская Федерация.Программный модуль для расчета строительных конструкций: № 2020663775 заявл. 09.11.2020: опубл. 13.11.2020Ю.В. Виштак, Ю.А. Глебова, Я.А. Глебова, Т.А. Голова.
176. Свидетельство орегистрации программы для ЭВМ № 2012611926 Россиская Федерация. Оценка НДС многослойной стены малоэтажных зданий: № 2011612016 заявлю 21.12.2011; опубл. 20.02.2012/Т.А.Емельянова, А.П. Денисова, Д.А. Фролов.
177. СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистых бетонов. - М.: ГУП ЦПП, 2001. - 47 с.
178. Серия ИИ-04-3. Сборные элементы зданий и каркасной конструкции. Ригели [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gostrf.com/normadata/ 1/4293835/4293835971 .htm?ysclid=l896uxz6m87802808
179. Серия ИИ-04-2. Выпуск 1. Железобетонные колонны сечением 300-300 мм. Рабочие чертежи. - М.: Госстрой. - 1996. - 293 с.
180. Соловьёва, А.И Усиление железобетонного безбалочного перекрытия с нарушенным защитным слоем бетона композитными материалами/А.И.Соловьёва, М.Ю. Беккиев// Инженерный вестник Дона. - 2022. № 12 (96). - С. 411-421.
181. Сошкина, Г.Н. Легкие бетоны неавтоклавного твердения на основе зол и отходов производства минеральной ваты: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05/ Сошкина Галина Николаевна - Новосибирск, 2002. - 23 с.
182. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменением N 1). - М.: Стандартинформ, 2021. - 150 с.
183. СП 333.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла. М.: Стандартинформ, 2021. - 40 с.
184. СП 351.1325800.2017 Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования. - М.: Стандартинформ, 2018. - 65 с.
185. СП 405.1325800.2018 Конструкции бетонные с неметаллической фиброй и полимерной арматурой. Правила проектирования. - М.: Стандартинформ, 2019. - 50 с.
186. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2). - М.: Минрегион России, 2012. - 96 с.
187. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». - М.: АО «НИЦ «Строительство» - НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, 2018. - 152 с.
188. СП 297.1325800.2017 Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования (с Изменением N 1). -М.: Стандартинформ, 2017. - 50 с.
189. СТО 15122014-2014 Бетон, армированный конструкционной синтетической полипропиленовой фиброй DURUS S400, DURUS S500. Технические условия. - СПб.: ООО «НТБ», 2014. - 90 с.
190. СТО НОСТРОИ 2.27.128-2013 Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ Издание официальное Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект», 2015. - 121 с.
191. СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Конструкции транспортных тоннелей из фиб-робетона. Правила проектирования и производства работ.- М.: АО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе». - 1117 с.
192. СТО НОСТРОЙ ФБТК - 2013Освоение подземного пространства конструкции транспортных тоннелей из фибробетона правила проектирования и производства работ, М.: Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены». -2013. - 211 с.
193. СТО-НО «СПКиК»-001-2015 Керамзитобетонные ограждающие конструкции зданий и сооружений. - Самара: АО «НИИКерамзит», 2015. - 181 с.
194. Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р.
195. Стрелец-Стрелецкий, Е.Б. ЛИРА-САПР. Книга I. Основы./ Е.Б. Стрелец-Стрелецкий, А.В. Журавлев, Р.Ю. Водопьянов /Под ред. академика РААСН, докт. техн. наук, проф. А.С. Городецкого. - Издательство К[КАЬАЫВ, 2019.- 154с.
196. Сычев, Е.А. Основные сведения о фибробетоне / Е.А.Сычев, А.А.Чиников// Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. - 2017. - №15. - С. 45-52.
197. Тамов М. М. Контрольные испытания нагружением объемных блоков новой серии //Научные труды Кубанского государственного технологического университета. - 2016. - № 6. - С. 83-93
198. Тамов, М. А. Прочность и трещиностойкость объемного блока типа «колпак» без панели пола/ М. А. Тамов, М. М. Тамов, С. В. Усанов, Г. Р. Табагуа // Инженерный вестник Дона. - 2015. -Т. 37. - № 3. - С. 96-108.
199. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года). Собрание законодательства Российской Федерации, N 30, 28.07.2008, (ч!), ст.3579.
200. Технологические правила торкретирования кладки инженерных сооружений.
Министерство путей сообщения СССР главное управление пути
М.:"ТРАНСПОРТ". - 1985. - 98 с.
201. Талантова, К.В. Сталефибробетон с заданными свойствами и строительные конструкции на его основе: дис. ... докт. техн. наук: 05.2301/ Талантова Клара Васильевна. - Ростов-на Дону, - 2013 - 385 с.
202. Тешев, И.Д. Модернизация заводов объемно-блочного домостроения/ И.Д. Тешев, Г.К. Коростелева, М.А. Попова, Ю.Н. Щедрин// Строительные материалы. - 2016. - № 3. - С. 10-13.
203. Типовая технологическая карта на отделочные работы Б.Т.01.1Б торкретирование внутренней поверхности монолитных участков сборного железобетонного резервуара цементно-песчаными смесями с полимерной добавкой. М.: Центральным институтом "Оргтяжстрои " Нинтяшстроп СССР. - 1986. - 12 с.
204. Типовая технологическая карта разработана на устройство внешнего армирования материалами «Парад» с применением композитных материалов для усиления строительных конструкций. Минск: РУП «Минсктиппроект». - 2013. - 65. С.
205. Тошев, А.С. Исследование напряженно-деформированного состояния зданий из керамзитобетонных объемных блоков: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.23.01/ Тошев Александр Сотиров.- Москва, 1993.- 26 с.
206. ТТ№24 «Технология производства работ по ремонту обширных и площадных дефектов методом сухого торкретирования с применением материалов цмид-3 Торкрет В25/В30/В40/50». - С-П. - 2019 - 8 с.
207. ТУ 23.64.10-013-16767071-2017 Смеси строительные для торкретирования "БС". [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/ 437189174.
208. ТУ 2481-185-05744685-2001 Пенообразователь ПБ-2000. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/437000841?ysclid=
l896wp4xli418451029.
209. ТУ 5745-001-16216892-06 «Торкрет-бетон- Технические условия». ЗАО «Службы защиты сооружений», М. 2006. - 10 c.
210. ТУ 23.63.10 - 001 - 89330747 - 2022 "Легкий фибробетон из отходов промышленности".
211. Федеральный закон № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". - Введ. 27.11.2009.
212. Хежев Т.А., Разработка фибропеногипсобетонных композитов и технологии производства мелких стеновых блоков/ Т.А. Хежев, А.А. Бегидов, Б.М. Гу-лиев, А.А. Кабардов, М.С. Кумуков //Современные строительные технологии и материалы. Сборник научных трудов. Под редакцией Г.Н. Хаджишалапова. Махачкала, 2022. - С. 191-198.
213. Шабан А.К. Исследования работы объемно-блочных конструкций для жилищного строительства в сейсмоопасных районах Сирии: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01 / Шабан Аль Кстави. - Москва, 2005. - 28 с.
214. Юдин Ю.В. Организация и математическое планирование эксперимента: учебное пособие / Ю. В. Юдин, М. В. Майсурадзе, Ф. В. Водолазский. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. -124 с.
215. Яров О.П. Испытание железобетонных конструкций: Учебное пособие / В.А. Яров, О.П. Медведева, В.И. Колдырев, Л.В. Щербаков - Красноярск: КрасГАСА, 1999. - 133 с.
216. ACI 506R-16, Guide to Shotcrete - Part 1: All aspects of shotcrete design and construction, on materials and testing. - Part 2: Specification for Materials, Proportioning, and Application of Shotcrete. - Part 3: Execution of shotcrete - surface preparation, application, finishing, curing. - Part 4: All kind of equipment for dry and wet mix application. - Part 5: Crew organization, qualification and communication. - Part
6: Shotcrete sustainability, construction efficiency. [Электронныйресурс]. - Режим-доступа: https://books.apple.com/us/book/aci-506r-16-guide-to-shotcrete/id1120258468.
217. ACI 506.2-13(18) Specification for Shotcrete Specification of construction requirements for shotcrete application: - Part 1: General. Definitions, Standards, Testing. -Part 2: Products. Materials, shotcrete properties, proportioning, batching and delivery - Part 3: Execution. Substrate preparation, application, finish, curing, repair. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://atozpdfbooks.com/down-load/4850363-Aci%20506%202%2013%20Specification%20164930%20Pdf.
218. ASTM C1140/C1140M-03 Standard Practice for Preparing and Testing Specimens from Shotcrete Test Panels [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: https://tajhizkala.ir/doc/ASTM/C1140C1140M-11.pdf.
219. ASTM C1141/C1141M-08 Standard Specification for Admixtures for Shotcrete Compilation of the standards defining the requirements for sprayed concrete relevant admixtures and additives. [Электронный ресурс]. - Режим до-ступа:https://cdn.standards.iteh.ai/samples/64778/ ff86d153b9254635b41b1594408f8e0a/ASTM-C 1141-C1141M-08.pdf.
220. ASTM C1385/C1385M (2004) Standard Practice for Sampling Materials for Shotcrete. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: https://cdn.standards.iteh.ai/sam-ples/36230/fd58172728254a6daf1593aa9eb6109b/ASTM-C 1385-C1385M-98-2004-e1.pdf.
221. ASTM C1436-99 Standard Specification for Materials for Shotcrete. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/ 14061/d405023acd03434c9662ee2d18fe3138/ASTM-C1436-99.pdf
222. ASTM C1480/C1480M-07 Standard Specification for Packaged, Pre-Blended, Dry, Combined Materials for Use in Wet or Dry Shotcrete Applications Elines for sprayed concrete. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cdn.standards.iteh.ai/ samples/52257/. 648e5f36c 1344c799c 1db11063dd35d8/ASTM-C1480-C1480M-07.pdf
223. ASTM C1604/C1604M (2019) Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores of Shotcrete. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cdn. standards.iteh.ai/samples/105036/3acae 1df3aa04dbbb1197fad7ab25377/AS TM-C1604-C1604M-05-2019-.pdf.
224. Austrian Society for Concrete Technology (OBV) Austrian Sprayed Concrete Guideline In view of the first edition in 1989 (application) and 1992 (testing) the Austrian Sprayed Concrete Guideline can be regarded as a pioneer of quality assurance in wet-sprayed shotcrete. All aspects of shotcrete materials, requirements, application and quality assurance are covered by this guideline. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bautechnik.pro/Shop/ artikel?IDArtikel=80c46a14-2e32-4ecc-9299-34a85f508f6a.
225. Bedienungsanleitung: DX 450-SCTP rufungderSpritzbetonfruhfestigkeitmitHil-tiDX 450-SCT, Ausgabe 12/2011 1 PrufungderFruhfestigkeitvonSpritzbetonmit-telsSetzbolzenverfahrenHiltiDX 450-SCTBedienungsanleitung. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.hilti.kz/medias/sys_master/documents/hee/h84/9496719294494/Sprayed-concrete-testing-DX450-SCT-Brochure-ASSET-DOC-11403535.pdf.
226. EN 14487-1 Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity Definitions, specifications, and conformity criteria of dry and wet sprayed concrete: - classification related to consistence of wet mix - environmental exposure classes; young, hardened and fiber reinforced concrete - requirements for constituent materials, for concrete composition and for basic mix, for fresh and hardened concrete and all types of fiber reinforced sprayed concrete - specification for early strength development . [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/833412bc-f5c2-48bb-99b5-ff3335260b1c/en-14487-1-2022
227. EN 14487-2 Sprayed concrete - Part 2: Execution Details on how to correctly execute concrete spraying related to applications (ground strengthening, repair and upgrading of existing structures and for free-standing structures): - requirements for the execution of concrete spraying both by wet and dry process - applicable to temporary
as well as permanent structures. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https ://standards.iteh. ai/catalog/standards/cen/72d 14d6e-e 1 b8-4f0e-a3 d0-aa1ba28090f4/en-14487-2-2006.
228. EN 14488 - Testing Sprayed Concrete Testing methods of shotcrete requirements according to its specifications are described individually in Part 2 to Part 7. - Part 1: Sampling fresh and hardened concrete - Part 2: Compressive strength of young sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak, ultimate and residual) of fiber reinforced beam specimens - Part 4: Bond strength of cores by direct tension - Part 5: Determination of energy absorption capacity of fiber reinforced slab specimens -Part 6: Thickness of concrete on a substrate - Part 7: Fiber content of fiber reinforced concrete. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://standards.iteh. ai/catalog/standards/cen/72d14d6e-e 1 b8-4f0e-a3 d0-aa1ba28090f4/en-14487-2-2006.
229. EN 934-5 Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity,marking and labelling. Definition and specification of requirements and conformity for admixtures specifically intended for use in sprayed concrete: - set accelerating and non-alkaline set accelerating admixtures - consistence control admixtures - bond improving admix-Ш^.[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://standards.iteh.ai/catalog/stand-ards/sist/6251db20-8985-447e-a2a3-c 18327c92d84/sist-en-934-5-2008.
230. Engineer Manual No. 1110-2-2005 Introduction to Shotcrete Applications Course No: C04-002 Credit: 4 PDH Gilbert Gedeon, P.E. (Введение вприменение торкретирования) EPARTMENT OF THE ARMY EM 1110-2-2005 [Электронный ресурс]. - Режимдоступа: https://www.cedengineering.com/userfiles/C04-002%20-%20Introduction%20to%20Shotcrete%20Applications%20-%20US.pdf.
231. Engewandte Sichtbeton Normen, Richtlinien u. Merkblätter in der österreichischen Baupraxis DIPL.-ING.DR.TECHN. CHRISTIAN HOFSTADLER Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft Technische Universität Graz Erzherzog-Johann-Universität Lessingstraße. [Электронный ресурс]. - Режимдоступа:
https://www.tugraz.at/ fileadmin/user_upload/Institute/BBW/images/ Publika-tionen/sichtbeton/Regelwerke.pdf .
232. BSI. It is the UK implementation of EN 14487-2:2006. Sprayedconcrete. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://img.antpedia.com/standard/pdf/ Q13/1704/BS%20EN%2014487-2-2006. pdf
233. Golova, T. Assessing the application efficiency of organic fiber filler for foamed fiber concrete/ T.Golova, I.Magerramova, N. Andreeva Всборнике: E3S Web of Conferences. Key Trends in Transportation Innovation. - KTTI 2019. 2020. -С. 06036.
234. Golova, T.A.Use of information technologies when designing multilayered plates and covers with filler of various types/ T.A.Golova, Magerramova I.A., Ivanov S.A.// Journal of Physics: Conference Series. Сер. "International Conference Information Technologies in Business and Industry 2018 - Microprocessor Systems and Telecommunications". - 2018. -С. 032043.
235. Kunanbaeva, Kymbat The role of metallurgical clusters in the development of environmental engineering: new opportunities E3S Web of Conferences 164, 01031 (2020) TPACEE-2019 https://doi.org/10.1051/e3sconf /202016401031,, Saule Rahimova and Andrey Pigurin3 [Электронныйресурс]. - Режимдо-ступа: https://www. e3s-conferences. org/articles/e3 sconf/abs/2020/24/ e3 sconf_tpacee2020_01031/e3 sconf_tpacee2020_01031. html
236. Meschke, G. Consideration of aging of shotcrete in the context of a 3D-viscoplastic material model. Int. J. Numer. Methods Eng. 1996, 39, 3145-3162.
237. Norwegian Concrete Association (NB) Publication no. 7 - Sprayed Concrete for Rock Support The Publication no. 7 is intended as a supporting document related to the European standards for the Norwegian shotcrete market. All aspects of product specification, materials, application, and shotcrete testing are com-piled.[Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://betong.net/wp-content/uploads/Publikasjon-nr.-7-ENGELSK-vedlegg.pdf
238. Pottler, R. Time-dependent rock-shotcrete interaction - A numerical shortcut. Com-put. Geotech. 1990, 9, 149-169.
239. Schütz, R. Advanced constitutive modelling of shotcrete: Model formulation and calibration a , D.M. Potts b , L. Zdravkovic b,fî a Austrian Institute of Technology (Formerly Imperial College), Energy Department, Vienna, Austria b Imperial College, Department of Civil & Environmental Engineering, London, UK. [Электронныйресурс].-Режимдоступа:https://www.researchgate.net/publication/ 251543826_Advanced_constitutive_modelling_of_shotcrete_Model_formula-tion_and_calibration.
240. Shotcreteapplicationmanual 2010 CETCO. [Электронный ресурс]. - Режим до-ступа:https://www.mineralstech.com/docs/default-source/performance-materials-documents/cetco/building-materials/product-manuals/pm_ultraseal_ab_shot-crete_am_en_202010_v1.pdf?sfvrsn=bd9497ae_.
241. Sika Spritzbeton Handbuch Verfasser Sika Schweiz AG Putzmeister AG Tüffenwies © 2012 by Sika Schweiz AG Alle Rechte vorbehalten Ausgabe 02/201 Concrete SIKA sprayed concrete handbook © 2020 by Sika AG All rights reserved Edition 2020. [Электронныйресурс]. - Режимдо-ступа:https://che.sika.com/dms/getdocument.get/fb45e79f-1e96-3490-9e3d-5f85dc392c52/ch_con_Spritzbetonbuch_Sika.pdf.
242. SIST EN 14488-4:2005 Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct tension. [Электронныйресурс]. - Режимдо-ступа:https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/6e4b5005-a624-47fd-bf84-19c78d527ab8/en-14488-4-2005.
243. SIST EN 14488-2:2006 - Testing sprayed concrete - Part 2: Compressive strength of young sprayed concrete. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа:
244. SIST EN 14488-3:2006 Testing sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak, ultimate and residual) of fibre reinforced beam specimens. [Электронныйре-сурс]. - Режимдоступа:https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/55af31b0-cbb0-4671-98e8-951d746caaa6/en-14488-2-2006.
245. SIST EN 14488-5:2006 Testing sprayed concrete - Part 5: Determination of energy absorption capacity of fibre reinforced slab specimens. [Электронныйресурс]. - Ре-жимдоступа: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/de846454-58f3-49e2-b29c-cc4d49db7085/sist-en-14488-5-2006.
246. SIST EN 14488-6:2006 Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate. -[Электронныйресурс]. - Режимдоступа: https://standards.iteh.ai/cata-log/standards/cen/9a3a3594-2d43-4aef-95f4-3d35db29a7d6/en-14488-6-2006.
247. SIST EN 14488-7:2006 Testing sprayed concrete - Part 7: Fibre content of fibre reinforced concrete. -[Электронныйресурс]. - Режимдоступа: https://stand-ards.iteh.ai/catalog/standards/cen/89bfdd27-d94c-46e9-be27-a9588481d22f/en-14488-7-2006.
248. SIST EN 14487-1:2023 Brizgani beton - 1. del: Definicije,zahteve in skladnost. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://standards.iteh.ai/catalog/stand-ards/sist/722f4021-6cd2-40cd-acd0-7bb66687454c/sist-en-14487-1-2023
249. CEB-FIPmodel code, design code- comite Euro-international du Beton. Lon-don(UK):ThomasTelford;1990. [Электронныйресурс]. - Режимдо-ступа:https://books.google.ru/books?id=IRG9GTPJ7s8C&printsec =frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
250. Vertynskii, O.S Development and investigation of the performance of a new design of cast-in-place pile/ O.S. Vertynskii, T.A. Emel'yanova //Soil Mechanics and Foundation Engineering. - 2013. -Т. 50. - № 5. -С. 206-211.
251. Vishtak, Osoftware module for automating the calculation of building structures/O. Vishtak, T. Golova, N. Vishtak, I. Shtyrova, I. Мikheyev// Procedia Computer Science. - 2022. -Т. 213. -С. - 301-306.
252. 3D - конструктивная система. [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: https: //polipak-10 .ru/d/budtekhinvest_2007.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ. Документы о внедрении результатов работы
ООО «Завод бетонных изделий»
Юридический адрес: 413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Транспортная, 4 Почтовый адрес: 413841, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Минская, д. 29, а/я 39 ИНН 6439070206, КПП 643901001, ОГРН 1096439000130 ОКВЭД 26.63,26.61,28.11, 28.12
р/с 40702810956240001921 в Поволжском банке ПАО Сбербанк г. Самара
БИК 043601607, к/с 30101810200000000607
тел./факс (8453) 63-11-25,63-11-53 - гл. бухгалтер
e-mail: zavodgbk7@gmail.com
www.beton-balakovo.ru
Председателю диссертационного совета по присуждению ученых степеней
Сообщаем Вам, что результаты диссертационных работ соискателей Т.А. Головой, И.А. Магеррамовой, Н.В. Андреевой внедрены в нормативный документ регионального значения - ТУ 23.63.10 - 001 - 89330747 - 2022 «Легкие фибробетоны из отходов промышленности» (Балаково, ООО «Завод бетонных изделий», 2022. - 17 с)
/W ¿г м.м-шл-
ООО «птп»
ООО .ипь
413840, область Саратовская, город Болаково. проси БетыманныП дом II. корпус I Тел.: (8453) 63-10-10. 66-01-01 Факс (8453)66-29-29 Е-пи|| 1Чоц<сЬрЫз1(л шЬох ги
ИНН: 6439082804
в БАНК ГПБ (АО) Г Москва
Р/С 40702810400000046814 К/с 30101810200000000823 БИК 044525823
Нсх № от // 20237"
В лнсссртаинонныЯ совст по присуждению степенен
Общество с ограниченной ответственностью «НромТехПласт» (ООО «ПТП») сообщает, что результаты диссертационных работ Головой Т. А. и Андреевой II В. были прилеты для разработки ккнзного проекта здания из объемных блоков нового поколения в рамках строительства на территории: Саратовская область, г. Балаково. ул. Вокзальная, д. 28.
генеральный директор ООО «ПТП»
Испояштель: Жука* АД тел +74947)-02542-11 Чл потг» «1ек1суа1шкоу9926(а уапйех ш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Завод бетонных изделий»
ОКПД2 23.63.10.000 Группа Ж13 (ОКС 91.100.30)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ооо авод бетонных изделий»
Г- ^ - Н.М.Горин
«ж.» 1 - ьц & ' ¿¿¿О Л У 2022 г \
ЛЕГКИЙ ФИБРОБЕТОН ИЗ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Технические условия
«0 - ■ ч ТУ 23.63.10 - 001 - 89330747 - 2022
X _ (введены впервые)
со Дата введения: 01.07.2022 г.
X г ■ ■ РАЗРАБОТАНО:
со БИТИ НИЯУ МИФИ
1 ООО «Завод бетонных изделий»
2
X
Б ч с
1 Саратовская обл., г. Валаково, 2022 г.
=
С
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БСУ»
ОКПД2 41.1 Группа Ж42
(ОКС 91.080)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «БСУ^
А.А.Васильев 23 02
я ü г г т^ТШ Р" Да.у РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЪЁМНЫХ БЛОКОВ ИЗ ФИБРОГОРКРЕТБЕТОНОВ
s i С Дата введения: 23.02.2023 г.
ш
X s 2 В я m с РАЗРАБОТАНО: БИТИ ИИЯУ МИФИ ООО «БСУ»
_ - ч
С х
« — л 4 5
с ч £
i « Z Саратовская обл., г. Балаково, 2023 г.
S
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Балаковский инженерно-технологический институт -
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшею образования «Национальный исследовательский ящерный университет «МИФИ»
(БИТИ НИЯУ МИФИ)
ул. Чапаева, д. 140,1. Балаково, Саратовская область. 413853 Тел.(8453)23-18-94, факс (8453) 23-18-94 доб.5707 Е-таЛ: biti@mephi.nj
.//о-.ГШ № У/ШУ^'^У
Ни№
от
Председателю диссертационного совета по присуждению ученых степеней
Сообщаем, что результаты диссертационной работы соискателей И.А. Ма1«ррамовой, Н.В. Андреевой и Т.А.Головой внедрены в учебный процесс в Балаковском инженерно-технологическом институте филиале ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на кафедре «Промышленное и гражданское строительство» и читаются в составе курсов дисциплин «Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений», «Инновационные строительные материалы» для студентов направлений 08.03.01 «Строительство» и 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».
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.