Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.08, кандидат наук Мозгалёв, Кирилл Михайлович

  • Мозгалёв, Кирилл Михайлович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2013, Санкт-Петербург
  • Специальность ВАК РФ05.23.08
  • Количество страниц 151
Мозгалёв, Кирилл Михайлович. Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий: дис. кандидат наук: 05.23.08 - Технология и организация строительства. Санкт-Петербург. 2013. 151 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Мозгалёв, Кирилл Михайлович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА

1.1 Перспективность строительства монолитных зданий

1.2 Развитие и классификация методов зимнего бетонирования

1.3 Контроль и оценка параметров зимнего бетонирования

1.4 Совершенствование технологических процессов возведения монолитных зданий посредством применения

самоуплотняющихся бетонов

1.5 Моделирование и оценка эффективности технологических

процессов и инвестиционных строительных проектов

Выводы по главе

2 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

2.1 Натурные исследования температурно-прочностных параметров бетона монолитных конструкций,

выдерживаемых в зимних условиях

2.2 Принципы интенсификации технологических процессов

зимнего бетонирования монолитных зданий

2.3 Контроль и оценка температурных

параметров зимнего бетонирования

2.4 Компьютерное имитационное моделирование

технологических процессов

Выводы по главе

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И БЕТОНОВ

3.1 Материалы для исследований

3.2 Методы исследований

3.3 Исследование свойств самоуплотняющихся бетонных смесей

3.4 Исследование свойств самоуплотняющихся бетонов,

выдерживаемых в нормальных температурно-влажностных условиях

3.5 Исследование воздействия отрицательных температур на физико-

механические свойства и структуру самоуплотняющихся бетонов

Выводы по главе

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1 Оценка эффективности технологических процессов на основе моделирования инвестиционных строительных проектов

4.2 Компьютерное имитационное моделирование

инвестиционных строительных проектов

4.3 Практическая реализация результатов исследований

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Методика статистической обработки экспериментов

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Акты внедрения результатов диссертации

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология и организация строительства», 05.23.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В России, как и во многих развитых зарубежных странах, наблюдается рост объёмов строительства из монолитного бетона и железобетона. С каждым днём становится всё более очевидно, что возведение монолитных зданий является одним из основных трендов развития промышленного и гражданского строительства.

С целью повышения эффективности инвестиционных строительных проектов, а также обеспечения ускоренных сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства появляется необходимость круглогодичного производства работ, в том числе в экстремальных условиях. Несомненно, что это приводит к резкому увеличению объёмов зимнего бетонирования.

И если до определённого времени существенным недостатком строительства зданий из монолитного бетона и железобетона считалась сложность производства работ при отрицательных температурах наружного воздуха, то, благодаря проведённым научным исследованиям, выполненным техническим разработкам и практическому опыту, сегодня подобные работы выполняются круглогодично.

Необходимо отметить, что качество и безопасность монолитных бетонных и железобетонных конструкций, возводимых в зимних условиях, главным образом зависят от технологий производства работ и соблюдения в процессе производства работ требований нормативных документов.

За последнее время технологии возведения монолитных зданий претерпели существенные изменения. Активно применяются средства механизации процессов транспортировки и укладки бетонной смеси (бетононасосы и автобетоносмесители), современные опалубочные системы. Получили широкое распространение высокоподвижные бетонные смеси, модифицированные различными добавками, в том числе самоуплотняющиеся. Появились средства оперативного температурного и прочностного контроля выдерживания бетона монолитных конструкций.

Но зачастую отмеченные изменения в технологии зимнего бетонирования не имеют должного научного обоснования, явно недостаточно исследований, которые позволили бы разрабатывать современные интенсивные и эффективные технологии возведения монолитных зданий в зимних условиях.

Актуальность проведения теоретических и экспериментальных научных исследований в области зимнего бетонирования также обусловлена и необходимостью качественной разработки документов в рамках современной системы технического регулирования в строительстве, а также актуализации национальных стандартов и сводов правил, предусмотренной частью 5 статьи 42 Федерального закона Российской Федерации № 384-ФЭ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Аналогичная картина и в сложившейся системе моделирования и оценки эффективности технологических процессов, которая зачастую не позволяет управлять инвестиционными строительными проектами, а также учитывать фактор времени, необходимость учёта которого обусловлена тем, что значительная продолжительность строительства приводит к экономической неравноценности осуществляемых в разное время затрат и получаемых результатов.

Степень разработанности темы исследования. В отечественной практике широко применяются технологии, обеспечивающие защиту бетона от негативного воздействия окружающей среды за счёт ускоренного формирования его структуры, приоритет в разработке которых принадлежит отечественным учёным: A.C. Арбеньеву, А.И. Гныре, С.Г. Головневу, H.H. Данилову, И.А. Киреенко, Б.М. Красновскому, Б.А. Крылову, С.А. Миронову, Б.Г. Скрамтаеву, И.Г. Совалову и многим другим.

Направления научных исследований в области совершенствования технологических процессов возведения монолитных зданий, в том числе в экстремальных условиях, определили труды отечественных учёных: A.A. Афанасьева, Г.М. Бадьина, Ю.М. Баженова, В.В. Верстова, С.С. Каприелова, J1.M. Колчеданцева,

Г.В. Несветаева, Ю.В. Пухаренко, C.B. Федосова, А.Ф. Юдиной и других. Вопросы получения и практического применения самоуплотняющихся бетонов рассмотрены в работах H. Okamura, M. Ouchi, V. Mechtcherine, O.H. Болотских, Г.В. Несветаева и других.

Вопросы организации, моделирования и оценки эффективности строительства, а также управления инвестиционными строительными проектами рассмотрены в работах A.C. Амбарцумяна, С.А. Болотина, A.A. Гусакова, Е.В. Гусева, A.A. Лапидуса, П.П. Олейника, Ю.П. Панибратова, И.С. Степанова, В.И. Тели-ченко, А.К. Шрейбера и других учёных.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования - разработка интенсивных технологий зимнего бетонирования монолитных зданий, обеспечивающих сокращение сроков строительства, повышение качества и безопасности монолитных конструкций и эффективности инвестиционных строительных проектов.

Задачи исследования:

1 Анализ существующих технологий зимнего бетонирования, включая контроль и оценку качества бетона, а также методы моделирования и оценки эффективности технологических процессов.

2 Формулирование комплексных принципов интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий и их компьютерное имитационное моделирование.

3 Установление максимально допустимых величин температурных параметров зимнего бетонирования в зависимости от прочности бетона на сжатие по соображениям трещиностойкости бетона.

4 Исследование технологических свойств и определение минимально допустимой («критической») прочности к моменту замораживания самоуплотняющихся бетонов.

5 Обоснование эффективности разработанных технологий зимнего бетонирования на основе компьютерного имитационного моделирования инвестиционных строительных проектов.

6 Практическое внедрение полученных результатов.

Объект исследования - технологические процессы зимнего бетонирования монолитных зданий.

Предмет исследования - параметры технологических процессов зимнего бетонирования, моделирование технологий зимнего бетонирования монолитных зданий, физико-механические и технологические свойства самоуплотняющихся бетонов, оценка эффективности интенсивных технологий зимнего бетонирования монолитных зданий.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1 Сформулированы комплексные принципы интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий, обеспечивающих сокращение сроков строительства и повышение качества и безопасности монолитных конструкций, и на их основе разработана компьютерная имитационная модель.

2 Установлены зависимости максимально допустимых параметров зимнего бетонирования (перепад температур по сечению конструкции, разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке, скорость остывания бетона) от прочности бетона на сжатие в процессе его выдерживания.

3 Выявлено влияние модифицирующих добавок, обеспечивающих самоуплотнение бетонной смеси, на физико-механические и технологические свойства самоуплотняющихся бетонов.

4 Определено, что минимально допустимая («критическая») прочность самоуплотняющихся бетонов к моменту замораживания меньше по сравнению с обычными вибрированными бетонами аналогичного класса по прочности на сжатие.

5 Обоснована возможность повышения эффективности инвестиционных строительных проектов за счёт интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий с применением самоуплотняющихся бетонов.

Достоверность результатов исследования, в том числе полученных экспериментальных данных, аналитических и графических зависимостей, обеспечена использованием научно обоснованных исходных теоретических положений, соответствующих цели и задачам исследования, а также применением при проведении исследований поверенных средств измерений и оборудования, стандартных экспериментальных методик, лицензионных компьютерных программ для анализа результатов.

Методологической основой исследования послужили результаты анализа существующих технологий и практического опыта зимнего бетонирования монолитных зданий; натурные, расчётные и экспериментальные исследования параметров технологических процессов; современная законодательная и нормативная правовая база в строительстве; методы корреляционно-регрессионного анализа и математической статистики; методы моделирования и оценки эффективности строительных технологий и инвестиционных строительных проектов.

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной специальности 05.23.08 «Технология и организация строительства», а именно пункту 4 «Теоретические и экспериментальные исследования эффективности технологических процессов; выявление общих закономерностей путем моделирования и оптимизации организационно-технологических решений», пункту 11 «Разработка научных основ, системного подхода, методов и технологий повышения эксплуатационного качества промышленных и гражданских зданий с учетом круглогодичного производства работ, инструментального контроля и способов повышения надёжности зданий при их возведении и реконструкции».

Практическая ценность и реализация результатов исследований.

Практическая ценность результатов исследований заключается в разработке принципов интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий и их использовании в создании стандартизирующих документов саморегулируемых организаций в области строительства, Национального объединения строителей, организационно-технологической документации, стандартов коммерческих организаций.

Опыт практической реализации результатов исследований свидетельствует о возможности и целесообразности их внедрения в промышленное и гражданское строительство.

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в производственную деятельность строительных организаций, таких как ООО «РосСт-ройСервис-74», ООО «Уралстроймонтаж» (г. Челябинск), ЗАО «Компьютер Стройсервис» (г. Москва), выполняющих бетонные работы на объектах промышленного и гражданского строительства, надзорную деятельность управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, а также учебный процесс в Южно-Уральском государственном университете при курсовом и дипломном проектировании, преподавании дисциплин «Современные строительные технологии», «Технология строительных процессов», «Организация строительного производства», «Информационные технологии в строительстве», «Управление проектами» и других.

Научные результаты исследования также нашли отражение в стандартах некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» СТ - НП СРО ССК - 04 - 2013 «Температурно-прочностной контроль бетона при возведении монолитных конструкций в зимний период» и СТ - НП СРО ССК - 03 - 2013 «Правила контроля и оценки прочности бетона монолитных конструкций», а также в проекте рекомендаций Националь-

ного объединения строителей «Производство бетонных работ при отрицательных температурах наружного воздуха».

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы диссертационной работы были доложены, обсуждены и одобрены на следующих научно-практических конференциях:

- IV Международный симпозиум «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» (город Челябинск, 2012 год);

- VII Международный симпозиум «Фундаментальные и прикладные проблемы науки» (Челябинская область, 2012 год);

- Международная конференция «Перспективы развития строительного материаловедения» (город Челябинск, 2013 год);

- Международная конференция «Техническое регулирование в строительстве» (город Челябинск, 2013 год);

- 63-я, 64-я, 65-я научные конференции Южно-Уральского государственного университета (город Челябинск, 2011, 2012, 2013 годы);

- III, IV, V научные конференции аспирантов и докторантов ЮжноУральского государственного университета (город Челябинск, 2011, 2012, 2013 годы);

- 63-я студенческая научная конференция Южно-Уральского государственного университета (город Челябинск, 2010 год).

Кроме того, в 2013 году соискатель признан победителем в номинации «Технические науки» областного конкурса научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных заведений, расположенных на территории Челябинской области (тема исследование: «Разработка, компьютерное моделирование и оценка технико-экономической эффективности инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий возведения монолитных зданий в зимних условиях»).

На защиту выносятся:

- сформулированные комплексные принципы интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий, обеспечивающих сокращение сроков строительства и повышение качества и безопасности монолитных конструкций, и на их основе разработанная компьютерная имитационная модель;

- установленные зависимости максимально допустимых параметров зимнего бетонирования (перепад температур по сечению конструкции, разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке, скорость остывания бетона) от прочности бетона на сжатие в процессе его выдерживания;

- составы самоуплотняющихся бетонных смесей, а также физико-механические и технологические свойства самоуплотняющихся бетонов;

- значения минимально допустимой («критической») прочности самоуплотняющихся бетонов к моменту замораживания;

- результаты оценки эффективности инвестиционных строительных проектов, достигнутой за счёт интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий с применением самоуплотняющихся бетонов.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 12 печатных работах, общим объемом 8,43 п. л., лично автором - 3,89 п.л., в том числе 3 работы опубликованы в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденный ВАК РФ.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав с выводами по каждой из них, общих выводов. Диссертация содержит 151 страницу машинописного текста, 15 таблиц, 50 рисунков, 53 формулы и список использованной литературы из 122 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

Во введении дано обоснование актуальности темы, сформулирована цель и поставлены задачи исследования, описаны объект и предмет исследования, оха-

рактеризована научная новизна исследований, представлена практическая значимость полученных результатов, а также приведены сведения об апробации, публикациях, структуре и объеме работы.

В первой главе показана перспективность строительства из монолитного бетона и железобетона, проанализированы существующие технологии зимнего бетонирования, включая контроль и оценку качества бетона, изучены возможности применения и преимущества самоуплотняющихся бетонных смесей, а также рассмотрены вопросы моделирования и оценки эффективности технологических процессов.

Во второй главе сформулированы комплексные принципы интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования и выполнено их компьютерное имитационное моделирование.

В третьей главе приведены характеристики применяемых строительных материалов, а также методики и результаты исследований технологических и физико-механических свойств, структуры самоуплотняющихся бетонных смесей и бетонов.

В четвёртой главе выполнена оценка эффективности разработанных технологий зимнего бетонирования монолитных зданий с учётом сокращения продолжительности инвестиционных строительных проектов, а также приведены сведения о практической реализации.

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 1.1 Перспективность строительства монолитных зданий

В России, как и во многих развитых зарубежных странах, современное строительство невозможно представить без применения бетона и железобетона. Годовой объём мирового производства бетона уже превысил три миллиарда кубических метров. При этом более половины производимого в мире бетона и железобетона приходится на долю монолитного строительства, характеризующегося такими основными преимуществами, как повышенные показатели качества и эффективности строительства, возможность проектирования различных архитектурно-планировочных и конструктивных решений, сокращение затрат на производственную базу и так далее. К тому же технология монолитного строительства незаменима в стеснённых условиях городской застройки, при возведении зданий на территориях, где отсутствует производственная база сборных строительных материалов и изделий.

По технологии производства строительных работ кроме монолитных зданий с основными конструктивными элементами из монолитного бетона и железобетона выделяют:

- сборные здания, возводимые из предварительно изготовленных на заводе или строительной площадке конструкций;

- сборно-монолитные здания, возводимые из сборных элементов и монолитного бетона, укладываемого непосредственно в опалубку конструкций здания;

- здания из мелкоштучных элементов (кирпича, керамических и бетонных блоков и тому подобное).

Выполнение несущих конструкций зданий из мелкоштучных материалов, в большинстве случаев из кирпича, в последнее время становится не эффективным как сточки зрения экономики, так и по планировочным соображениям.

Строительство крупнопанельных зданий, представленных в основном также многоквартирными жилыми домами, в большинстве крупных городов России ограничивают с каждым годом, заменяя монолитным и сборно-монолитным исполнением.

Основные преимущества монолитного и сборно-монолитного строительства главным образом заключаются в возможностях проектирования многофункциональных зданий, повышения архитектурной выразительности, исключения ограничений по количеству этажей, уменьшения удельного веса единицы площади и повышения долговечности зданий, повышенных показателях долговечности и сейсмостойкости.

Экономические преимущества монолитных зданий по сравнению с кирпичными зданиями соответствующей этажности характеризуются снижением затрат на создание производственной базы на 20 - 30 %, уменьшением расхода стали на 10 - 15%, энергоёмкости - до 30 % и на 25 % меньшими суммарными трудовыми затратами [103].

Безусловно, монолитное строительство имеет свои технологические сложности и особенности, которые можно отнести к недостаткам. Поскольку монолитные несущие конструкции изготавливают в построечных, в том числе экстремальных, условиях, безопасность зданий, в первую очередь механическая, напрямую зависит от соблюдения технологических требований в процессе выполнения работ и должного контроля качества. Сборные железобетонные конструкции изготавливаются в заводских условиях, что наиболее благоприятно влияет на их качество [79].

Таким образом, возведение сборно-монолитных зданий (например, применяя сборные колонны, монолитные железобетонные плиты перекрытий и диафрагмы жёсткости) позволит минимизировать влияние указанного недостатка монолитного строительства.

Конструктивные системы зданий представляют собой совокупность взаимосвязанных несущих элементов, обеспечивающих их механическую безопасность (несущую способность). Монолитные и сборно-монолитные здания в зависимости от типа вертикальных несущих элементов могут иметь следующие конструктивные системы:

- каркасная (колонная), где основными вертикальными несущими элементами являются колонны;

- бескаркасная (стеновая), где основными несущими вертикальными элементами являются стены;

- смешанные (колонно-стеновые), где вертикальными несущими элементами являются колонны и стены.

Несущие конструкции зданий различных систем состоят из взаимосвязанных вертикальных (колонны, стены) и горизонтальных (плиты перекрытий) элементов.

Горизонтальные конструкции воспринимают вертикальные нагрузки и поэтажно передают их вертикальным конструкциям. Вертикальные конструкции в свою очередь передают нагрузки через фундамент основанию здания. Вертикальные конструкции, как правило, обеспечивают устойчивость и жёсткость здания, а именно воспринимают горизонтальные нагрузки и воздействия (ветровые и другие) и передают их на вертикальные конструкции.

Передача горизонтальных нагрузок решается по-разному: с распределением их на все вертикальные конструкции здания, либо на отдельные элементы (диафрагмы или стволы жёсткости).

Наибольшее практическое распространение, благодаря рассмотренным преимуществам, получили каркасные здания в монолитном или сборно-монолитном исполнении, в которых наружные стены являются ненесущими (опираются на плиты перекрытия) или самонесущими, выполняющими ограждающие функции.

Зарубежный опыт монолитного строительства показывает, что самые высокие здания имеют монолитный железобетонный каркас, и бетон уверенно вытесняет сталь из этой области строительства.

В наиболее развитых странах показатель применения монолитного бетона

3 3

на душу населения превышает: в Израиле - 2,00 м в Японии - 1,20 м , в Герма-

т Л

нии - 0,80 м , в России - 0,2 м .

Современная законодательная и нормативная правовая база технического регулирования России в строительстве [39, 83, 84, 105] устанавливает к зданиям на всех этапах жизненного цикла повышенные требования механической безопасности, пожарной безопасности, безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях, безопасности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий, безопасного воздействия зданий на окружающую среду.

Таким требованиям удовлетворяют каркасно-монолитные здания, позволяющие разрабатывать различные архитектурно-планировочные и конструктивные решения. К тому же, проведённый анализ энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции жилых и общественных зданий в городе Челябинске показал, что именно монолитно-каркасные здания имеют значительный потенциал для повышения энергетической эффективности в процессе эксплуатации [44, 73].

1.2 Развитие и классификация методов зимнего бетонирования

Непрерывный рост объёмов строительства из монолитного бетона и железобетона, учитывая необходимость круглогодичного производства бетонных работ, несомненно, приводит и к увеличению объёмов зимнего бетонирования. А

для большинства регионов России (Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера) и других зарубежных стран (Канады, Финляндии и так далее), где зимний период длится более шести месяцев в году, вопросы зимнего бетонирования становятся особенно актуальными.

Зимним периодом для производства бетонных работ согласно требованиям [92, 97] считается период, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 5 °С, а минимальная суточная температура ниже О °С.

Хотя около 90 лет назад ведение работ при отрицательных температурах категорически запрещалось, и строительство носило исключительно сезонный характер, при низких отрицательных температурах окружающего воздуха производить работы допускалось только в «тепляках» [29]. На сегодняшний день сезонность строительства практически ликвидирована, и подавляющее большинство строительных работ, в том числе устройство бетонных и железобетонных конструкций, выполняется в течение всего года.

Необходимость круглогодичного производства бетонных работ ставит перед учёными и производственниками задачу по предотвращению непосредственного негативного воздействия на бетон окружающей среды и в обеспечении набора бетоном монолитных конструкций требуемой прочности.

В современной практике производства бетонных работ широко применяются технологии, обеспечивающие защиту бетона от деструктивных влияний со стороны окружающей среды за счёт ускоренного формирования структуры бетона. Необходимо отметить, что приоритет в разработке технологий зимнего бетонирования принадлежит отечественным учёным: A.C. Арбеньеву [4], И.Н. Ахвер-дову [8], Ю.М. Баженову [12], М.В. Вавилову [17], А.И. Гныре [22], С.Г. Головне-ву [23, 24, 25], H.H. Данилову [43], И.А. Киреенко [48], Б.М. Красновскому [54, 55], Б.А. Крылову [56, 57], A.A. Лагойде [58], B.C. Лукьянову [61], С.А. Миронову [65, 66, 67], В.Н. Сизову [89], Б.Г. Скрамтаеву [90, 91], И.Г. Совалову [93] и мно-

гим другим. В настоящее время известно большое количество методов зимнего бетонирования, многие из которых были научно обоснованы более 90 лет назад.

Метод «термоса», широко применяемый на практике при зимнем бетонировании с 1931 года, впервые предложен профессором И.А. Киреенко в 1919 году. Сущность данного метода заключается в укладке бетонной смеси из подогретых материалов (воды и заполнителей) и дальнейшей защитой бетона монолитных конструкций теплоизоляционными материалами на срок, обеспечивающий набор бетоном требуемой прочности за период остывания с учётом выделяемого цементом экзотермического тепла [48]. Дальнейшее научное развитие метода «термос» обеспечили исследования профессоров B.C. Лукьянова и Б.Г. Скрамтаева, которыми предложены способы расчёта технологических параметров остывания бетона [61, 90, 91]. Практический опыт показал, что для массивных конструкций с модулем поверхности до 5 м-1 метод «термос» является эффективным, как с точки зрения расхода энергоресурсов, так и качества конструкций, однако его применение характеризуется сравнительно медленным темпом набора прочности бетоном и небольшими отрицательными температурами окружающего воздуха.

Похожие диссертационные работы по специальности «Технология и организация строительства», 05.23.08 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мозгалёв, Кирилл Михайлович, 2013 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Абрамов, B.C. Электротермообработка бетона / B.C. Абрамов, H.H. Данилов, Б.М. Красновский. - М.: МИСИ им. В.В. Куйбышева, 1975. - 168 с.

2 Айрапетов, Г.А. Технологические основы обеспечения качества бетона в процессе тепловой обработки: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Айрапетов Георгий Андроникович. - М., 1984. - 48 с.

3 Амбарцумян, С.А. Нормы выполнения бетонных работ с помощью бадьи и бетононасоса в скоростном монолитном домостроении / С.А. Амбарцумян, A.C. Мартиросян, A.B. Галумян // Промышленное и гражданское строительство. -2010.-№2.-С. 29-30.

4 Арбеньев, A.C. Технология бетонирования с электроразогревом смеси / A.C. Арбеньев. - М.: Стройиздат, 1975. - 107 с.

5 Афанасьев, A.A. Теория и практика импульсного уплотнения бетонных смесей: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Афанасьев Александр Алексеевич. - М., 1981. - 50 с.

6 Афанасьев, A.A. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона / A.A. Афанасьев. - М.: Стройиздат, 1990. - 380 с.

7 Афанасьев, A.A. Технологическая эффективность ускоренных методов твердения бетонов в монолитном домостроении / A.A. Афанасьев, Е.П. Матвеев, Ю.А. Минаков // Промышленное и гражданское строительство. - 1997. - № 8. - С. 36-37.

8 Ахвердов, И.Н. Теоретические основы бетоноведения: Учеб. пособие / И.Н. Ахвердов. - М.: Высшая школа, 1991. - 188 с.

9 Бадьин, Г.М. Механизация свайных работ в зимних условиях / Г.М. Бадьин. - Л: Стройиздат, 1987. - 183 с.

10 Баев Л.А. Основы анализа инвестиционных проектов: учебное пособие / Л.А.Баев. - Челябинск: Каменный пояс, 2006. - 295 с.

11 Баженов, Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, B.C. Демьянова, В.И. Калашников. - М.:Изд-во АСВ, 2006.-368 с.

12 Баженов, Ю.М. Технология бетона: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по строительным специальностям / Ю.М. Баженов. - М.: Изд-во АСВ, 2011. - 524 с.

13 Байбурин, А.Х. Качество и безопасность строительных технологий: монография / А.Х. Байбурин, С.Г. Головнев. - Челябинск: ЮУрГУ, 2006 - 453 с.

14 Бессер, Я.Р. Методы зимнего бетонирования / Я.Р. Бессер. - М.: Стройиздат, 1976. - 168 с.

15 Болотин, С.А. Организация строительного производства: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.А. Болотин, А.Н. Вихров. - М.: Академия, 2007. - 208 с.

16 Болотских, О.Н. Самоуплотняющийся бетон и его диагностика / О.Н. Болотских // Технологии бетонов. - 2008. - № 10. - С. 28 - 31.

17 Вавилов, М.В. Зимние строительные работы / М.В. Вавилов, И.Г. Со-валов. - М.: Стройиздат, 1932. - 191 с.

18 Васильев, В.М. Управление в строительстве / В.М. Васильев, Ю.П. Панибратов, С.Д. Резник, В.А. Хитров. М.: Изд-во АСВ, 2001. - 352 с.

19 Верстов, В.В. Рациональные параметры работы установок термовиб-робетонирования / В.В. Верстов, Н.П. Рощупкин // Монтажные и специальные работы в строительстве. - 1996. - С. 13 - 16.

20 Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента: учебник / В.А. Волосухин, А.И. Тищенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 176 с.

21 Галумян, A.B. Организационно-технологическая модель скоростного строительства жилых зданий из монолитного железобетона: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Галумян Арамаис Варданович. - Москва. 2010.-21 с.

22 Гныря, А.И. Технология бетонных работ в зимних условиях / А.И. Гныря. - Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1984. - 280 с.

23 Головнев, С.Г. Оптимизация методов зимнего бетонирования / С.Г. Головнев. - JT.: Стройиздат, 1983. - 232 с.

24 Головнев, С.Г. Технологические основы повышения эффективности и качества зимнего бетонирования: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Головнев Станислав Георгиевич. - М., 1983. - 44 с.

25 Головнев, С.Г. Технология зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор методов /С.Г. Головнев. Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 1999.- 156 с.

26 Головнев, С.Г. Компьютерный контроль и регулирование процессов выдерживания бетона в зимних условиях / С.Г. Головнев, Г.А. Пикус, K.M. Моз-галёв, С.А. Савинов // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. — 2010. — Вып. 2. - С. 75 - 78.

27 Головнев, С.Г. Самоуплотняющиеся бетоны: компьютерный контроль параметров зимнего бетонирования / С.Г. Головнев, K.M. Мозгалёв // Фундаментальные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2011 г.: научные труды РААСН: в 2-х т. - Москва: МГСУ, 2012. - Т. 2. - С. 107 - 112.

28 Головнев, С.Г. Компьютерное моделирование процессов выдерживания бетона в зимних условиях / С.Г. Головнев, Г.А. Пикус, K.M. Мозгалёв // Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений: тезисы докладов IV Международного симпозиума. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. - С. 39 - 42.

29 Головнев, С.Г. Зимнее бетонирование: этапы становления и развития / С.Г. Головнев // Вестник Волгогр. гос. архит.-строит. ун-та. Сер.: Стр-во и архит. - 2013. - Вып. 31(50). - Ч. 2. Строительные науки. - С. 529 - 534.

30 Головнев, С.Г. Компьютерное имитационное моделирование организационно-технологических решений зимнего бетонирования / С.Г. Головнев, K.M. Мозгалёв // Фундаментальные исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской

Федерации в 2012 г.: сборник научных трудов. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. -С. 339-343.

31 Горчаков, Г.И. Строительные материалы: Учеб. для строит, спец. вузов / Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов. - М.: Высш. школа, 1986. - 686 с.

32 ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности. - М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.

33 ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости. - М.: Стандартинформ, 2007. - 7 с.

34 ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава. - М.: Стандартинформ, 2006. - 7 с.

35 ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. - М.: Стандартинформ, 2006. - 31 с.

36 ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 34 с.

37 ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2011. - 20 с.

38 ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. -М.: Стандартинформ, 2012. - 16 с.

39 Градостроительный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.: по состоянию на 02 сент. 2013 г.]. - М.: Омега-Л, 2013.-140 с.

40 Гусаков, A.A. Экспертные системы в проектировании и управлении строительством / A.A. Гусаков. - М.: Стройиздат, 1993. - 294 с.

41 Гусев, Е.В. Технологическое моделирование и сбалансированное планирование строительно-монтажных работ / Е.В. Гусев. - Челябинск: Печать, 1991.

42 Давидюк, А.Н. Эффективные бетоны для современного высотного строительства: монография / А.Н. Давидюк, Г.В. Несветаев. - Москва: НИПКЦ-А, 2010.- 144 с.

43 Данилов, H.H. Инфракрасный нагрев в технологии бетонных работ и сборного железобетона: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Данилов Николай Николаевич. - М., 1970. - 28 с.

44 Десятков, Ю.В. Энергоэффективность и нормирование. Нормативная база. На этапе практической реализации / Ю.В. Десятков, А.И. Абаимов, K.M. Мозгалёв // Энергонадзор. - 2012. - № 10 (39). - С. 15.

45 Дикман, Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов / Л.Г. Дикман. - М.: Издательство АСВ, 2006. - 608 с.

46 Зиневич, Л.В. Разработка технологии оперативного температурно-прочностного контроля бетона при выдерживании монолитных конструкций в условиях современного скоростного строительства: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Зиневич Людмила Владимировна. - Москва. 2009. - 25 с.

47 Каприелов, С.С. Новые модифицированные бетоны / С.С. Каприелов, A.B. Шейнфельд, Г.С. Кардумян. - Москва: Пред-тие Мастер Бетон, 2010. - 258 с.

48 Киреенко, И. А. Бетонные, каменные и штукатурные работы на морозе / И. А. Кириенко. - Киев: Госстройиздат УССР, 1962. - 272 с.

49 Колчеданцев, Л. М. Интенсификация бетонных работ в условиях массового строительства / Л.М. Колчеданцев // Бетон и железобетон. - 1994. - № 6. -С. 18-21.

50 Колчеданцев, Л. М. Способ интенсификации бетонных работ и средство управлением структурообразованием бетона / Л.М. Колчеданцев // Строительные материалы. - 1998. -№ 2. -С. 14-16.

51 Колчеданцев, Л.М. Интенсифицированная технология бетонирования среднемассивных конструкций / Л.М. Колчеданцев // Монтажные и специальные работы в строительстве. - 1998. - № 4. - С. 7 - 11.

52 Колчеданцев, Л.М. Интенсификация бетонных работ на основе термо-виброобработки смесей: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Колчеданцев Леонид Михайлович. - Санкт-Петербург, 2002. - 43 с.

53 Колчеданцев JI. М. Обоснование и перспективы применения комплексных добавок в монолитном домостроении и производстве сборного железобетона / Л.М. Колчеданцев, H.A. Зубов, А.Л. Колчеданцев // Вестник гражданских инженеров. - 2006. - № 4. - С. 50 - 52.

54 Красновский, Б.М. Развитие теории и совершенствования методов зимнего бетонирования: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Красновский Борис Михайлович. - М., 1989. - 40 с.

55 Красновский, Б.М. Инженерно-физические основы методов зимнего бетонирования / Б.М. Красновский. - Москва: Изд-во ГАСИС, 2007. - 512 с.

56 Крылов, Б.А. Вопросы теории и производственного применения электрической энергии для тепловой обработки бетона в различных температурных условиях: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Крылов Борис Александрович.-М., 1970.-55 с.

57 Крылов, Б.А. Об интенсификации твердения бетона при возведении монолитных зданий / Б.А. Крылов // Жилищное строительство. - 1983. - № 8. - С. 15.

58 Лагойда, A.B. О механизме формирования структуры бетона при замораживании / A.B. Лагойда // Бетон и железобетон. - 1981. - № 7. - С. 16-17.

59 Лапидус, A.A. Системотехнические основы автоматизации проектирования организационных структур крупномасштабного строительства: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.12 / Лапидус Азарий Абрамович. - Москва, 1997. -40 с.

60 Лапидус, A.A. Оптимизация управления девелоперскими проектами / A.A. Лапидус // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. -2008. - № 3. - С. 50-52.

61 Лукьянов, B.C. Расчёты температурного режима бетонных и каменных конструкций при зимнем производстве работ / B.C. Лукьянов. - М.: Трансжел-дориздат, 1934. - 90 с.

62 Мазур, И.И. Управление проектами: Учебное пособие / И.И. Мазур,

B.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.

63 Мельник, A.A. Совершенствование технологии конвективного прогрева монолитных тонкостенных конструкций: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Мельник Андрей Анатольевич. - Ч., 2002. - 22 с.

64 Менеджмент в строительстве: Учеб. пособие для всех строит, спец. / под ред. И.С. Степанова. - Москва: Юрайт, 1999. - 540 с.

65 Миронов, С.А. Температурный фактор в твердении бетона / С.А. Миронов. - М.: Стройиздат, 1948. - 231 с.

66 Миронов, С.А. Изменение фазового состояния воды в бетоне при отрицательных температурах / С.А. Миронов, Л.А. Белова // Бетон и железобетон. -1974. -№3._ С. 17-19.

67 Миронов, С.А. Теория и методы зимнего бетонирования / С.А. Миронов. - М.: Стройиздат, 1975. - 700 с.

68 Мозгалёв, K.M. Температурно-прочностной контроль выдерживания бетона в зимний период при помощи компьютерных программ / K.M. Мозгалёв,

C.А. Савинов, С.Г. Головнев, Г.А. Пикус // Строительство и образование: сборник научных трудов. - Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УрФУ, 2010. - № 13. - С. 122 -125.

69 Мозгалёв, K.M. Самоуплотняющиеся бетоны: возможности применения и свойства / K.M. Мозгалёв, С.Г. Головнев // Академический вестник Урал-НИИпроект РААСН. - 2011. - Вып. 4. - С. 70 - 74.

70 Мозгалёв, K.M. Применение самоуплотняющихся бетонов при возведении конструкций в зимних условиях / K.M. Мозгалёв, С.Г. Головнев // Фундаментальные и прикладные проблемы науки. Том 4. - Материалы VII Международного симпозиума. - М.: РАН, 2012. - С. 101-108.

71 Мозгалёв, K.M. Особенности раннего замораживания самоуплотняющихся бетонов / K.M. Мозгалёв, С.Г. Головнев // Вестник Южно-Уральского го-

сударственного университета. Серия: строительство и архитектура. - 2012. - Вып. 15.-№38 (297).-С. 43-45.

72 Мозгалёв, K.M. Обоснование необходимости актуализации нормативной базы в области зимнего бетонирования в части применения самоуплотняющихся бетонов / K.M. Мозгалёв, Д.А. Мозгалёва // Техническое регулирование в строительстве: сборник материалов круглого стола Международной конференции. - Челябинск: Челябинский Дом печати, 2013. - С. 32 - 36.

73 Мозгалёв, K.M. Энергетическая эффективность зданий: учебное пособие/ K.M. Мозгалёв, А.И. Абаимов, С.Г. Головнев. - Челябинск: РЕКПОЛ, 2011.— 36 с.

74 Молодин, В.В. Технология зимнего бетонирования строительных конструкций с управлением термообработкой бетона путём моделирования температурных режимов, автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Молодин Владимир Викторович. - Новосибирск, 2012. - 36 с.

75 Морозенко, A.A. Оценка гибкости инвестиционно-строительного проекта на основе информационного подхода / A.A. Морозенко, В.И. Теличенко // Промышленное и гражданское строительство. - 2012. - № 4. - С. 62 - 65.

76 Несветаев, Г.В. Технология самоуплотняющихся бетонов / Г.В. Несве-таев // Строительные материалы. - 2008. - № 3. - С. 24 - 29.

77 Несветаев, Г.В. Самоуплотняющиеся бетоны: прочность и проектирование состава / Г.В. Несветаев, А.Н. Давидюк // Строительные материалы. - 2009. -№ 5.-С. 54-57.

78 Несветаев, Г.В. Самоуплотняющиеся бетоны (SCC): усадка / Г.В. Несветаев, А.Н. Давидюк // Строительные материалы. - 2009. - № 8. - С. 52 - 54.

79 Николаев, C.B. Сборный железобетон. Выбор технологических решений / C.B. Николаев. - М.: Стройиздат, 1978. - 239 с.

80 Новик, Ф.С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов / Ф.С. Новик, Я.Б. Арсов. - М.: Машиностроение, 1980.-304 с.

81 Олейник, П.П. Организация строительного производства / П.П. Олей-ник. - Москва: Изд-во Ассоц. строит, вузов, 2010. - 575 с.

82 Организация и планирование строительного производства: Учеб. для вузов / под ред. А. К. Шрейбера. - М.: Высш. шк., 1987. - 368 с.

83 О техническом регулировании: [федер. закон: принят Гос. Думой 15 дек. 2002 г.: по состоянию на 03 дек. 2012 г.]. - М.: Омега-JI, 2013. - 52 с.

84 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 11 нояб. 2009 г.: по состоянию на 25 дек. 2012 г.]. - М.: ACT, 2012. - 80 с.

85 Пикус, Г.А. Нормативные требования по контролю прочности бетона, выдерживаемого в зимних условиях / Г.А. Пикус, K.M. Мозгалёв // Техническое регулирование в строительстве: сборник материалов круглого стола Международной конференции. - Челябинск: Челябинский Дом печати, 2013. - С. 28 - 31.

86 Пухаренко, Ю.В. Научные и практические основы формирования структуры и свойств фибробетонов: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.05 / Пухаренко Юрий Владимирович. - Санкт-Петербург, 2005. - 41 с.

87 Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. - М: ЦНИИОМТП Госстроя СССР Стройиздат, 1982. - 313 с.

88 Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях / под редакцией Б.А. Крылова, С.А. Амбарцумяна, А.И. Звездова. - М.: РААСН, НИИЖБ, 2005.-275 с.

89 Сизов, В.Н. Строительные работы в зимних условиях / В.Н. Сизов. -М.: Стройиздат, 1961. - 628 с.

90 Скрамтаев, Б.Г. Теория прочности бетона / Б.Г. Скрамтаев. - Харьков: ГНТИУ, 1934.- 154 с.

91 Скрамтаев, Б.Г. Реконструкция зимнего бетонирования / Б.Г. Скрамтаев, С.А. Миронов // Строительная промышленность. - 1937. - № 17. - С. 45 - 48.

92 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. - М.: ГУП ЦПП, 1996.- 195 с.

93 Совалов, И.Г. Электропрогрев бетона в греющей опалубке / И.Г. Сова-лов, А.И. Творогов//Промышленное строительство. - 1968 с.-№ 10.-С. 10-11.

94 Современные строительные технологии: монография / под редакцией С.Г. Головнева. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. - 268 с.

95 СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. - М.: ЦПП, 2011. - 24 с.

96 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. - М.: Аналитик, 2012.- 160 с.

97 СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. - М.: Минрегион России, 2012.

98 СТ-НП СРО ССК-03-2013. Правила контроля и оценки прочности бетона монолитных конструкций.-Челябинск:Челябинский Дом печати, 2013.- 13 с.

99 СТ-НП СРО ССК-04-2013. Температурно-прочностной контроль бетона при возведении монолитных конструкций в зимний период. - Челябинск: Челябинский Дом печати, 2013. - 25 с.

100 СТ-НП СРО ССК-05-2013. Организация и осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. -Челябинск: Челябинский Дом печати, 2013. - 28 с.

101 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля качества. - М.: Издательство БСТ. - 163 с.

102 Теличенко, В.И. Научно-методологические основы проектирования гибких строительных технологий: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.12 / Теличенко Валерий Иванович. - Москва, 1994. - 31 с.

103 Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, A.A. Лапидус. - М.: Высш. шк., 2008. - 446 с.

104 Теличенко, В.И. Информационное моделирование технологий и бизнес-процессов в строительстве / В.И. Теличенко, A.A. Лапидус, A.A. Морозенко. -Москва: Изд-во Ассоц. строительных вузов, 2008. - 138 с.

105 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 дек. 2009 г.: по состоянию на 23 дек. 2009 г.]. - М.: Омега-Л, 2010.-27 с.

106 Технология строительных процессов: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Стр-во», специальности «Пром. и гражд. стр-во» / A.A. Афанасьев, H.H. Данилов, В.Д. Копылов и др. Под ред. H.H. Данилова и О.М. Терентьева. - М.: Высш. шк., 2001. - 463 с.

107 Титов, М.М. Развитие научных основ совершенствования процесса электроразогрева бетонной смеси в технологии зимнего бетонирования: автореф. дис.... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Титов Михаил Михайлович. - Томск, 2012.-36 с.

108 Топчий, В.Д. Бетонирование в термоактивной опалубке / В.Д. Топчий. - М.: Стройиздат, 1977. - 112 с.

109 Трофимов, Б.Я. Коррозия бетона: монография / Б.Я. Трофимов, М.И. Муштаков. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. - 309 с.

110 Управление строительными инвестиционными проектами: Учебное пособие / под общ. Ред. В.М. Васильева, Ю.П. Панибратова. - М.: Изд-во АСВ, 1997. - 307 с.

111 Федосов, C.B. Тепломассоперенос в технологических процессах строительной индустрии: монография/С.В.Федосов.-Иваново: ПресСто, 2010.-363 с.

112 Чан, Л.Х. Технологические свойства особотяжёлых самоуплотняющихся бетонных смесей / Л.Х. Чан, Ю.М. Баженов, Л.Д. Чумаков // Вестник МГСУ. - 2011. - Т. 2. - № 1. - С. 322 - 325.

113 Шепелев, И.Г. Анализ и управление экономическими инвестиционными и инновационными рисками: монография / И.Г. Шепелев, Е.А. Лясковская. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. - 258 с.

114 Экономика строительства: учебник для студентов строительных вузов и фак., обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии (строительство)» / под общ. ред. И.С. Степанова. - Москва: Юрайт, 2007. - 619 с.

115 Юдина, А.Ф. Ресурсосберегающая технология бетонных работ на основе использования электрообработанной воды затворения: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08/Юдина Антонина Федоровна.-Санкт-Петербург, 2000. - 38 с.

116 ACI 306R-88. Cold weather concreting. - American Concrete Institute, 2002. - 23 p.

117 Cordon, W. Freezing and thawing of concrete: mechanisms and control / W. Cordon // J. Amer. Concrete Inst. - 1996. - Vol. 63. - № 5. - P. 613 - 618.

118 Economic evaluation of cold concrete: report on research / F. Lawrence Bennett. - Alaska: Institute of Northern Engineering University of Alaska Fairbanks, 1994.-95 p.

119 EN 12350-5: 2000. Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test.

120 Mechtcherine, V. Development of Self-Compacting Lightweight Aggregate Concrete with and without Fibre-Reinforcement / V. Mechtcherine, M. Haist, H. Millier // Non-Traditional Cement and Concrete - Proceedings of the International Symposium, Brno. - 2002. - P. 249-259.

121 Okamura, H. Self-Compacting Concrete / H. Okamura, M. Ouchi // Journal of Advanced Concrete Technology. - 2003. - Vol. 1. -№ 1. - P. 5 - 15.

122 The European guidelines for self-compacting concrete: specification, production and use. - UK, 2005. - 21 p.

(А.1)

ПРИЛОЖЕНИЕ А Методика статистической обработки экспериментов

Зависимости, полученные в ходе проводимых исследований, представлены в виде полинома второй степени:

у=Ь0+Ь, • Х!+Ь2 • х2+...+Ьк • хк+Ь12 • х, • х2+ Ь13 • • х3+...+Ь(Ы)к • хы • хк +Ь, 1 • х?+Ъ22 ■ х2+...+Ькк •

где у - исследуемое свойство (отклик); Х| - варьируемые факторы; Ь1 - коэффициенты уравнения регрессии.

Вычисление коэффициентов модели (А.1) выполнялось методом наименьших квадратов с помощью компьютерной системы «81аН8иса 6.1».

Получив экспериментальные данные с однородным дублированием с количеством дублей п, необходимо проверить однородность ряда построчных дисперсий, определяемых по формуле:

- 2

£(у..-у.) (А-2)

У ~ г '

У» £

где 1"=п-1 - число степеней свободы;

уи - результат g-гo повторения и-го опыта;

уи - среднее арифметическое значение всех п дублей и-го опыта.

Эту проверку проводят по критерию Кохрена, который при однородном дублировании рассчитывается по формуле:

52

ррасч _

N ' (А.З)

2А„

и=1

гДе 8 - наибольшая построчная дисперсия;

уи

8у - построчная дисперсия.

Ряд построчных дисперсий считается однородным, если рассчитанная по формуле (А.З) величина меньше табличного значения, принимаемого в зависимости от уровня значимости а, числа степеней свободы f=n-l и числа опытов N [80]:

(А-4)

При равномерном дублировании опытов дисперсия эксперимента определяется по формуле:

N

2

82=и=1

(А.5)

N

При этом число степеней свободы при определении дисперсии по формуле (А.5) в случае равномерного дублирования:

^=N•(11-1). (А.6)

После расчёта коэффициентов уравнения регрессии проверялась гипотеза об их статистической значимости. Для этого вычислялся доверительный интервал коэффициентов регрессии Аь по формуле:

^Ь, ^=N-(11-1) ' ^Ь,' (А.7)

где Бь - среднеквадратичная ошибка в определении коэффициента регрессии;

1а ^=№(п-1) ~ табличное значение критерия Стьюдента, принимаемого в зависимости от уровня значимости а и числа степеней свободы

л

При этом дисперсия оценок коэффициентов 8Ь определяется по следующей формуле:

Коэффициент считается статистически значимым, когда его абсолютная величина больше доверительного интервала или равна ему [20, 80], то есть:

Ы>ЛЬг (А.9)

Гипотеза об адекватности модели проверялась по критерию Фишера, расчётное значение которого Ера(;4 определяется по формуле:

' 2 > М

ррасч = _^5 (Дло)

■Л

где 8неад - дисперсия неадекватности.

Дисперсия неадекватности 8 вычисляется по формуле:

неад

N

2 _ и=1

-У и )2

Лштт4 "ЭКСП раСЧ

=

неад

(А. 11)

к

где у„ - среднее значение отклика из п дублей и-го опыта, определённое экспе-

иэксп

риментально;

у.. - значение отклика и-го опыта, определённое по уравнению регрессии;

расч

- число степеней свободы при определении дисперсии неадекватности.

Число степеней свободы при определении дисперсии неадекватности Í2 рассчитывается по формуле:

^-к, (А. 12)

где к - число оставленных (значимых) коэффициентов уравнения регрессии.

Гипотезу об адекватности уравнения принимают в том случае, когда рассчитанное значение Р-критерия не превышает табличного для выбранного уровня значимости [80], то есть когда:

С^^Йг,- (А. 13)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Акты внедрения результатов диссертации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РосСтройСервис-74"

454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40 Тсл7факс: 8/351/210-35-53 E-mail: rosstcoyservis74@mail.ru ОГР11 1077449000859 ИНН 7449064002 КПП 74490I00I р/с 40702810972190112664 в Челябинском ОСБ Xs 8597 Калининское ОСБ №8544 _к/с 30101810700000000602 БИК0475Р1(ЯШи^~>^_

^УТВЕРЖДАЮ . Директор -!В.А. Жилкин

____30*Пш густа 2013 года

АКТ

внедрения результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук Мозгалёва Кирилла Михайловича

Результаты диссертации «Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий», выполненной аспирантом кафедры технологии строительного производства Южно-Уральского государственного университета Мозгалёвым Кириллом Михайловичем, внедрены в производственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «РосСтройСервис-74», одним из основных видом деятельности которого является возведение зданий из монолитного бетона и железобетона.

Сформулированные соискателем принципы интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий реализовывались в процессе строительства различных объектов города Челябинска как в комплексе, так и по отдельности.

Благодаря полученным Мозгалёвым K.M. научным результатам, стало возможно более массовое внедрение самоуплотняющихся бетонов в промышленное и гражданское строительство, что, безусловно, способствует интенсификации технологических процессов в частности и инвестиционных строительных проектов в целом.

Реализация теоретических и практических результатов диссертации в области разработки технологии раздельной термообработки бетона центральных и периферийных зон монолитных конструкций в сочетании с компьютерным контролем параметров зимнего бетонирования приводит к повышению качества и безопасности монолитных бетонных и железобетонных конструкций, возводимых в зимних условиях.

Практическая апробация сформулированных в диссертации комплексных принципов интенсификации технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий осуществлена при строительства 16-ти этажного монолитного офисного центра с парковкой по улице Труда в городе Челябинске.

Главный инженер f\ i/v С-А. Дунёв

Рисунок П.1 - Акт внедрения ООО «РосСтройСервис-74»

ООО "УРАЛСТРОИМОНТАЖ"

454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 75 а, оф. 2 тел: (351) 260-16-65 тел/факс: (351) 260-57-73 e-mail: chel_usm@mail.ru ИНН 7451236516, КПП 745101001

5 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

УРАЛСТРОИМОНТАЖ ===^========================^=^

УТВЕРЖДАЮ: ^Директор

_ Ш. Белов

-<<05Тгс'штября 2013 года

'М^ралстронмонта^н

Акт внедрения результатов диссе^тацйи^^//[ на соискание учёной степени кандидата техншТескшАтук Мозгалёва Кирилла Михайловича==^^

Результаты диссертации «Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий», выполненной аспирантом кафедры «Технология строительного производства» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), внедрены в производственную деятельность общества с ограниченной ответственностью «Уралстроймонтаж».

Практическая апробация и реализация сформулированного Мозгалёвым Кириллом Михайловичем комплекса принципов интенсификации и повышения качества технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий выполнена при строительстве следующих объектов города Челябинска:

- 16-ти этажный монолитный жилой дом по улице Академика Королёва;

- 22-х этажные сборно-монолитные жилые дома по улице Лесопарковой.

Разработанная технология раздельной термообработки бетона центральных и

периферийных зон монолитных конструкций позволила минимизировать неравномерное распределение температур бетона по сечению конструкции. Отдельно стоит выделить разработанные рекомендации по количеству и местам замера температур в монолитных конструкциях для контроля и оценки параметров зимнего бетонирования.

Практическая апробация и реализация вышеуказанных принципов осуществлялась посредством разработанной компьютерной имитационной модели устройства несущих конструкций типового этажа в зимних условиях, что позволило управлять технологическими процессами зимнего бетонирования в условиях ограничений на имеющиеся ресурсы.

В результате практической реализации разработанных Мозгалёвым Кириллом Михайловичем интенсивных технологий зимнего бетонирования монолитных зданий сроки и трудоемкость строительства уменьшены на 15 - 20 %, период окупаемости инвестиционных строительных проектов уменьшился на 10 -15 %, чистый дисконтированный доход увеличился на 14 - 19 %, индекс прибыльности увеличился на 5 - 8 %.

Главный инженер В.И. Дударев

Начальник производственно-технического отдела Л.Л. Рукавишникова

Рисунок П.2 - Акт внедрения ООО «Уралстроймонтаж»

«КОМПЬЮТЕР СТРОИСЕРВИС» «COMPUTER CONSTRUCTSERVJCE»

Закрытое акционерное общество Company

Россия 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 16/10 Str. Profsouznaya, 16/10, Moscow, 117292 Russia

тел. (tel): (495) 718-99-61, 718-99-80, (499) 124-96-46 факс (fax): (499) 124-92-15, E-mail: ccs_2000@mtu-net.ru

ст-ге^

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор

Г.С.Родионов

i

--4 «23>>.сентября 2013 года - о,м р ^УуУ ■У

АКТ

внедрения результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук Мозгалёва Кирилла Михайловича

Результаты диссертации «Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий», выполненной аспирантом кафедры «Технология строительного производства» Южно-Уральского государственного университета, внедрены в производственную деятельность закрытого акционерного общества «Компьютер Стройсервис».

Разработанные принципы компьютерного имитационного моделирования технологических процессов позволили обеспечить управление технологическими процессами, а также повысить организационно-технологическую надежность строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и достоверность оценки технико-экономической эффективности.

Таким образом, производственная реализация научных результатов диссертации Мозгалёва Кирилла Михайловича в области компьютерного имитационного моделирования и оценки эффективности технологических процессов при производстве строительных работ, а также при подготовке проектной и организационно-технологической документации, даёт возможность управлять строительными проектами в условиях ограничений на имеющиеся ресурсы, а также учитывать экономическую неравноценность осуществляемых в разное время затрат и получаемых результатов.

Начальник производственно-технического отдела ^ ^ Алексеев

Рисунок П.З - Акт внедрения ЗАО «Компьютер Стройсервис»

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Елькина, д. 77, г. Челябинск, 454048 Телефон: (351) 237-83-88, факс: (351) 237-83-87. E-mail: main@minstroy74.ru ОКПО 00097471, ОГРН 10474235221386, ИНН/КПП 7451208332/745101001

Результаты диссертации «Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий», выполненной аспирантом кафедры «Технология строительного производства» Южно-Уральского государственного университета, внедрены в надзорную деятельность управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Разработанная методика температурно-прочностного контроля выдерживания бетона в зимний период, а также полученные максимально допустимые значения температурных параметров зимнего бетонирования в зависимости от прочности бетона в процессе его выдерживания позволили повысить качество проверок, проводимых должностными лицами при осуществлении регионального государственного строительного надзора.

Применение основных научных положений диссертации в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства способствует обеспечению безопасности монолитных бетонных и железобетонных конструкций, возводимых в зимних условиях.

Рисунок П.4 - Акт внедрения Министерства строительства, инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ

АКТ

внедрения результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук Мозгалёва Кирилла Михайловича

Начальник первого территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора

и дорожного хозяйства Челябинской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ))

Проспект Ленина, 76, Челябинск, Росам 454080,

Тел./факс (351)267-99-00, http://www.susu.ac.ru/, е-таП:ос1ттй^ини.ac.ru

ОКПО 02066724, ОГРН 1027403857568, ИНН/КПП 7453019764/745301001

Iii V

^УТВЕРЖДАЮ

учебной работе

Цо * 1- i > £' - г > -.- __ £

наук, проф. В.И. Майоров нтября 2013 года

АКТ

внедрения результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук Мозгалёва Кирилла Михайловича

Результаты диссертации «Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий», выполненной аспирантом кафедры технологии строительного производства Южно-Уральского государственного университета Мозгалёвым Кириллом Михайловичем, внедрены в учебный процесс при преподавании дисциплин «Современные строительные технологии», «Технология строительных процессов», «Организация строительного производства», «Информационные технологии в строительстве», «Управление проектами» и других, а также курсовом и дипломном проектировании по направлению «Строительство» (программы подготовки бакалавриата и магистратуры), специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Строительство уникальных зданий и сооружений».

Заведующий кафедрой технологии строительного производства д-р техн. наук, проф.

FEDERAL STATE STATE-FINANCED EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION «SOUTH URAL STATE UNIVERSITY» (NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY)

76,' Lenin prospect, Chelyabinsk 454080,Russia, Tel./fax:+7351267-99-00, http://www.susu.ac.ru/ e-mail:admin®susu.ac.ru

Рисунок П.5 - Акт внедрения Южно-Уральского государственного университета

Головнев

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.