Формирование структуры, состава и свойств высокопрочных мелкозернистых бетонов для сборных покрытий автомобильных дорог
Разработка научных основ формирования структуры, состава и свойств высокопрочных мелкозернистых бетонов высокого наполнения. Изучение их физических, физико-механических и физико-технических свойств для получения долговечных покрытий автомобильных дорог.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | автореферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2018 |
Размер файла | 1,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размер плит, м |
Схема расположения Рр |
Точка отсчета, м |
Осадка, S. см |
Р, кПа |
Х:А^, см2;% |
Х:А, см2; % |
Y:А^, см2; % |
Y:А, см2; % |
Мх, кН м/м |
Мy, кН м/м |
||
Х |
Y |
|||||||||||
3,0х1,5х0,16 м; бетон ВМБ |
В центре |
0,0 |
0,0 |
0,83 |
23,3 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
0,8 |
1,4 |
0,33 |
67,0 |
1,6 0,1 |
3,2 0,2 |
3,2 0,2 |
4,8 0,3 |
-18,5 |
-14,0 |
|||
2,7 |
12,0 |
0,26 |
38,9 |
3,2 0,2 |
6,4 0,4 |
1,6 0,1 |
3,2 0,2 |
-24,2 |
-15,1 |
|||
В продольном краю |
0,8 1,5 |
11,8 11,8 |
0,15 -1,20 |
21,8 0,0 |
1,6 0,1 1,6 0,1 |
1,6 0,1 2,0 0,1 |
1,6 0,1 3,2 0,2 |
1,6 0,1 1,6 0,1 |
-26,9 0,0 |
-25,5 -24,8 |
||
1,9 |
12,0 |
0,73 |
104,0 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
3,2 0,2 |
12,8 0,8 |
0,0 |
-30,3 |
|||
На краю торца |
0,8 |
0,0 |
0,49 |
27,6 |
3,2 0,2 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
-26,3 |
0,0 |
||
0,8 |
11,8 |
0,26 |
39,6 |
3,2 0,2 |
4,8 0,3 |
3,2 0,2 |
6,4 0,4 |
-25,7 |
-27,0 |
|||
2,7 |
0,0 |
0,36 |
65,0 |
3,2 0,2 |
8,0 0,5 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
-26,8 |
0,0 |
|||
3,4 |
11,8 |
0,88 |
66,0 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
4,8 0,3 |
8,0 0,5 |
0,0 |
-26,3 |
|||
В углу торца |
1,4 |
11,8 |
0,94 |
64,0 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
3,2 0,2 |
6,4 0,4 |
-0,4 |
-23,2 |
||
1,5 |
11,8 |
1,06 |
73,0 |
3,2 0,2 |
6,4 0,4 |
3,2 0,2 |
8,0 0,5 |
0,0 |
-30,3 |
|||
1,4 |
9,0 |
0,10 |
6,8 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
-0,1 |
5,5 |
|||
3,4 |
11,8 |
0,96 |
84,2 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
1,6 0,1 |
4,8 0,3 |
0,0 |
-21,6 |
Примечание: Значение А^ - армирование верхнего пояса плиты; А - нижнего пояса плиты
Наибольших значений изгибающих моментов и соответственно им отпоры грунтов в зависимости от числа действующих нагрузок на плиту, расположенных на продольной базе автопоезда МАЗ-509А+ГКБ-9383.
Таблица 5 - Изгибающий момент и давление на грунтовое основание плиты колейного покрытия из ВМБ от нагрузок лесовозного автопоезда в углу плиты
Обозначение |
Нагрузка на плиту |
|||
Р1, Р2, Р4, Р5 |
Р1, Р2 |
Р2 |
||
Координ. точки, м |
Х=1,5, Y=11,85 |
Х=1,5, Y=3,5 Х=1,5, Y=0,10 |
Х=1,5, Y=0,10 |
|
М, кНм/м |
32,0 |
27,5 |
23,6 |
|
Р, кПа |
110 |
238 |
260 |
|
S. см |
0,75 |
1,19 |
1,23 |
Расчетные нагрузки Р4 и Р5 в центре плиты
Рис. 10. Графики кривых осадок грунта основания плит размером 3,0х1,5х0,16м колейной лесовозной дороги при расположении расчетных нагрузок: а) - по центру; б) - на продольном краю плиты относительно центра
Расчетные нагрузки Р4 и Р5 на краю торца по центру
Рис. 11. Графики кривых осадок грунта основания плит размером 3,0х1,5х0,16м колейной лесовозной дороги при расположении расчетных нагрузок: в) - на краю торца по центру; г) - в углу торца плиты
Анализ основных характеристик напряженно-деформированного состояния плит показал, что расчет плит колейных покрытий следует вести не по одной максимально-расчетной нагрузке автопоезда, а по совокупности всех расчетных нагрузок, действующих в продольной базе подвижного транспортного средства (табл. 5).
Исследования по влиянию прочностных свойств мелкозернистых бетонов, выраженных через их модули упругости, равными 23•103, 26•103, 31•103 МПа, от приложения нагрузок Р1 и Р2 в углу первых въездных плит колесопровода не дали качественных изменений в характеристиках напряженно-деформированного состояния плит. Так изгибающие моменты, давления плит на грунтовое основание соответственно составили 27,0…27,5 кН•м/м и 245 кПа.
В табл. 6 представлены средние значения армирования, осадки и давления на грунт плиты из ВМБ в зависимости от точки приложения расчетных нагрузок при расчете напряженно-деформированного состояния ее по условию прочности бетона. На рис. 12 представлены эпюры изгибающих моментов от воздействия всех расчетных нагрузок лесовозного автопоезда МАЗ-509+ГКБ-9383, приложенных в углу плиты.
Таблица 6 - Средние значения расхода арматуры, осадки и давления плиты на грунтовое основание
Приложение нагрузки на плиту |
Арм. 12 плит, кг |
Средняя осадка грунта, см |
Площадь плит, м2 |
Объем плит, м3 |
Среднее давление плит на основание, кПа |
|
В центре |
290/5,37* |
0,11 |
54 |
8,6 |
132 |
|
В продольном торце |
303/5,61* |
0,15 |
54 |
8,6 |
138 |
|
В торце плиты |
293/5,43* |
0,13 |
54 |
8,6 |
134 |
|
В углу плиты |
294/5,44* |
0,14 |
54 |
8,6 |
139 |
|
В углу плиты размером 3,01,00,16 |
211/5,86* |
0,14 |
36 |
5,8 |
194 |
Примечание * - Расход арматуры на 1 м2 плиты
Рис. 12. Распределение изгибающих моментов в сечении плиты колесопроводного покрытия размером 3,0х1,5х0,16 м в координатных осях X и Y при воздействии всех нагрузок лесовозного автопоезда МАЗ-509+ГКБ-9383, приложенных в углу плиты
В шестой главе дано технико-экономическое обоснование использования высокопрочного мелкозернистого бетона.
Наиболее достоверную оценку эффективности в бетоне МН предложил А.Г.Зоткин, ведя расчет удельной экономии портландцемента Эц на единицу прочности эталлонного состава по следующей формуле:
Эц=(Ц/R-Ц/R)/(nЦ/R), (6)
где n - доля добавки наполнителя по массе в вяжущее (в долях единицы); Ц и Ц - расходы портландцемента в бетонах без МН и с МН; R и R - прочность бетона без МН и с МН соответственно.
Расчет экономических показателей по изготовлению по обычной и разночастотной вибрационной технологиям дорожных плит с учетом стоимости сырья, помола, электроэнергии и эксплуатационных издержек (прочности, истираемости, морозостойкости, ремонта) показал, что экономический эффект, рассчитанный по формуле
, (7)
в ценах 2008 г. составил
.
Расчет стоимости материалов на изготовление предлагаемой плиты из ВМБ размером 3,0х1,5х0,12 м в сравнении с плитой этого же размера из тяжелого цементного бетона в ценах 2008 года, взятых из «Информационно-аналитического бюллетеня по вопросу строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл» (2008. № 3.) показал, что экономический эффект этой плиты составляет 47,0 % (класс бетона В35), обычного мелкозернистого бетона - 21,5 %, плотного силикатного более 14,0 %.
Следовательно, ВМБ экономически выгодно использовать в дорожном строительстве.
Наполнитель в виде тонкодисперсной керамзитовой пыли был использован на заводе АО “Стройконструкция” в процессе изготовления фундаментных блоков из мелкозернистого (песчаного) бетона, при уплотнении которых были применены глубинные и площадочные вибровозбудители.
В ОАО “Комбинат строительных материалов” на основе отсевов высокопрочного щебня Вишневогорского карьера Челябинской области изготовлялись канализационные кольца и длинноразмерные бордюрные камни. Виброуплотнение смеси проводилось с использованием разночастотных виброплощадок с амплитудой колебания от 0,1 до 0,75 мм и частотой от 50 до 100 Гц. Бордюрные камни, установленные на уличных дорогах, сравнивались с обычными в эксплуатационных условиях. После 10-летнего срока их эксплуатации было выяснено, что бетонные изделия из цементно-песчаной смеси сохранили геометрические размеры, а бетонные изделия на крупном щебне подверглись разрушению.
На заводе КПД совместно с работниками заводской лаборатории проводились исследования по использованию в составах заводских бетонных смесей комплексной добавки из 1,5% Na2SO4 + NaOH (отходов Йошкар-Олинского витаминного завода) и 0,5% ПДО (отхода Волжского гидролизного завода - последрожжевого отхода) на сухое вещество от массы цемента. Внедрение комплексной добавки позволило отказаться от привозной добавки С-3 без снижения прочностных свойств бетона. За 1992-1994 гг. на заводе КПД было изготовлено 75300 м3 конструкций из бетона с данной комплексной химической добавкой.
На заводе ОАО “Железобетон” налажен выпуск бордюрных камней из мелкозернистого бетона размером 15x30x100см (БР 300.30.15 по ГОСТ 6665-91) при удельном давлении вибропрессования Руд =0,0131 МПа, частоте колебаний f=50 Гц и амплитуде колебания от 0,1 до 0,2 мм. Отформованные изделия подвергались тепловлажностной обработке при t=80...90 С и выдержке на складе готовой продукции.
Введение в состав бетона наполнителя из керамзитовой пыли в количестве 300 кг/м3 позволило сократить расход цемента на 150...200 кг/м3 при сохранении стандартной прочности по ГОСТ 6665-91. Экономическая эффективность составила до 57 рублей на 1 м3 изделия за минусом стоимости наполнителя - отхода керамзитового завода этого же ОАО “Железобетон”.
В структурном подразделении ГУП “Марийскавтодор” в Советском ДРСГУП в 1998 г. построен опытный участок площадью 155,4 м2 верхнего покрытия из асфальтобетона с наполнителем и добавкой из вторичного полистирола. Наблюдение за деформациями верхнего слоя покрытия продолжается. За 4 года эксплуатации трещины на поверхности покрытия не обнаружены.
При строительстве автомобильной дороги “Шуруньжа-Уньжинский” Моркинского района Республики Марий Эл в основание дорожной одежды протяженностью 70 м (опытный участок) был уложен виброуплотненный мелкозернистый цементный бетон с микронаполнителем. На опытно-производственном вибрационном стенде Йошкар-Олинского завода КПД были отформованы сборные дорожные плиты размером 3,0х1,5х0,12 м из высокопрочного мелкозернистого бетона, которые были уложены взамен разрушенных (40…45 %) из тяжелого цементного бетона на автомобильной дороге сборного покрытия на участке с. Одобеляк - Куженер - Параньга.
Разработанные автором Методические указания «Определение деформаций оснований железобетонных плит дорог общего пользования и колейных покрытий автомобильных дорог» были переданы актами Департаменту дорожного хозяйства РМЭ, Федеральному управлению автомобильных дорог Волго-Вятского региона министерства транспорта РФ, Проектному институту «Агропроект».
Общие выводы
1. На основании теоретических исследований определены принципы формирования высокопрочной структуры мелкозернистого бетона с использованием кварцевых микрочастиц в качестве наполнителей матрицы в органических и минеральных вяжущих в период управления структурообразованием мелкозернистых бетонов для сборных покрытий автомобильных дорог между физико-химическими и технологическими процессами. На основе теории П.А. Ребиндера определена гипотеза формирования структуры материала с использованием дисперсных частиц, которая заключается в оптимизации условий для проявления активных состояний минеральных компонентов и вяжущих в момент их технологического взаимодействия в адгезионном контакте на границе раздела двух фаз. Определены направления исследований, которые показали необходимость разработки научных основ формирования структуры, изучения состава и свойств долговечных высокопрочных мелкозернистых бетонов для сборных покрытий автомобильных дорог. Показана перспективность исследования влияния режимов виброуплотнения для сближения еще непрогидратированных частиц цементного вяжущего и твердых частиц кварцевого наполнителя.
2. Определены закономерности влияния тонкодисперсного наполнителя на формирование структуры мелкозернистых бетонов на цементных и органических вяжущих. Исследовано влияние фракционного состава наполнителя на свойства высокопрочного мелкозернистого бетона. Найдено, что наилучшие прочностные характеристики показывает бетон с использованием наполнителя удельной поверхности 450… 500 м 2/кг. Получено максимальное объемное наполнение цементной матрицы дисперсными кварцевыми частицами для уплотненного четырехфракционного кварцевого песка в пределах размеров зерен от 0,63 до 0,14 мм, которое подтверждено теоретическим расчетом объема пустот межзернового пространства и объема соизмеримых диаметру зерен наполнителя капиллярных и условно-замкнутых пор цементного камня. С помощью физико-химических методов анализа (ДТА, рентгено-структурным анализом, оптической микроскопией) определены фазовые составы цементного камня в зоне контакта «цементный камень - заполнитель», найдено объемное увеличение более высокопрочных низкоосновных гидросиликатов кальция в цементном камне.
3. Предложены подтвержденные патентами составы новых высокопрочных мелкозернистых бетонов для сборных покрытий автомобильных дорог из низкосортного сырья с высоким наполнением цементной матрицы дисперсными кварцевыми микрочастицами, полученные методом разночастотного виброуплотнения цементно-песчаной смеси на модифицированной виброустановке с созданием однородной структуры дискретных элементов - пор, зерен заполнителя и наполнителя. Предложены режимы виброуплотнения цементно-песчаной смеси для достижения высокой структурной прочности высоконаполненного мелкозернистого бетона. Разработана подтвержденная патентом модель вибрационной установки по разночастотному виброуплотнению цементно-песчаной смеси для организации в бетоне высокой структурной плотности и прочности. Определены оптимальные значения колебательного процесса системы «вибростол - бетонная смесь - пригружающее устройство».
4. Определены основные физико-механические свойства высоконаполненного мелкозернистого бетона, значения которых в 1,5…2 раза выше значений обычных мелкозернистых бетонов. При этом прочностные характеристики высоконаполненного мелкозернистого бетона плотностью 2280...2326 кг/м3 составляют: предел прочности на сжатие 88...94 МПа, при изгибе 12...15 МПа. Показано, что основные эксплуатационные характеристики для дорожных плит Северных регионов, такие как устойчивость к переменному водопоглощению, отрицательной температуре, усадке и ползучести, истираемости улучшаются до 3…4 раз при применении высоконаполненного мелкозернистого бетона. Установлено, что активность цементного вяжущего, наполненного дисперсными кварцевыми частицами до 30…35 % по массе, сохраняется при длительном до 1,5 лет хранении в условиях повышенной влажности воздуха 95…98 % по сравнению с портландцементным вяжущим без наполнителя.
5. Предложены составы и способы получения высоконаполненного мелкозернистого бетона с высокой температурной устойчивостью в интервале температур 100...400 °С. Прочность бетона после первого нагрева до 400 °С и последующего остывания в воздушно-сухой среде при влажности бетона 2...3 % состаляет 130...140 МПа.
6. Для активации твердения цементного теста и повышения прочностных свойств бетона предложено вводить в бетонную смесь химические добавки из местных отходов Йошкар-Олинского витаминного и Волжского гидролизного заводов. Введение данных химических добавок в высоконаполненный мелкозернистый бетон повышает его прочностные показатели до 67%.
7. Для снижения плотности до 1100 кг/м3 и повышения прочности наполненного мелкозернистого легкого бетона предложено введение в его состав вторичного сублимативного полистирола. Подобраны рациональные составы, показывающие повышение прочности наполненного мелкозернистого легкого бетона в 2…3,5 раза по сравнению с контрольными. Найдено, что чем выше расход добавки полистирольного зерна в составе песчаного бетона, тем выше показатель прочности при сжатии бетона и ниже его средняя плотность. Так бетон с добавкой полистирола в количестве 0,8 м3/м3 при сублимативном переходе его в иное состояние при нагревании показывает снижение плотности в 1,55 раза, а повышение прочности в 1,67 раза.
8. Разработаны подтвержденные патентом составы мелкозернистого песчаного асфальтобетона с повышенным содержанием тонкодисперсного наполнителя и исследованы их основные физико-механические характеристики. Разработано полистиролбитумное вяжущее, которое получают при температуре 150 °С методом опудривания зерен полистирола минеральным порошком из дисперсного кварцевого зерна для предотвращения прилипания полистирола к поверхности песчаного заполнителя и образования однородной песчаной асфальтобетонной массы.
9. Дано технико-экономическое обоснование рациональных параметров железобетонных плит колейных покрытий лесовозных автомобильных дорог из высоконаполненного мелкозернистого бетона при установленных осевых нагрузках, коэффициентах динамичности и перегрузки колес подвижного состава лесовозного автопоезда. Установлено, что целесообразно использовать высокопрочный мелкозернистый бетон в конструкциях железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,10 м и 3,0х1,5х0,12 м колейных покрытий с жестко-упругими связями. Применение таких плит приводит к сокращению расхода арматурной стали по сравнению с расходом в аналогичных мелкозернистых цементных бетонах от 50 % до 90 %, бетона на 9 %, и снижению массы плиты на 17 %.
10. С помощью прикладного программного пакета “OL PLATE” “Расчет железобетонных фундаментных плит на грунтовом основании”. определены наиболее напряженно-деформированного состояния плиты колейного покрытия. При определении учитывались - толщина плиты, ее армирование, тип соединения со смежной плитой, изгибающий момент от нагрузки, действующей на базе транспортного средства, реактивное давление грунта основания под плитами. Выявлено, что повышение модуля упругости мелкозернистого бетона в пределах 23·103…31·103 МПа для изготовления одних и тех же размеров не приводит к снижению армирования сечения плит при действии одиночных нагрузок, приложенных в углу въездных плит.
11. Найдено, что выявление наиболее напряженно-деформированного состояния плиты колейного покрытия следует вести не от одиночной, а одновременно от всех нагрузок движущегося лесовозного автопоезда в силу взаимного влияния смежных нагрузок, расположенных на базе транспортного средства. С увеличением толщины плиты колесопровода от 0,08 до 0.14 м при действии приложенной нагрузки в углу плиты повышаются реактивное давление, изгибающий момент, но снижается процент их армирования с 1,5 % до 0,8 %. Выявлено, что реактивное давление на грунт основания под плитами от массы плиты и нагрузки колес автопоезда в поперечном сечении плит нелинейно и в среднем составляет 0; 10; 300; 350 КПа в координатных точках. Предложено предусмотреть крепление их в грунт земляного полотна для исключения отрицательной осадки плиты.
12. Дано обоснование экономической целесообразности использования железобетонных плит из высоконаполненного мелкозернистого бетона. Результаты расчетов показали, что использование в дорожном строительстве плит покрытия из высокопрочного мелкозернистого бетона при сроке эксплуатации в 30 и более лет по стоимости и эксплуатационному содержанию дают экономию от 43,5 % до 48,0 % по сравнению с плитами покрытия, изготовленными из обычного мелкозернистого бетона.
Библиографический список
1. Краснов, А.М. Высоконаполненный мелкозернистый песчаный бетон повышенной прочности /А.М.Краснов. //Строительные материалы. - 2003. - №1. - С.36-37.
2. Краснов, А.М. Усадочные деформации высоконаполненного мелкозернистого песчаного бетона /А.М. Краснов //Бетон и железобетон. - 2003. - №3. С. 8-10.
3. Краснов, А.М. Морозостойкость и ползучесть высоконаполненного высокопрочного мелкозернистого песчаного бетона /А.М.Краснов //Бетон и железобетон. - 2003. - №5.-С. 10-13.
4. Краснов, А.М. Влияние высокого наполнения мелкозернистого бетона на структурную прочность /А.М. Краснов, С.В. Федосов, М.В. Акулова //Строительные материалы. - 2009. - № 1 - С. 48-50.
5. Краснов, А.М. Высокопрочный мелкозернистый бетон для сборных плит автомобильных дорог на структурную прочность /А.М. Краснов, С.В. Федосов, М.В. Акулова //Транспортное строительство. - 2009. - № 1 - С. 28-29.
6. Краснов, А.М. Напряженное состояние дорожных плит из высокопрочного мелкозернистого бетона /А.М. Краснов, С.В. Федосов, М.В. Акулова //Транспортное строительство. - 2009. - №3 - С. 12-14.
7. Краснов, А.М. Оценка качества высокопрочного мелкозернистого бетона в строителстве покрытий автомобильных дорог /А.М. Краснов, С.В. Федосов, М.В. Акулова //Транспортное строительство. - 2009. - №10 - С. 28-30.
8. Краснов, А.М. Применение высоконаполненного песчаного бетона в плитах для лесовозных дорог /А.М. Краснов, А.П. Пилягин //Лесная промышленность, 2002, №4. С. 28-31.
9. Краснов, А.М. К вопросу определения деформаций оснований колейного покрытия из железобетонных плит лесовозных автомобильных дорог /А.М. Краснов //Наука и техника в дорожной отрасли, 2003, №3. - С. 8-10.
10. Краснов, А.М. Использование мелкозернистого песчаного бетона высокой прочности в строительстве сборных покрытий автомобильных дорог /А.М. Краснов //Лесной журнал, 2003, №4. - С. 48-55.
11. Пат. 1726424 Россия, МКИ5 С 04 В 22/14; С 04 B 22/14 //24:14. Комплексная добавка для бетонной смеси /А.М. Краснов, М.С. Камелин, В.П. Ившин, В.Г. Фоминых, С.С. Пономарев, А.В. Фоминых, А.А. Краснов. (СССР). - №4773125/33; Заявл. 22.12.89; Опубл. 15.04.92, Бюл. N 4. - 2 с.
12. Пат. 2024458 Россия, МКИ5 С 04 В 28/04; С 05 B 28/04, 22:12. Бетонная смесь /А.М. Краснов, В.Н. Попов, В.И. Ведерников, Р.В. Мухаметханов. (Россия). - №5018349/05; Заявл. 23.12.91; Опубл. 15.12.94, Бюл. N 23. - 5 с.
13. Пат. 2128632 Россия, МКИ6 С 04 В 26/26; С 08 L 95/00. Способ приготовления вяжущего для дорожного строительства /А.М. Краснов, В.С. Романов, Ю.М. Яковлев. (Россиия). - №97111746/04; Заявл. 04.07.97; Опубл. 10.04.99, Бюл. N 10. - 7 с.
14. Пат. 2214910. Российская Федерация, МКИ7 B 28 В 1/08. Способы формования строительных изделий из бетонной смеси /А.М. Краснов. (Росиия). - №2002102628/03; Заявл. 04.02.2002; Опубл. 27.10.2003, Бюл. N30. - 5 с.
15. Пат. 2363802 Российская Федерация, МЛК Е01С ѕ. Способ укрепления грунтового основания под стыковым узлом плит сборных покрытий автомобильных дорог /А.М. Краснов, М.В. Акулова RU. - 2007147100/03, Заявл. 17.12.2007: Опубл. 10.08.2009, Бюл. № 22. - 5 с.
16. Пат. 2057831. Россия МКИ8 Е01 С 3/00. Способ укрепления основания преимущественно для автомобильных дорог /Краснов А.М., Переседа В.С., Панков А.Ф., Переседа Ю.В., Краснов А.А. (Россия). - 5013404/33; Заявл. 22.11.91; Опубл. 10.04.96 Бюл. № 10. - 5 с.
17. А.с. 114499 СССР, МКИ4 С 04 В 26/26; С 08 L 95/00. Асфальтобетонная смесь /А.М. Краснов, Н.И. Белоусова. (СССР). - №3644353/29-33; Заявл. 16.09.83; Опубл. 15.03.85, Бюл. N 10. - 2 с.
18. А.c. 1310362. СССР, МКИ4 С 04 В 28/00. Бетонная смесь /А.М. Краснов, В.Г. Журавлев, С.В. Аганина, Е.П. Новожилова. (СССР). - №3707224/29-33; Заявл. 30.10.84; Опубл. 15.05.87,Бюл. N 18. - 3 с.
19. А.c. 1636213 СССР, МКИ5 B 28 В 1/08. Способ формования строительных изделий /А.М.Краснов, А.А.Мамаев, А.А.Краснов. (СССР). - №4470308/33; Заявл. 23.03.91; Опубл. 23.03.91,Бюл. N 11. - 2 с.
20. А.c. 1059095 СССР, МКИ3 E 04 В 1/38; E 01 C 11/06. Стыковые соединения железобетонных элементов /А.М. Краснов, Б.А. Мешков. (СССР). - №3480881/29-33; Заявл. 09.08.82; Опубл. 07.12.83, Бюл. N 45. - 3 с.
21. А.c. 1693912 СССР Стыковые соединения железобетонных плит. /А.М. Краснов, А.А. Секина. ДСП. 1991.
22. А.с. 992498 СССР, МКИ3 С 04 В 41/30; С 04 В 13/14. Способ изготовления бетонных и железобетонных изделий /А.М.Краснов, Е.М.Кочетова. (СССР). - №2966859/29-33; Заявл. 04.08.80; Опубл. 30.01.83, Бюл. -N 4. - 4 с.
23. А.c. 1650642 СССР, МКИ5 С 04 В 40/02. Способ изготовления строительных изделий /А.М. Краснов, Н.А. Полушина, Н.А. Ложкина, А.А. Краснов. (СССР). - №4607594/33; Заявл. 03.10.89; Опубл. 23.05.91, Бюл. N 19. - 2 с.
24. А.c. 1661170 СССР, МКИ5 С 04 В 40/00. Способ изготовления строительных изделий /А.М. Краснов, Е.В. Кропотова, Н.А. Ложкина, А.А. Краснов. (СССР). - №4488984/33; Заявл. 03.10.88; Опубл. 07.07.91, Бюл. N 25. - 2 с.
25. А.с. 1728168 СССР, , МКИ5 С 04 В 28/02 //(С 04 В 28/02, 24:26). Бетонная смесь /А.М. Краснов, Т.Г. Полушина, Е.В. Кропотова, А.А. Краснов. (СССР). - №4825038/05; Заявл. 14.05.90; Опубл. 23.04.92, Бюл. N 15. - 2 с.
26. А.c. 1715788 СССР, МКИ5 С 04 В 40/02. Способ изготовления строительных изделий /А.М. Краснов, Н.Н. Кузнецов, А.П. Зубков, А.А. Краснов. (СССР). - №4737340/33; Заявл. 13.09.89; Опубл. 29.02.92, Бюл. N 8. - 2 с.
27. А.c. 1286565 СССР, МКИ4 С 04 В 26/26. Способ приготовления асфальтобетонной смеси /А.М. Краснов, Н.И. Белоусова. (СССР). - №3484344/29-33; Заявл. 09.07.82; Опубл. 30.01.87, Бюл. N 4 - 3 с.
28. Краснов, А.М. Высокопрочный мелкозернистый бетон для сборных плит автомобильных дорог /С. В. Федосов, М.В. Акулова, А.М.Краснов, //Научное издание. - Иваново: ИГАСУ, 2008. - 212 с.
29. Краснов, А.М. Физико-химические основы технологии дорожно-строительных материалов: учебное пособие /А.М. Краснов, МарГТУ - Йошкар-ола, 1993. - 113 с.
30. Краснов, А.М. Влияние поливибрационного уплотнения и микронаполнителя песчаной бетонной смеси на физико-механические характеристики /А.М. Краснов //Совершенствование автомобильных дорог и искусственных сооружений на Северо-Западе РСФСР :Межвуз.темат. сб. тр. /ЛИСИ. - Л., 1987. - С. 128-134.
31. Краснов, А.М. Высоконаполненный мелкозернистый песчаный бетон /А.М.Краснов /Сб. научн. тр. Межд. научн.-практ. конф. - Пенза: ПГСА, 2002. - С. 219-222.
32. Краснов, А.М. Поливибрационный мелкозернистый бетон /А.М. Краснов, С.В. Федосов, М.В. Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XB Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2008. - С. 13.
33. Краснов, А.М. Физико-химический анализ структуры мелкозернистого бетона повышенной прочности /А.М. Краснов, С. В. Федосов, М.В. Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XV Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2008. - С. 157-159.
34. Краснов, А.М. К вопросу эффективной оценки изменения свойств поливибрационного мелкозернистого бетона от содержания наполнителя /А.М.Краснов, М.В. Акулова //Актуальные проблемы строительного и дорожного комплексов - 2007: Межвуз. сб. научн. статей. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. - С. 147-149.
35. Краснов, А.М. Отходы строительной индустрии в дорожном строительстве /А.М. Краснов, Н.Н. Матвеев, А.А. Краснов //Ресурсосбережение и экология: Тез. докл. науч.-техн. конф. - Ижевск, 1990. - С. 92-93.
36. Краснов, А.М. Влияние размера и химического состава заполнителя на прочность песчаного бетона дорожных плит /А.М. Краснов, Е.Л. Курмузакова, Н.В. Четверикова //Использование отходов промышленности при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог в нечерноземной зоне РСФСР: Тез. докл. науч.-практ. конф. - Владимир, 1990. - С. 54-56.
37. Краснов, А.М.Исследование песчаного бетона безавтоклавного твердения /А.М. Краснов, В.А. Шмидт //Технология бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата. - Ташкент, 1983- 1984. - С. 89-92.
38. Краснов, А.М. Влияние способа формирования цементно-песчаной смеси на свойства мелкозернистого песчаного бетона /А.М. Краснов //Современные проблемы строительного материаловедения. Ч.3. Перспективные направления в теории и практике минеральных вяжущих веществ и минералов на их основе: Сб. тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. - Казань, 1996. - С. 81-82.
39. Краснов, А.М. Расчет оптимального наполнения мелкозернистого бетона /А.М.Краснов, С. В. Федосов, М.В. Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XIV Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2007. - С. 137-140.
40. Краснов, А.М. Зависимость прочности поливибрационного песчаного бетона от величины цементной пленки из цементного камня /А.М. Краснов //Современные проблемы дорожно-транспортного комплекса: I-й междунар. науч.-техн. конф. - Ростов-на-Дону, 1998. - С. 21-23.
41. Краснов, А.М. К вопросу оптимального наполнения цементной матрицы высокопрочного мелкозернистого бетона /А.М. Краснов, М.В. Акулова //Актуальные проблемы строительного и дорожного комплексов - 2007: Межвуз. сб. научн. статей. - Йошкар-ола: МарГТУ, 2008. - С. 143-146.: ИГАСУ, 2008. - С. 157-159.
42. Краснов, А.М. Влияние наполнителя на коррозию цементного зерна /А.М. Краснов //Экономия ресурсов при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений: Тез. докл. Рос. науч. - техн. конф. - Суздаль, 1993. - С. 40-42.
43. Краснов, А.М. Влияние кварцевого наполнителя на формирование поровой структуры высокопрочного мелкозернистого бетона /А.М. Краснов, М.В.Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XIV Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2007. - С. 134-136.
44. Краснов, А.М. Высокопрочный поливибрационный песчаный бетон /А.М.Краснов, А.А Краснов //Строительные и дорожные машины и их использование в современных условиях. Сб. научн. тр. росс. науч.-техн. конф. - СПб, 1995. - С 152-155.
45. Краснов, А.М. Получение высокопрочного гипсобетона методом прессования /А.М. Краснов, В.А. Шмидт, Ю.В. Еремеева //Сейсмостойкость строительства и строительные материалы. - Ашхабад: Ылым, 1985. - С. 56-62.
46. Краснов, А.М. Мелкозернистый бетон на каракумском песке, армированный супертонким базальтовым волокном /А.М. Краснов, В.С. Лапин //Сейсмостойкое строительство и строительные материалы. - Ашхабад: Ылым, 1978. -N5. - С. 90-97.
47. Краснов, А.М. Цементные бетоны на мелкозернистых песчаных заполнителях /А.М. Краснов //Региональные проблемы строительного и дорожного комплексов: Тез. докл. межрег. науч.-техн. конф. - Йошкар-Ола, 2000.- С.97-101.
48. Краснов, А.М. Истираемость поливибрационного песчаного бетона /А.М. Краснов //Тез. докл. Всерос. Семинара-совещ. рук. дрож. научн. и проектных организаций /Под ред. проф. В.А. Семенова. - Суздаль, 1998. - С. 101.
49. Исследование технологии цементного бетона с комплексной химической добавкой сульфата натрия и последрожжевого отхода /А.М. Краснов, А.А.Краснов, М.С. Комелин и др. //Строительство и проблемы экологии: Тез. докл. обл. науч.-техн. конф. - Симферополь, 1992. - С. 63.
50. Краснов, А.М. Водопроницаемость песчаного бетона от его структурной прочности /А.М. Краснов //Охрана и рациональное использование водных ресурсов: Тез. докл. II респ. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1988. - С. 109-111.
51. Краснов, А.М. Водопроницаемость высокопрочного мелкозернистого бетона /А.М. Краснов //Автотранспортный комплекс - материалы и перспективы, экологическая безопасность: материалы Всероссийской научн.-техн. конф. - Пермь: ПерГТУ, 2007. - С. 121-124.
52. Краснов, А.М. Влияние многократного увлажнения на прочность песчаного бетона /А.М. Краснов //Охрана и рациональное использование водных ресурсов: Тез. докл. II респ. науч.-практ. конф. - Йошкар-Ола, 1988. -С. 107-109.
53. Краснов, А.М. Модуль упругости поливибрационного песчаного бетона /А.М. Краснов, О.В. Иванов, М.В. Шестаков //Тез. докл. Всерос. семинара-совещ. рук. дор., науч. и проектных организаций /Под ред. проф. В.А.Семенова. - Суздаль, 1998. - С. 106-108.
54. Краснов, А.М. Температуростойкость высокопрочного мелкозернистого бетона /А.М. Краснов, М.В.Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XIV Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2007. - С. 131-133.
55. Краснов, А.М Песчаный бетон на отходах камнедробления и химических добавок витаминного завода /А.М. Краснов, А.В. Фоминых, А.А. Краснов //Исследование отходов промышленности при строительстве и эксплуатации автодорог: Тез. докл. регион. науч.-техн. конф. - Суздаль, 1989. - С. 128-129.
56. Краснов, А.М. Цементный бетон на основе дробления мраморного щебня /А.М.Краснов, А.А. Краснов, С.Г. Фоминых //Строительство и проблемы экологии: Тез. докл. регион. науч.-техн. конф. - Симферополь, 1992. - С. 70.
57. Краснов, А.М. Теплоизоляционный мелкозернистый бетон /А.М.Краснов, С.В. Федосов, М.В.Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XV Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2008. - С. 133-137.
58. Краснов, А.М. Роль пастеризованного минерального порошка из золы уноса, керамзитовой пыли и песчаного цемента в структурообразовании асфальтобетона /А.М. Краснов, Н.И. Белоусова //Повышение качества строительства автомобильных дорог в нечерноземной зоне РСФСР: Тез. докл. науч.-практ. конф. - Владимир, 1985. - С. 88.
59. Краснов, А.М. Теплоизоляционный песчаный асфальтобетон на основе бисерного полистирола /А.М. Краснов А.М. И.П. Алдушкин //проблемы строительства и эксплуатации автомобильных дорог: Тез. докл. Межресп. науч.-техн. конф. /Под общ. ред. В. А.Семенова. - Суздаль, 1992. - С.84-86.
60. Романов, В.С. Песчаный асфальтобетон и повышение его физико-механических свойств /В.С.Романов, А.М.Краснов, Ю.М.Яковлев //Проблемы дорожного строительства: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. - Суздаль, 1996. - С.30-31.
61. Краснов, А.М. Влияние химического состава минерального порошка на свойства песчаного асфальтобетона /А.М. Краснов, В.С. Романов //Первые Вавиловские чтения. Материалы постоянно действующей Всероссийской междисципл. науч. конф. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. - С. 328-330.
62. Краснов, А.М. Повышение сцепления покрытий эксплуатируемого асфальтобетона с асфальтобетоном на модифицированном битуме /А.М. Краснов, В.С. Романов, Ю.М. Яковлев //Первые Вавиловские чтения. Материалы постоянно действ. Всерос. междисц. науч .конф. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. - С. 317-318.
63. Краснов, А.М. Экономическая оценка по использованию кварцевого наполнителя в мелкозернистом бетоне /А.М. Краснов, С.В. Федосов, М.В. Акулова //Инфор. среда вуза: материалы XV Междунар. научн. техн. конф. - Иваново: ИГАСУ, 2008. - С. 160-167.
64. Краснов, А.М. Дорожные плиты из высокопрочного мелкозернистого бетона для колейного покрытия лесовозных дорог /А.М. Краснов //Автотранспортный комплекс - материалы и перспективы, экологическая безопасность: материалы Всероссийской научн.-техн. конф. - Пермь: ПерГТУ, 2007. - С. 116-120.
65. Краснов, А.М. Мелкозернистый бетон высокой прочности для производства дорожных плит /А.М. Краснов //Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии (XVIII научные чтения): Международная научн.-практ. Конфр.: сб. докладов. - Белгород: БелГТУ им. В.Г. Шухова, Ч.4, 2007. - С. 168-174.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Рассмотрение структуры и основ деятельности дорожной строительной организации. Изучение системы контроля и приемки выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Охрана труда и техника безопасности при исполнении работ асфальтобетонщика.
отчет по практике [27,7 K], добавлен 17.09.2014Особенности получения мелкоштучных бетонных изделий с использованием технологии вибропрессования мелкозернистых жестких бетонных смесей. Влияние коэффициента уплотнения мелкозернистой бетонной смеси на физико-механические свойства получаемых образцов.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 10.02.2017- Перспективы развития дорожной сети и основные направления технического прогресса автомобильных дорог
Состояние дорожной сети и автомобильных дорог на сегодняшний день. Характеристика отраслевой программы "Дороги Беларуси". Совершенствование методов проектирования и строительства автомобильных дорог и мостов. Повышение безопасности дорожного движения.
реферат [34,3 K], добавлен 10.10.2010 Задачи ремонта автомобильных дорог. Методы проведения санации для предупреждения развития дефектов и восстановления эксплуатационного состояния дорожного покрытия. Характеристика литого и щебеночно-мастичного асфальтобетона, асфальторезиновых покрытий.
контрольная работа [29,4 K], добавлен 23.02.2012Всероссийская сеть автомобильных дорог. Обеспечение возможности движения потоков автомобилей с высокими скоростями. Изыскания, проектирование и строительство горных дорог в южных районах. Проектирование и строительство любых тоннельных конструкций.
презентация [2,6 M], добавлен 25.11.2013Проектирование ремонтных работ автомобильных дорог. Выбор ведущей машины. Разработка технологической карты, составление почасового графика работы машин, расчет потребности в ГСМ, технико-экономических показателей. Составление линейного графика работ.
контрольная работа [35,8 K], добавлен 29.05.2015Факторы и условия формирования структуры бетона. Водопроницаемость цемента и водостойкость бетона. Особенности структурообразования в цементных растворах. Процесс формирования модифицированных бетонов. Характеристика структуры водостойких бетонов.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 14.03.2019Изделий крупнопанельного домостроения как одна из областей применения самоуплотняющихся бетонов, общая характеристика составов строительного материала. Рассмотрение путей получения самоуплотняющихся песчаных бетонов с применением различных наполнителей.
презентация [148,4 K], добавлен 20.03.2019Исследование строения, химического состава, физических и механических свойств бетона и железобетона. Уход за свежеуложенным бетоном. Изучение визуальных и геометрических характеристик кирпича. Влажность древесины и свойства, связанные с ее изменением.
реферат [841,6 K], добавлен 08.02.2014Специфика проектирования фундамента промышленного здания с железобетонным каркасом. Оценка физико-механических свойств слоёв грунтов, анализ гранулометрического состава. Глубина заложения подошвы фундамента. Определение нагрузок, сопротивление фундамента.
курсовая работа [663,3 K], добавлен 02.10.2012Бетон как искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердения перемешанной и уплотненной смеси из вяжущего вещества, воды, мелкого и крупного заполнителей. Проектирование состава легких бетонов и их свойства, классификация и типы.
курсовая работа [776,3 K], добавлен 17.02.2016Принципы создания единого архитектурного ансамбля из всех элементов дорожного ландшафта - проезжей части, земляного полотна, линейных зданий, насаждений, оформления и оборудования дороги. Проектирование мероприятий по озеленению автомобильных трас.
контрольная работа [635,1 K], добавлен 09.06.2011Определение состава комплексной бригады для выполнения кладочно-монтажных работ. Выбор и размещение монтажного крана на строительной площадке. Проектирование построечных временных автомобильных дорог. Расчет расхода воды и диаметра временного водопровода.
контрольная работа [304,4 K], добавлен 13.01.2016Безраспорные конструкции покрытий. Железобетонные балки и фермы покрытий. Металлические и стальные фермы покрытий. Узлы нижнего пояса стальных ферм. Металложелезобетонные и металлодеревянные фермы. Распорные и подстропильные конструкции покрытий.
презентация [5,9 M], добавлен 20.12.2013Обзор сырьевых материалов и проектирование подбора состава тяжелого бетона. Расчет химической добавки тяжелого бетона, характеристика вещества. Разработка состава легкого бетона. Область применения в строительстве ячеистых теплоизоляционных бетонов.
реферат [110,6 K], добавлен 18.02.2012Определение и краткая история высокопрочного бетона. Общие положения технологии производства бетонов: значение качества цемента, заполнителей, наполнителей и воды. Основные характеристики структурных элементов бетона. Способы повышения его прочности.
реферат [25,9 K], добавлен 07.12.2013Инженерно-геологическая характеристика района. Техническая категория автомобильной дороги. Проектирование оси трассы на карте. Таблица эксплуатационно-технических характеристик. Проектирование поперечных профилей земляного полотна. Дорожная одежда.
курсовая работа [708,2 K], добавлен 16.05.2017Определение физико-механических свойств разрабатываемых грунтов. Расчет нормы времени и расценок при разработке грунта бульдозером и экскаватором. Нормирование труда и заработная плата. Составление производственной калькуляции. Выбор автотранспорта.
контрольная работа [34,5 K], добавлен 11.03.2014Оценка физико-механических свойств грунтов. Конструктивные особенности здания. Плановая и вертикальная привязка сооружения. Проектирование фундаментов мелкого заложения, расчет их осадки и просадки. Определение несущей способности свай под колонны.
курсовая работа [371,6 K], добавлен 21.10.2011Методы и средства обследования клееных деревянных конструкций. Анализ физико-механических свойств древесины. Основные причины возникновения дефектов и повреждений. Типы усиления монолитных железобетонных стен и перегородок. Расчет усиления проемов.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 19.05.2015