Технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Непомнящев Георгий Анатольевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 192
Оглавление диссертации кандидат наук Непомнящев Георгий Анатольевич
Введение
Глава 1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по устройству анкерных креплений в бетоне и применению электрогидравлического воздействия, процессам твердения цементных композиций и сцеплению клеевого состава со «зрелым» бетоном
1.1. Технологии сопряжения строительных конструкций и оборудования с бетонным или железобетонным основанием
1.2. Способы ускорения набора прочностных показателей цементного клеевого состава
1.3. Процессы сцепления в системе «анкер-цементный клей-бетонное основание»
1.4. Выводы по 1 главе
Глава 2. Исследование влияния включения электрогидравлического воздействия в технологический процесс устройства клеевых анкеров на возможность сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности, а также на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом
2.1. Исследование возможности сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия
2.1.1. Обоснование возможности увеличения темпов приобретения прочности цементного клеевого состава
2.1.2. Методика проведения эксперимента
2.1.2.1. Характеристика сырьевых материалов
2.1.2.2. План эксперимента
2.1.2.3. Анализ и обсуждение полученных результатов
2.2. Исследование влияния технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом
2.2.1. Обоснование возможности повышения качества сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом в результате технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления
2.2.2. Методика проведения эксперимента
2.2.2.1. Характеристика сырьевых материалов
2.2.2.2. Изложение плана решения экспериментальных задач
2.2.2.3. Изложение хода экспериментального исследования
2.2.2.4. Описание и анализ полученных результатов
2.2.3. Формирование математической модели позволяющей прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия
2.3. Выводы по главе
Глава 3. Разработка технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
3.1. Представление технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
3.1.1. Методика устройства анкерков цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
3.2. Определение оптимальных режимов устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
3.3. Формирование карты трудового процесса технологии устройства анкера цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
3.3.1. Область и эффективность применения карты
3.3.2. Подготовка и условия выполнения процесса
3.3.3. Исполнители, предметы и орудия труда
3.3.4. Технология процесса и организация труда
3.4. Экспериментальное исследование технологии устройства анкера цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
3.4.1. Методика проведения эксперимента
3.4.2. Характеристика сырьевых материалов
3.4.3. Изложение плана и хода решения экспериментальных задач
3.4.4. Анализ и обсуждение полученных результатов
3.5. Выводы по 3 главе
Глава 4. Внедрение технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
4.1. Оценка технико-экономической эффективности технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
4.2. Внедрение технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия
4.3. Внедрение результатов исследования в учебный процесс
4.4. Выводы по 4 главе
Заключение
Список литературы
161
Приложение А. Номенклатура анкеров в строительной отрасли
Приложение Б. Акты внедрения
Приложение В. Патенты на изобретение
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Технология устройства анкерных креплений в газобетонных несущих и ограждающих конструкций методом нагнетания2016 год, кандидат наук Федулов Евгений Сергеевич
Методика расчёта несущей способности по грунту анкерных элементов из трубчатых винтовых штанг с учётом деформации окружающего массива грунта2024 год, кандидат наук Соловьев Дмитрий Юрьевич
Методика расчёта несущей способности по грунту анкерных элементов из трубчатых винтовых штанг с учётом деформации окружающего массива грунта2025 год, кандидат наук Соловьев Дмитрий Юрьевич
Обоснование и разработка технологии анкер-инъекционного крепления капитальных выработок с использованием цементных растворов и сыпучего заполнителя.2012 год, доктор технических наук Майоров, Александр Евгеньевич
Прочность и деформативность анкерного крепежа при действии статической и динамической нагрузок2010 год, кандидат технических наук Киселев, Дмитрий Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия»
Введение
Актуальность темы исследования. С 2025 года в Российской Федерации стартовала реализация новых национальных проектов, рассчитанных на период до 2030 года, одним из направлений которых является «Инфраструктура для жизни». Целью проекта является комплексное развитие населенных пунктов, включающее в себя строительство и ремонт зданий, сооружений, инфраструктуры. При строительстве, а особенно при проведении работ по ремонту и реконструкции имеется острая потребность в применении большого объема анкерных креплений.
В строительстве новых объектов есть выбор между замоноличиваемыми анкерами и устанавливаемыми в готовые отверстия. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений такой выбор отсутствует и применяются исключительно анкеры, устанавливаемые в имеющееся бетонное основание. При монтаже нагруженных, ответственных конструкций наилучшим образом себя зарекомендовали клеевые анкеры, которые представлены различными клеевыми составами, на основе синтетических смол и цементов.
Из представленных видов клеевых составов преимущества имеют синтетические композиции, позволяющие произвести нагружение (включение в работу) анкеров в сжатые сроки (до 24 часов). Однако, они обладают рядом недостатков: высокой стоимостью, требовательностью к подготовке скважины (влажность, наличие пыли и пр.), токсичностью и экологической опасностью, коротким сроком хранения [194].
Цементные клеевые составы имеют однородную природу с базовым материалом, менее прихотливы к подготовке скважин, значительно дешевле, однако они не нашли широкого применения в связи с длительным сроком приобретения прочности, что в свою очередь, приводит к снижению темпов
строительно-монтажных работ. Такой тип анкера можно включать в работу только через 7-28 суток с момента его устройства [152, 194].
Сокращение интервала времени от устройства клеевого анкера на основе цементного клея до включения его в работу позволило бы значительно сократить затраты на выполнение таких узлов за счет низкой стоимости клеевого состава. Методы интенсификации процессов твердения цементных композиций широко известны, но для использования при устройстве анкеров малопригодны.
Наиболее подходящим и удобным для эффективного устройства анкеров в условиях строительной площадки является способ электрофизического воздействия, позволяющий производить обработку клеевого состава локально для каждого анкера с индивидуально регулируемыми параметрами в интересах быстрого ввода его в эксплуатацию. В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на ускорение твердения клеевого состава и его сцепление с поверхностью скважины за счет электрогидравлического воздействия.
Степень разработанности темы исследования.
В диссертационной работе проанализированы различные аспекты связанные с методиками совершенствования организационно-технологических решений строительно-монтажных работ, устройством анкеров в бетонном основании, сокращением необходимого времени набора требуемой прочности цементных композиций и обеспечением надежного сцепления клеевого состава со «зрелым» бетоном. В трудах советских, российских и зарубежных ученых и специалистов, в том числе: Абрамова И.Л., Бердова Г.И., Бордунова С.В., Гайдо А.Н., Грабового П.Г., Душенина Н.П., Енговатова И.А., Железнова М.М., Ильиной Л.В., Казаряна Р.Р., Киевского Л.В., Коргина А.В., Король Е.А., Коротеева Д.Д., Крылова Б.А., Кудякова А.И., Курца В.И., Лапидуса А.А., Леоновича С.Н., Миронова С.А., Молодина В. В., Морозенко А.А., Несветаева
Г.В., Олейника П.П., Павлова А.С., Сафронова В.Н., Себелева И.В., Семкина Б.В., Синенко. С.А., Скрамтаева Б.Г., Сычева М.М., Титаренко Б.П., Титова М.М., Топчего Д.В., Усова А.Ф., Федосова С.В., Falger C., Pfeil A. и др.
В настоящее время степень разработанности темы практического использования устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия для закрепления в бетонное основание является недостаточной, в следствии не изученности влияния на твердение клеевого состава и его сцепление со «зрелым» бетоном, а также особенностей выполнения этих работ.
Цель исследования - разработка технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.
Задачи исследования.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по устройству анкерных креплений в бетоне и применению электрогидравлического воздействия, процессам твердения цементных композиций и сцеплению клеевого состава со «зрелым» бетоном;
2. Исследование возможности сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия;
3. Исследование влияния технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом;
4. Формирование математической модели позволяющей прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым
анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия;
5. Разработка технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия;
6. Внедрение предложенной технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия;
Объект исследования - технологический процесс устройства клеевых анкеров.
Предмет исследования - технология устройства анкеров цементными клеевыми составами.
Научно-техническая гипотеза. Сокращение сроков технологического процесса устройства анкеров цементными клеевыми составами, повышение надежности анкеровки и снижение стоимости работ могут быть достигнуты путем применения электрогидравлического воздействия.
Методология и методы исследования. Методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области технологии и организации строительного производства, методы планирования экспериментов, а также методы исследования, основанные на теории математического моделирования и математической обработки результатов экспериментов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Установлена возможность сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия;
2. Выявлено влияние технологического воздействия электрогидравлической обработки анкерного крепления на качество сцепления «зрелого» бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом;
3. Сформирована математическая модель позволяющая прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия;
4. Разработана технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия;
Теоретическая значимость работы.
Теоретическая значимость заключается в разработке технологии
устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением
электрогидравлического воздействия, за счет установления зависимостей, позволяющих прогнозировать время приобретения требуемой прочности
клеевым составом в анкерном креплении в результате применения электрогидравлического воздействия.
Практическая значимость работы.
Практическая значимость работы состоит в том, что применение предложенной технологии позволит сократить сроки приобретения требуемой прочности клеевого анкера на основе цементного клеевого состава до 2,5 раз и увеличить сцепление клеевого состава со стенками анкерной скважины до 38%. Радикально сократив время от вклеивания анкера до начала монтажа.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Теоретические принципы сокращения времени необходимого для приобретения требуемой прочности цементного клеевого анкера и начала монтажа конструкций за счет включения в его технологический процесс электрогидравлического воздействия;
2. Вывод о влиянии электрогидравлического воздействия на качество сцепления зрелого бетона стенок анкерной скважины с цементным клеевым составом;
3. Математическая модель, позволяющая прогнозировать время приобретения требуемой прочности цементным клеевым анкером и начала монтажа конструкций в результате применения электрогидравлического воздействия;
4. Технология устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.
Обоснованность и достоверность результатов исследования.
Представленные в диссертации результаты исследований, выводы и заключение подтверждаются научно и нормативно-технической документацией, обобщением исследований зарубежных и отечественных специалистов, достаточным количеством проведенных автором экспериментов, современными методами исследования и обработкой результатов, а также сходимостью теоретических и экспериментальных данных в лабораторных и производственных условиях устройства клеевого анкера на основе цементного клеевого состава с применением электрогидравлического воздействия.
Апробация результатов исследования.
Основные результаты исследования докладывались на международных, российских и ведомственных научных конференциях, и семинарах, в числе которых: IX, X Международная научно-практическая конференция «Технологии, организация и управление в строительстве» (Т0МЮ-2023 и ТОМЮ 2024) / МГСУ, Москва, 2023-2024 г.; VIII - XIII Международная научно-практическая конференция «Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения» / ТГАСУ, Томск, 2021-2023 г.; XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» / ТГАСУ, Томск, 2023г.;
Международная научно-практическая конференция «Наука сегодня: задачи и пути их решения»/ НамИПИ, Узбекистан, Наманган, 2023 г.; Международная научно-техническая конференция «Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии»/ Белорусско-Российский университет, Могилев, 2024 г.; II Национальная (Всероссийская) научно-техническая конференция «Перспективы современного строительства»/ СПБГАСУ, Санкт-Петербург, 2024 г.; II Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития»/ МГСУ, Москва, 2024 г.; ХЬХУШ Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы архитектуры и строительства». Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)/ НГАСУ, Новосибирск, 2021-2025 г.;
Содержащиеся в диссертационной работе результаты внедрены в производственный процесс ряда организаций.
Тезисы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс по направлениям подготовки бакалавриата (08.03.01 «Строительство») и специалитета (08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»), дисциплин реализуемыми кафедрой «Технология и организация строительства» НГАСУ (СИБСТРИН), таких как: «Технология возведения зданий и сооружений».
Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, выявлении особенностей, планировании и проведении экспериментов, оценке параметров и разработки технологии устройства анкеров цементными клеевыми составами с применением электрогидравлического воздействия.
Публикации. Материалы диссертации изложены в 17 научных публикациях, из которых 5 работы опубликованы в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, 1 работа опубликована в журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, 3 патентах, 8 публикаций в других научных изданиях.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Содержание диссертации соответствует пунктам 1, 2, 4, паспорта научной специальности 2.1.7 «Технология и организация строительства»:
п. 1. Прогнозирование и оптимизация параметров технологических процессов и систем организации строительства и его производственной базы, повышение организационно-технологической надежности строительства. Разработка параметров системы управления инвестиционно-строительными проектами.;
п. 2. Разработка конкурентоспособных новых и совершенствование существующих технологий и методов производства строительно-монтажных работ на основе применения высокопроизводительных средств механизации и автоматизации строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и сооружений. Разработка систем контроллинга и средств мониторинга организационно-технологических процессов.
п. 4. Теоретические и экспериментальные исследования эффективности технологических процессов. Выявление общих закономерностей реализации сложных инвестиционно-строительных проектов с применением информационного моделирования и оптимизации организационно-технологических решений;
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, заключения, двух приложений и списка использованной литературы. Работа включает 192 страницы основного текста, 46 рисунков, 31 таблица, 28 формул, список литературы из 235 наименований и 3 приложения.
Глава 1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по устройству анкерных креплений в бетоне и применению электрогидравлического воздействия, процессам твердения цементных композиций и сцеплению клеевого состава со «зрелым»
бетоном
1.1. Технологии сопряжения строительных конструкций и оборудования с бетонным или железобетонным основанием
Строительство известно с древних времен. При строительстве постоянно возникает необходимость соединения различных материалов и элементов конструкций между собой. В связи с этим можно смело утверждать, что технология устройства анкеров начинала своё развитие с появлением первых бетонных, каменных конструкций.
Известны различные исторические аспекты применения бетона в древнем Риме еще во II в. до н.э. Бетон и бетонные конструкции в таком виде каким мы его знаем, получили свое применение совсем недавно в XIX веке [49]. А именно, с момента получения первого патента на портландцемент (1824 г.) и на возведение бетонных сооружений в деревянной опалубке (1865 г.). Уже в 1885 году начали появляться первые железобетонные конструкции [49].
В связи с этим наиболее верным будет отразить опыт применения анкеров, выполненных в бетонном основании, начиная с этого периода.
Однако, например, известны и задокументированы случаи применения креплений выполненных с помощью анкеров еще в периоды с XIV- XV века,
где такие элементы использовались для крепления деревянных балок к стеновым конструкциям и были выполнены из кованного металла [7].
Существует огромное многообразие различных областей применения анкеров в строительной отрасли [212, 125] рисунок 1.1.
г > Установка различного технологического оборудования V___у
Производство фасадных работ
г >
Установка арматурных выпусков
г ^
Устройство мачт ЛЭП, связи
Реконструкция, ремонт здания и сообружений
Строительство каркасных зданий из метллических конструкций
Рисунок 1.1. - Область применения анкеров в строительной отрасли
Наибольшая потребность возникает при новом строительстве, когда необходимо проведение монтажных работ на бетонное основание. Однако с 2022 года по настоящее время большое внимание уделяется реконструкции, ремонту и восстановлению зданий и сооружений [93, 132]. При проведении этих видов работ для соединения различных типов конструкций наиболее удобны и как правило, безальтернативными являются анкерные крепления к бетонному основанию. Кроме того, в настоящее время имеется высокая потребность в ремонте и изготовлении новых коммуникаций, обеспечивающих
жизнедеятельность любого города, строительной площадки, производства. Так, в России не менее 25% сетей превысили сроки амортизации, а общий износ инфраструктуры достигает до 60% [120]. Инфраструктурные проекты наряду с новым строительством жилых и промышленных объектов являются выгодополучателями от разработки дешевого и качественного анкерного крепления, позволяющего производить работы в сжатые сроки. Качество выполненных узлов соединения бетонного основания с различными конструкциями является важным компонентом обеспечения прочности и устойчивости несущих конструкций, который сложно оценить многими методами контроля. В связи с этим необходимо использовать современные методы и оборудование для контроля качества выполненных работ [202, 85, 45, 105, 130, 173, 109]. Примеры обоснования оптимального комплекта средств измерения и контроля, а также применение для этих целей современных технологий (искусственный интеллект, информационное моделирование и др.) представлены в работах Топчего Д.В. [214, 215].
Помимо различных методов контроля, необходимо выполнить оценку различных показателей надежности и качества способов производства работ. Необходимые подходы оценки прорабатывались Гайдо А. Н. [84].
В настоящее время активно развиваются технологии быстрого возведения жилых зданий и создания мобильных формирований [116, 117, 156], в которых анкерные крепления выполняют важную функцию объединения конструкций, применяемых в различных климатических условиях.
В основном технологические аспекты и требования по устройству анкеров отражаются в технических документах производителя крепежных изделий. Следует отметить, что дефицит нормативной документации отражающей и описывающей технологические аспекты устройства анкерных креплений приводит к снижению качества производства строительно-монтажных работ [144, 145].
В связи с большим разнообразием вариантов применения таких креплений существует и используется множество различных технологий устройства анкеров, каждая из которых обладает своими достоинствами и недостатками.
Активное развитие и совершенствование, появление новых нормативных документов показывает о широком интересе к развитию области устройства анкеров в готовом основании [199, 114, 113, 6].
Основываясь на современных нормативных документах, таких как ГОСТ Р 57787-2017 «Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация.» и других источниках, специализирующихся на технологиях устройства анкеров в бетоне, можно выделить несколько различных видов анкеров, которые в основной массе делятся на 2 типа: предварительно устанавливаемые и пост устанавливаемые.
Технология предварительной установки закладных деталей заключается в предварительной установке их на арматурный каркас железобетонной конструкции с последующим бетонированием [152].
Изобретения по этому направлению встречаются с 1907 года, запатентована конструкция с предварительно закладываемой анкерной группой для монтажа несущих конструкций сооружений, выполненных из металлического каркаса [36].
В изобретении, запатентованном в 1941 году, описывается замоноличиваемый в основание шаблон для крепления машин и оборудования, имеющий жёстко зафиксированную анкерную группу [27]. В 1945 уже встречается изобретение на устройство фундамента под металлические колонны, включающее в себя замоноличиваемую анкерную группу [28].
Также начинают появляться разработки, которые демонстрируют необходимость устройства анкеров после процесса бетонирования. Изобретение заключается в предварительной установке стальных гильз,
позволяющих перед монтажом конструкции ввинтить в них анкерные шпильки на необходимую высоту [29].
В настоящее время также появляются новые разработки в виде различных закладных анкерных групп, позволяющих упростить процессы установки, фиксации и выверки таких анкерных креплений [25]. Получают развитие и комбинированные решения с предварительной установкой закладных муфт, в которые при монтаже устанавливаются легко регулируемые анкерные болты [33], анкерные болты, предотвращающие возникновение кручения крепежа [26], конструкции бетонного фундамента с анкерными группами [21], анкер с пружинными опорами [23].
ГОСТ Р 57787-2017 «Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация.» вводит терминологическое отличие анкера от анкерных креплений (закладных деталей). Анкер устраивается в готовом строительном основании путем выбуривания отверстий и установки в них непосредственно самого анкера различными известными способами.
Активно происходит развитие не только технологий устройства и эксплуатации анкеров, а также очень интенсивно идет развитие нормативной базы. Например: ГОСТ Р 56731-2015 «Анкеры Механические для крепления в бетоне. Методы испытаний», ГОСТ Р 58387-2019 «Анкеры Клеевые для крепления в бетон. Методы испытаний», ГОСТ Р 58430-2019 «Анкеры механические и клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний» и др.
Ряд исследователей приводят анализ технических и эксплуатационных характеристик постустанавливаемых анкеров в различных строительных основаниях с применением разных способов устройства [38, 41, 11, 5, 2].
На рисунке 1.2. представлена классификация постустанавливаемых анкеров.
Рисунок 1.2. - Классификация постустанавливаемых анкеров
Анкеры, устраиваемые в готовые основания, обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с закладными деталями. К преимуществам можно отнести: гибкость проектных решений, возможность расчёта исходя из конкретных условий производства работ (снижает затраты на детальное проектирование узлов крепления), монтаж «по месту» (снижает риск несоответствия с проектом), возможность применения при реконструкции или перепланировке, возможность устройства при ошибках установки арматурных выпусков, устройство декоративных элементов [199, 67, 107]
Механические анкера.
В соответствии с ГОСТ Р 57787-2017, механический анкер - анкер, в котором передача усилий на строительное основание с анкерного стержня осуществляется за счет сил трения или упора составных частей анкера с основанием.
Классификация механических анкеров приведена на рисунке 1.3.
Рисунок 1.3. - Классификация механических анкеров
Одним из первых вариантов устройства механического анкера приближенному по принципу ко многим применяемым в наше время, является «Expansion cramp device» от 1905 года и «Railway-spike» от 1911 года. Принцип работы «Expansion cramp device» заключается в ввинчивании винта в расширяющуюся обойму, за счет чего выполняется плотное соединение анкера с основанием, а «Railway-spike» расширение происходит за счёт забивания стержня в расклинивающийся элемент [35, 37]. Привычный для нас распорный анкер отражен в изобретении «Expansion-bom» запатентованном в 1919 году, многие компании указывают его как прототип к разработкам своих распорных анкеров. В данном варианте изобретение состоит из трех элементов или секций, входящих в зацепление со стеной, двух концевых секций и промежуточной секции, которые при сборке образуют полую оболочку, отверстие которой должно быть больше, чем болт, который в нее вставляется, чтобы обеспечить достаточное боковое перемещение элементов, при ввинчивании болта в элементы оболочки происходит ее расширение и жесткая фиксация с базовым основанием [24].
В настоящее время активно идет развитие технологий устройства механических анкеров. Известен метод крепления распорного анкера в скважине, позволяющий добиться прочного соединения анкерной гильзы и бетона при низких затратах на изготовление распорного анкера [19]. Разработана конструкция «Распорный анкер с пазами в распорном конусе», целью которой является создание особенно эффективного и универсального в использовании распорного анкера, который будет являться особенно надежным и простым в изготовлении [20]. Предложен «Распорный анкер с упорными стенками гильзы», предлагает высокую эффективность и простоту изготовления [184]. Кроме того, известны полезные модели распорных гильз для анкеров. Например, «Распорная гильза для анкера» которая повышает надежность крепления за счет деформаций крепления под нагрузкой, в результате которых образуются дополнительные плоскости контакта с основанием [181, 180].
В настоящее время механические анкеры предлагаются очень большим спектром производителей, некоторые из них представлены в Приложении 1
Технология устройства такого крепления заключается в следующих технологических операциях:
1. Бурение отверстия нужной глубины и диаметра в готовом основании;
2. Тщательная прочистка отверстия от пыли и остатков бурения путем применения металлических щеток и продувочного насоса;
3. Установка крепежа в заранее выполненное и очищенное отверстие;
4. Затягивание гайки анкерного крепежа;
5. Ввод в работу.
К преимуществам можно отнести:
1. Для некоторых типов невысокая стоимость;
2. Простота монтажа;
3. Высокая скорость монтажа;
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Прочность и деформативность кладки стен из различных материалов в зоне заделки анкеров при действии на них продольных и поперечных сил2000 год, кандидат технических наук Павлова, Марина Олеговна
Разработка анкерной крепи на основе минеральных закрепителей0 год, кандидат технических наук Юрченко, Василий Алексеевич
Разработка и исследование соединений элементов укрупненных стеновых панелей из ячеистого бетона минеральным клеем на основе жидкого стекла1975 год, Шенкарь, Я. Е.
Методика расчета ограждающих конструкций котлована на прогрессирующее обрушение2026 год, кандидат наук Исаев Антон Вячеславович
Оценка влияния конструктивно-технологических параметров на прочность и устойчивость ограждения котлованов с анкерным креплением2003 год, кандидат технических наук Жукова, Людмила Валерьевна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Непомнящев Георгий Анатольевич, 2026 год
Список литературы
1. Akmalaiuly Kenzhebek, Berdikul Nazerke, Pundiene Ina, Pranckevfciene Jolanta. The Effect of Mechanical Activation of Fly Ash on Cement-Based Materials Hydration and Hardened State Properties // Materials.; 2023.; №16.; С. 2959.;
2. Available at: https://kladembeton.ru/montazh/krepezhi/himicheskie-ankera-dlya-betona.html (accessed 05.09.2024);
3. Bernal J.O., Jeffery J.W., Taylor H.F.W. Magazine concrete // Hes. №11, 1952 / p.49-54;
4. Bullard J.W., Jennings H.M., Livingston R.A., Nonat A., Scherer G.W., Schweitzer J.S., Scrivener K.L., Thomas J.J. Mechanisms of cement hydration. Cement and Concrete Research. 2011(41); № 12:1208-1223.;
5. Dudek D., Kadela M. Pull-out strength of resin anchors in non-cracked and cracked concrete and masonry substrates. Procedia Engineering, 2016, vol. 161, pp. 864-867.;
6. EAD 330250-00-0601. Post-installed fasteners in concrete under fatigue cyclic loading.;
7. Everaert Guido., Waar dient het voor Het functionele gebruik van metaal // Grondstof, stof tot nadenken. Metaal. Stichting Kunstboek & Stichting Vlaams Erfgoed, 2001. С. 30—31.;
8. Fitzgerald M.E., Griffing V.,Sullivan J. Chemical effects of ultrasonics -«hot spot» chemistry, // Journal of Chemical Physics. 1956, Volume 25. Issue 5. p. 926-933.;
9. Ganjiana E., Ehsania A., J.Mason T., Tyrera M. Application of power ultrasound to cementitious materials: Advances, issues and perspectives // Materials & Design. 2018. Pages 503-513.;
10. Gobl Nandor, Monath Lajos. Elektrohidraulikus ontvenytisztitas. II. Rezs. Banyasz. es kohasz. lapok. Kohasz., 114, №9, 1981 / s. 193-199.;
11. González F., Fernández J., Agranati G., Villanueva P. Influence of construction conditions on strength of post installed bonded anchors. Construction and Building Materials, March 2018, vol. 165, 20, pp. 272-283.;
12. Hening O., Kudjakow A.J. Einflus von Calzit auf die Hydratation von Portlandzement. // WZ HAB Weimar. / 29.J., H. 1983 / s. 75-77.;
13. Hielscher K. Ultrasonic Milling and Dispersing Technology for Nano-Particles // Materials Research Society symposia proceedings. Materials Research Society. 2012. 1479:21-26.;
14. HILTI проинвестировала более 29 млрд рублей в инновации и вошла в сотню лучших соискателей патентов в Европпе // archi.ru URL: https://archi.ru/tech/92809/hilti-proinvestirovala-bolee--mlrd-rublei-v-innovacii-i-voshla-v-sotnyu-luchshikh-soiskatelei-patentov-v-evroppe (дата обращения: 01.09.2024).;
15. Hooton, R. D., in Advances in Cement Manufacture and Use, p. 143, Engineering Foundation, New York - 1989.;
16. Jeonghyun Kim, Namho Kim Exploring the role of thermal activation of cement exposed to the external environment on the improvement of concrete properties // Journal of Materials Research and Technology. ; 2023. ; №24. ; С. 28682878.;
17. Kostyrkin B.V. New Technique of Core Removal. // Machinoexport, №15, 1983 / p.18.;
18. Morales-Cantero Alejandro, Cuesta Ana, De la Torre Angeles G., Santacruz Isabel, Mazanec Oliver, Borralleras Pere, Steffen Weldert Kai, Gastaldi Daniela, Canonico Fulvio, Aranda Miguel A.G.. C-S-H seeding activation of Portland and Belite cements: An enlightening in situ synchrotron powder diffraction study // Cement and Concrete Research.; 2022. ; №161;
19. Patent US 10508675B2. Method for anchoring an expansion anchor in a borehole/ Matthias WISSLING. Declared 27.02.2017. Published 17.12.2019.;
20. Patent US 10584731B2. Expansion anchor with grooves in the expansion cone/ Peter Gstach, Bernhard Winkler, Matteo Spampatti. Declared 06.12.2017. Published 10.03.2020.;
21. Patent US 11047103B2. Concrete foundation structure and method for constructing same/ Yumiko FUNAKOSHIYu NAGAYAMA. Declared 17.12.2019. Published 29.06.2021.;
22. Patent US 11214519B2. Two-component mortar system based on aluminous cement and use thereof/ Christian Falger, Armin Pfeil. Declared 27.02.2017. Published 17.12.2019.;
23. Patent US 11421431B1. Erection anchor with coil legs/ David S. Jablonsky. Declared 21.12.2020. Published 23.08.2022.;
24. Patent US 1316640A. Expansion-bom/ George Chauncey Parsons. Declared 27.04.1918 Published 23.09.1919.;
25. Patent US 20050055956A1. Bolts with connected anchor/ Gary Hardy. Declared 14.08.2003. Published 16.01.2007.;
26. Patent US 20160017594A1. Anti-torsion anchor bolt/ Scott Drummond Steve Zimmerman Van T. Walworth Tommy DuPuy. Declared 16.07.2015. Published 06.12.2016.;
27. Patent US 2240427A. Anchoring template for machinery and the like/ Viggo J Thomsen. Declared 24.04.1939. Published 29.04.1941.;
28. Patent US 2373798A. Foundation/ V Louis W Williams. Declared 10.03.1943. Published 17.04.1945.;
29. Patent US 2625815A. Adjustable anchorage/ Eric A Black. Declared 23.10.1943. Published 20.01.1953.;
30. Patent US 2930199A. Method of anchoring bolts/ Jarund Harry Sigurd Valdemar. Declared 05.12.1955 Published 29.03.1960.;
31. Patent US 3298144A. Method and device for adhesively fastening an expansion bolt in a bore of a wall/ Fischer Arthur 20.03.1963 Published 17.01.1967.;
32. Patent US 4094222A. Adhesively secured anchor bolt/ Gusztav LangWolf Kuhlmann. Declared 04.06.1976 Published 13.06.1978.;
33. Patent US 5050364A. Two-part anchor bolt holder/ Michael S. JohnsonJames I. Mothersbaugh. Declared 21.03.1990. Published 24.09.1991.;
34. Patent US 5355642A. Prefabricated post with dual mounting members/Gregory Palamarz. Declared 12.03.1992. Published 18.10.1994.;
35. Patent US 811163A. Expansion cramp device/ Frederic De Morsier. Declared 08.03.1905. Published 30.01.1906.;
36. Patent US 885043A. Foundation./ James T Hambay. Declared 12.04.1907. Published 21.04.1908.;
37. Patent US 998781A. Railway-spike/ Frank P Kobert. Declared 11.11.1910 Published 25.07.1911.;
38. Richardson A. E., Dawson S., Campbell L., Moore G., Mc Kenzie C. Temperature related pull-out perfor-mance of chemical anchors bolts in fibre concrete. Construction and Building Materials, 30 January 2019, vol. 196, pp. 478484.;
39. Rui Yu, Zhonghe Shui Influence of agglomeration of a recycled cement additive on the hydration and microstructure development of cement-based materials // Construction and Building Materials.; 2013.; №49.; C. 841-851.;
40. Schmidt W. Elementary processes in the development of the electrical break-down of liquids. // IEEE Trans. Elec. Insulat., 17, №6, 1982 / 478-483.;
41. Tayeh Bassam A., Zeyad M. EL dada, Shihada Samir, Moruf O. Yusuf. Pull-out behavior of post installed rebar connections using chemical adhesives and cement based binders. Journal of King Saud University - Engineering Sciencese, October 2019, vol. 31, iss. 4, pp. 332-339.;
42. Wong P.P., Forster E.O. The dynamics of electrical breakwdow in liqid hydrocarbons. // IEEE Trans. Insulat., 17 №3, 1982 / s. 203-220.;
43. Wong P.P., Forster E.O. The dynamics of electrical breakwdown. // 3rd Int. Conf. Dielectr. Mater., Mees. and appl. Birmingham, London, 1979 /s.1-5;
44. Yoshino Katsumi, Shiraishi Masazumi, Fujii Harushisa, Inuischi Yoshio. Pressure dependence of dielectric breakdown in liquid nitrogen // Jap. J. Appl. Phys., 19, №5 1980 / 997-998.;
45. Абрамов, И. Л. Техническое сопровождение инженерных изысканий / И. Л. Абрамов, Т. Е. Билонда // Проектирование и строительство: сборник научных трудов 4-й Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров, Курск, 13 марта 2020 года / Юго-Западный государственный университет. - Курск: Б. и., 2020. - С. 21-24.;
46. Азелицкая Р.Д. Опыт применения омагниченной воды на Новочеркасском заводе железобетонных изделий // Акустическая и магнитная обработка веществ / Новочеркасск: НПИ, 1966 / с.37-47.;
47. Алексеев А.А. Анализ влияния температуры на свойства химического анкера // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 89 -1. -С. 53 - 56. 001: 10.18411Лтю-09-2022-13.;
48. Арсентьев В. В. К теории импульсных разрядов в жидкой среде // Прикладная механника и техническая физика. - 1965. - №5. - С. 51-57.;
49. Афанасьев, А.А. Бетонные работы. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 1991. - 287.;
50. Ахвердов И. Н. Основы физики бетона / М. 1981 / 464 с.;
51. Ахвердов И.Н. Акустическая технология бетонов // М.: Стройиздат, 1976 / 143с.;
52. Бабушкин В.И. Физико-химические процессы коррозии бетона и железобетона. - 1 изд. - М.: Издательство литературы по строительству, 1968. -381 с.;
53. Бабушкин В.И., Матвеев Г. М., Мчедлов-Петросян О. П. Термодинамика силикатов. / 1 изд. / М.: Издательство литературы по строительству, 1972. / 352 с.;
54. Бабушкин В.И., Мчедлов-Петросян О. П. Термодинамика и термохимия гидросиликатов кальция / Гидросиликаты кальция и их применение. 1 изд. М.: Каунас, 1980. / с. 10.;
55. Баженов Ю.М. Высококачественные бетоны - новое направление в технологии бетона и железобетона. // Архитектура и строительство, Томск, 1999 / c.3-7.;
56. Баженов Ю.М. Технология бетона: учеб.пособие для технол. спец. строит. вузов. 2-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 1987. - 415 с.;
57. Байков А.А. Собрание трудов. / Т. 2. М. / Л.: Изд. Академии наук СССР, 1952/ С. 496.;
58. Байков А.А. Схватывание и твердение цементов / А.А.Байков // Строительная промышленность. 1925. №9. С. 617-619.;
59. Баренцова Н. Ф., Сухорукова Р.Н. Влияние механической активации на прочность цементопесчанного бетона // Силикатные материалы из минерального сырья... / Л.: 1983 / с. 3-9.;
60. Басин В. Е. Адгезионная прочность. —М.: Химия, 1981.—208 с.
61. Белых С.А., Чикичев А.А., Ильина Л.В., Кудяков А.И. Влияние чёрных сланцев на твердение и стойкость к образованию высолов цементных растворов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета.; 2018.; №5.;
62. Бердов Г.И. Виноградов С.А. Бернацкий А.Ф. Влияние тепловлажностной обработки на структуру и свойства цементного камня // Строительные материалы. ; 2017. ; №5. ; С. 81-85.;
63. Бердов Г.И. Ильина Л.В. Мельников А.В. Повышение морозостойкости и механической прочности бетона введением минеральных добавок и электролитов // Строительные материалы.; 2011.; С. 64-65.;
64. Бердов Г.И., Ильина Л.В., Никоненко Н.И. Влияние дисперсных минеральных наполнителей на прочность цементного камня // Актуальные вопросы строительства: материалы V Всероссийской научно-технической конференции / отв. за выпуск Ю.Л. Сколубович. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин). 2012. Т. 1. С. 257-260.;
65. Бердов Г.И., Ильина, Л.В., Раков М.А., Орешкин Д.В. Влияние волластанита на механическую прочность цементного камня, изготовленного из портландцементного клинкера // Вестник МГСУ.; 2013.; №3.; С. 120-126.;
66. Бережной А. И., Зальцер П.Я., Муха А.Г. Электрические и механические методы воздействия при цементировани скважин. // М. Недра, 1976 / 183с.;
67. Болгов А. Н., Иванов С.И., Кузеванов Д.В. Развитие нормативной базы в области анкерных креплений в России. Аспекты импортозамещения// Строительная орбита. 2016. №4. С. 44-45.;
68. Бордунов, С.В., Кулага И.Г. Использование высоковольтного импульсного разряда для повышения прочности бетона // Промышленное и гражданское строительство - 2012-№4. - С 58-61.;
69. Бранцева Н. Ф., Сухорукова Р. Н. Влияние механической активации на прочность цементнопесчаного бетона. // Силикатные материалы из минерального сырья /Л.:, 193 /С.3-9;
70. Булат А. Д. Данилова Ю. С. Активация вяжущих при воздействии электрического поля //Строительные материалы и изделия. Сборник статей., Тольятти. 2002. Тольяттинский филиал ВИТУ.;
71. Бутт Ю. М. Исследование скорости гидратации портландцементов и составляющих их соединений // Журнал Прикладная химия / №22. / 1949.;
72. Бутт Ю. М. Твердение вяжущих при повышенных температурах / Ю. М. Бутт, Л. Н. Рашкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Стройиздат, 1965. - 223 с.;
73. Вагнер Г. Р. Физико-химия процессов активации цементных дисперсий. / Киев: Наукова думка, 1980. / С.200.;
74. Вернигова В.Н. Физико-химические основы образования модифицированных гидросиликатов кальция в композиционных материалах на основе системы / В.Н. Вернигова. - Пенза: ПГУАС, 2001. 394 с.;
75. Вернигорова В.Н. Коррозия строительных материалов: Монография / В.Н. Вернигорова, Е.В. Королев, А.И. Еремкин, Ю.А. Соколова. - М.: Издательство «Палеотип», 2007. - 176 с.;
76. Виноградов В. Н. Влияние заполнителей на свойства бетона. // М. Стройиздат, 1979 / 233 с.;
77. Вклейка арматуры в бетон на эпоксидную смолу // Строим своими руками URL: https://erp-mta.ru/pro-beton/vkleyka-armatury-v-beton-na-epoksidnuyu-smolu/ (дата обращения: 02.05.2024).;
78. Волькенштейн Ф. Ф., Активированная адсорбция на полупроводниках/ УФН, 1953 / том 50, номер 2, 253-270.;
79. Волькенштейн Ф.Ф. Электронные явления в адсорбции и катализе на полупроводниках. / 1 изд. / М.: ICC, 1969. / 398 с.;
80. Выродов И. П. О некоторых основных аспектах теории гидратации и гидратационного твердения вяжущих веществ // Шестой международный конгресс по химии цемента. - т.2, кн. I / М.: Стройиздат, 1976. / С. 40-41, 68-73.;
81. Гаврилов Г. Н., Горовенко Г. Г., Малюшевский П. П., Рябинин А. Г. Разрядноимпульсная технология обработки минеральных сред / Киев: Наукова думка, 1979. - 164 с.;
82. Гаврилов Г. Н., Кадушкин Ю.В., Курков В.И. и др.. Применение электрического разряда для улучшения физико-механических характеристик цементов и бетонов. // Электрический разряд в жидкости и его применение в промышленности, ч.2, Николаев, 1988 /с.85-86.;
83. Гаврилов Г.Н., Курсков В.И., Журий И.Г. и др. Влияние электрического разряда на свойства цементного камня. // Электрический разряд в жидкости и его применение в промышленности, Ч.2., Николаев: 1988 / с 87 -88.;
84. Гайдо, А. Н. Оценка показателей надежности и качества способов производства работ нулевого цикла / А. Н. Гайдо // Вестник гражданских инженеров. / 2020. / № 1(78). / С. 116-126. / DOI 10.23968/1999-5571-2020-17-1116-126. / EDN ESYPFS.;
85. Гайдо, А. Н. Современные методы проведения строительного контроля / А. Н. Гайдо, А. Г. Погода // Инженерный вестник Дона. / 2024. / № 2(110). / С. 491-505. / БЭК БЕа/ОО.;
86. Гайтур В.И. Вибровакуумультразвуковые акиваторы как средство экономии цемента в сельском строительстве. // Николаев, 1983 / 50с.;
87. Герасун М. Е. Проектирование оптимальных бетонных смесей по удельной поверхности заполнителей // Прменение мелких песков в бетоне и методы подбора состава бетона / М.: 1961 / С. 86-94.;
88. Гиббс Д. Термодинамические работы — М.: Гостехиздат, 1950.— 492 с.;
89. Глеккель Ф. Л. Физико-химические основы применения добавок с минеральным вяжущим. // Ташкент: ФАН АНУУз СССР. 1975 / 198 с.;
90. Глеккель Ф. Л., Копп Р.З., Ахмедов К.С. Регулирование гидратационного структурообразования поверхностно - активными веществами. // Ташкент: ФАН, 1986 / 224 с.;
91. ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" от 4 июня 2012 № 40 01.07.2013.;
92. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».;
93. Грабовый, П. Г. Политика городского восстановления / П. Г. Грабовый, И. В. Кущенко // Недвижимость: экономика, управление. - 2024. - № Б3. - С. 10-13.;
94. Грановский И. Г. Структурообразование в минеральных вяжущих системах / И.Г.Грановский. - Киев: Наукова думка, 1984. 299 с.;
95. Громов В. В., Электрический заряд в облученных диэлектриках и их свойства /М. Усп. хим., 1993/, 1064-1077.;
96. Грушко И. М. и др. О механизме и интенсификации действия водоподготовки на процессы структурообразования в бетоне // Журнал прикладной химии, Т. VI, №4, 1983.;
97. Грушко И. М., Ильин А. Г., Чихладзе Э. Д. Повышение прочности и долговечности бетона. /Х.: Вища школа. Издательство Харьк. университета, 1986 /152 с.;
98. Грушко И.М., Белова Л.А., Михайлов А.Ф. Управление процессами формирования структуры бетона путем комплексного воздействия на воду затворения // Теория, производство и применение искусственных строительных конгломератов / Владимир, 1982 / с. 89-91.;
99. Губарь В.Н., Петрик И.Ю., Жибоедов А.В. Способы повышения качества золы-уноса ТЭС, применяемой в высококачественных бетонах // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2016. № 3 (119). С. 63-70.;
100. ГЭСН-2022 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы и специальные строительные работы // URL: https://fsnb2022.ru (Дата обращения 24.03.2025).;
101. Дворкин Л. И. Цементные бетоны с минеральными наполнителями / Л. И. Дворкин, В. И. Соломатов, В. Н. Выровой, С. М. Чудновский. — К.: Будивэльник, 1991. — 136 с.;
102. Документация. Паспорта химический анкер // STALMAX URL: https://stalmax.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).;
103. Душенин Н. П. Бетон на электроактивированной цементной суспензии и смеси заполнителей с малой пустотностью: дис. канд. техн. наук: 05.23.05. / Томск, 1990. / 174 с.;
104. Дюженко М.Г., Кобзарь М. И., Стуруа Т.С. Активация бетонной смесиметодом электрогидравлической обработки// Труды ВНИИВодгео. Вып. I. / Харьков, 1968 / с. 52-59.;
105. Енговатов, В. Б. Строительство атомных электростанций: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Пром. и гражданское стр-во" направления подгот. дипломированных специалистов "Стрво" / В. Б. Дубровский, П. А. Лавданский, И. А. Енговатов ; В. Б. [3-е изд.]. - Москва: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2006. - 22 с.;
106. Ерёмина А.Н. Влияние активированной жидкости затворения на гидравляческую активность и твердение цементных систем. // Авт. реф. уч. ст. канд. техн. наук., Томск, 2002 / 20с.;
107. Ершов М.Н., Мушкин А. В. Технология усиления плит перекрытий от продавливания с использованием вклейки поперечных арматурных стержней Н1Ш Н2Л-Р// Техника и технология строительства. 2013. №2(3). С.29-35.;
108. Ефремов И. Ф. Периодические коллоидные структуры. / 1 изд. / М.: Химия, 1971. / 192 с.;
109. Железнов, М. М. Практическая реализация и сравнение методов автоматизации обработки данных информационных моделей строительных объектов / М. Г. Феттер, М. М. Железнов, С. Д. Казаков, Р. В. Осташев // Перспективы науки. - 2025. - № 4(187). - С. 113-117.;
110. Журавлёв В. Ф. Химия вяжущих веществ / В.Ф.Журавлёв. - М-Л.: Госхимиздат. 1951. 277с.;
111. Заявка №59-24106, Япония, МКИ 004Б 7/52. Устройство для активации цемента // Изобретения в СССР и за рубежом., №3, 1964 / С.41.;
112. Иванов Д.А., Молодин В.В. Миграция влаги при бетонировании конструкций на мерзлом бетонном основании // ТРУДЫ НГАСУ. -Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2018. - Т. 21, № 1 (67). - 172 с.;
113. Иванов С. И., Кузеванов Д.В., Болгов А.Н. К расчету анкерных креплений, устанавливаемых в готовое основание // Промышленное и гражданское строительство. 2018. №6. С. 45-49.;
114. Иванов С.И., Смотров В.А. Опыт лабораторных испытаний анкерного крепления в бетоне //Технологии бетонов. 2016. №5-6. С.27-29.;
115. Ильина Л.В., Кудяков А.И., Туляганов А.К. Цементные растворы с тонкодисперсными минеральными добавками // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2019. № 12 (732). С. 32-43.;
116. Казарян Р. Р. Стратегическое планирование деятельности мобильных формирований / Р. Р. Казарян, П. П. Олейник, Д. В. Бесчастнов, В. Г. Кисель // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2023:
Сборник докладов IV Национальной научной конференции, Москва, 15 декабря 2023 года. - Москва: Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет), 2024. - С. 974-979.;
117. Казарян Р. Р., Современные технологии быстрого возведения жилых зданий / Р. Р. Казарян, М. О. Шамрук // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2023: Сборник докладов IV Национальной научной конференции, Москва, 15 декабря 2023 года. - Москва: Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет), 2024. - С. 230-234.;
118. Калабурдин И.В, Форсированный электроразогрев бетонных смесей. // Евразийский научный журнал. ; 2017. ; С. 292-295.;
119. Карпова И. М., Титков В. В., Компьютерные модели электромагнитных технологий // СПб.: СПГТУ, 1999. - 255 с.;
120. Киевский, Л. В. Инженерия в градостроительстве / Л. В. Киевский // Фундаментальные поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2022-2023 годы: Научные труды РААСН: в 2-х томах. - Москва: Издательство АСВ, 2024. - С. 346-358.;
121. Ким К. К., Колосовская Н. А., Метод повышения КПД электрогидравлических установок // Вестник Петербургского государственного университета путей сообщения. - СПб.: ПГУПС, 2006. - Вып. 3. - 140 с.;
122. Ким, К. К. Электрогидроимпульсный эффект для динамических испытаний вагонов: Монография / К. К. Ким, Н. А. Колосовская. - Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. - 120 с. - ISBN 978-5-4497-2512-7.;
123. Кингери У. Д. Введение в керамику. — М.: Стройиздат, 1987.— 500
с.;
124. Классен В.И. Омагничивание водных систем. // М.: Химия, 1982 /
196с.;
125. Клементьев С.В. Что мы знаем об анкерах и дюбелях? - Волгоград: ООО "ОРВИЛ", 2004. - 39 с.;
126. Козловский М.И., Мелентьев И.И. Электрическое поле и кристаллизация. / 1 изд. / Кишинев: Штиинца, 1976. / 92 с.;
127. Колесниченко Л.К., Горфинкель И.З. К исследованию цементных растворов и бетонов при магнитной обработке воды затворения // Тр. Южгипроцветмета. / М.: Стройиздат, 1987 / с. 143.;
128. Колосовская Н. А. Расчет характеристик и КПД электрогидравлического удара on the problem of calculation of characteristics and efficiency factor of electro-hydraulic impact / Н. А. Колосовская // Известия Петербургского университета путей сообщения. - 2007. - № 3(12). - С. 57-69.;
129. Коновалов В.И., Пахомов А. Н., Гатапова Н.Ц., Колиух А.Н. Методы решения задач тепломассопереноса. Теплопроводность и диффузия в неподвижной среде: Учеб. пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 59 с.;
130. Коргин, А. В. Первый в Российской Федерации автодорожный мост из алюминиевых сплавов / А. В. Коргин, Е. В. Васильев, О. Г. Маслов // Строительство: наука и образование. - 2024. - Т. 14, № 3. - С. 6-27.;
131. Кордон М.Я., Симакин В.И., Горешник И.Д. Теплотехника: Учеб. пособие. Пенза. Издательство Пензенского государственного университета, 2005. - 167 с.;
132. Король, Е. А. Технические решения и технологии энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов / Е. А. Король, П. К. Туровец // Жилищное строительство. - 2024. - № 11. - С. 3-9.;
133. Коротеев, Д. Д. Перспективы внедрения принципов бережливого строительства / Д. Д. Коротеев, А. О. Васютин, А. А. Ким // Инженерный вестник Дона. / 2024. / № 4(112). / С. 305-315.;
134. Крамар Л.Я., Кудяков А.И., Трофимов Б.Я., Шулдяков К.В. Цементные тяжелые бетоны для строительства скоростных автомобильных дорог // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2017. № 4 (63). С. 147-157.;
135. Красовский П.С. Физико-химические основы формирования структуры цементных бетонов: учеб. пособие / П.С. Красовский. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2013. - 204 с.;
136. Кривицкий Е. В., Динамика элетровзрыва в жидкости // Киев: Наукова думка, 1986. - 208 с.;
137. Кривицкий Е. В., Шамко В. В., Переходные процессы при высоковольтном разряде в воде // Киев: Наукова думка, 1979. - 208 с.;
138. Круглицкий Н. Н., Гранковский И. Г., Вагнер Г. Р., Детков В. П Физико-химическая механика тампонажных растворов. / 1 изд. / Киев: НАУКОВА ДУМКА, 1974. / 288 с.;
139. Кудяков А. И., Хенинг О. Влияние карбонатных заполнителей на гидратацию портландцементов в бетоне // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. / №11, 1983 / с. 69-72.;
140. Кузнецова Т. В. Физическая химия вяжущих материалов / Т.В.Кузнецова, И.В.Кудряшов, В.В.Тимашев. - М.: Высшая школа, 1989. 382 с.;
141. Курец В. И. и др. Некоторые области применения электрического импульсного разряда в жидких средах. // Нестандартные технологии в строительстве. Томск, 2001 / С.24-30.;
142. Курец В.И., Лобанова Г.Л., Филатов Г.П., Юшков А.Ю., Активация цементных растворов электрическими разрядами //Электронная обработка материалов -2003.-№ 1.- С. 76-80.;
143. Лангнер Е.А., Шиховцов А.А., Царёв А.А., Петросян В.В. Современные технологии ускорения набора прочности бетона // Вестник евразийской науки. ; 2020. ; №5, Том 12. ; С. 1-9.;
144. Лапидус А.А. Актуальные проблемы организационно -технологического проектирования/ А.А. Лапидус // Технология и организация строительного производства. -2013.-№3 (4). - С.1.;
145. Лапидус, А. А. Обоснование процесса выбора организационно-технологических решений / А. А. Лапидус, П. П. Олейник // Промышленное и гражданское строительство. - 2024. - № 4. - С. 70-74.;
146. Лыков А.В. Тепло- и массообмен в капиллярно-пористых телах, -Минск: "Наука и техника". -1965. -156 с.
147. Людович У. Исследование механизма гидратации клинкерых минералов // Шестой международный конгресс по химии цемента. / т.2, кн. I. / М.: Стройиздат, 1976. / С. 104-121.;
148. Малюшевский П. П. Основы разрядно-импульсной технологии // Киев: Наукова думка, 1963 / 27с.;
149. Матвеева М.А., Солонина В.А., Илясова С.В. Наполнение матрицы цементного вяжущего // Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе: материалы Национальной с международным участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов, посвященной 10-летию создания Института промышленных технологий и инжиниринга. Тюмень: ТИУ. 2018. Т. 2. С. 71-73.;
150. Матвиенко В. А. Электрическая активация в технологии бетона и изделий: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.23.05/; Харьковский инженерно-строительный институт. / Харьков., 1993 / 34 с.;
151. Машкин Н. А., Молчанов В. С., Зибницкая Н. Е., Петров И. И. Активирование цементного вяжущего в технологии тяжёлого и ячеистого бетона для транспортного строительства // Вестник Тувинского государственного университета. Технические и физико-математические науки.; 2015.; №3.; С. 13-18.;
152. МДС 31-4.2000. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования. - М.: ЦНИИпромзданий, 2001. - 107 с.;
153. Меркушев, О. М., Смирнов О. В., Лавров И. С. Влияние поляризации среды на взаимодействие частиц в электрическом поле // Поверхностные силы в тонких пленках и дисперсных системах: сборник докладов IV конференции по поверхностным силам. - М.: Наука, 1972. - С. 136.;
154. Миронов С. А. Теория и методы зимнего бетонирования / С. А. Миронов. - М.: Стройиздат, 1975. - 700 с.;
155. Михайлов Н. В., Урьев Н. Б. Проблема сцепления «нового» бетона со «старым» и склеивания бетонов в гидротехническом строительстве // Гидротехническое строительство. 1981. № 9. С. 33-36.;
156. Морозенко, А. А. Исследование функционально-технологических ограничений при крупноблочном строительстве атомных электростанций / А. А. Морозенко, В. В. Белов, И. Е. Воронков, А. С. Кабанов // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования : Сборник докладов Первой Национальной конференции, Москва, 30 сентября 2020 года. - Москва: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2020. - С. 341-348.;
157. Муртазаев А. Ю., Саламанова М.Ш., Куразов М.С., Индарбаев М.И., Эльмурзаев Р.А. Разработка составов высокопрочных самоуплотняющихся бетонов на основе комплексных модификаторов // Устойчивое развитие науки и образования. 2017. № 11. С. 102-108.;
158. Муха А.Г. Исследование электрогидравлического воздействия на свойства цементного теста и камня. // Дис. канд. тех. наук. Харьков: 1978 / 205
с.;
159. Мчедлов - Петросян О. П. Химия неорганических строительных материалов / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1988 / 304с.;
160. Навоян А.Х., Молодин В.В. Исследование сцепления твердеющего бетона со зрелым при замоноличивании стыков и ремонте конструкций // ТРУДЫ НГАСУ. - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2020. - Т. 23, № 1 (75). -119 с.;
161. Наугольных К. А., Расчет режима электрического разряда в жидкости // Труды Акуст. ин-та. - 1971. - № 14. - С. 136-143.;
162. Наугольных К.А., Рой Н.А. Электрические разряды в воде. // М.: Наука, 1971 / 175с.;
163. Невилль А. М. Свойства бетона. / 1 изд. / М.: Издательство литературы по строительству, 1972. - 344 с.;
164. Нельсон И. А., Новожилов Ю. Я., Котковская В. Д. Предварительная обработка воды ультразвком и магнитными полями, как средство повышения прочности цементных растворов и бетонов // Науч. труды ПермьНИУМ. Выа. 6, Пермь: 1964 / с. 165-181.;
165. Непомнящев Г. А., Титов М. М. Повышение прочностных показателей цементного камня комплексным электрофизическим воздействием на водоцементную суспензию // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. / 2023. / №Т. 25., 4. / С. 161-175.;
166. Непомнящев Г. А., Титов М. М., Себелев И. М. Повышение прочностных показателей цементного камня предварительным электрополяризационным воздействием на исходные материалы // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2023. - №№6. - С. 25-38.;
167. Непомнящев Г.А., Нижегородова А.И., Молодин В.В. Влияние технологических воздействий на сцепление бетона и цементного клеевого состава при вклеивании анкеров // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2024. - №9. - С. 104-114.;
168. Несветаев, Г. В. Структура и свойства бетонов с суперпластфикаторами Glenium на портландцементе заводов "Пролетарий" и "Верхнебаканский" / Г. В. Несветаев, И. В. Корчагин // Интернет-журнал Науковедение. / 2015. / Т. 7, № 5(30). / С. 147.;
169. Несветаев, Г. В. Эффективность применения суперпластификаторов в бетонах / Г. В. Несветаев // Строительные материалы. / 2006. / № 10. / С. 2326.;
170. Несветаев, Г.В. О прочности цементного камня с суперпластификаторами / Г.В. Несветаев, И.В. Корчагин // Научное обозрение. / 2014. / №8. / С. 919-924.;
171. Олейник П.П. Научно-технический прогресс в строительном производстве: Монография.-М.: АСВ, 2019. - 442 с.;
172. Олейник, П. П. Ключевые задачи развития строительного протзводства / П. П. Олейник // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2023 : Сборник докладов IV Национальной научной конференции, Москва, 15 декабря 2023 года. - Москва: Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет), 2024. - С. 992-995.;
173. Павлов, А.С. Методы определения влияния несоответствий на вероятность отказа инженерных систем / М. В. Жданова, А. С. Павлов // Строительство и архитектура. - 2024. - Т. 12, № 2(43).
174. Паламар З.С. Влияние активации цемента на свойства и фазовый состав цементного камня // Вестник Львовского политехнического института., Вып.39, 1969 / С.53-61.;
175. Паломо А., Мальцева О., Фернандес-Хименес А. Промышленность в XXI веке. Новые добавки в цемент и бетон (Ч. I) //АЬШпАэгт: Цемент. Бетон. Сухие смеси. 2015. № 2-3 (39). С. 30-41.;
176. Патент №2769495 Российская федерация, МПК С04В 40/00 (2006.01). Способ активации цементной суспензии: № 2021110875: заявл. 15.04.2021: опубл. 01.04.2022/ Бюл. № 10 Титов М. М., Непомнящев Г.А., Дорофеева Д.А.; заявитель НГАСУ (Сибстрин). - 8 с.: ил. - Текст: непосредственный.;
177. Патент №2793114 Российская федерация, МПК С04В 40/00 (2006.01). Способ активации водоцементной суспензии: № 2022108176: заявл. 25.03.2022: опубл. 29.03.2023/Титов М. М., Непомнящев Г. А.; заявитель НГАСУ (Сибстрин). - 8 с.: ил. - Текст: непосредственный.;
178. Патент №2843700 С1 Российская федерация, МПК Е02Б 5/74 (2006.01). Способ установки клеевого анкера: № 2024133240: заявл. 05.11.2024: опубл. 17.07.2025/ Бюл. № 20 Непомнящев Г.А., Молодин В.В.; заявитель НГАСУ (Сибстрин). - 8 с.: ил. - Текст: непосредственный.;
179. Патент №2948983, Франция МКИ 004Б 7/36. Устройство для активирования вяжущих, например цемента // Изобретения в СССР и за рубежом., №12, 1962 / С.22.;
180. Патент РФ 219384U1. Анкер с гильзой/ Козлов В.А..Заявл. 09.02.2023. Опубл. 13.07.2023.;
181. Патент РФ 220721U1. Распорная гильза для анкера/ Козлов В.А..Заявл. 02.08.2023. Опубл. 29.09.2023.;
182. Патент РФ 2730908C2. Закрепляющая система и ее применение/ Армин Пфайль, Кристиан Фальгер. Заявл. 19.10.2016. Опубл. 26.08.2020.;
183. Патент РФ 2737297C2. Двухкомпонентная система строительного раствора на основе глинозёмистого цемента и её применение/ Армин Пфайль, Кристиан Фальгер. Заявл. 19.10.2016. Опубл. 26.11.2020.;
184. Патент РФ 2781121C2. Распорный анкер с упорными стенками для гильзы/ Штайнберг Танья, Шимахара Хидеки, Ли Ицзюнь, Спэмпэтти Маттео, Вахтер Кристиан, Домани Гюнтер, Эри Джеймс. Заявл. 17.10.2018. Опубл. 05.10.2022.;
185. Подробнее о химическом анкере // Официальный сайт поставщика продукции компании "Fischer" URL: https://fischer-market.ru/stati/article_post/podrobneye-o-khimicheskom-ankere (дата обращения: 02.05.2024).;
186. Полак А. Ф. Твердение мономинеральных вяжущих веществ. /М.: Стройиздат, 1976. / С. 208.;
187. Приказ Минстроя РФ от 21 декабря 2020 года N 812/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (с изменениями на 26 июля 2022 года) // URL: https://docs.cntd.ru/document/573956584 (Дата обращения 24.03.2025);
188. Применение электротепловой обработки железобетонных изделий на полигонных установках / С. В. Федосов, Б. А. Крылов, В. И. Бобылев [и др.] // Строительные материалы. - 2013. - № 11. - С. 35-38.;
189. Ратинов В.Б. Химия в строительстве / В.Б.Ратинов, Ф.М.Иванов. М.: Стройиздат, 1969. 198с.;
190. Рахимбаев Ш.М., Каримов Н.Х., Аллик А.Э. Влияние дезинтеграторной обработки на скорость образования гидратных фаз // Дезинтеграторные технологии, Тез. докл. 5 Всес. семин. Таллин.: 1987 / С.97-98;
191. Рашинов В.В., Розенберг Т. И. Добавки в бетон. // Мю: Стройиздат, 1973 / 207 с.;
192. Ребиндер П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах. / 1 изд. / М.: Наука, 1987. / 368 с.;
193. Ребиндер П. А., Сегалова Е. Е., Аммелина Е. А. и др. Физикохимические основы гидратационного твердения вяжущих веществ // Шестой международный конгресс по химии цемента / т.2, кн. I. / М.: Строиздат, 1976 / С. 58-66.;
194. Романов А.Н., Семёновых Д. Е. Смесь для анкеровки - цементная или эпоксидная? // Крепёж, клеи, инструмент и.... - 2006. - №4. - С. 30-31.;
195. Савенков А. И. Бетоны, активированные высоковольтной импульсной обработкой. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. тех. наук. // Улан - Удэ, 2000 / с.190.;
196. Сафронов В.Н. Особенности электроимпульсной технологии получения заполнителей и бетонов на их основе // Вестник ТГАСУ. Сборник Статей., Томск. 2013. ТГАСУ № 3.;
197. Сафронов В.Н. Электрофизические технологии в производстве строительных материалов. // Томск: Изд-во ТГАСУ, 2014.- 420 с.;
198. Себелев И. М. Закономерности гидратации клинкерных минералов и повышение эффективности использования цемента по результатам лазерной
гранулометрии: автореферат дис. д-ра тех. наук: 05.17.11/ И. М. Себелев; Томск. ТПУ. - Томск, 1998-38 с.;
199. Семенов В. С., Губский А. Ю. Технология анкерного крепления к бетону и каменной кладке // Промышленное и гражданское строительство. 2020. №9. С. 48-53.;
200. Семенова Г.Д. Цементные композиции на продуктах электрохимической активации водных растворов // Автореф. канд. тех. наук., Томск, 1994 / 24с.;
201. Семкин Б. В. Основы электроимпульсного разрушения материалов. / Б. В. Семкин, А. Ф Усов., В. И. Курец; под. ред. Н. П. Тузов - СПб: Изд-во ФГУП «Наука», 1995.-276 с.;
202. Синенко, С. А. Методы организации инструментального контроля при монтаже металлических конструкций высотных зданий / С. А. Синенко, Л. С. Сергеичев // Российская наука в фокусе перемен: Сборник статей Национальной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Тюмень, 22 марта 2024 года. - Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2024. - С. 39-42.;
203. Скрамтаев Б. Г., Шубенкин П.Ф., Баженов Ю. М. Способы определения состава бетона различных видов / М.: Госстройиздат, 1966 / 160 с;
204. Скрамтаев Б.Г., Будилов А. А. Повышение прочности цементных растворов и бетонов путем добавки гипса и мокрого домалывая цемента // Строительная промышленность., №8, 1981 / С.37.;
205. Совалов И. Г. Методы активации цементов и влияние активации на свойства бетона. М.: ЦБТИ НИИОМТП, 1963. 41с.;
206. Совалов И. Г., Хаютин Ю. Г. Методы активации цементов и влияние активации на свойства бетонов. // М.№ Госстройиздат, 1963 / 41с.;
207. Соколов И.А., Березюк А.Н., Дикарев К.Б., Аббасова А.Р., Вакуумная технология возведения конструкций из монолитного бетона // Вюник Придншровсько! державно!' академп будiвництва та арх^ектури. №5 2013. С. 16-21.;
208. СТО 36554501-023-2010 Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии "ШШ REBAR". Расчет, проектирование, монтаж.;
209. Суздалев И. П. Нанотехнологии. Физико-химия наноструктур и наноматериалов / М.: КомКнига , 2006. / 589 с.;
210. Сычев М. М. Проблемы развития исследований по гидратации и твердению цементов // Цемент., №9, 1986. / С. 11-14.;
211. Тейлор Х. Химия цемента. - Москва: Мир, 1996. - 560 с.;
212. Теличенко В. И. Технология возведения зданий и сооружений/В.И. Теличенко, О.М. Тереньтьев, А.А. Лапидус. - М.:Высшая школа, 2004. - 206с.;
213. Тимашев В. В. Синтез и гидратация вяжущих материалов. / М.: Наука, 1986. / 424 с.;
214. Топчий, Д. В. Определение основных характеристик дефектов ОКС на основе данных, полученных в результате фотограмметрии / Д. В. Топчий, Л. А. Адамцевич, Л. А. Шилов, И. А. Тюрин // Строительство и архитектура. -2025. / Т. 13, № 1(46). / С. 2. / Э01 10.29039/2308-0191-2025-13-1-2-2. / БЭК АУХРКБ.;
215. Топчий, Д. В. Пути обоснования оптимального комплекта средств инструментальных измерений для комплексного обследования зданий / Д. В. Топчий, В. В. Мартос // Строительное производство. / 2024. / № 1. / С. 12-20. -Э01 10.54950/26585340_2024_1_12. / БЭК ТВОИт;
216. Улазовский В. А. Исследование влияния магнитной обработки воды на физико-механические процессы твердения цементов // Автореф. дисс. докт. тех. наук. / Минск: БПИ, 1975 / с.24.;
217. Улазовский В. А., Кузнецов В.И. Применение магнитообработанной воды в заводских условиях для приготовления бетонных смесей // Вопросы теории и практики магнитной обработки водных систем // Новочеркасск: НПИ, 1975 / с.209-211.;
218. Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве // URL: https://fgiscs.minstroyrf.ru (дата обращения 24.03.2025);
219. Федеральные единичные расценки ФЕР-2020 // URL: https: //www.minstroyrf.gov.ru/trades/view.fer-2020. php (дата обращения 24.03.2025);
220. Федеральный сборник базовых цен на Материалы ФСБЦм-2022 // URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/eed/FSBTS-81 01 2022.pdf (Дата обращения 24.03.2025);
221. Федосов С. В. Коррозия строительных материалов: проблемы, пути решения: монография / С.В.Федосов, В.Ф.Степанова, В.Е.Румянцева [и др.]. М.: Издательство АСВ, 2022. - 400с.;
222. Федосов С. В. Оценка коррозионной стойкости бетона при образовании и и росте кристаллов системы эттрингит-таумасит / С.В.Федосов // Строительные материалы. Наука. 2003.№ 1. С. 13.;
223. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня / под ред. Л.Г.Шлыновой. - Львов: Выща школа. 1981. 158 с.;
224. Химические анкеры и аксессуары, ассортиментная линейка 2024 // TECH-KREP URL: https://tech-krep.com/ (дата обращения: 01.09.2024);
225. Ходаков Г. С. Тонкое измельчение строительных материалов. / М.: Стройиздат, 1982 / 238с.;
226. Челнокова В.М. Влияние магнитной обработки воды различного химического состава на физико-механические свойства цементов // Автореф. дисс. канд. тех. наук. / Л.; 1975 / 24 с.;
227. Шабанов Д.В. Технология производства бетона с использованием суспензии, полученной при электроимпульсном дроблении горных пород // дис. канд. техн. наук: 05.23.08. / Томск, 2009. / 140 с.;
228. Шейкин А. Е., Чеховский Ю. В., Бруссер М. И. Структура и свойства цементных бетонов / М. 1979 / 344 с.;
229. Шенгур Г.В. Применение электрогидравлического эффекта для повышения активности цемента // Известия высших учебных заведений. Серия „Строительство и архитектура". - 1969. - №9. - С. 91-94.;
230. Шенк X. Теория инженерного эксперимента. М.: МИР, 1972. 376 с.;
231. Шпынова Л. Г. и др. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня. // Львов.: Вища школа, 1981 /158 с.;
232. Штарк И., Вихт Б. Долговечность бетона. Пер. с нем. А. Тулганова; под ред. П. Кривенко. - Киев: Оранта, 2004. - 295 с.;
233. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект / Ленинград: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1955. - 54 с.;
234. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности / Ленинград: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1986.- 253 с.;
235. Якимович В.Д. Газовая активация цемента // Техника, технология, организация и экономика строительства, Мн.:, Вып.13., 1987 / С.55-57.;
Приложение А. Номенклатура анкеров в строительной
отрасли
В настоящее время в Российской Федерации большой спектр производителей предлагают различные типы анкеров.
Mеханические анкеры:
1. Hilti (типы: HST, HSA, HAD, HSL), происхождение Лихтенштейн;
2. Fisher (типы: FBN, FB, FAZ, FAN, FH, FSA), происхождение Германия;
3. Tech-Krep (распорные анкеры, дюбеля TSX, SM, SMX), происхождение Российская Федерация;
4. Stalmax (LAB, L, LSB, LAR, LAC), происхождение Российская Федерация
5. Mungo (MSD, M3, HL), происхождение Швейцария;
6. Rawlplug (R-XPT, R-LX, R-DCA, R-HPTII), Великобритания;
7. Sormat (S-KA, S-KAK, S-KAH), происхождение Финляндия;
8. Nobex (TM, TMX, SXB, SXL), происхождение Италия;
9. Anchor Fasteners (WAM, CAM, HNM), происхождение Тайвань;
10. Inka (IDKL, IDDY, IDCE), происхождение Турция;
Химические анкеры:
1. Hilti (типы: HIT, HUS, HVU), происхождение Лихтенштейн;
2. Fisher (типы: RM, FHB, FIS), происхождение Германия;
3. Elementa (типы: EAF, EPX, EPX), происхождение Великобритания;
4. Tech-Krep (TIT, PESF, EASF, PE), происхождение Российская Федерация;
5. Stalmax (L-ITH, TE), происхождение Российская Федерация
6. Mungo (MSP, MVA, MIT), происхождение Швейцария;
7. Rawlplug (R-KEM, R-KER, R-KEX), Великобритания;
8. Sormat (KEM, ITH), происхождение Финляндия;
9. Nobex (NCF, NCS, NCE), происхождение Италия;
10. Inka (INDKIN), происхождение Турция;
Приложение Б. Акты внедрения
■ректор ФГБОУ ВО «НГАСУ
«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ГК
7Г.С. Нвдокнменко 2024г.
^СИБПЮДМОНТАЖ» V . Д С. Д. Ковальский
2024,:
АКТ
внедрения технологии устройства клеевого анкера с применением электрофизического воздействия
Мы, нижеподписавшиеся, от ФГБОУ ВО НГАСУ «СИБСТРИН» д.т.н., профессор, заведующий кафедрой TOC В. В. Молодин, старший преподаватель каф. TOC Г. А. Непомнмшев; от ГК «СИБПРОДМОТАЖ» производитель работ С.Н. Скории составили акт следующего содержания.
Настоящий акт составлен о том. что в период с июня 2024 года по октябрь 2024 года на объекте «Склад металл с административными помещениями», расположенном по адресу: г. 11овосибирек, ул. ул. Тюменская, 14, выполнялись технологические работы, разработанные в рамках диссертационного исследования Непомнящева Г. А. по теме «Технология устройства клеевого анкера с применением электрофизического воздействия», и реализованные при строительстве вышеупомянутого объекта.
Устройство клеевого анкера с применением электрофизического воздействия заключалось в следующих операциях:
1. Изготовление отверстий в готовых фундаментах;
2. Очистка отверстий от продуктов бурения;
3. Заполнение клеевым (цементно-песчаным раствором) составом выполненной скважины;
4. Установка разрядного электрода в скважине заполненной клеевым составом;
5. Выполнение электрофизического воздействия;
6. Извлечение разрядного электрода;
7. Погружение и фиксация фундаментного болта в проектном положении. Выполнено устройство клеевых анкеров с различными характеристиками:
Рисунок Б.1. Акт внедрения результатов диссертационного исследования в деятельности ГК «СИБПРОДМОНТАЖ» (первый лист)
I - Тнг 6 ю ГОСТ 24379.1-2012, 024, Сталь ВСтЗпс2, глубина анкеривкн 51С} мм - 12игт;
2. Тип 5 по ГОСТ24379. i -2012, 012, класс прочности 6.8, глубина анкерпвкп 120 мм-4 шт.
В результате произведенных работ было выполнено закрепление элементов фахверка, расположенных в ося* 1/Б-Г (ФМб), колонн, расположенных в осях13/Л-ü (ФМЗ, ФМ4), а также закрепление вспомогательных конструкций и элемент™. Пи итогам внедрения проведены испытания выполненных клеевых анкероа, которые продемонстрировали достижение требуемых по проекту показателей несущей способности анкеров в сжатые сроки - 46 часов.
Испытание на расчетные усилия проводилось в тюирастс 46 часов, при температуре !0-12°С приложенная нагрузка на вырывающее усилие с оста вила : для анкера ö^ffij-12*5 тонн! для анкера 0 J 2 - тонны. Для анкеров, выполненных без применения электрофизического воздействия, произошло разрушение анкера iïd клеевому составу при достижении усилия: для анкера 0 24 - 8Т8 тонн, ¿лн анкера 012 - тонны,
Применение электрофизического воздействия гри устройстве клеевого анкера с применением цементно - песчаного раствора позволило снизить стоимость устройства анкера в готовом бетонном основании по сравнению с химическими составам и oojicü чем в 4 раза, а также привело к кратному сокращению срокоп набора требуемы* показателей несущей способности анкеров, выполненных с применением немектно-песчаного клссвопо состава.
Со СТОрОЕЕЫ Со CJÛpOICLL
ф] ЬОУ ВО «HTACV (СнЗ&фнл)»: ГК <tCИ Ы JРОДИОН! АЖ»:
Рисунок Б.2. Акт внедрения результатов диссертационного исследования в деятельности ГК «СИБПРОДМОНТАЖ» (второй лист)
Кйгг1ис
АКТ ВНЕДРЕНИЯ
риультатоп днссертнц ио еео й работы Несомяящева Георгия Анатальенвча
«Технология устройства клееного анкера е применением электрофизического
воздействия»
на соискание ученой степени кандидата технических наук
Место нислпетш: Республика Казахстан, Востачно-Каз&хетанская область, г. Серебря иск, Бухтаршшская гидроэлектростанция (Бухтармннс ке й гидроэыергетическЕЙ комплекс).
Предмет внедрении: Технология устройства клеевого ликера п железобетонной основании с применением электрофизического поздействия.
1'с1У.1Ь1Л !■ ннелпення; Внедрение результатов диссертационной работы Непомнящсла Георгия Анатольевича было пыполнено при монтаже пборудоиания, рзсположевлого па территории Бухтарыявского гидроэнергетического комплекса.
Применение техкологри устройства клееаого анкера с примененном электрофизического воздействия позволило заменить дорогостоящий химический на цеыентно-песчаный клеевой состав л нивелировать существенные недостатки цеменгно-песчаного клеевого состава, заключающиеся л длительных сроках набора требуемых прочностных показателей.
В качестве полученного результата в сжатые сроки (2 суток) достигнут набор требуемых показателей несущей способности выполненного анкера, достигнуто повышение экономической эффективности устройства клеевых анкероп в готовое железобетонное основание.
Директор Буктармипского гидроэнергетического комплекса
ПвтуНИтва к, 1 Озкечил д.
З^аЦь'.сП Дй ¡ррщщ згзззг
ул. Гэоу..|_л^;-!Л| 1 г Ус1ь-Наи=нз;срс| Р^сггуЁгуна Кшахгтдн
от-ээаг
СИП РВ1ЧООШ11 1гп-7 :тааг)251 ги пл нЩ: Ь^гс^каггШЕ аяч
1С
Эчгйлэпб* д
яжа
ул. Попмаа. 10 г. СереОр^^мс Рчпгг^огикэ канк-т-эн 073525
■ Тй1>7.тгЗЭТ>И59в ■7;тг:г:1В1 гзт е-тэ1: ЬовК.яИсввЬии'ЛС4^
Рисунок Б.3. Акт внедрения результатов диссертационного исследования в деятельности Бухтарминского гидроэнергетического комплекса ТОО
«Казцинк»
Рисунок Б.4. Акт внедрения результатов диссертационного исследования в деятельности ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»
Приложение В. Патенты на изобретение
Рисунок В.1. Патент на изобретение №2769495 «Способ активации цементной
суспензии»
Рисунок В.2. Патент на изобретение №2793114 «Способ активации цементной
суспензии»
Рисунок В.3. Патент на изобретение №2843700 «Способ установки клеевого
анкера»
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.