Оптимизация составов теплоизоляционных материалов для тепловой защиты зданий с применением отходов металлургии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Проняев, Роман Васильевич
- Специальность ВАК РФ05.23.05
- Количество страниц 135
Оглавление диссертации кандидат технических наук Проняев, Роман Васильевич
Введение.
1. Современные представления о составах, технологии получения и свойствах теплоизоляционных материалов для теплозащиты жилых зданий.
1.1 Теплоизоляционные материалы для теплозащиты жилых зданий и их эффективность.
1.2 Влияние структуры и природы заполнителей на свойства лёгких бетонов.
1.3 Технология производства ячеистых бетонов.
1.4 Заводские технологические линии производства ячеистых бетонов.
1.5 Выводы.
2. Применяемые материалы и методы исследований.
2.1 Применяемые материалы.
2.2 Методы исследований.
2.3 Математический метод планирования экспериментов.
2.4 Статистические методы обработки результатов исследований.
3. Подбор и исследование составов лёгких бетонов на основе вспученного трепельного гравия.
3.1 Экспериментальные исследования по выбору структурообразующих факторов и интервалов их варьирования.
3.2 Влияние гранулометрического состава трепельного гравия на свойства и структурообразование лёгких бетонов.
3.3 Водопотребность трепелобетонной смеси и её удобоукладываемость.
3.4 Выводы.
4. Экспериментальные исследования влияния содержания отходов на свойства газосиликатобетонов.
4.1 Подбор составов газосиликатобетонов.
4.2 Подбор оптимальных соотношений основных компонентов газосиликатобетонов.
4.3 Экспериментальные исследования влияния аспирационной пыли ферросплавного производства ОАО «НЛМК» и шлама на свойства газосиликатобетона.
4.4 Выводы.
5. Экспериментальные исследования по подбору составов пенобетонов на основе отходов металлургического производства.
5.1 Технологические особенности производства пенобетонов.
5.2 Оптимизация составов пенобетонов.
5.3 Опыт производственного внедрения неавтоклавных пенобетонов.
5.4 Выводы.
6. Технико-экономическое обоснование применения теплоизоляционных материалов в теплозащите зданий и практическая реализация исследований.
6.1 Конструктивные решения теплозащиты жилых зданий.
6.2 Технико-экономическое обоснование применения теплоизоляционных материалов.
6.3 Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Теплоизоляционный пенобетон на высокодисперсных цементах2001 год, кандидат технических наук Коломацкий, Сергей Александрович
Разработка составов и технологии получения легкого заполнителя на основе трепельного сырья2002 год, кандидат технических наук Гусев, Максим Сергеевич
Теплоизоляционный пенобетон неавтоклавного твердения на бесцементном композиционном вяжущем2006 год, кандидат технических наук Тотурбиев, Адильбий Батырбиевич
Композиционные строительные материалы на основе отходов металлургического производства2000 год, кандидат технических наук Гончарова, Маргарита Александровна
Теплоизоляционный пенобетон на модифицированных минеральных вяжущих с ускоренным твердением2012 год, кандидат технических наук Кардашевский, Альберт Гаврильевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оптимизация составов теплоизоляционных материалов для тепловой защиты зданий с применением отходов металлургии»
Актуальность темы. В настоящее время одним из основных направлений современной политики Российской Федерации в области жилищного строительства является ресурсо- и энергосбережение. В связи с этим большое внимание уделяется вопросам теплозащиты жилых зданий, а поправки к СНиПу по строительной теплотехнике законодательно установили применение только эффективных теплоизоляционных материалов. В климатических условиях Центрально-Чернозёмного региона в дополнительной изоляции нуждаются не только трубопроводы, подающие тепло к зданию, но и само здание.
Существующие для тепловой защиты жилых зданий теплоизоляционные материалы имеют целый ряд недостатков. Полимерные пенопласты пожароопасны, недолговечны и химически нестабильны. Минераловатные изделия обладают очень высоким влагопоглощением, а их волокна подвергаются саморазрушению, что небезопасно для здоровья человека.
К теплоизоляционным материалам, способным применяться для теплозащиты жилых зданий с учётом требований экологии, себестоимости и тепловой эффективности, относятся легкие бетоны на основе трепельного сырья и ячеистые бетоны. Оптимизация составов этих материалов возможна за счёт использования отходов и их рационального проектирования.
Настоящая работа посвящена разработке и оптимизации составов теплоизоляционных материалов для защиты жилых зданий в климатических условиях Центрально-Чернозёмного региона.
Цель работы. Разработать оптимальные составы теплоизоляционных материалов для тепловой защиты жилых зданий с применением местных отходов.
Задачи исследований.
1. Провести анализ отходов металлургического производства ОАО « Новолипецкий металлургический комбинат» и его вторичных производств с целью их применения для производства теплоизоляционных материалов.
2. Обосновать выбор наиболее эффективных слабоиспользуемых и неиспользуемых в строительстве отходов, исследовать технологию их получения и определить физико-механические свойства, структуру, химический и фазовый составы.
3. Разработать составы и технологию получения лёгкого бетона на основе трепельного гравия и отходов металлургии.
4. Разработать оптимальные составы и технологию получения газосиликатобетонов на основе местного сырья и отходов металлургии.
5. Разработать оптимальные составы и технологию получения пенобето-нов с использованием местных отходов.
6. Установить технико-экономическую эффективность внедрения разработанных составов теплоизоляционных материалов для тепловой защиты зданий.
Научная новизна работы.
Теоретически обоснованы и практически подтверждены возможности использования отхода ферросплавного производства ОАО « Новолипецкий металлургический комбинат » - аспирационной пыли, отсевов дробления шлаковой пемзы и шлама в технологии производства теплоизоляционных материалов. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность улучшения физико-механических свойств теплоизоляционных материалов при введении в их составы данных отходов. Разработаны оптимальные составы и технологии изготовления лёгких бетонов на основе трепельного гравия, газосиликатобетонов и пенобетонов из местного сырья. Установлены закономерности улучшения физико-механических свойств теплоизоляционных материалов пластифицирующими добавками С-3 и сульфоно-лом.
Практическое значение и реализация работы:
Для теплозащиты жилых зданий разработаны составы легких бетонов на основе трепельного гравия, газосиликатобетона и пенобетонов с оптимальными физико-механическими свойствами.
По результатам исследований составлены рекомендации по использованию отхода ферросплавного производства ОАО «НЛМК» - аспирационной пыли - в технологии изготовления лёгких бетонов на основе трепельного гравия, газосиликатобетонов и пенобетонов, позволяющие сократить расход цемента до 20 %, повысить прочность на 25 % при сохранении теплотехнических характеристик.
Расширена сырьевая база производства теплоизоляционных материалов за счет использования местных отходов (аспирационной пыли, отсевов шлаковой пемзы и шлама), улучшена экологическая обстановка региона.
Результаты разработок использованы в учебном процессе Липецкого государственного технического университета для студентов специальности 290600 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» по дисциплинам «Материаловедение» и «Технология и производство теплоизоляционных материалов ».
Достоверность полученных результатов и выводов по работе обеспечена применением в исследованиях научно-обоснованных методик комплексных исследований образцов, подтверждается применением вероятностно-статистических методов обработки результатов испытаний, а также удовлетворительным совпадением некоторых результатов экспериментов с данными других авторов.
Апробаиия работы. Результаты работы докладывались на Международной научно-технической, Интернет-конференции «Эффективные технологии строительного комплекса» в г. Брянске в 2002 г., на 3-й Международной научно-технической Интернет-конференции «Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии» в г. Туле в 2002 г., на 1-ом Международном студенческом форуме «Образование, наука, производство» в г.
Белгороде в 2002 г., на Международной научно-практической конференции «Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии» в г. Белгороде в 2005 г.
Исследования, составившие основу диссертационной работы, выполнены в рамках тематического плана РААСН и госбюджетной работы «Разработка теоретических основ технологии производства композиционных строительных материалов из местного сырья», а также в рамках координационной программы «Архитектура и строительство» Министерства образования РФ.
Личное участие автора заключается в составлении цели и задач исследований, разработке методов исследований и проектирования оптимальных составов теплоизоляционных материалов, в установлении общих закономерностей структурообразования теплоизоляционных материалов с применением отходов, внедрении разработанных материалов в строительстве.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ.
На защиту выносятся:
- теоретические и экспериментальные исследования процессов структурообразования легких бетонов на основе трепельного гравия (тре-пелобетонов), газосиликатобетонов и пенобетонов с использованием местных отходов (аспирационной пыли, отсевов шлаковой пемзы и шлама);
- разработанные оптимальные составы трепелобетонов, газосиликатобетонов и пенобетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками;
- технологии производства трепелобетонов, газосиликатобетонов и пенобетонов с использованием аспирационной пыли, отсевов шлаковой пемзы и шлама;
- теоретические и экспериментальные исследования отходов металлургического производства - аспирационной пыли, отсевов шлаковой пемзы, шлама и возможности их применения в технологии производства теплоизоляционных материалов; - экспериментальные данные по установлению основных технологических и физико-механических характеристик трепелобетонов, газосиликатобетонов и пенобетонов. Структура и объём работы. Диссертационная работа содержит введение, шесть глав, 135 страниц машинописного текста, включает 18 таблиц и 46 рисунков, библиографический список использованных источников из 162 наименований, 2 приложения.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Разработка составов сухих смесей и технологии получения на их основе неавтоклавных пенобетонов2005 год, кандидат технических наук Емельянов, Алексей Иванович
Разработка пенобетонов низкой плотности на белковом пенообразователе2000 год, кандидат технических наук Киселев, Евгений Викторович
Эффективный неавтоклавный пенобетон с использованием отсевов дробления бетонного лома2009 год, кандидат технических наук Краснов, Михаил Валерьевич
Пенобетон на основе золокремнеземистых композиций и жидких отходов металлургической промышленности2005 год, кандидат технических наук Артемьева, Наталия Александровна
Легкие бетоны с добавками техногенных отходов на основе резинотехнических изделий и зол ТЭС2007 год, кандидат технических наук Сапронова, Ирина Александровна
Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Проняев, Роман Васильевич
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Установлено, что структура трепелобетонов для практических целей целесообразно рассматривать на двух уровнях: микроуровне и макроуровне. Для характеристики каждого уровня приняты следующие структурообразующие факторы: фактор, характеризующий микроструктуру - отношение цемента к тонкодисперсной добавке (песок), а фактор, характеризующий макроструктуру - содержание трепельного гравия.
2. Показано, что расход цемента, требуемый для получения одного и того же проектного класса по прочности трепелобетона может меняться в значительных пределах в зависимости от содержания трепельного гравия и прочности его зёрен.
3. Установлено, что при разном содержании трепельного гравия (140,160, 180 кг на 1 м3 смеси) зависимости предела прочности при сжатии от расхода цемента имеют примерно одинаковый характер. Зависимость средней плотности трепелобетонов от расхода цемента имеет линейный характер. При добавлении каждых 50 кг цемента средняя плотность увеличивается в среднем на 30 кг/м3.
4. Установлено, что подбор оптимальных составов газосиликатобетонов необходимо проводить с учетом рационального соотношения между щелочным и кислотным оксидами, удельной поверхностью молотого кварцевого песка и введением добавок. Для составов тепловой защиты жилых зданий из газосиликатобетонов в условиях Центрально-Чернозёмного региона по нормативным показателям рекомендуются марки по плотности Д400, 500, 600 и пределом прочности при сжатии 1,5, 3,5, 5 МПа.
5. Одним из путей снижения себестоимости газосиликатобетона является использование крупнотоннажных отходов металлургического производства. При этом отходы должны содержать в своём составе компоненты, приводящие не только к сохранению существующих характеристик газосиликатобетонов, но и улучшающие их. Одним из таких отходов является аспира-ционная пыль, получаемая при производстве кремнийсодержащих соединений ( ферросплавное производство ОАО «НЛМК»). Аспирационная пыль содержит в своем составе микрокремнезём и оксид кальция, кроме того она имеет высокую удельную поверхность более 300 м /кг.
6. Установлено, что введение в состав газосиликатобетонов аспирационной пыли приводит к увеличению прочности в 1,8 раза с незначительным ростом средней плотности. Водопоглащение таких составов увеличивается всего на 3 %, а коэффициент водостойкости возрастает в 1,14 раза. Оптимальным содержанием аспирационной пыли в составах газосиликатобетонов является 10-15 %.
7. Установлено, что для улучшения технологических и прочностных характеристик газосиликатобетонов в их состав можно вводить до 20 % шлама, состоящего из тонкоизмельчённых срезов горбушки и брака. При этом составы с использованием шлама способствуют росту прочности в 1,2 раза. Применение шлама в составах газосиликатобетонов приводит к снижению средней плотности, повышению предела прочности при сжатии и незначительному повышению водопоглащения.
8. Установлено, что для улучшения технологических и прочностных характеристик неавтоклавных пенобетонов вместо кварцевого песка в их составы можно вводить отсев шлаковой пемзы ,а в качестве стабилизирующей добавки аспирационную пыль в количестве до 10 % от массы цемента. Применение данных отходов в составах неавтоклавных пенобетонов способствует снижению расхода цемента на 10 % и увеличению прочности до 15 %.
9. Составы теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного пенобетонов с добавкой аспирационной пыли и отсевов шлаковой пемзы, а также технология их приготовления апробированы на производстве. Выпущена опытная партия мелкоштучных стеновых блоков в ООО «НПО Спецстрой » объемом 1000 м3 плотностью 600 кг/м3. Экономический эффект при использовании отходов в составах пенобетонов составил 72,33 руб. на 1 м3.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Проняев, Роман Васильевич, 2006 год
1. Августник А.И. Физическая химия силикатов Текст./ Августник А.И. -М.: Стройиздат, 1966. 420 с.
2. А.с. №1761727 (Россия) Сырьевая смесь для изготовления лёгкого бетона. Текст./ Александров С.Е., Фролова JI.B., Кривилёв П.А. и Гончарова Ю.И. . опубл. бюл. № 34 от 15.09.92.
3. А.с. № 1805417 (Россия) Сырьевая смесь для изготовления пористого заполнителя Текст./ Александров С.Е., Фролова JLB., Соболев А.В., Кривилёв П.А., Гончарова Ю.И. опубл. бюл. №12 от 30.03.93
4. Алексеева JI.B. Совершенствование производства вспученного перлита. Текст./ Алексеева JI.B.//Строительные материалы, 1997, №8 с.11-12.
5. Ананьев А.И. Комплексный подход к созданию энергоэкономичных отапливаемых зданий. Текст./ Ананьев А.И. //Проблемы современной теплофизики и энергосбережения в зданиях: в сб. док. 3-й научно-практической конференции, 1998. с. 121-123.
6. Антоненков Н.Е. Бетон на зольном аглопоритовом гравии Текст./ Антоненков Н.Е. М.: Информэнерго, 1974. - 264 с.
7. Акчурин Т.К. Заполнители бетона из природных каменных пород Текст./ Акчурин Т.К. Волгоград, 1996. - 144 с.
8. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. Текст./ Ахвердов Н.Н. М.: Стройиздат, 1981. - 464 с.
9. Баженов Ю.М. Перспективы применения математических методов в технологии сборного железобетона Текст./ Баженов Ю.М., Вознесенский В.А. М.: Стройиздат , 1974. - 192 с.
10. Баженов Ю.М. Технология бетонов Текст.: учебник для строительных специальностей вузов / Баженов Ю.М. М. : АСВ, 2002. - 500 с.
11. П.Баженов Ю.М. Способы определения составов бетонов различных видов. Текст. /Баженов Ю.М. М. : Стройиздат, 1975. - 272 с.
12. Баженов Ю.М. Получение бетона заданных свойств Текст.: учебное пособие для строительных специальностей вузов / Баженов Ю.М. М: Стройиздат, 1978. - 368 с.
13. Баталин Б.С. Пенобетон с волокнистым заполнителем Текст. / Баталин Б.С.,Козлов И.А. Пряхин И.П. //Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005, № 6 с. 49
14. Берман Р. Теплопроводность твердых тел. Текст./ Берман Р. М.: Мир, 1979.- 187 с.
15. Бигильдеева Г.М. Пористые заполнители специального назначения на основе промышленных отходов Текст.: дис. докт. техн. наук./ Бигильдеева Г.М.-М., 1989.
16. Бирмантас И.Ю. Влагостойкость минеральной ваты в слабокислой среде Текст. / Бирмантс И.Ю., Каминскас А.Ю., Гогелите Н.А.// Строительные материалы, 1984, №6 с.9-10.
17. Бобров Ю.Л. Долговечность теплоизоляционных минераловатных материалов. Текст. / Бобров Ю.Л. М.: Стройиздат, 1987. - 163 с.
18. Бобров Ю.Л. Новые теплоизоляционные материалы в строительстве. Текст. / Бобров Ю.Л. М.: Стройиздат, 1974. - 110 с.
19. Бобров Ю.Л. Применение теплоизоляции для повышения теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий. Текст. / Бобров Ю.Л., Гранев В.В., Никифорова О.П. //Промышленное и гражданское строительство, 1998, №10 — с.31-34.
20. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. Текст. / Богословский В.Н. М.: Высшая школа, 1982. - 405 с.
21. Боженов П.И. Технология автоклавных материалов. Текст. / Боженов П.И. Л.: Стройиздат, 1978. - 368 с.
22. Брускова Л.Н. Прочность и трещиностойкость предварительно напряженных керамзитобетонных элементов по наклонному сечению./ Брускова Л.Н., Кудрявцев А.А. //Бетон и железобетон, 1973, №6 с. 8-11.
23. Бурлаков Г.С. Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей Текст. / Бурлаков Г.С. М.: Высшая школа, 1972. - 424 с.
24. Буров Ю.Г. Влияние температуры и влажности на коэффициент теплопроводности строительных материалов. Текст./ Буров Ю.Г., Таганцева Т.Ф. // Строительные материалы, 1960. №5 - с. 34-35.
25. Бужевич Г.А. Методы испытаний пористых заполнителей, легкобетоных смесей и легких бетонов на пористых заполнителях. Текст. / Бужевич Г.А.// Сборник трудов НИИЖБа М.: Стройиздат, 1967. - 38 с.
26. Бужевич Г.А. Структура, прочность и деформативность легкого бетона • Текст./ Бужевич Г.А.// Материалы координационного совещания М.:
27. Стройиздат, 1967.-с. 18-21.
28. Бужевич Г.А. Легкий бетон на пористых заполнителях Текст. / Бужевич Г.А. М.: Стройиздат, 1970. - 294 с.
29. Бужевич Г.А. Поризованный керамзитобетон. Текст./ Бужевич Г.А., Довжик В.Г. М.: Стройиздат, 1969. - 357 с.
30. Ваганов А.И. Керамзитобетон. Текст./ Ваганов А.И. М.: Стройиздат, 1963.- 124 с
31. Виноградов Б.Н. Петрография искусственных пористых заполнителей. Текст. / Виноградов Б.Н. М.: Стройиздат, 1972. - 133 с.
32. Володина Н.Н. Исследование по технологии керамзита Текст./ Володина Н.Н. М.: Стройиздат, 1959. - 90 с.
33. Волокитин Г.Г. Технологии производства минеральной ваты анализ и перспективы развития Текст./ Волокитин Г.Г.// Известия вузов. Строительство, 1993, №9. с. 12-16.
34. Габидуллин М.Г. Процессы структурообразования керамзита шарообразной формы, легированного отходами травления алюминия Текст./ Габидуллин М.Г., Рыбьев И.А.// Строительные материалы, 1996, №4-с. 21-22.
35. Граник Ю.Г. Ячеистый бетон в жилищьно-гражданском строительстве Текст. / Граник Ю.Г. //Строительные материалы, 2003, №3 С. 2-6.
36. Горяйнов К.Э. Технология теплоизоляционных материалов и изделий Текст.: Учебник для вузов / Горяйнов К.Э.- М.: Стройиздат, 1970. 376 с.
37. Гусенков С.А. Высокотехнологичное оборудование для изготовления неавтоклавного пенобетона Текст. / Гусенков А.С., Краснов М.В., Чистов Ю.Д. //Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005, №3, с. 44-45.
38. Герасименя В.П. Новое поколение карбамидных пенопластов. Текст. / Герасименя В.П., Гумаргалиева К.З., Соловьев А.Г., Соболев Л.А., Мальков И.Н.// Строительные материалы, 1997, №4 с. 8-10.
39. Гликин С.М. Ограждающие конструкции повышенной теплоизолирующей способности. Текст. / Гликин С.М., Смилянский Г.М. // Промышленное и гражданское строительство, 1996, №10 — с. 15-17.
40. Гусев Б.В. Потеря массы минераловатных плит в условиях эксплуатационных воздействий. Текст. / Гусев Б.В., Езерский В.А., Монастырёв П.В. // Строительные материалы, оборудование технологии XXI века, 2005, №6, с. 51
41. Горбенко А.И. Эффективное решение задач увеличения сопротивления теплопередаче ограждающий конструкций зданий. Текст. / Горбенко А.И. //Промышленное и гражданское строительство, 1999, №11, с. 34-35.
42. Горемыкин А.В. Новый эффективный теплоизоляционный неорганический материал Текст. / Горемыкин А.В., Пасечник И.В., Козлов В.Е., Пискунов В.М.// Строительные материалы, 1997, №4 с. 1213.
43. Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных материалов. Текст. / Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А. М.: Стройиздат, 1980. - 398 с.
44. Горлов Ю.П. Искусственные пористые заполнители и легкие бетоны на их основе. Текст.: Справочное пособие / Горлов Ю.П. М.: Стройиздат, 1984.-301 с.
45. Горчаков Г.И. Строительные материалы Текст. / Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. М.: Стройиздат, 1988. - 686 с.
46. Горяйков К.Э. Технология теплоизоляционных материалов и изделий Текст. / Горяйков К.Э., Бобров Ю.Л. — М.: Стройиздат, 1979. 374 с.
47. Грызлов B.C. Моделирование высокопрочного теплоизоляционного легкого бетонаТекст. / Грызлов B.C., Каптюшина А .Г.// Изв. ВУЗов. Строительство и архитектура, 1987, №9 с. 65-70.
48. Грызлов B.C. Расчетная модель теплопроводности легкого бетона Текст. / Грызлов B.C., Летавин М.И.// Легкобетонное домостроение -М.: ЦНИИЭП жилища, 1987, с. 86-90.
49. Грызлов B.C. Особенности подбора состава конструкционно-теплоизоляционного шлакопемзобетона Текст. / Грызлов B.C. // ЦБНТИ
50. Минтяжстроя СССР, серия: Совершенствование базы строительства, выпуск 1, 1983. 12 с.
51. Грызлов B.C. Системно-структурный анализ факторов повышения теплозащитных свойств легкого бетона с примнением пористых заполнителей Текст. / Грызлов B.C., Пухов Н.М. // Строительные материалы, 1982, №11 с. 23-25.
52. Дворкин Л.И. Оптимальное проектирование состава бетона Текст./ Дворкин Л.И. Львов: Высшая школа, 1981. - 155 с.
53. Деменцов В.Н. Эффективный современный теплоизоляционный материал для строительства и эксплуатации Текст. / Деменцов В.Н.// Строительные материалы, 1995, №5-с. 12-13.
54. Дерягин Б.В. Поверхностные силы. Текст. / Дерягин Б.В., Гурьев Н.В., Муллер В.М. М.: Наука, 1985. - 398 с.
55. Довжик В.Г. Повышение теплозащитных свойств ограждающих легкобетонных конструкций Текст. / Довжик В.Г., Нациевский Ю.Д. // Бетон и железобетон, 1985, №7 с.24-26.
56. Довжик В.Г. Теплопроводность керамзита Текст. / Довжик В.Г. -Строительные материалы, 1972, №3 с. 21-23.
57. Дроздов В.А. Пути экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий./ Дроздов В.А., Кармилов С.С., Табунщиков Ю.А., Матросов Ю.А. // Жилищное строительство, 1981, № 10 с. 27 - 31.
58. Дронов А.А. Современные технологии теплозащиты./ Дронов А.А. -Промышленное и гражданское строительство, 2000. №6 - с.21-24.
59. Жданов Г.С. Физика твердого тела Текст. / Жданов Г.С. М.: МГУ, 1962.-275 с.
60. Жуховицкий А.А. Физическая химия Текст./ Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А. М.: Металлургия, 1987. - 686 с.
61. Зацепина Г.Н. Свойства и структура воды Текст. / Зацепина Г.С. М.: МГУ, 1974.- 166 с.
62. Зырянов B.C. Теплоэффективные наружные стены Текст. / Зырянов B.C. // Жилищное строительство, 2001, №5 с. 10-12.
63. Иваненко В.Н. Особо легкие заполнители для бетона из кремнистых пород Текст. / Иваненко В.Н. //Строительные материалы, 1975, №8 с. 43
64. Иванов Г. С. Нормированию теплозащиты здравый смысл и научную основу Текст. / Иванов Г.С. // Проблемы строительной теплофизики и энергосбережения в зданиях: в Сб. док. Т. 2.-М., НИИСФ, 1997.-е. 38-39.
65. Иванцев А.С. Об утеплении зданий и сооружений Текст. / Иванцев А.С., Абащенко Н.А.// Промышленное и гражданское строительство, 1999, №11 -с. 31-32.
66. Изотов B.C. Структура и свойства конструкционного керамзитобетона сдобавкой суперпластификатора. Текст. / Изотов B.C., Кириленко О.Б.//• Строительные материала, 2001, №1 с.31-32.
67. Ильинский В.М. Строительная теплофизика Текст. / Ильинский В.М. -М.: Наука, 1974.-318 с.
68. Калинин В.И. Теоретические основы вспучивания минерального и силикатного и алюмосиликатного сырья Текст. / Калинин В.И. -Красноярск: Промстройиздат, 1985. с. 92-98.
69. Катаева Л.И. Концепция нормирования энергосбережения при проектировании, реконструкции и эксплуатации жилых зданий Текст. / Катаева Л.И., Брух С. В., Катаев А. Г.// Промышленное и гражданское строительство, 2000, №6 с. 26.
70. Киселев И.А. Изменение прочности минераловатных плит повышенной жесткости при температурно-влажностных воздействиях Текст. / Киселев И. А., Новгородов В .Г.// Строительные материалы, 1981, №11 с.21-22.
71. Кингери У.Д. Введение в керамику Текст. / Кингери У.Д. М.: Стройиздат, 1967. - 497 с.
72. Китайцев В.А. Технология теплоизоляционных материалов Текст. / Китайцев В.А.-М.: Стройиздат, 1970.-384 с.
73. Киселев И .Я. Изменение прочности минераловатных плит повышенной жесткости при температурно-влажностном воздействии Текст. / Киселев А.Я., Новгородов В.Г. // Строительные материалы, 1981, №11 с.21-22.
74. Кишонац А.П. Оценка влагостойкости минераловатных плит повышенной жесткости Текст. / Кишонац А.П. // Строительные материалы, 1980, №3 -с.16-17.
75. Книгина Г.И. О методике исследования вспучиваемости глин Текст./ Книгина Г.И.// Изв. вузов, 1959, № 16 с. 16-17.
76. Козицкий Ю.А. Ползучесть и усадка высокопрочного керамзита Текст. / Козицкий Ю.А., Корнев Н.А. // Бетон и железобетон, 1975, №4 с. 5-9.
77. Комиссаренко Б.С. Керамзитобетон материал для наружных стеновых панелей Текст. / Комиссаренко Б.С. // Строительные материалы, 1999, №4 - с.15-16.
78. Комиссаренко Б.С. Керамзит и керамзитобетон Текст.: Учебное пособие для вузов. / Комиссаренко Б.С., Чикноворьян А.Г. М.: АСВ, 1993. — 284 с.
79. Комиссаренко Б.С. Ограждающие конструкции из керамзитобетона Текст. / Комиссаренко Б.С., Чикноворьян А.Г. Самара.: СамГАСА PATH, 1997.-424 с.
80. Комохов П.Г. Структурная механика и теплофизика легкого бетона. Текст. / Комохов П.Г., Грызлов B.C. Вологда: Вологодский научный центр, 1992.-317 с.
81. Крупин А.А. Пористые заполнители из кремнистых опаловых пород Текст. / Крупин А.А., Петрихина Г.А., Коношенко Г.И. // Строительные материалы, 1973, №3 с.18-21.
82. Кудрявцев А.А. Несущая способность и деформативность гибких керамзитобетонных колонн при длительном загружении Текст. / Кудрявцев А.А. // Бетон и железобетон, 1974, №10 с. 10-11.
83. Лесовик B.C. Актуальные вопросы развития производства пенобетона в России Текст. / Лесовик B.C., Коломатский А.С. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005, №4 с. 60-62.
84. Лыков А.В. Теория теплопроводности Текст. / Лыков А.В. М.: Гостехно-теоретиздат, 1952. - 356 с.
85. Лыков А.В. Теоретические основы строительной теплофизики Текст. / Лыков А.В. Минск: Изд-во АН БССР, 1961. - 136 с.
86. Лысова Е.Г. Теплоизоляционные материалы на российском рынке Текст. / Лысова Е.Г. // Промышленное и гражданское строительство, 2000, №4 -с.23.
87. Макридин Н.И. Термолитовый заполнитель для лёгких бетонов из местных опок Текст. / Макридин Н.И., Калашников В.И., Попов Н.И. // Современные проблемы строительного материаловедения: Четвёртые академические чтения РААСН Пенза: ПГАСУ, 1998. с. 34.
88. Матросов Ю.А. Новые изменения СНиП по строительной теплотехнике Текст. / Матросов Ю.А., И.Н. Бутовский И.Н., Тишенко В.В.// Жилищное строительство, 1985, №10 с. 5-8.
89. Матросов Ю.А. О новых подходах, заложенных в проекте изменений СНиП Текст. / Матросов Ю.В., Могутов В.В., Бутовский И.Н.// Строительная теплотехника, 1994, №5 с.30-33.
90. Матросов Ю.А. О комплексе стандартов по эффективному использованию энергии в зданиях Текст. / Матросов Ю.А., Бутовский И.Н.// Бюллетень ЦЭНЭФ, январь-март ,1994. с.4-8.
91. Матросов Ю.А. Россия впервые переходит на строительство и реконструкцию зданий с эффективным использованием энергии Текст. / Матросов Ю.А., Бутовский И.Н., Тишенко В.В. // Жилищное строительство, 1987, № 7 с. 10-12.
92. Меркин А.П. Ячеистые бетоны: научные и практические предпосылки дальнейшего развития Текст. / Меркин А.П. // Строительные материалы, 1995, №3-с.11-15.
93. Меркин А.П. В стационарном и мобильном вариантах. (О технологии и оборудовании для производства монолитного пенобетона) Текст. /• Меркин А.П., Кобидзе Т.Е., Зудяев Е.А. // Механизация строительства,1990, №10 с.13-14.
94. Михайлов B.C. Автоматика и автоматизация производственных процессов Текст. / Михайлов B.C., Рашуев С.Д. М.: Высшая школа, 1990.-332 с.
95. Моргун JI.B. О некоторых свойствах фибропенобетона неавтоклавного твердения и изделий из него Текст. / Моргун JI.B. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005, №2 с. 23-25.
96. Михеев М.А. Основы теплопередачи Текст./ Михеев М.А., Михеев И.М. -М.: Энергия, 1977. 387 с.
97. Мчедлов-Петросян О.П. Химия неорганических строительных материалов Текст./Мчедлов-Петросян О.П.-М.: Стройиздат, 1971.-224 с.
98. Налимова В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов Текст. / Налимова В.В., Чернова Н.А. М.: Наука, 1965. -326 с.
99. Нациевский Ю.Д. Легкий бетон Текст. / Нациевский Ю.Д. Киев: Будивельник, 1977. - 115 с.
100. Овчаренко Г.Е. Основные направления развития теплоизоляционных материалов Текст. / Овчаренко Г.Е., Петров-Денисов В.Г., Артемьев В.М. // Строительные материалы, 1996, №6. с. 2-4.
101. Ожгибесов Ю.П. Теплые панели зданий, отвечающие второму этапу новых теплотехнический норм Текст. / Ожгибесов Ю.П. // Промышленное и гражданское строительство, 1998, №11 с. 46 -47.
102. Ожгибесов Ю.П. Предложения по улучшению теплозащитных характеристик стеновых конструкций Текст. / Ожгибесов Ю.П., Хабибулин И.К., Калядин Ю.А.// Бетон и железобетон, 1996, №1 с. 21-23.
103. Онацкий С.П. Производство керамзита Текст. / Онацкий С.П. М.: Стройиздат, 1987. - 236 с.
104. Онацкий С.П. Производство керамзитового гравия Текст. / Онацкий С.П. М.: Стройиздат, 1971.-287 с.
105. Орентлихер Л.П. Снизить потери тепла через стеновые панели зданий Текст. / Орентлихер Л.П. // Промышленное и гражданское строительство, 1997, №8-с. 55-56.
106. Орентлихер Л.П. Бетоны на пористых заполнителях в сборных железобетонных конструкциях Текст./ Орентлихер Л.П. М.: Стройиздат, 1983.-144 с.
107. Петрихина Г.А. Вспученный термолитовый гравий на основе кремнистых пород Текст./ Петрихина Г.А., Коношенко Г.И. // Строительные материалы, 1988, №6 с.21-23.
108. Петрихина Г.А. Производство пористых заполнителей из опал-кристобалитовых пород Текст./ Петрихина Г.А., Коношенко Г.И., Миляков И.П., Романов Ю.М., Числов В.И. -М.: Стройиздат, 1985 156 с.
109. Петрова К.В. Ширина раскрытия трещин в элементах из легких бетонов на пористых заполнителях Текст. / Петрова К.В. // Бетон и железобетон, 1973, №12-с. 17-19.
110. Пирадов А.В. Конструктивные свойства легкого бетона и железобетона Текст. / Пирадов А.В. М.: Стройиздат, 1973. - 258 с.
111. Попов Л.Н. Общая технология строительных материалов Текст. / Попов Л.Н. М.: Высшая школа, 1989. - 348 с.
112. Предтечий М.В. Современные тенденции в области обеспечения экономичности здания Текст. / Предтечий М.В.//Проблемы строительной теплофизики и энергосбережения в зданиях: в Сб. док. Т. 2. -М.: НИИСФ, 1997.-с. 72-75.
113. Роговой М.И. Технология искусственных пористых заполнителей и керамики Текст. / Роговой М.И. -М.: Стройиздат, 1974. 375 с.
114. Руднаи Д. Легкий бетон Текст. / Руднаи Д. М.: Стройиздат, 1964. -239 с.
115. Сахаров Г.П. Поробетон в решении проблем ресурсосбережения Текст. / Сахаров Г.П. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2003, №10 с. 48-49.
116. Свинтицких Л.Е. Новый тип пористого заполнителя на основе местногосырья Текст./ Свинтицких Л.Е., Подборнова Н.И., Клюсов А.А., Кривоносов
117. В.Ф. // Строительные материалы, 1996, №8 с. 12-13.
118. Семечников А.С. Комплексный подход к снижению топливно-энергетических затрат в гражданском строительстве Текст. / Семечников А.С. // Проблемы строительной теплофизики и энергосбережения в зданиях: в Сб. док. Т. 2. М.: НИИСФ, 1997. - с.76-79.
119. Сахаров Г.П. Потенциальные возможности неавтоклавного поробетона в повышении эффективности энергосберегающих конструкций. Текст. / Сахаров Г.П., Курнышов Р.А. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005, № 4 с. 22 - 24
120. Симонов М.З. Основы технологии легких бетонов Текст. / Симонов М.З. М.: Стройиздат, 1973. - 584 с.
121. Симонов М.З. Бетон и железобетон на пористых заполнителях Текст. / Симонов М.З. -М.: Стройиздат, 1955.-392 с.
122. Скрамтаев Б.Г. Крупнопористый бетон и его применение в строительстве Текст. / Скрамтаев Б.Г. — М.: Госстройиздат, 1955. — 130 с.
123. Скрамтаев Б.Г. Легкие бетоны Текст. / Скрамтаев Б.Г., Элинзон М.П. -М.: Госстройиздат, 1956. 156 с.
124. Смирнов А.Е. Пемза искусственная литая эффективный теплоизоляционный материал Текст. / Смирнов А.Е., Шелухин А.Б. // Жилищное строительство, 1997, №8 - с. 17-18.
125. СНиП П-69-75. Планирование и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов Текст. М.: Стройиздат, 1985. - 42 с.
126. СНиП 2-3-79*. Строительная теплотехника Текст. М.: Стройиздат, 1991.-38 с.
127. Соломатов В.И. Прогнозирование прочностных и упругих характеристик керамзита по его пористости./ Соломатов В.И., Бобрышев А.И., Хвастунов В.Л.// Известия вузов. Строительство, 1993, № 12 с.46-48.
128. Спивак Н.Я. Легкий бетон в крупнопанельном жилищном строительстве Текст. / Спивак Н.Я., Баулин Д.К., Стронгин Н.С.// Жилищное строительство, 1974, №12 с. 3 - 8.
129. Степин В.А. Определение тепловых нагрузок в зданиях по укрепленным показателям при оценке энергоэффективности ограждений Текст. / Степин В.А. // Промышленное и гражданское строительство, 2000, №6 с. 24-25.
130. Танков М.М. Несущая способность шлакобетонных колонн при внецентренном сжатии Текст. / Танков М.М., Емельянов В.Г.// Бетон и железобетон, 1973, №8 с. 17 - 19.
131. Ушков Ф.Н. К расчету экономически целесообразного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Текст. / Ушков Ф.Н., Шубин Л.Ф., Шемякин Д.Д. // Жилищное строительство, 1981, №3 с. 9 - 11.
132. Удачкин В.И. Новые технологии пенобетона Текст. / Удачкин В.И., Смирнов В.М. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2005, №6 с. 76 - 79.
133. Федосов С.В. Жаростойкий пенобетон на основе глинозёмистого цемента Текст. / Федосов С.В. Серёгин Г.В., Чужбинкина И.Е.// Вестник центрального регионального отделения РААСН с. 19-23.
134. Фокина Н.Г. О возможности вспучивания интрузивных пород./ Фокина Н.Г. Красноярск: Промстройиздат, 1985. - с. 100 - 110.
135. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий Текст. / Фокин К.Ф. М.: Стройиздат, 1975. - 176 с.
136. Франчук А.У. Теплопроводность строительных материалов в зависимости от влажности Текст. / Франчук А.У. М.: Стройиздат, 1961. - 176 с.
137. Хигерович М.И. Физико-химические и физические методы исследования строительных материалов Текст. / Хигерович М.И., Меркин А.П. М.: Стройиздат, 1968.- 191 с.
138. Хлевчук В.Р. Расчет теплопроводности легкого бетона в зависимости от структурных и технологических факторов Текст. / Хлевчук В.Р., Ким Л.Н., Штейман Б.И. // Легкобетонное домостроение. М.: ЦНИИЭП жилища, 1983. - 121 с.
139. Хорин Г.М. Энергосбережение и техническое нормирование в строительстве Текст. / Хорин Г.М. // Промышленное и гражданское строительство, 1996, №5 с. 35 - 36.
140. Чернышов Е.М. Повышение качества ячеистых бетонов путём улучшения их структуры Текст. / Чернышов Е.М., Баранов А.Т. Крохин A.M. // Бетон и железобетон, 1977, №1 , с. 9 11.
141. Шестоперов С.В. Технология бетона Текст. / Шестоперов С.В. М.: Высшая Школа, 1977. - 430 с.
142. Шилов Н.Н. Дополнительная теплозащита жилых зданийТекст. / Шилов Н.Н.// Строительные материалы, 1996, №6 с. 32.
143. Шкловер A.M. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий Текст. / Шкловер A.M., Васильев Б.Ф., Ушков Ф.В. М.: Госстройиздат, 1956. - 340 с.
144. Элинсон М.П. Производство искусственных пористых заполнителей Текст. / Элинсон М.П., Овсянникова В.Я. М.: Стройиздат, 1967. — 148 с.
145. Элькинд JI.C. Теплоизоляционные материалы./ Элькинд JI.C. -Строительные материалы, 1992. №1 - с. 11-13.
146. Provisional Guidance Notes II for Reinforced Lightweight Concrete. Composition and Acceptance Tests, October 1969 edition Beton 19 (1969), № 12, pp 541-544.
147. Teubert, J. "Consideration on technology of fresh concrete and of its meaning for lightweight concrete" "Text./ Teubert, J. Betonstein Zeitung 36, 1970, №4, pp 235-237.
148. Haegerman, H. "Lightweight concretes made with expanded clay their attainable strength and functional problems"Text./ Haegerman H., Betonstein -Zeitung 36, 1970, №10, pp 594-603.
149. Aurich H "Short handbook on lightweight concrete" Text. / Aurich H Wiesbaden, Berlin, Bauverlag GmbH 1971.
150. Road Research Laboratory, Road Note №4, "Design of concrete mixes" Text., 1948. (Replaced by "Design of normal concrete mixes", HMSO", London, 1975).
151. Wesche. K. "Physical principles for the design of lightweight concrete structures" Text. / Wesche, K, Beton- and Stahlbetonbau 62, 1957, №11, pp 256-260.
152. Weigler. H. "Reinforced lightweight concrete Text. / Weigler, H and Karl, S, Manufacture, properties and design", Bauverlag, Weisbaden, Berlin, 1972.
153. Hummel. A. "The concrete ABC" Text. / Hummel. A. // 12-th edition, W Ernst und Sohn, Berlin, 1959.
154. Martin H. and Janovic K. "Effect of consistency of freshly mixed concrete and of permanent load on composite behaviour of steel in lightweight concrete" Text. / Martin H. and Janovic K. // ibid, Report №2344/Ja/K.
155. Blakey F A. "Lightweight aggregate concrete in flat plate floor structures" Text. / Blakey F A. // Proceedings of the First of the International Congress on Lightweight Concrete, London, May 1968, Vol 1.
156. Abeles, P. W. "Fire resistance and limit state design" Text. / Abeles P. W. and Bobrovsky J// Concrete, April 1972.
157. Brakel J. "Stiffness and deflection of lightweight concrete in comparison with normal dense concrete" Text. / Brakel J. // Proceedings of the International Congress on Lightweight Concrete, London, May 1968, Volume 2, Discussion, pp 198-204.
158. Konkel, E. V. "Building costs, lightweight concrete, stone concrete, steel" Text. / Konkel, E. V.// Civil Engineering ASCE, April 1969, pp 65-69.
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.