Комплексный подход к контролю качества высокопрочного бетона в период эксплуатации

Журнал: №6-2020
Авторы:

Римшин В.И.,
Трунтов П.С.,
Кецко Е.С.,
Нагуманова А.С.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-781-6-4-7
УДК: 691.3

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Характер поведения высокопрочных бетонов проявляется в процессе эксплуатации зданий. В связи с этим возникает вопрос о методике проведения контроля качества конструкций, выполненных из высокопрочного бетона. В представленной работе рассмотрены особенности поведения высокопрочного бетона в период эксплуатации. Рассмотрены характер поведения высокопрочного бетона, принцип градуировки приборов при контроле качества, варианты комплексного подхода по контролю качества высокопрочного бетона во время эксплуатации. В ходе исследования проанализированы различные методы контроля качества высокопрочного бетона в период эксплуатации, описаны варианты оптимальных сочетаний методов испытаний, обеспечивающих корректную градуировку, обозначено влияние усадочных трещин при контроле качества. Контроль качества высокопрочного бетона и конструкций из него необходимо производить путем комплексного использования разрушающих и неразрушающих методов. В свою очередь, усадочные трещины, образовавшиеся в период эксплуатации, не влияют на несущую способность конструкций из высокопрочных бетонов. Высокопрочные бетоны и конструкции из них обладают рядом специфических особенностей, которые дают о себе знать на разных этапах жизнедеятельности здания.
В.И. РИМШИН1, д-р техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
П.С. ТРУНТОВ1, бакалавр (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
Е.С. КЕЦКО2, магистр (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
А.С. НАГУМАНОВА3, студент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
2 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (127238, г. Москва, Локомотивный пр., 21)
3 Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева (127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49)

1. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Киселева Ю.А. Особенности системы контроля качества высокопрочных бетонов // Строительные материалы. 2012. № 2. С. 63–67.
2. Несветаев Г.В., Коллеганов А.В., Коллеганов Н.А. Особенности неразрушающего контроля прочности бетона эксплуатируемых железобетонных конструкций // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 2.
3. Несветаев Г.В. Перспективы использования метода ультразвукового прозвучивания при обследовании и проектировании усиления железобетонных конструкций // Безопасность труда в промышленности. 2008. № 2. С. 62–66.
4. Римшин В.И., Курбатов В.Л., Король Е.А., Кузина Е.С., Саттаров С.А. К вопросу остаточного ресурса железобетонных конструкций при поперечном изгибе по прочности нормальных сечений // Системотехника строительства. Киберфизические строительные системы – 2019. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Москва. 25 ноября 2019 г. С. 440–444.
5. Varlamov A., Rimshin V., Tverskoi S. A method for assessing the stress-strain state of reinforced concrete structures // E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 91. 02046.
6. Krishan A.L., Rimshin V.I., Troshkina E.A. Strength of short concrete filled steel tube columns of annular cross section //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 463. Part 1. 022062.
7. Krishan A.L., Rimshin V.I., Astafeva M.A. Deformability of a volume-compressed concrete // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 463. Part 1. 022063.
8. Kuzina E., Rimshin V., Kurbatov V. The reliability of building structures against power and environmental degradation effects // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. Electronic edition. Vol. 463. Part 3. 042009.
9. Римшин В.И., Гаврилов В.Б., Варламов А.А. Оценка механических и макроструктурных характеристик бетона методом локального разрушения // Бюллетень строительной техники. 2018. № 12 (1012). С. 24–26.
10. Varlamov A.A., Rimshin V.I., Tverskoi S.Y. Durability of buildings in urban environment // Materials Science Forum. 2018. Vol. 931 MSF, pp. 340–345.
11. Кришан А.Л., Римшин В.И., Астафьева М.А. Проч-ность центрально-сжатых трубобетонных элементов усовершенствованной конструкции // Строительство и реконструкция. 2018. № 3 (77). С. 12–21.
12. Krishan A.L., Rimshin V.I., Troshkina E.A. Strength of short concrete filled steel tube columns of annular cross section // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. 022062.
13. Валевич Д.М., Гаврилова Н.Г., Римшин В.И. К вопросу подтверждения физико-механических свойств бетона в условиях воздействия различных эксплуатационных факторов // Университетская наука. 2018. № 1 (5). С. 41–43.
14. Римшин В.И., Варламов А.А. Объемные модели упругого поведения композита. // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2018. № 3 (375). С. 63–68.
15. Kuzina E., Rimshin V. Strengthening of concrete beams with the use of carbon fiber // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Vol. 983, pp. 911–919.

Для цитирования: Римшин В.И., Трунтов П.С., Кецко Е.С., Нагуманова А.С. Комплексный подход к контролю качества высокопрочного бетона в период эксплуатации // Строительные материалы. 2020. № 6. С. 4–7. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-781-6-4-7


Печать   E-mail