Для проверки этой гипотезы были изготовлены образцы из равноплотных пенобетонов с различным содержанием полипропиленовой фибры диаметром
20 мкм (0,02 мм) и длиной 20 мм, которые подверглись испытаниям на паро-
проницаемость в соответствии с ГОСТ 12852 «Метод определения коэффици-
ента паропроницаемости». Средние результаты экспериментальной оценки па-
ропроницаемости и теплопроводности по 6 образцам-близнецам представлены в таблице.
Средняя |
Содержание фибры, |
Прочность |
Паропроницаемость, |
Коэффициент |
плотность, |
% по объему |
при сжа- |
мг/(м∙ч∙Па) |
теплопроводности, |
кг/м3 |
твердой фазы |
тии, МПа |
|
|
512 |
0 |
1,87 |
0,224 |
0,143 |
503 |
0,7 |
1,93 |
0,196 |
0,135 |
495 |
1,5 |
1,96 |
0,182 |
0,129 |
489 |
2,2 |
1,85 |
0,185 |
0,127 |
723 |
0 |
3,22 |
0,178 |
0,214 |
718 |
0,7 |
3,19 |
0,145 |
0,207 |
708 |
1,5 |
3,41 |
0,131 |
0,200 |
697 |
2,2 |
3,31 |
0,128 |
0,194 |
896 |
0 |
4,76 |
0,115 |
0,277 |
891 |
0,7 |
4,72 |
0,097 |
0,260 |
893 |
1,5 |
4,55 |
0,078 |
0,249 |
895 |
2,2 |
4,60 |
0,076 |
0,244 |
Из анализа приведенных данных следует, что применение фибропенобе-
тона (ФПБ) в конструкциях вентиляционных каналов технически целесообраз-
но по следующим причинам:
-плотность материала (ФПБ700…800), пригодного по физико-механическим свойствам для изготовления вентканалов в 2…3 раза меньше, чем у кирпичной кладки или тяжелого бетона слитной структуры;
-теплопроводность ФПБ700…800 меньше, чем у традиционно применяемых материалов в 2…7 раз;
-параметры проницаемости находятся в интервале значений традиционно при-
меняемых материалов.
Заключение. Исходя из полученных результатов можно утверждать, что ФПБ700…800 при содержании равномерно распределенной фибры в количе-
стве не менее 1,5 % от объема твердой фазы позволяет гарантировать газона-
50
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
полненному бетону паропроницаемость конкурентную кирпичной кладке и бетону слитной структуры. Это позволяет применять такой негорючий материал для изготовления воздуховодов в зданиях различного назначения и таким образом способствовать снижению материалоемкости в строительстве.
Список литературы
1.Балдин К.В. Концептуальные основы применения метода экспертного оценивания в предпринимательстве : монография / К.В. Балдин. Ухта: УГТУ, 2016. 110 с.
2.ГОСТ Р 56615-2015. Ресурсосбережение. Показатели материалоемкости и материалоэффективности. Руководство по установлению критериев выбора. М.: Стандартинформ. 28 с.
3.Григорович В.Г. Информационные методы в управлении качеством / В.Г. Григорович, С.В. Юдин, Н.О. Козлова, В.В. Шильдин. М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. 208 с.
4.Бондаренко Е.Ю. История городов. Владивосток, 2002. 125 с.
5.Кувшинов Ю.Я. Энергосбережение в системе обеспечения микроклимата зданий. М.: АСВ, 2010. 320 с.
6.Гринфельд Г.И. Диалектика нормативных требований к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций //Жилищное строительство. №1, 2012. С. 22-24.
7.Михеев А.А. Социальные проблемы урбанизации и сити-меджмент на этапе постмодерна/А.А. Михеев, Е.А. Шутикова. Государственное управление: проблемы и перспективы. №2(35), 2015. С.73-78.
8.Махрова А.Г. Российская урбанизация и жилье горожан/ А.Г. Махрова, П.Л. Кириллов. Демоскоп Weekly. 2015, №645-646.
9.Мунц В.А. Горение и газификация органических топлив : учеб. пособие
/В.А. Мунц, Е.Ю. Павлюк. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 148 с.
10.Матюшин А.В. Пожары и пожарная безопасность в 2011 г. / Статистический сборник. М.: ВНИППО МЧС России, 2011.140 с.
51
11.СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха / ФГУП СантехНИИпроект Госстроя России. М.: Стандартинформ, 2019. 117с.
12.Правила производства трубопечных работ. М., ВДПО, 2002.144с.
13.Методические рекомендации по организации обследования, ремонту и обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в системе ВДПО.М., 2009.18 с.
14.Моргун В.Н. Обоснование одного из методов совершенствования структуры пенобетонов / В.Н. Моргун, Л.В. Моргун. Строительные материалы. 2018. № 5. С. 24-26.
References
1.Baldin K.V. Conceptual bases of applying the method of expert assessment in entrepreneurship: monograph / K.V. Baldin. Ukhta: UGTU, 2016. 110 p.
2.GOST R 56615-2015. Resource saving. Indicators of material consumption and material efficiency. Guidelines for setting selection criteria. M.: Standardinform. 28 p.
3.Grigorovich V.G. Information methods in quality management / V.G. Grigorovich, S.V. Yudin, N.O. Kozlova, V.V. Shildin. M.: RIA «Standards and quality», 2001. 208 p.
4.Bondarenko E.Yu. History of cities. Vladivostok, 2002. 125 p.
5.Kuvshinov Yu.Ya. Energy Saving in the system of ensuring the microclimate of buildings. M.: DIA, 2010. 320 p.
6.Grinfeld G.I. Dialectics of regulatory requirements for heat transfer resistance of enclosing structures /Housing construction. No. 1, 2012. P. 22-24.
7.Mikheev A.A. Social problems of urbanization and city-mejment at the postmodern stage/E.A. Shutikova, A.A. Mikheev. State management: problems and prospects. No. 2 (35), 2015. P. 73-78.
52
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
8.Makhrova, A.G. Russian urbanization and housing of citizens/ A.G. Makhrova, P.L. Kirillov. Demoscope Weekly, 2015.No. 645-646.
9.Munts V.A. Combustion and gasification of fossil fuels : proc. manual / V.A. Munts, E.Yu. Pavlyuk. Yekaterinburg: Ural Publishing house. University, 2019.148p.
10.Matyushin A.V. Fires and fire safety in 2011 / Statistical collection. M.: VNIPPO EMERCOM of Russia, 2011.140p.
11.SP 60.13330.2016. Set of rules. Heating, ventilation and air conditioning. / FSUE Santehniiproekt Gosstroy of Russia. M.: Standardinform, 2019. 117p.
12.Rules of production of pipe-furnace works. M.: VDPO, 2002. 144p.
13.Methodological recommendations for the organization of inspection, repair and maintenance of ventilation channels and chimneys in the VDPO system. M.: 2009. 18p.
14.Morgun V.N. Justification of one of the methods for improving the structure of foam concrete / V.N. Morgun, L.V. Morgun. Constructionmaterials. 2018.
№5. P. 24-26.
Моргун Любовь Васильевна – д-р техн. наук, профессор кафедры Строительные материалы Донского государственного строительного университета Нагорский Виктор Владимирович – аспирант кафедры Строительные материалы Донского государственного строительного университета
Бечвая Милена Ногзариевна – студент бакалавриата Донского государственного строительного университета Богатина Алла Юрьевна – канд. техн. наук, доцент кафедры Изыскания, проектирование и
строительство железных дорог Ростовского государственного университета путей сообщения
53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК: 620.3
ИННОВАЦИИ В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЧАСТЬ 2
О.Л. Фиговский1, А.З. Штейнбок1, Д.И. Шуваев2⃰,А.В. Волокитина2
1Ассоциация изобретателей Израиля, ул. Шимкина, 3а, Хайфа, 34750, Израиль
2Воронежский государственный технический университет,
Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
*Адрес для переписки: Шуваев Дмитрий Игоревич, E-mail: Lepiord@yandex.ru
Феноменальный состав и физические свойства наноматериалов расширяют возможно-
сти новых приложений от защиты жизнеспособности до антимикробных свойств и самоочи-
щающихся поверхностей до вторичного улучшения качества в различных областях. В этой статье рассказывается о важнейших свойствах компонентов, использующихся в производ-
стве, - наночастицах, о применении нанотехнологий в области строительных материалов, не-
которых достижениях в области нанотехнологий и возможностях использования этой очень развивающейся инновации в области гражданского строительства и дизайна, а также о но-
вейшей разработке Крымского федерального университета по изготовлению долговечных строительных композитов, поглощающих углекислый газ. Акцент был сделан на продолжа-
ющемся развитии и возможных областях строительства, где нанотехнологии и наноматериа-
лы могут найти свое применение.
Ключевые слова: наномасштаб, нанотехнологические процессы, нанотрубки, нано-
пластины, нанопорошки.
INNOVATIONS IN THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY.
PART 2
O.L. Figovsky1, A.Z. Steinbock1, D.I. Shuvaev2,⃰A.V. Volokitina2
© Фиговский О.Л., Штейнбок А.З., Шуваев Д.И., Волокитина А.В., 2021
54