Мелкозернистые бетоны с использованием металлического корда для аддитивного производства (3D-печати) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Щекина Наталья Александровна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 177
Оглавление диссертации кандидат наук Щекина Наталья Александровна
ВВЕДЕНИЕ
1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1 Основные положения о структуре и свойствах фибробетона как композиционного материала, виды фибр и предъявляемые требования к изделиям из мелкозернистого фибробетона для технологии ЗЭ-печати
1.2 Основы переработки резинотехнических отходов и опыт их применения при производстве строительных материалов
1.3 Способы переработки резинотехнических отходов
1.4 Анизотропность ЗЭ-бетона и факторы, влияющие на межслойное соединение
1.5 Выводы
2 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Физико-механические характеристики исследуемых материалов
2.2. Методы экспериментальных исследований
2.2.1 Изучение физико-механических свойств
2.2.2 Определение контракции цемента
2.2.3 Методика проведения микроструктурных исследований
2.3 Характеристика применяемого ЗБ-принтера
2.4 Выводы
3 РАЗРАБОТКА ФИБРОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННОЙ ФИБРЫ МЕТАЛЛОКОРДА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗБ-ПЕЧАТИ 68 3.1. Разработка принципов получения мелкозернистых фибробетонов для технологии аддитивного производства ЗБ-печати
3.2 Изучение свойств фибры из металлокорда
3.3 Разработка состава фибробетонной смеси для технологии аддитивного производства с определением физико-механических
характеристик
3.4 Изучение влияния фибры металлокорда на физико-механические характеристики мелкозернистых бетонов
3.5 Анализ особенностей процессов фазо-и структурообразования при гидратации и твердении цементного камня
3.6 Исследование принтабельности и формоустойчивости фибробетона
3.7 Выводы
4 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1 Подход к изучению показателей прочности ЗО-бетона
4.2 Подготовка образцов к проведению испытаний
4.3 Определение предела прочности при сжатии
4.4 Определение модуля упругости бетона при сжатии
4.5 Определение предела прочности на растяжение при раскалывании вдоль образующих цилиндра
4.6 Определение предела прочности на срез
4.7 Выводы
5 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРДА ДЛЯ ЗБ-ПЕЧАТИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
5.1 Мелкозернистый бетон с применением металлокорда для печати на ЗО-принтере методом послойной экструзии
5.2 Технологическая схема производства мелкозернистого бетона с использованием металлической фибры для ЗО-печати
5.3 Реологические требования к смеси для ЗО-печати
5.4 Технико-экономическое обоснование проекта
5.5 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Титульный лист стандарта организации на мелкозернистый фибробетон на основе композиционного вяжущего с
использованием металлического корда
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Титульный лист стандарта организации на
мелкозернистый фибробетон для ЗБ-печати
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Титульный лист стандарта организации на мелкозернистый фибробетон для ЗБ-печати на основе композиционного
вяжущего и металлического корда
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рекомендации на изготовление составов мелкозернистого фибробетона для ЗБ-печати с применением
металлического корда
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рекомендации на изготовление мелкозернистого фибробетона для ЗБ-печати с применением композиционного вяжущего.. 174 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рекомендации по использованию металлического
корда при производстве мелкозернистого фибробетона
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Протокол о намерении внедрения
ПРИЛОЖЕНИЕ И. Свидетельство о регистрации ноу-хау
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Базальтофибробетон для 3D-печати на основе композиционного вяжущего2022 год, кандидат наук Шорстова Елена Степановна
Мелкозернистый фибробетон на техногенном сырье и композиционных вяжущих2023 год, доктор наук Клюев Сергей Васильевич
Полиармированные фибробетоны с использованием аморфнометаллической фибры2016 год, кандидат наук Пантелеев Дмитрий Андреевич
Мелкозернистые бетоны с применением базальтовой фибры и комплексных модифицирующих добавок2014 год, кандидат наук Зубова, Мария Олеговна
Структура и свойства модифицированных мелкозернистых бетонов с полипропиленовой фиброй2018 год, кандидат наук Зотов Александр Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Мелкозернистые бетоны с использованием металлического корда для аддитивного производства (3D-печати)»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследований. Аддитивное строительное производство, основанное на технологии ЗЭ-печати, стремительно развивается благодаря своим уникальным преимуществам: высокой скорости строительства, снижению материальных и трудовых затрат, минимизации отходов и повышению энергоэффективности зданий. Однако внимание к разработке составов для таких бетонных смесей остается повышенным, т.к. реологические характеристики строительных растворов, используемых в ЗЭ-принтерах, требуют учёта множества факторов, начиная с обеспечения необходимой вязкости (непрерывность печати) и однородности, заканчивая прочностью готового слоя для беспрепятственного формирования новых слоев сверху.
Известно, что при технологии аддитивного производства изделия формируются при помощи нанесения бетонной смеси методом послойной экструзии. Именно эта многослойная особенность ЗБ-печатных элементов является их основным слабым местом, за счет более низкой прочности межслойных связей, приводящих к анизотропности бетона. Поэтому задача в оценке основных физико-механических свойств вдоль трех направляющих осей (X,У,7) печатного бетона является весьма актуальной.
Еще одной проблемой является отсутствие нормативной документации для определения прочностных характеристик и классификации ЗЭ-бетонов с условием анизотропности этого материала.
Для решения вышеизложенных проблем необходимо не только определить прочностные и деформационные характеристики ЗЭ-бетона с помощью стандартных методик, но и изучить эти характеристики по трем направлениям, сделав отбор проб непосредственно из конструкции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания Минобрнауки России (проекты рг^-2021-0014 и рг^-2024-0002) и гранта РНФ №25-19-00426.
Степень разработанности темы. Разработкой смесей для ЗБ-печати, изучением его структуры и реологических свойств ЗЭ- бетона занимались такие
ученые как: Артамонова О.В., Бабенко Д.С., Зиганшина JI.B., Кабанцев О.В., Каракчи-оглы Д.Р, Карлин A.B., Копаница Н.О., Левченко A.B., Лесовик B.C., Магомед М.Р., Мухаметрахимов Р.Х., Полуэктова В.А., Славчева Г.С., Сорокина Е.А., Чернышева Н.В., Шведова М.А., Шорстова Е.С., Le T., Nerella V.N., Panda В., Paul F.P. S.C., Roussel N., Sanjayan J.G., Tay Y.W.D., Wolfs R.J.M., Yang, Zhang Y. и др.
Возникает необходимость развития исследований, которые могли бы повысить эффективность ЗО-бетонов за счет использования техногенного сырья и нормирования значений прочности ЗО-бетонов по трем направлениям печати.
Цель исследования: разработка научно обоснованного технологического решения, обеспечивающего получение мелкозернистого бетона с применением фибры из металлического корда для 3D-печати и обоснованной методики для возможности стандартизации класса 3 D-бетона по прочности.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Подготовка металлокорда автомобильных покрышек с целью использования в качестве фибры и изучение его свойств.
2. Разработка состава и изучение физико-механических характеристик мелкозернистого фибробетона с применением металлокорда для технологии аддитивного производства.
3. Определение предела прочности анизотропного ЗБ-бетона на сжатие и растяжение по трем направлениям ориентации для возможности нормирования этих показателей для определения класса по прочности ЗБ-бетона.
4. Разработка новой методики определения класса ЗБ-бетона, обеспечивающей нормируемую статистическую изменчивость испытаний.
5. Разработка нормативных документов и промышленная апробация.
Научная новизна работы. Обосновано и экспериментально подтверждено
технологическое решение, обеспечивающее получение мелкозернистого бетона с применением фибры из металлического корда для ЗБ-печати с повышенными показателями пластической прочности напечатанных слоев до 30%, за счет своей шероховатой поверхности структуры и тонкого диаметра, волокна положительно
влияют на структурообразование фибробетона, что способствует формоустойчивости смеси и повышению прочностных характеристик бетона.
Установлено, что введение металлического корда в количестве 0,5% от массы бетонной смеси обеспечивает повышение прочностных характеристик до 20% при сжатии и до 24% при изгибе, что сопоставимо с показателями бетона на традиционной металлической фибре, при этом применение металлического корда способствует утилизации техногенных отходов, расширению материально-сырьевой базы, повышению экономической эффективности.
Доказано, что ЗЭ-бетон является трансверсально-изотропным материалом и для его нормирования по прочности необходимо установить совокупность нескольких параметров: расчетное сопротивление на сжатие, расчетное сопротивление на растяжение и прочность среза по трем направлениям ориентации.
Теоретическая и практическая значимость работы. Расширены теоретические знания о процессах формирования структуры мелкозернистых ЗЭ-бетонов с применением металлокордовых волокон и поверхностно-активной добавки. Это обеспечивает достижение необходимых технологических свойств бетонной смеси и эксплуатационных характеристик бетонных изделий.
Разработан состав мелкозернистого фибробетона для получения изделий методом послойной экструзии с применением фибры из металлического корда с пределом прочности при сжатии и при изгибе 53,8 МПа и 10,7 МПа соответственно.
Определен предел прочности бетона на сжатие, растяжение и срез по трем направлениям ориентации, где X, У, Ъ - ориентация образцов, отобранных вдоль слоев, поперек слоев, и в вертикальном направлении, соответственно. Установлено, что ЗЭ-бетон проявляет прочностную анизотропию: разница в значениях прочности при сжатии составила по направлению Ъ больше на 30% от направления У и на 41% от направления X, направление У на 15% больше от направления X; разница в значениях прочности на срез составила по направлению X на 23% больше, чем по У и на 73% больше, чем по Ъ, а прочность по направлению У составила на 66% больше, чем по Ъ. Кроме того, бетон проявляет деформационную анизотропию: разница в значениях прочности составила по
направлению У на 31% выше, чем по направлению Ъ и на 10% выше по направлению X, а разница по направлению X к X составляет 23%. Однако, на растяжение ЗЭ-бетон является изотропным материалом: разница предела прочности бетона на растяжение при раскалывании вдоль образующих цилиндра по направлениям ориентации - 6-10%.
Методология и методы исследования. Диссертационное исследование базируется на современных концепциях строительного материаловедения, касающихся механизмов формирования структуры и технологий изготовления мелкозернистых бетонов с использованием техногенной фибры и химических добавок. Исследование процессов гидратации, структурообразования цементных систем и мелкозернистого бетона проводилось с применением передовых аналитических методов, таких как электронно-микроскопический анализ.
В рамках экспериментального исследования также осуществлялись испытания физико-механических свойств образцов цилиндров, отобранных из конструкции, напечатанной на ЗЭ-принтере с применением металлического корда.
Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование разработанного состава на основе техногенной фибры, предназначенной для модифицирования структуры цементных композитов, используемых в технологии строительной ЗЭ-печати, с целью улучшения их физико-механических свойств.
2. Результаты исследований влияния техногенной фибры и пластифицирующей добавки на процесс схватывания, показатели формоустойчивости цементных смесей, а также на процессы структурообразования и набора прочности цементных составов твердения.
3. Результаты исследований образцов ЗБ-бетона с целью определения прочностных и деформационных характеристик.
4. Разработанная методика проведения эксперимента по испытанию образцов ЗО-бетона с варьированием наиболее значимых параметров с учетом анизотропности материала.
Степень достоверности полученных результатов. Испытания физико-механических свойств проводились по стандартным методикам на современном
аттестованном оборудовании. Полученные данные были обработаны с применением математических и статистических методов с установленным уровнем достоверности. Все выводы подтверждены значительным объемом теоретических и экспериментальных исследований. Полученные данные согласуются с общепринятыми научными фактами и результатами работ отечественных и зарубежных исследователей. Проведенный комплекс экспериментов успешно прошел проверку в условиях промышленного производства.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования были представлены на Всероссийских и Международных конференциях: «Наукоемкие технологии и инновации (XXIV научные чтения)» (г Белгород, 2021 г.), «Молодежь и научно-технический прогресс» (г. Губкин, 2022 г.), «Расширение применения местных сырьевых материалов и отходов предприятий Республики Мордовия при изготовлении строительных материалов и изделий» (г. Саранск, 2022 г.), Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, посвященная 170-летию со дня рождения В.Г. Шухова ( г. Белгород, 2022 г., 2023 г.), «Современные проблемы материаловедения» (г. Липецк, 2023г.), «Инженерно-техническое образование и наука» (г. Новороссийск, 2023 г.), 81-я Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования» (г. Магнитогорск, 2023 г.).
Внедрение результатов исследований. На основе результатов диссертационного исследования разработаны нормативные документы:
- стандарт организации СТО 02066339-084-2025 «Мелкозернистый фибробетон на основе композиционного вяжущего с использованием металлического корда»;
- стандарт организации СТО 02066339-085-2025 «Мелкозернистый фибробетон для ЗЭ-печати»;
- стандарт организации СТО 02066339-087-2025 «Мелкозернистый фибробетон для ЗБ-печати на основе композиционного вяжущего и металлического корда»;
- рекомендации на изготовление составов мелкозернистого фибробетона для 3D-печати с применением металлического корда;
- рекомендации на изготовление мелкозернистого фибробетона для 3D-печати с применением композиционного вяжущего;
- рекомендации по использованию металлического корда при производстве мелкозернистого фибробетона;
- протокол о намерении внедрения составов мелкозернистых бетонов с использованием техногенной фибры (металлокорда), предназначенной для модифицирования структуры цементных композитов, используемых в технологии строительной 3D-печати.
Работы по теме диссертационного исследования отмечены стипендией Губернатора Белгородской области (2023 г., 2024 г.).
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования представлены в 13 публикациях, из которых 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, 1 в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования Web of Science и Scopus, 1 ноу-хау.
Личный вклад. Автор самостоятельно определил цель и задачи исследования, провел аналитический обзор литературных источников, спланировал и осуществил экспериментальные исследования, а также выполнил обработку, анализ и обобщение полученных результатов.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 177 страницах машинописного текста, включающего 41 таблицу, 58 рисунка и фотографий, список литературы из 187 наименований, 8 приложений.
1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
1.1 Основные положения о структуре и свойствах фибробетона как композиционного материала, виды фибр и предъявляемые требования к изделиям из мелкозернистого фибробетона для технологии ЗБ-печати
С существенным развитием технологии бетона в современном строительстве наметилась тенденция к соединению разнородных материалов друг с другом для достижения большей прочности и эффективности конструкции.
Широкая распространенность бетона обусловлена многообразием производимых из него конструкций и простотой изготовления. Однако, несмотря на популярность, обычный бетон обладает рядом недостатков: низкой устойчивостью к образованию трещин, невысокой прочностью при растяжении и изгибе, склонностью к деформации при высыхании и недостаточной сопротивляемостью ударам [1]. В связи с этим, бетон все чаще модифицируется с помощью примесей и добавок, а различный подбор его состава позволяет добиться соответствующей реологии бетонной смеси, что в свою очередь позволяет проектировать более разнообразные по геометрии элементы и конструкции [2-4].
В последнее время все большее распространение получает проектирование новых бетонных элементов, которые дополнительно армируются с использованием композитных материалов и различных органических и неорганических добавок [5, 6]. Модифицирующие добавки воздействуют на процессы гидратации и кристаллизации, определяя структуру твердого цементного камня и меняя характеристики бетонной смеси. Номенклатура используемых добавок обширна. Именно применение таких добавок и фибровых волокон в технологии бетона стало гораздо популярным в отношении вновь проектируемых конструкций и модернизации существующих. Это связано с многочисленными преимуществами композитных материалов [7-10]. Также свойства бетона могут быть улучшены введением в него микронаполнителей при совместном помоле их с цементом.
Исследователи во всем мире занимаются улучшением свойств бетонов и по сей день. Большое внимание уделяется выбору составов фибробетона с повышенными физико-техническими свойствами, эксплуатационными характеристиками и долговечностью (рисунок 1.1) [11-13].
Рисунок 1.1 - Основные свойства фибробетона
Фибробетон - разновидность цементного мелкозернистого бетона, состоящий из цементной матрицы (плотной или пористой, с наполнителем или без него) с распределением по ее объему ориентированных или хаотично расположенных дисперсных волокон различного происхождения (рисунок 1.2).
а) б)
Рисунок 1.2 - Виды бетонов: а - бетон; б - фибробетон [12]
Фиброволокно выполняет структурообразующую роль, влияя на энергетические и геометрические параметры вязких связей между частицами твердой фазы уже на раннем этапе структурообразования [14].
Фибра представляет собой композитный материал, включающий большое количество тонких металлических и неметаллических волокон, соединенных между собой, преимущественно используют металлические (в основном стальные). Само же волокно фибры представляет собой тонкую стружку, имеющую различную форму, длину и сечение, которые могут быть изготовлены из разных материалов растительного, минерального или синтетического происхождения. Также армирующие добавки подразделяются на две большие группы: природные и искусственные. Природные армирующие добавки в свою очередь подразделяются на органические и неорганические добавки.
К органическим волокнам относятся природные фиброволокна животного и растительного происхождения (древесные (целлюлозные), бамбуковые, сизалевые, джутовые, тростниковые, кокосовые и др.), а к неорганическим -силикатные или минеральные (хризотил-асбестовые, серпентино-магнезиальные, базальтовые волокона и др.) [14].
К искусственным армирующим добавкам относятся такие как углеродные, полимерные, синтетические, борные, стеклянные, металлические и алюминиевые. Еще можно выделить отдельную группу армирующих компонентов, в которой сочетаются как природные, так и искусственные армирующие добавки, это базальто-полимерные, стеклопластиковые и другие волокна - сме анная группа
[15].
Также существует еще одна классификация, согласно которой, армирующие волокна делятся на высокомодульные и низкомодульные, их применя т в основном для обеспечения конструкционных свойств бетона. Применение низкомодульных волокон способствует повы ени ударной вязкости бетона, а высокомодульные волокна позволяют достичь увеличения прочности при растяжении, жесткости и сопротивлении динамическим воздействиям. К высокомодульным относятся стальные, базальтовые, стеклянные, углеродные,
борные фиброволокна. К низкомодульн м волокнам относятся: полиэтиленов е, полипропиленовые, полиэфирные, т.е. органические волокна [15].
Смеси, содержащие фиброволокно, не имеют признаков расслоения и осадки, т.к. оно перераспределяет напряжения усадки от наиболее загруженных зон на весь объем бетона, замедляет рост трещин, равномерно распределяя концентрацию и снижая напряжения в местах макродефектов. Эффект армирования обоснован способностью гибких волокон фибры, длина которых значительно превышает размеры их поперечного сечения, искривляться под действием поверхностн х сил, развива ихся в бетонных смесях при перемешивании компонентов, и удерживать систему в исходном состоянии без значительных усадочных деформаций. Тем самым повышается устойчивость всей системы, снижается действие внутренних деструктивных процессов в период структурообразования и твердения бетона. Бетон с добавлением фибры становится водостойким, устойчивым к морозам (морозоустойчивость может повышаться до 100 циклов), жаростойким [14].
Исследования [16] показывают, что дисперсное армирование обеспечивает повышение прочности сечений сжатых, растянутых и изгибаемых элементов конструкций, повышает их трещиностойкость, ударную вязкость, термостойкость и другие физико-механические свойства. По показателю работа разрушения фибробетон может в 15-20 раз превосходить бетон. Это обеспечивает его высокую технико-экономическую эффективность при применении в строительных конструкциях и их ремонте. Сопротивление различным воздействиям у фибробетонов также в несколько раз выше, чем у обычного бетона. Дисперсное армирование приводит в ряде случаев к снижению материалоемкости конструкций, стоимости и трудоемкости изготовления по сравнени с традиционными решениями.
Установлены следующие области рационального применения фибробетонов (рисунок 1.3).
г Сборные Ч
- покрытия автодорог;
- мостовые настилы;
- фундаменты и несущий каркас зданий повышенной этажности;
- водоотводные дамбы;
- огнезащитная штукатурка;
- промышленные полы;
- обделки тоннелей;
пространственные покрытия и сооружения;
- оборонные сооружения
карнизные элементы мостов; - балки; - ступени;
- морские сооружения;
- трубопроводы;
- кровельные панели и
черепица;
- стеновые панели;
взрыво - и взломоустойчивые конструкции;
- сваи и шпунты
Рисунок 1.3 - Применение фибробетона в строительстве
Таким образом, применение дисперсно-армированных волокон различной природы и параметров позволяет достичь повышения прочностных характеристик бетонных материалов и предотвращает процесс трещинообразования, блокируя дальнейшее распространение трещины за счет того, что волокно воспринимает растягивающие усилия, также способствует повышению ударной вязкости, долговечности, снижению к усадке и устойчивости к истиранию.
Фибробетоны всегда отличались от традиционных бетонов высокими деформационными свойствами, такими как прочность бетона на изгиб, устойчивость к агрессивным средам, низкая усадка и высокая стойкость к истиранию.
Традиционное строительство, как правило, включает в себя ручной труд и использование классических строительных материалов для возведения
сооружений, основываясь на устоявшихся методах, которые требуют значительных временных и финансовых затрат [17].
Авторы [18] продемонстрировали, что традиционные методы строительства обеспечивают более низкую производительность из-за возросших требований к рабочей силе, что приводит к низкому качеству строительства. Аналогичным образом, использование ручного труда также несет в себе потенциальные риски, такие как снижение эффективности из-за более высокой склонности к человеческим ошибкам, конфликты, повышенные риски безопасности и более длительные сроки проекта, все это мо ет значительно подорвать и снизить производительность [19]. Еще одной важной причиной высоких затрат на строительство является использование опалубки, поскольку она значительно увеличивает стоимость из-за закупки материалов, её изготовления и установки, последующего удаления и невозможности повторного использования.
граниченная возмо ность повторного использования опалубки, ресурсоемкое производство и образование отходов делают строительную практику неустойчивой [20,21].
ривастава и другие авторы [22] подчеркива т необходимость интеграции новых технологий для достижения устойчивости в строительстве. Одной из таких инновационных и передовых строительных технологий является (трехмерная) ЗБ-печать бетона. Эта технология представляется весьма перспективной, поскольку основывается на концепции минимизации человеческого участия в производственных процессах, что значительно рас иряет область применения робототехники в целом и цифровых технологий в частности. Появление ЗD-технологии нашло широкое применение во многих областях, таких как аэрокосмическая, автомобильная, биомедицинская, энергетическая, строительная, пищевая промышленность, что сформировало множество новых отраслей и новых идей.
Технология ЗD-печати имеет историю в несколько десятилетий. Она началась в начале 1980-х годов, когда Хидео Кодама опубликовал статью, в которой впервые предложил идею построения трёхмерных объектов слой за слоем,
что спустя годы стало называться техникой стереолитографии. В 1984 году Чак Халл, основатель компании 3D Systems, разработал первую машину для быстрого прототипирования (ЗО-принтер), а первый патент на изобретение был выдан в 1986 году. Два года спустя Карл Декард запустил еще одну технологию — селективное лазерное спекание, позволяющую создавать детали из порошковых материалов. В 1989 году, Стивен Скотт Крамп, соучредитель компании Stratasys, разработал технологию моделирования методом наплавления (FDM). Эта технология основана на экструзии расплавленного материала через сопло, формирующего объект послойно. В 1980-х годах американская компания 3DSystems взяла на себя инициативу по запуску первого промышленного оборудования для «3D-печати». После десятилетий исследований и разработок технология 3D-печати достигла значительного прогресса [23].
В отличие от традиционных методов строительства, 3D-печать использует процесс аддитивного производства на основе экструзии [24]. Система использует управляемую компьютером насадку, которая наносит цементный материал с улучшенными реологическими свойствами слоями. Движение насадки не ограничено по трем ортогональным осям (x,y,z) с помощью многоосевого роботизированного манипулятора или портальной системы принтера, что дает возможность создавать сооружения разнообразных архитектурных форм и конструкции уникального происхождения (рисунок 1.4).
Рисунок 1.4 - Примеры возможностей ЗО-печати технологии в реализации
архитектурных форм и сооружений [25]
Традиционный бетон обычно требует установки опалубки — временной конструкции, которая удерживает свежезалитый бетон от бокового течения до тех пор, пока он не затвердеет и не примет заданную форму [26]. В отличие от этого, при Ж-печати бетоном опалубка не нужна, что открывает возможности для создания более геометрически сложных и органичных форм.
Печать на бетоне активно исследуется, поскольку она предлагает множество преимуществ, включая сокращение трудозатрат за счет уменьшения расходов на рабочую силу и опалубку, высокую гибкость проектирования, более безопасное строительство, а также снижения объема строительных отходов, энергозатрат, и возведение экологически чистых конструкции [27, 28]. Этот инновационный способ строительства имеет огромный потенциал для строительных структур и имеет решающее значение для содействия устойчивой экономики в обществе [29].
С появлением третьей промышленной революции технология 3D-печати привлекла внимание многих компаний, университетов и научно-исследовательских институтов в стране и за рубежом.
Методы печати для исследовательских целей были разнообразны университетами, такими как Технический университет Эйндховена [30], Нантский университет [31], ЭТН [32] и Массачусетский технологический институт [33] и научно-исследовательские организации, такие как , занима иеся
космическими жилищами [34]. В общей сложности 40 случаев касались собственных методов печати в исследовательских целях, а 23 случая — в коммерческих целях таких компаний, как Winsun [35], Хуашан Тэнда [36], Апис Кор [37]. Помимо университетов, организаций и компаний, некоторые ученые также разработали свои собственные технологии.
Руденко разработал свою систему для печати замка [38], Якич перенял метод Андрея и усовершенствовал его, чтобы успешно напечатать отель на Филиппинах [39], а Захари Шох напечатал модульное здание [40].
Несколько авторов изучали влияние экструзии на физико-механические характеристики. Например, Пеледи и др. [41] сравнили механические характеристики одних и тех е материалов, сформованных двумя разными
методами, методами литья и экструзии. Авторы [41] сообщили, что экструдированные образцы характеризуются снижением общей пористости как на поверхности, так и на границе раздела волокно-матрица. Это приводит к повышению прочности матрицы, поскольку меньшая пористость способствует лучшему сцеплению компонентов смеси и увеличению однородности структуры. Более слабые характеристики были выявлены у литых образцов, обладающих большей пористостью на границах раздела фаз. Также было выявлено, что наиболее высокая прочность на изгиб композиционного бетона достигается экструзией по сравнению с литьем.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Бетоны на основе гипсоцементных вяжущих для 3D-аддитивных технологий2022 год, кандидат наук Шаталова Светлана Вячеславовна
Мелкозернистый бетон, дисперсно-армированный углеродным волокном2020 год, кандидат наук Кухарь Илья Дмитриевич
Сталефибробетон с применением отходов местных производств для транспортных сооружений2025 год, кандидат наук Стурова Виктория Андреевна
Мелкозернистый базальтофибробетон с нанокремнеземом2015 год, кандидат наук Розина Виктория Евгеньевна
Мелкозернистый фибробетон на композиционном вяжущем для монолитного строительства в условиях Камбоджи2015 год, кандидат наук Чхин Сованн
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Щекина Наталья Александровна, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Моргун, В.Н. Актуальность применения фибропенобетона в современном строительстве / В.Н. Моргун, JI.B. Моргун, В.В. Нагорский, А.Ю. Богатина // Технологии бетонов. - 2021. - № 3(176). - С. 27-31.
2. Моргун, JI.B. Фибропенобетоны - аспекты их применения с целью ресурсо- и энергосбережения в строительстве / JI.B. Моргун, В.Н. Моргун, А.Ю. Богатина // Инновационные, информационные и коммуникационные технологии.-2019.-№ 1.-С. 501-506.
3. Зимин, Д.Е. Армирование цементных бетонов дисперсными материалами из базальта / Д.Е. Зимин, О.С. Татаринцева // Ползуновский вестник. - 2013. -№3. - С. 286-289.
4. Нелюбова, В.В. Повышение эффективности производства фибробетона / В.В. Нелюбова, В.Б. Бабаев, Н.И. Алфимова, С.А. Усиков, О.О. Масанин // Строительные материалы и изделия. - 2019. - Т. 2. - № 2. - С. 4-9.
5. Василовская, Н.Г. Цементные композиции, дисперсно-армированные базальтовой фиброй / Н.Г. Василовская, И.Г. Енджиевская, И.Г. Калугин // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. - 2011. - № 3(32). - С. 153-158.
6. Klyuev, S.V. The effect of particulate reinforcement on strength and deformation characteristics of fine-grained concrete / S.V. Klyuev, A.V. Klyuev, A.D. Abakarov, E.S. Shorstova, N.G. Gafarova // Magazine of Civil Engineering - 2017. -№7(75).-P. 66-75.
7. Клюев, С.В. К вопросу фибрового армирования бетонов / С.В. Клюев // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2018. - № 3-4 (230-231).-С. 42-47.
8. Klyuev, S.V. The micro silicon additive effects on the fine-grassed concrete properties for 3D- additive technologies / S.V. Klyuev, A.V. Klyuev, E.S. Shorstova // Materials Science Forum. - 2019. - T. 974. - P. 131-135.
9. Клюев, С.В. Аддитивные технологии в строительной индустрии / С.В. Клюев, А.В. Клюев, Е.С. Кузик // Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства. Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора технических наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. - 2016. - С. 54-58.
10. Лесовик, Р.В. Мелкозернистый сталефибробетон на основе техногенного песка для получения сборных элементов конструкций / Р.В. Лесовик, А.В. Клюев, С.В. Клюев // Технологии бетонов. - 2014. - №2 (91). - С. 44-45.
11. Мухаметрахимов, Р.Х. Основы аддитивной технологии SD-печати в строительстве: монография / Р.Х. Мухаметрахимов, Р.З. Рахимов, Л.В. Зиганшина. - Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та. - 2026. - 332 с. - ISBN 978-5-7829-0621-4.
12. Клюев, С.В. Мелкозернистый фибробетон с использованием полипропиленового волокна для покрытия автомобильных дорог / С.В. Клюев, ЕЛ. Авилова // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2013. - № 1. - С. 37-40.
13. Lesovik, R.V. Fine-grain concrete reinforced by polypropylene fiber / R.V. Lesovik, S.V. Klyuyev, A.V. Klyuyev, A.V. Netrebenko, V.T. Yerofeyev, A.V. Durachenko // Research Journal of Applied Sciences. - 2015. - Т. 10. - № 10. - P. 624-628.
14. Рабинович, Ф.Н. О пределе трещиностойкости мелкозернистого бетона, армированного стальными фибрами /Ф.Н. Рабинович, В.П. Романов // Механика композитных материалов. - 1985. - № 2. - С. 277-283.
15. Сивальнева, М.Н. Фибропенобетон на основе бесцементного наноструктурированного вяжущего: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05 / Сивальнева Мариана Николаевна. - Белгород, 2016. - 220 с.
16. Лесовик, Р.В. Фибробетон на композиционных вяжущих и техногенных песках курской магнитной аномалии для изгибаемых конструкций
/Р.В. Лесовик, С.В. Клюев //Инженерно-строительный журнал. -2012. -№3(29). -С. 41-47.
17. Sakin, M. 3D Printing of Buildings: Building sustainable homes of the future using BIM / M. Sakin, Y.C. Kiroglu // Energy Proceedings. - 2017. -V. 134. -P. 702-711.
18. Othuman Mydin, M.A. Investigation of industrialised building system performance in comparison to conventional construction method / M.A. Othuman Mydin, N.M. Sani, A.F. Phius // MATEC Web of Conferences. - 2014. - № 10. -Article №04001.
19. Dorcas, O.A.B. Critical factors responsible for time overruns in Nigeria building construction industry / O.A.B. Dorcas, O.J. Oluwakayode // International Journal of Mechanical Engineering and Civil Engineering. - 2021. - Т. 4. - P. 22-33.
20. Ahmed, M.T. Importance of sustainable concrete formwork system / M.T. Ahmed, R. Zakaria, M.Z.A. Majid, I.M. Affendi // Advanced Materials Research -2012.-Т. 598.-P. 360-365.
21. Mei, Z. Cooperation mode for concrete formwork reuse among construction sites / Z. Mei, M. Xu, H. Li, Z. Huang, S. Luo // Sustain Cities and Society. - 2023. - Т. 95. - Article № 104584.
22. Srivastava, A. Imperative role of technology intervention and implementation for automation in the construction industry / A. Srivastava, S. Jawaid, R. Singh, A. Gehlot, S.V. Akram, N. Priyadarshi, B. Khan // Advances in Civil Engineering. - 2022. - Article № 6716987.
23. Chen, W. Development and application of 3D printing technology in various fields / W. Chen, Y. Zhang //Journal of Physics: Conference Series. - IOP Publishing, 2019.-Т. 1303.-№. 1. - Article № 012032.
24. Sanjayan, J. Effect of surface moisture on inter-layer strength of 3D printed concrete / J.G. Sanjayan, B. Nematollahi, M. Xia, T. Marchment // Construction and Building Materials. -2018. - Т. 172. - P. 468-475.
25. Исследование рынка автомобильных шин в России по данным аналитического агентства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://concrete.ethz.ch/blog/building-curved-concrete-walls-without-formwork.
26. Perrot, A. Prediction of lateral form pressure exerted by concrete at low casting rates / A. Perrot, A. Pierre, S. Vitaloni, V. Picandet // Materials and Structures.
- 2015. - Т. 48. - № 7. - P. 2315-2322.
27. Hasmori, M.F. The on-site waste minimization practices for construction waste / M.F. Hasmori, A.F.M. Zin, S. Nagapan, R. Deraman, N. Abas, R. Yunus, M. Klufallah // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - IOP Publishing. -2020. - Т. 713. -№ 1. - Article № 012038.
28. Jaillon, L. Design issues of using prefabrication in Hong Kong building construction / L. Jaillon, C. Poon // Construction management and economics. - 2010.
- T. 28. - № 10. - P. 1025-1042.
29. Azis, A.A.A. Challenges faced by construction industry in accomplishing sustainablity goals / A.A.A. Azis, A.H. Memon, I.A. Rahman, S. Nagapan, Q.B.A.I. Latif // IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications. -2012.-P. 630-634.
30. Fang-yuan, Li. Anisotropic behavior in 3D printed concrete: finite element simulation approach / Li Fang-yuan, Hu Xiangcheng, Shahzad Qamar // Journal of Materials Engineering and Performance. - 2024. - T. 34. - P. 8848-8859.
31. Babafemi, A.J.A Concise Review on Interlayer Bond Strength in 3D / A.J. Babafemi, J.T. Kolawole, M.J. Miah, S.C. Paul, B. Panda // Sustainability. - 2021. -№ 13.-Article №7137.
32. Block, P. Compressive assemblies: bottom-up performance for a new form of construction / P. Block, M. Rippmann, T. Van Mele // Architectural Design.
- 2017. - T. 87. - № 4. - P. 104-109.
33. Watkin, H. MIT's autonomous construction rig 3D prints affordable homes, 2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://all3dp.com/mitautonomous-construction-rig-could-make-3d-printed-homes.
34. Cesaretti, G. Building components for an outpost on the Lunar soil bymeans of a novel 3D printing technology / G. Cesaretti, E. Dini, X. De Kestelier, V. Colla, L. Pambaguian // Acta Astronautica. - 2014. - T. 93. - P. 430-450.
35. Winsun: 3D printing construction introduction. Retrieved from, 2016. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://d3.harvard.edu/platform-rctom/submission/winsun-revolutionizing-the-construction-industry-with-3d-printing.
36. Pan, Y. 3D printing in construction: state of the art and applications/ Y. Pan // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. - 2021. - Т. 115.-№. 5.-P. 1329-1348.
37. Yusuf, B. Apis Cor 3D prints a small house in 24 hours for $10,000. -2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://all3dp.com/apis-cor-3d-prints-small-house.
38. Rudenko, O.V. Manufacturing small architectural forms with 3d printing / O.V. Rudenko // Geomate. - 2024. - Т. 27. - №. 123. - P. 46-53.
39. Krassenstein, E. Exclusive: Lewis Grand Hotel erects world's first 3D printed hotel, plans to print thousands of homes in the Philippines next, 2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://3dprint.com/94558/3d-printed-hotel-lewis-grand.
40. Yang, W. Polymer 3D Printing and 3D Copying Technology / W. Yang, R. Jian // Springer. - 2023.
41. Peled, A. Processing effects in cementitious composites: Extrusion and casting / A. Peled, S.P. Shah // Journal of Materials Civil Engineering. - 2011. - T. 15. -№ 2. - P. 192-199.
42. Panda, B. Measurement of tensile bond strength of 3D printed geopolymer mortar / B. Panda, S.C. Paul, N.A.N. Mohamed, Y.W.D. Tay, M.J. Tan // Measurement.-2018.-T 113.-P. 108-116.
43. Le, T. Hardened properties of high-performance printing concrete / T. Le, S. Austin, S. Lim, R. Buswell, R. Law, A. Gibb, T. Thorpe // Cement and Concrete Research. - 2012. - T. 42. - № 3. - P. 558-566.
44. Wolfs, R. Hardened properties of 3D printed concrete: The influence of process parameters on interlayer adhesion / R. Wolfs, F. Bos, T. Salet // Cement and Concrete Research.-2019,-T. 119.-P. 132-140.
45. Sanjayan, J.G. Eect of surface moisture on inter-layer strength of 3D printed concrete / J.G. Sanjayan, B. Nematollahi, M. Xia, T. Marchment // Construction and building materials. - 2018. - T. 172. - P. 468-475.
46. Roussel, N. Rheological requirements for printable concretes / N. Roussel // Cement and Concrete Research. - 2018. - T 112. - P. 76-85.
47. Tay, Y.W.D. Time gap effect on bond strength of 3D-printed concrete / Y.W.D. Tay, G.H.A. Ting, Y. Qian, B. Panda, L. He, M.J. Tan // Virtual and Physical Prototyping.-2019.-T. 14.-№ l.-P. 104-113.
48. Nerella, V.N. Characterising bond between concrete layers resulting of extrusion-based digital construction / V.N. Nerella, V. Markin, S. Hempel, V. Mechtcherine // In Proceedings of the 1st International Conference on Concrete and Digital Fabrication-Digital Concrete, Zurich, Switzerland. - 2018. - P. 10-12.
49. Nerella, V.N. Micro-and macroscopic investigations of the interface between layers on the interface of 3D-printed cementitious elements / V.N. Nerella, C. Schroefl, M.A. Yazdi // Journal of Materials in Civil Engineering. - 2017. - T. 3. -№ 8.
50. Nerella, V. CON Print3D- 3D printing technology for onsite construction / V. Nerella, M. Krause // Concrete Plant International. - 2016. - № 42. - P. 36-39.
51. Lim, S. Microstructure of extruded cement-bonded fiber board / S. Lim, T.T. Le, S.A. Austin // Materials and Structures. - 2012. - № 45. - P. 1221-1232.
52. Malaeb, Z. 3D Concrete printing: Machine and mix design / Z. Malaeb, H. Hachem, A. Tourbah // International Journal of Civil Engineering. - 2015. - № 6. -P. 14-22.
53. Демьяненко, O.B. Влияние добавки термомодифицированного торфа на технологические свойства строительных смесей для ЗО-печати / О.В. Демьяненко, Н.О. Копаницы и Е.А. Сорокина // Вестник Томского
государственного архитектурно-строительного университета. - 2018 г. - Т. 20. -№4.-С. 122-134.
54. Мухаметрахимов, Р.Х. Технология и контроль качества строительной Ж-печати / Р.Х. Мухаметрахимов, Л.В. Зиганшина //Известия КГАСУ. - 2022. - № 1(59). - С. 64-79.
55. Славчева, Г.С. Строительная Ж-печать: оперативный метод контроля реологических характеристик смесей / Г.С. Славчева, Е.А. Бритвина, А.И. Ибряева // Вестник Инженерной школы ДФУ. - 2019. - № 4. - С. 134-143.
56. Славчева, Г.С. Влияние модификаторов вязкости на структурообразование цементных систем для строительной 3D-печати / Г.С. Славчева, О. В. Артамонова // Неорганические материалы. - 2021. - Т. 57. - № 1.-С. 98-105.
57. Кабанцев, О.В. Особенности структуры бетона элемента конструкции, выполненной по аддитивной технологии / .В. Кабанцев, .В. Карлин // Железобетонные конструкции. - 2023. - Т. 1. - № 1. - С. 55-63.
58. Полуэктова, В.А. Закономерности поверхностных явлений и модифицирования полимерминеральных дисперсий для аддитивных технологий дис. ... д-ра техн. наук: 1.4.10/ Полуэктова Валентина Анатольевна. - Белгород, 2022.-517 с.
59. Zhang, Y. Rheological and harden properties of the high-thixotropy 3D printing concrete / Y. Zhang, W. She, L. Yang, G. Liu, Y. Yang // Construction and Building Materials. - 2019. - № 201. - P. 278-285.
60. Мухаметрахимов, Р.Х. Исследование пластифицирующих добавок на основе эфиров поликарбоксилатов на свойства бетонов, формуемых методом Ж-печати / Р.Х. Мухаметрахимов // Строительные материалы и изделия. - 2022. -Т. 5.-№5.-С. 42-58.
61. Nerella, V.N. Effects of layer-interface properties on mechanical performance of concrete elements produced by extrusion-based 3D-printing / V.N. Nerella, S. Hempel, V. Mechtcherine // Construction and Building Materials. - 2019. -№205.-P. 586-601.
62. Сорокина, Е.А. Анализ и оценка методов определения прочности бетона для аддитивной технологии / Е.А. Сорокина, Н.О. Копаница // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. - 2021. -Т. 23,-№2.-С. 87-95.
63. Marchment, Т. 3D Method of enhancing interlayer bond strength in construction scale / T. Marchment, J. Sanjayan // Materials and Design. - 2019. - № 169,- Article № 107684.
64. Daungwilailuk, T. Uniaxial load testing of large-scale 3D-printed concrete wall and finite-element model analysis / T. Daungwilailuk, P. Pheinsusom and W. Pansuk / Construction and Building Materials. - 2021. - № 275. - P. 664.
65. Jeong, H. Rheological property criteria for buildable 3D printing concrete / H. Jeong, S.-J. Han, S.-H. Choi, Y.J. Lee, S.T. Yi, K.S. Kim // Materials. - 2019. -№ 12.-P. 657.
66. Muthukrishnan, S. Technologies for improving buildability in 3D concrete printing / S. Muthukrishnan, S. Ramakrishnan, J. Sanjayan // Cement and Concrete Composites. - 2021. - № 122. - P. 104-144.
67. Secrieru, E. Study on concrete pumpability combining different laboratory tools and linkage to rheology / E. Secrieru, S. Fataei, C. Schrofl, V. Mechtcherine // Construction and Building Materials. - 2017. - № 144. - P. 451-461.
68. Nerella, V.N. Mechtcherine, Inline quantification of extrudability of cementitious materials for digital construction / V.N. Nerella, M. Nather, A. Iqbal, M. Butler, V. Cem // Cement and Concrete Composites. - 2019. - № 95. - P. 260-270.
69. Marchment, T. Method of Enhancing Interlayer Bond Strength in 3D Concrete Printing / T. Marchment, J. Sanjayan, // First RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication Digital Concrete. - 2019. - P. 148-156.
70. Череватова, A.B. Минеральные наноструктурированные вяжущие. Природа, технология и перспективы применения: монография / А.В. Череватова, В.В. Строкова, И.В. Жерновский / Белгород: изд-во БГТУ. - 2010. - 160 с.
71. Стратегии развития химической и нефтехимической России на период до 2015 года», утвержденной приказом Минпромэнерго России от 14 марта 2008 года № 119 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6287483.
72. Исследование рынка автомобильных шин в России по данным аналитического агентства [Электронн й ресурс]. - Ре им доступа: https://www.autostat.ru/research/product/494.
73. Чернявский, Д.И. Совершенствование механизма управления утилизацией твердых бытовых отходов в Российской Федерации / Д.И. Чернявский, Г.З. Ахметова // Омский научный вестник. - 2011. - № 2(96). - С. 37-41.
74. Исследование рынка автомобильных шин в России по данным аналитического агентства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/russia.
75. Хурнова, JI.M. Экологические критерии рационального природопользования в сфере производства строительных материалов: учебное пособие / Л.М. Хурнова. - Пенза: Изд-во ПГАСА, 2006. - 43 с.
76. Исследование рынка автомобильных шин в России по данным аналитического агентства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://prcs.ru/analytics-article/rynok-sbora-i-pererabotki-avtomobilnih-shin.
77. Вайсберг, A.A. Старые шины и опасный, и полезный вид отходов / A.A. Вайсберг // Мир шин. - 2008. - № 1. - С. 50-52.
78. Portland Cement Association. Tire-derived fuel //Tire Derived Fuel Sustainable Manufacturing Fact Sheet. - 2008. - P. 7-15.
79. Звонов, В.. тилизация автомобильной техники: концепция специального технического регламента / В.А. Звонов, Ф.В. Кутенев // Стандарты и качество. - 2004. - №8. - С. 31-34.
80. Плотников, P.C. Экологические проблемы переработки покрышек и устройства для их рециклинга // Экология и промышленность России. - 2009. -№6.-С. 1-3.
81. Демьянова, B.C. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем использования отходов автопромышленного комплекса / B.C. Демьянова, М.М. Макаров, P.A. Дярькин, П.А. Кураков // Экология урбанизированных территорий. - 2008. - № 4. - С. 86-92.
82. Лебедев, А.Н. Технико-экономические и экологические проблемы рециклинга изношенных автомобильных покрышек / АЛ. Лебедев, Н.С. Клиндухов, С.А. Лебедев, И.В. Овчинникова // Экология промышленного производства. - 2009. - № 3. - С. 50-54.
83. Исследование рынка автомобильных шин в России по данным аналитического агентства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://techart.ru/files/publications/tverdye-bytovye-othody-06-2018.pdf.
84. Дворкин, Л.И. Строительные материалы из резиновых и каучуковых отходов /Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин // Строительные материалы из отходов. М.: Феникс. - 2007. - 369 с.
85. Пат. 2111859 РФ. Способ переработки резинотехнических изделий [Текст] / Даньщиков Е.В., ЛучникИ.Н., Рязанов А.В., Чуйко С.В.; №96120371/25; заявл. 16.03.1995; опубл. 27.05.1998.
86. Пат. 2325995 РФ. Способ переработки автопокрышек ирезинотехнических отходов, армированных кордом / Никольский В.Г., Красоткина И.А., Дударева Т.В.; №2006119351/12; заявл. 21.11.2005; опубл. 10.06.2008.
87. Пат. 2746836 РФ. Способ отделения невулканизированной резиновой смеси от металлического корда в браке/отходах обрезиненного металличесского корда/ Авдюнин К.В. №2020109564; заявл. 04.03.2020.; опубл. 21.04.2021.
88. Вещев, А.А. Экспериментальное исследование процесса отделения металлокорда от фрагментов утилизируемых шин методом непрерывной прокатки / А.А. Вещев, А.Е. Соколов, А.О. Панкратовский // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. -2012. -№ 12. -С. 99-103.
89. Neocleous, К. Design Issues for Concrete Reinforced with Steel Fibers, Including Fibers Recovered from Used Tires / K. Neocleous, H. Tlemat, K. Pilakoutas, // Journal of materials in civil engineering. - 2006. - № 18. - P. 677.
90. Калашников, В.И. Ресурсосберегающие порошковые фибробетоны с использованием техногенных отходов / В.И. Калашников, B.C. Демьянова, В.М. Володин, А. Д. Гусев // Строительные материалы. - 2012. -№ 8. - С. 52-53.
91. Клюев, A.B. Дисперсно-армированный мелкозернистый бетон на техногенном песке КМА для изгибаемых изделий дис. ... кан. техн. наук: 05.23.05/Клюев Александр Васильевич. - Белгород, 2012. - 188 с.
92. Перфилов, В. А. Фибробетоны с высоко дисперсными волокнистыми наполнителями / В.А. Перфилов, A.B. Аткина, O.A. Кусмарцева // Малоэтажное строительство в рамках Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России: технологии и материалы, проблемы и перспективы развития в Волгоградской области» материалы Международной научно-практической конференции. - 2009. - С. 89-90.
93. Перфилов, В.А. Фибробетоны с базальтовыми наполнителями и суперпластификаторами / В.А. Перфилов, М.О. Зубова, Д.Л. Неизвестный // Надежность и долговечность строительных материалов, конструкций и оснований фундаментов: материалы VI Международной научно-технической конференции. - 2011. - С. 248-250.
94. Пухаренко, Ю.В. Научные и практические основы формирование структуры и свойств фибробетонов: дисс. ... докт. техн. наук/ Ю.В. Пухаренко; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-Петербург. - 2005. - 315 с.
95. Маилян, Л.Р. Расчетная оценка прочностных и деформативных характеристик и диаграмм деформирования фибробетонов с агрегированным распределением волокон / Л.Р. Маилян, А.Л. Маилян, Э.С. Айвазян // Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 3(26). - С. 27.
96. Маилян, Л.Р. Конвейерная технология фибробетона с агрегированным распределением фибр и его конструктивные свойства / Л.Р.
Маилян, А.Л. Маилян, Э.С. Айвазян // Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 3(26).-С. 28.
97. Abbas, S. Exploring mechanical and durability properties of ultra-high performance concrete incorporating various steel fibre lengths and dosages / S. Abbas, A.M. Soliman, M.L. Nehdi // Construction and Building Materials. - 2015. - Vol. 75. -P. 429-441.
98. Калашников, В.И. Порошковые фибробетоны со сверхвысокой прочностью с дисперсным армированием фиброй. / В.И. Калашников, Е.В. Гуляева, В.М. Володин, Д.М. Валиев, Р.А. Дрянин, С.В. Ананьев // Международная научно-техническая конференция. Сборник статей. «Новые энерго- и ресурсосберегающие наукоемкие технологии». - С. 20-22.
99. Аверко-Антонович, JI.A. Химия и технология синтетических каучуков / JI.A. Аверко-Антонович, Ю.О. Аверко-Антонович, И.М. Давлетбаева, П.А. Кирпичников. -М.: Изд-во Колос С, 2008. - 359 с.
100. Пичугин, А.М. Материаловедческие аспекты создания шинных резин / Научное издание. - Москва.: Машиностроение, 2008. - 383 с.
101. Авинкин, B.C. Композиционные материалы на основе вторичных полимеров /B.C. Авинкин, М.Ю. Вдовин, O.A. Серенко, Ю.М. Будницкий // Успехи в химии и хим. технологии: тезисы докл. междунар. конф. мол. ученых. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. - 1999. - Вып. 13. - С. 7-11.
102. Аминов, O.A. Технологии переработки шин: перспективы применения / O.A. Аминов // Твердые бытовые отходы. - 2009. - № 3. - С. 46-48.
103. Иванов, В.А. Утилизация и вторичное использование отходов и сбросов от производственной деятельности транспортных предприятий и эксплуатации автотранспортных средств / В.А. Иванов, C.B. Селищев, В.В. Кулагин // Легковое и грузовое автохозяйство. - 2000. - № 8. - С. 46-52.
104. Комаров, С.А. Процесс переработки шин: новый подход / С.А. Комаров, Н.С Кокин // Твердые бытовые отходы. - 2008. - № 5. - С. 48-49.
105. Рашевский, Н.Д. Переработка изношенных автомобильных шин с металлокордом / Н.Д. Рашевский, B.C. Кроник и др. // Экология и промышленность России. - 2000. - № 12. - С. 17-20.
106. Свиточ, Н.А. Утилизация отходов - путь к сохранению природных ресурсов / H.A. Свиточ // Твердые бытовые отходы. - 2010. - № 5. - С. 10-13.
107. Antoniou, N. Features of an efficient and environmentally attractive used tyres pyrolysis with energy and material recovery / N. Antoniou, A. Zabaniotou // Renewable and sustainable energy reviews. - 2013. - T. 20. - P. 539-558.
108. Labaki, M. Thermochemical conversion of waste tyres - a review / M. Labaki, M. Jeguirim //Environmental Science and Pollution Research. - 2017. - Т. 24. - №. 11. - P. 9962-9992.
109. Gu, B. Characterization, quantification and management of China's municipal solid waste in spatiotemporal distributions: A review / B. Gu, S. Jiang, H. Wang, Z. Wang // Waste Management. - 2017. - Т. 61. - P. 67-77.
110. Cheng, H. Environmental and health impacts of artificial turf: a review / H. Cheng, Y. Hu, M. Reinhard // Environmental science & technology. - 2014. - Т. 48.-№. 4.-P. 2114-2129.
111. Arabiourrutia, M. Waste tyre valorization by catalytic pyrolysis / M. Arabiourrutia, G. Lopez, M. Artetxe, J. Alvarez, M. Olazar // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2020. - № 129. - Article № 109932.
112. Menares, T. Waste tires pyrolysis kinetics and reaction mechanisms explained by TGA and Py-GC/MS under kinetically-controlled regime / T. Menares, J. Herrera, R. Romero, P. Osorio, L. Arteaga-P'erez // Waste management. - 2020. -№ 102.-P. 21-29.
113. Kordoghli, S. Impact of different catalysis supported by oyster shells on the pyrolysis of tyre wastes in a single and a double fixed bed reactor / S. Kordoghli, B. Khiari, M. Paraschiv, F. Zagrouba, M. Tazerout // Waste Management. - 2017. -T. 67.-P. 288-297.
114. Afash, H. Recycling of tire waste using pyrolysis: an environmental perspective / H. Afash, B. Ozarisoy // Sustainability. - 2023. - Т. 15. - №. 19. - P. 14178.
115. Lanteigne, J. Predictive kinetics model for an industrial waste tire pyrolysis process / J. Lanteigne, J. Laviolette, G. Tremblay, J. Chaouki // Energy & fuels. - 2013. - № 27. - P. 1040-1049.
116. Ugwu, C.O. Solid waste quantification and characterization in university of Nigeria, Nsukka campus, and recommendations for sustainable management / C.O. Ugwu, C.G. Ozoegwu, P.A. Ozor // Heliyon. - 2020. - Vol. 6. - No. 6. - P. e04255.
117. Мухаметрахимов, Р.Х. Исследование прочности сцепления слоев в технологии 3D-^4ara бетоном / Р.Х. Мухаметрахимов, Р.З. Рахимов, А.Ф. Бурьянов, Л.В. Зиганшина // Строительные материалы. - 2025. - № 7. - С. 32-37.
118. Рахимов, Р.З. Совершенствование аддитивных технологий малоэтажного жилищного строительства / Р.З. Рахимов, Р.Х. Мухаметрахимов, Л.В. Зиганшина // Жилищное строительство. - 2024. - № 8. - С. 11-19.
119. Балыбердин, В.П, Диспергаторы для тонкого измельчения полимерных материалов, резин и композитов / В.П. Балыбердин, В.Г. Никольский, А.Э. Аринштейн // Технология машиностроения. - 1998. - № 4. -С. 94-101.
120. Дроздовский, В.Ф. Получение измельченных вулканизатов / В.Ф. Дроздовский // Каучук и резина. - 1997. - № 5. - С. 44-50.
121. Вольфсон, С.И. Динамически вулканизованные термоэластопласты: Получение, переработка, свойства / С.И. Вольфсон. - М.: Наука. - 2004. - 173 с.
122. Соколов, Э.М. Переработка изношенных шин / Э.М. Соколов, Б.Н. Оладов, Н.И. Володин, В.А. Тимофеев, Н.М. Качурин, В.А. Иваницкий. - 1999. -115 с.
123. Вострокнутов, Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей (реологические основы, технология, оборудование) / Е.Г. Вострокнутов, М.И. Новиков, В.И. Новиков, Н.В. Прозоровская. - М.: Изд-во «Химия». - 2005. - 369 с.
124. Клюев, С.В. Применение технического углерода при разработке составов фибробетонов / С.В. Клюев, Н.А. Щекина // XV международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Молодежь и научно-технический прогресс. - 2022. - С. 239-242.
125. Yao, Н. The relationship between the rheological behavior and interlayer bonding properties of 3D printing cementitious materials with the addition of attapulgite / H. Yao, Z. Xie, Z. Li, C. Huang, Q. Yuan, X. Zheng // Construction and Building Materials. - 2022. - № 316. - Article № 125809.
126. Ji, G. Effects of extrusion parameters on properties of 3D printing concrete with coarse aggregates / G. Ji, J. Xiao, P. Zhi, Y.-C. Wu, N. Han // Construction and Building Materials. - 2022. - № 325. - Article №. 126740.
127. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. -Введ. 01.07.2013. -М.: Стандартинформ, 2018. - 32 с.
128. Marchment, Т. Interlayer strength of 3D printed concrete: Influencing factors and method of enhancing / T. Marchment, J.G. Sanjayan, B. Nematollahi, M. Xia // In 3D Concrete Printing Technology. - 2019. - P. 241-264.
129. Мухаметрахимов, P.X. Модифицированные мелкозернистые цементные бетоны для аддитивного строительного производства / Р.Х. Мухам етрахимов, А.Р. Галаутдинов, JI.B. Зиганшина // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2024. - № 5(785). - С. 77-93.
130. Heever, M.V.D. Mechanical characterisation for numerical simulation of extrusion-based 3D concrete printing / M.V.D. Heever, F. Bester, J. Kruger, G. Zijl // Journal of Building Engineering. -2021. -№ 44. - Article №. 102944.
131. Weng, Y. Investigation of interlayer adhesion of 3D printable cementitious material from the aspect of printing process / Y. Weng, M. Li, D. Zhang, M.J. Tan, S. Qian // Cement and Concrete Research. - 2021. - № 143. - Article №. 106386.
132. Wolfs, R.J.M. Hardened properties of 3D printed concrete: The influence of process parameters on interlayer adhesion / R.J.M. Wolfs, F.P. Bos, T.A.M. Salet // Cement and Concrete Research. - 2019. - № 119. - P. 132-140.
133. Nerella, V.N. Effects of layer-interface properties on mechanical performance of concrete elements produced by extrusion-based 3D-printing / V.N. Nerella, S. Hempel, V. Mechtcherine // Construction and Building Materials. - 2019. -№205.-P. 586-601.
134. Van Der Putten, J. The effect of print parameters on the (micro) structure of 3D printed cementitious materials / J. Van Der Putten, G. De Schutter, K. Van Tittelboom, // In RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication; Springer: Zurich, Switzerland. - 2018. - № 19. - P. 234-244.
135. Рахимов, Р.З. Гипсоцементно-пуццолановые бетоны для аддитивного строительного производства / Р.З. Рахимов, Р.Х. Мухаметрахимов, А.Р. Галаутдинов, Л.В. Зиганшина // Вестник МГСУ. - 2024. - Т. 19. - № 4. - С. 580-595.
136. Мухаметрахимов, Р.Х. Виды дефектов бетонов и растворов в технологии аддитивного строительного производства / Р.. ухаметрахимов, Л.В. Зиганшина // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. - 2024. - № 1(67). - С. 107-116.
137. Baz, B. Mechanical assessment of concrete-Steel bonding in 3D printed elements /B.Baz // Construction and Building Materials. - 2020. - Т. 256. - Article№ 119457.
138. Li, Y. Research on the mechanical anisotropy and microscopic damage mechanism of 3D printed concrete / Y. Li, L. Yao, and L. Wang // The Transport Journal. -2021. - Vol. 38(05). - P. 81-89.
139. Rahul, A.V. Mechanical characterization of 3D printable concrete / A.V. Rahul, M. Santhanam, H. Meena, and Z. Ghani // Construction and Building Materials. -2019.-№227.-P. 116-710.
140. Pham, L. Steel fibers reinforced 3D printed concrete: influence of fiber sizes on mechanical performance / L. Pham, P. Tran, and J. San // Construction and Building Materials. - 2020. - № 250. - P. 118-785.
141. Ma, G. Mechanical anisotropy of aligned fiber reinforced composite for extrusion-based 3D printing / G. Ma, Z. Li, L. Wang, F. Wang, and J. San // Construction and Building Materials. - 2019. - № 202. - P. 770-783.
142. Paul, S.C. Fresh and hardened properties of 3Dprintable cementitious materials for building and construction / S.C. Paul, Y.D. Tay, B. Panda, M.J. Tan // Archives of Civil and Mechanical Engineering. - 2018. - №18(1). - P. 311-319.
143. Arunothayan, A.R. Fiber orientation effects on ultrahigh performance concrete formed by 3D printing / A.R. Arunothayan, N. Behzad, R. Ravi, H. Shin, J.G. San, H. Kamal // Cement and Concrete Research. - 2021. - № 143. - P. 106-384.
144. Xiao, J. Finite element analysis on the anisotropic behavior of 3D printed concrete under compression and flexure / J. Xiao, H. Liu, T. Ding // Additive Manufacturing. - 2020. - № 39. - Article № 101712.
145. ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. - Введ. 01.03.2017. - М.: Стандартинформ. - 2016. - 28 с.
146. ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия. - Введ. 01.01.2013.-М.: Стандартинформ.-2014.-41 с.
147. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. - Введ. 04.01.2015. -М.: Изд-во стандартов. - 1993. - 12 с.
148. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. - Введ. 01.01.2011. - М.: Стандартинформ. - 2010. -23 с.
149. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. - Введ. 01.10.2012. -М.: Стандартинформ. -2012. - 16 с.
150. ГОСТ 14613-83 Фибра. Технические условия. - Введ. 01.01.1985. -М.: Изд-во стандартов. - 1989. - 28 с.
151. ГОСТ 14311-85 Металлокорд. Технические условия. - Введ. 01.01.1987. -М.: Изд-во стандартов. - 1987. - 102 с.
152. Клюев, С.В. Повышение эффективности мелкозернистых бетонов для тяжелонагруженных полов за счет дисперсного армирования / Р.В. Лесовик,
С.В. Клюев, С.А. Казлитин // Вестник центрального регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. - 2013. - С. 210-213.
153. Клюев, С.В. Фибробетон для тяжелонагруженных полов промышленных зданий: монография / С.В. Клюев, Р.В. Лесовик, А.В. Клюев, А.В. Гинзбург, С.А. Казлитин. - Б.: Изд-во БГТУ. - 2013. - 116 с.
154. ГОСТ 310.3-76 Цемента. Метода определения нормальной густота, сроков схватывания и равномерности изменения объема. - Введ. 01.01.1978. -М.: Издательство стандартов. - 2003. - 11 с.
155. Шорстова, Е.С. Базальтофибробетон для 3D-печати на основе композиционного вяжущего: дис. ... канд. техн. наук. Спец.05.23.05 / Шорстова Елена Степановна. - Белгород, 2022. - 177 с.
156. СТО 02066339-043-2020 Смеси для получения композитов методом строительной печати на цементном вяжущем. - 2020. - 22 с.
157. ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». - Введ. 01.07.2013. - М.: Стандартинформ. - 2018. - 36 c.
158. ГОСТ 28570-2019 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. - Введ. 01.09.2019. - М.: Стандартинформ. - 2019.-22 с.
159. ГОСТ 24452-2023 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. - Введ. 01.01.2024. -М.: Российский институт стандартизации. - 2024. - 22 с.
160. ГОСТ Р 52931-08 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия. - Введ. 01.07.2009. -М.: Стандартинформ. - 2009. - 27 с.
161. Строительный 3D принтер S-6044 -СПЕЦАВИА Ярославль: описание, цена, фото: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://specavia.pro/catalog/stroitelnye-3d-printery/dlya-ceha/printer-stroitelnyjj-trekhmemojj-pechati-3d-s-6044/. (Дата обращения: 11.05.2020).
162. Мещерин, B.C. Предупреждение трещинообразования в бетоне с помощью фиброармирования / B.C. Мещерин // Бетон и железобетон. - 2012. -№ 1. - С. 50-57.
163. Касторных, Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы: учебно-справочное пособие / Л.И. Касторных. - Ростов н/Д.: Изд-во Феникс, 2005.-221 с.
164. Вовк, А.И. Гидратация трехкальциевого алюмината СЗА и смесей СЗА - гипс в присутствии ПАВ: адсорбция или поверхностное фазообразование / А.И. Вовк // Коллоидный журнал. - 2000. - Т. 62. - № 1. - С. 31-38.
165. ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний - Введ. 01.07.2015.-М.: Стандартинформ. - 2019. - 21 с.
166. Zareiyan, В. Interlayer adhesion and strength of structures in Contour Crafting-Effects of aggregate size, extrusion rate, and layer thickness / B. Zareiyan, B. Khoshnevis // Automation in Construction. - 2017. - № 81. - P. 112-121.
167. Huang, X. Study on the mechanical properties of 3D printing concrete layers and the mechanism of influence of printing parameters / X. Huang, W. Yang, F. Song, J. Zou // Construction and Building Materials. - 2022. - № 335. - P. 127-496.
168. Кабанцев, О.В. Особенности структуры бетона элемента конструкции, выполненной по аддитивной технологии / О.В. Кабанцев, А.В. Карлин // Железобетонные конструкции. - 2023. - № 1. - С. 55-63.
169. Slavcheva, G.S. Anisotropy in mechanical properties of 3D-printed layered concrete / G.S. Slavcheva, A.V. Levchenko, M.A. Shvedova, D.R. Karakchi-ogly, D.S. Babenko // Magazine of Civil Engineering. - 2024. - № 17(3). - Article №. 12708.
170. Мухаметрахимов, P.X. Оптимизация аддитивного строительного производства моделированием напряженно-деформированного состояния напечатанных слоев / Р.Х. Мухам етрахимов, Р.А. Каюмов // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2024. - № 7(787). - С. 104-119.
171. Гвоздев, А.А. Изучение сцепления нового бетона со старым в стыках сборных железобетонных конструкций и рабочих швах / А.А. Гвоздев, А.П. Васильев, С.А. Дмитриев. - М.: ОНТИ ЦНИЛС. -1936. - 36 с.
172. Ma, G. A novel additive mortar leveraging internal curing for enhancing interlayer bonding of cementitious composite for 3D printing / G. Ma, N.M. Salman, L. Wang, F. Wang // Construction and Building Materials. - 2020. - T. 244. - Article №. 118305.
173. He, L. Effects of interlayer notch and shear stress on interlayer strength of 3D printed cement paste / L. He, W.T. Chow, H. Li // Additive Manufacturing. - 2020. -T. 36,-Article №. 101390.
174. Chen, Y. Effect of printing parameters on interlayer bond strength of 3D printed limestone-calcined clay-based cementitious materials: An experimental and numerical study / Y. Chen, K. Jansen, H. Zhang, C.R. Rodriguez, Y.; O. Gan, Qopuro~glu, E. Schlangen // Construction and Building Materials. - 2020. - T. 262. -Article №. 120094.
175. ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. -Введ. 01.01.2020. -М.: Стандартинформ. - 2019. - 15 с.
176. Клюев, С.В. Исследование изделий, полученных методом 3D-печати / С.В. Клюев, Е.В. Фомина, Н.А. Щекина // Инженерный вестник Дона. - 2024. -№6(114).-С. 584-594.
177. Клюев, С.В. Экспериментальное исследование прочностных и деформационных характеристик бетона, изготовленного с применением аддитивных технологий / С.В. Клюев, Н.А. Щекина, Д.М. Лобов // Цемент и его применение. - 2025. - № 3. - С. 52-55.
178. Mechtcherine, V. Large-scale digital concrete construction— CONPrint3D concept for on-site, monolithic 3D-printing / V. Mechtcherine, V.N. Nerella, F. Will, M. Nather, J. Otto, M. Krause // Automation in Construction. - 201 9. -№ 107,- Article № 102933.
179. Lloret-Fritschi, E. From Smart Dynamic Casting to a growing family of Digital Casting Systems / E. Lloret-Fritschi, T. Wangler, L. Gebhard; J. Mata-Falcon,
S. Mantellato, F. Scotto; J. Burger, A. Szabo, N. Ruffray, L. Reiter, F. Boscaro, W.E Kaufmann, M. Kohler, F. Gramazio, R.J. Flatt // Cement and Concrete Research. -2020.-№ 134,-Article № 106071.
180. Jeon, K.H. A study on the development of an automated freeform fabrication system and construction materials / K.H. Jeon, M.-B. Park, M.K. Kang, J.-H. Kim // Journal of the Korean Society of Civil Engineers. - 2013. - № 33. - P. 1665-1673.
181. Zhang, J. A review of the current progress and application of 3D printed concrete / J. Zhang, J. Wang, S. Dong, X. Yu, B. Han // Composites Part A Applied Science and Manufacturing. - 2019. - № 125. - Article № 105533.
182. ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний. - М.: Стандартинформ. - 2018.-19с.
183. De Schutter, G. Vision of 3D printing with concrete—Technical, economic and environmental potentials / G. De Schutter, K. Lesage, V. Mechtcherine, V.N. Nerella, G. Habert, I. Agusti-Juan // Cement and Concrete Research. - 2018. -№ 112.-P. 25-36.
184. Chen, Y. Improving printability of limestone-calcined clay-based cementitious materials by using viscosity-modifying admixture / Y. Chen, S. Chaves Figueiredo, Z. Li, Z. Chang, K. Jansen, O. Qopuroglu, E. Schlangen, // Cement and Concrete Research. - 2020. - № 132. - Article № 106040.
185. Panda, B. Experimental study on mix proportion and fresh properties of fly ash based geopolymer for 3D concrete printing / B. Panda, M.J. Tan // Ceramics International. -2018. -№ 44. - P. 10258-10265.
186. Le, T.T. Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete / T.T. Le, S.A. Austin, S. Lim, R.A. Buswell, A.G. Gibb, T.J.M. Thorpe // Materials and Structures. - 2012. - № 45. - P. 1221-1232.
187. Chung, J. Framework for technical specifications of 3D concrete printers / J. Chung, G. Lee, J.H. Kim // Automation in Construction. - 2021. - № 127. - Article № 103732.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Титульный лист стандарта организации на мелкозернистый фибробетон на основе композиционного вяжущего с использованием металлического корда
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРА ЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА (БГТУ им. В.Г. Шухова)
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СОГЛАСОВАНО
Первый проректор
д-р техн
рофессор Е.И. Евтушенко .
<££>> 20&£г-
ГВДРЖДАЮ:
В.Г. Шухова, профессор С.Н. Глаголев
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ФИБРОБЕТОН НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРДА
Технические условия СТО 02066339-084-2025
РАЗРАБОТАН:
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф.
C.B. Клюев
«jj» атеж-_20££'г.
Исполнители: аспирант
H.A. Щекина
«£3 » _20
Титульный лист стандарта организации на мелкозернистый фибробетон
для ЗБ-печати
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЮВД ГЕЛЬНОЕ УЧРЕЖД ЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА (БГТУ им. В.Г. Шухова)
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор д-р техи/ наук; профессор
ЖДАЮ:
.В.Г. Шухова, профессор С.Н. Глаголев 20 ¿¿"г.
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ФИБРОБЕТОН ДЛЯ ЗБ-ПЕЧАТИ
Технические условия СТО 02066339-085-2025
РАЗРАБОТАН:
Научный руководитель: д-р теху, наук, проф.
Зш?'— C.B. Клюев «//» 20 ¿S'y.
Исполнители: аспирант.
_H.A. Щекина
« /3 » мал 20 ¿-/'г.
Титульный лист стандарта организации на мелкозернистый фибробетон для ЗБ-печати на основе композиционного вяжущего и металлического корда
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА (БГТУ им. В.Г. Шухова)
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. ректора БГТУ им. В.Г. Шухова, первый проректор
ессор Е.И. Евтушенко оыШЯ 20jjT г.
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ФИБРОБЕТОН ДЛЯ ЗВ-ПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
КОРДА
Технические условии СТО 02066339-087-2025
РАЗРАБОТАН:
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф.
C.B. Клюев « 9 » ЩШЯ-_20 jS г.
Исполнители: аспирант
« 9 » №
Н.А. Щекина _20j£r.
Рекомендации на изготовление составов мелкозернистого фибробетона для 3D-печати с применением металлического корда
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА
ВЕРЖДАЮ
оректор
■профессор Е.И. Евтушенко шшсаЯ 20 lf г.
РЕКОМЕНДАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ФИБРОБЕТОНА ДЛЯ ЗО-ПЕЧАТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРДА
РАЗРАБОТАНО
Научный руководитель: д-р техн. наук, профессор
.В. Клюев « У» CUytfJS 20 jS г.
Исполнители: ассистент
"cffiC^ H.A. Щекина « У »> аяис<с( 20 ZSг.
Белгород 203Sг.
Рекомендации на изготовление мелкозернистого фибробетона для 3D-печати с
применением композиционного вяжущего
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА
УТВЕРЖДАЮ
ервый проректор р техи^наук^ВрЪфессор
Е.И. Евтушенко ТгМ'.Ш 20 jA"r.
РЕКОМЕНДАЦИИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ФИБРОБЕТОНА ДЛЯ ЗО-ПЕЧАТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО
РАЗРАБОТАНО
Научный руководитель: д-р техн. наук, профессор Jùy- C.B. Клюев 20 2.fr,
Исполнители: ассистент
^^ H.A. Щекина «-//» шёмм 201 г г.
Белгород 20¿..fr.
Рекомендации по использованию металлического корда при производстве
мелкозернистого фибробетона
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА
УТВЕРЖДАЮ
4 « -ГЖ, е\Й°РектоР по научной ,. : ■?|М§нновационной деятельности,
" О« *Мш> <вадЛрофессор
' <4у / Т.м. Давыденко
« К » 20 ¿3 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ но использованию металлического корда при производстве мелкозернистого бетона
РАЗРАБОТАНО
Научный руководитель: д-р техн. наук, доцент
С.В. Клюев
« // » Рюпг^ЖрА 20 г.
Исполнители;
канд. экон. н^ук, доц.
Н.А. Аюбов
<<Ж»ЖйЫШ_20 ¿5 j
аспирант
ЧЩ Н.А. Щекина
« -М » СНЯЙЩуХ 20о?3 ]
аспирант
C.B. Золотарева
« <j Irœm^JhA 20 АЪ г.
Протокол о намерении внедрения
2025 г.
ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИИ
Комиссия ООО «ВертикапьПромСтрой» в составе председателя Кондратенко Юрия Александровича, членов: Безродных Артема Владимировича, Маляр Евгении Михайловны, рассмотрела научно-исследовательскую работу в рамках подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Щекиной Натальи Александровны.
Основные положения диссертационной работы представляют большой научный и практический интерес в части разработки составов мелкозернистых бетонов с использованием техногенной фибры (метал локор да), предназначенной для модифицирования структуры цементных композитов, используемых в технологии строительной ЗП-печати, с целью повышения эксплуатационных характеристик. Комиссия приняла решение о намерении внедрення результатов научно-исследовательской работы Щекиной Натальи Александровны.
2. Для реализации намерения комиссия считает необходимым осуществить
следующие действия:
2.1. Разработать нормативные документы для апробации разработок диссертанта (ответственный за выполнение Безродных A.B.).
2.2. Разработать рекомендации на изготовление составов мелкозернистого фибробетона для ЗО-печати с применением металлического корда (ответственные за выполнение Безродных A.B., Маляр Е.М.).
Председатель
Директор ООО «ВертикапьПромСтрой:
I»
Ю.А.Кондратенко
Члены
Бухгалтер ООО «ВертикальПромСгрой»
Производитель работ ООО «ВертикальПр<
Е.М.Маляр
В. Безродных
Свидетельство о регистрации ноу-хау № 20220008
Гг й
■
М^НОЕР^АУКИ РОССИИ ■^■РР-гыопр "■-■г.нр-г-тпг! I те «Р^ЭТЬ-ТЕГУ+7Е
05РЛМ6Л НМР:
^БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТ ВЁ НИЫи ТЕХНОПО ГиЧ КЩ ,1 УНИВЕРСИТЕТ ну Е.Г ШУНОВДА
н
145 20220003
«йийроЗетсн нд ошове текноген+ного сырья и композицийннога вяжущего»
4 :
;
®едерально& госуда^тееннм
ЙЙДЖЁТИйе иОр!! I ВМ!!ГС!ЛМ1 Э1' уч^псмдсимс
высшего обрагования «6-ЕЛГй0ОДСкИЙ Гй£.уд&рп,Е1мшын текиплпгичсенкй учивсрситчт
Ч.Ч. в,Г, ШНСОВД
АУШ Илче* иргчй Васильевич, Каш ¿пик Наиль 0.1^ки1гич. Кпюрт Ап^чсзндр Й?СИЛЬеВИЧ^ Ш-орстоеа Елс-н з Онвмоиц Щсжиил Нптэяья Алечнчлровча
Ч иС I ЦИИ: 12 Апрели 2022 г. Српч стр'э иы сведений:. 10 лет
ЦЦг Не
Ректор
С-И. ^ллгчлрб
■
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.