Технология устройства покрытий из высокопрочных коррозионностойких материалов на основе низкомолекулярных олигодиенов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.08, кандидат технических наук Сапелкин, Роман Иванович
- Специальность ВАК РФ05.23.08
- Количество страниц 153
Оглавление диссертации кандидат технических наук Сапелкин, Роман Иванович
ВВЕДЕНИЕ.
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА.
1.1 Неблагоприятные климатические и инженерно - геологические факторы, на примере районов Крайнего Севера, обуславливающие требования к защитным покрытиям эксплуатируемых сооружений.
1.2.Современные защитные покрытия эксплуатируемых сооружений. Каучуковый бетон (каутон) — эффективный изоляционный материал на основе низкомолекулярного олигодиена.
1.3 Основные виды переноса тепловой энергии и их реализация различными теплогенерирующими устройствами.
1.4. Температурное поле и его характеристики.
1.5 Применение метода конечных разностей при решении задач, теплопередачи.
1.6 Выводы.
2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1 Конструкции экспериментальных стендов.
2.2 Методы определения физико-механических характеристик.
2.3. Методика измерения поля температур.
2.4 Методика численного и натурного эксперимента.
2.5 Выводы.
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕРМООБРАБОТКИ КАУТОНА ПРИ ЕГО
СТРУКТУРООБРАЗОВ АНИИ.
3.1 Разработка математической модели распространения и взаимодействия, тепловых полей в покрытии из каутона при его термообработке.
3.2 Анализ результатов исследования распространения и взаимодействия тепловых полей в термообрабатываемом покрытии из каутона при помощи численного эксперимента.
3.3 Сравнительный анализ результатов исследования распространения и взаимодействия, тепловых полей в термообрабатываемом покрытии из каутона при помощи натурного лабораторного эксперимента. Оценка механизма структурообразования покрытия на основе каутона при его термообработке.
3.4 Оптимизация основных технологических параметров процесса термообработки при устройстве покрытий на основе низкомолекулярного олиго диена.
3.5. Определение характеристик защитного покрытия трубного металла на основе низкомолекулярного олиго диена.
3.6. Выводы.
4.ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ИЗ КАУЧУКО БЕТОННОЙ СМЕСИ ПУТЁМ ЕЁ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
4.1. Техническое и конструктивное исполнение устройства внесения тепловой энергии в каучукобетонную площадку.
4.2.Технология устройства площадок из каучукобетона путём вулканизации каучукобетонной смеси греющим проводом.
4.3 Выводы:.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология и организация строительства», 05.23.08 шифр ВАК
Термостойкость строительных материалов и изделий на основе жидких каучуков. Разработка композиционного материала пониженной горючести2010 год, кандидат технических наук Гошев, Сергей Анатольевич
Прочность и трещиностойкость нормальных сечений армокаутоновых балок2021 год, кандидат наук Левченко Артем Владимирович
Эффективные строительные композиты на основе жидкого стереорегулярного полибутадиенового каучука2000 год, кандидат технических наук Макарова, Татьяна Васильевна
Строительные материалы и изделия для особых условий эксплуатации на основе жидких каучуков2004 год, доктор технических наук Борисов, Юрий Михайлович
Строительные композиты на основе полибутадиеновых олигомеров для защиты от радиации2006 год, кандидат технических наук Перекальский, Олег Евгеньевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Технология устройства покрытий из высокопрочных коррозионностойких материалов на основе низкомолекулярных олигодиенов»
Актуальность работы. В настоящее время в промышленном и строительном производстве существует потребность применения высокопрочных коррозионностойких покрытий на основе эффективных полимерных материалов [7, 8, 21, 33, 40, 42, 49, 50, 88, 132]. Это обусловлено существенным увеличением, требований, предъявляемым к конструкционным материалам.
Большую значимость и востребованность в строительном производстве имеет устройство защитных покрытий сооружений, из прочных, уни-версально-химическистойких материалов. Особенно остро стоит проблема защиты сооружений от внешних воздействий там, где имеются ярко выраженные неблагоприятные природные воздействия.
Ярким представителем региона с суровыми климатическими условиями является район Крайнего Севера. Преобладающие отрицательные температуры, значительные среднесуточные и годовые колебания температур, заболоченность почв и т.д. заставляют предъявлять повышенные требования к защитным покрытиям сооружений, эксплуатирующихся под открытым небом.
Разрушительному воздействию подвергаются' дорожные полотна, взлётные аэродромные полосы, кровли, железобетонные каре аварийного сброса горючесмазочных материалов, иловые площадки очистных сооружений, а так же внутриплощадочные и магистральные газопроводы и т.д.
Широкое применение для устройства защитных покрытий находят материалы, в основе которых лежат полимеры; в частности низкомолекулярные диеновые олигомеры, относящиеся к классу жидких каучуков, производство которых растёт в нашей стране и за рубежом.
На основе жидких каучуков получен материал — каучуковый бетон (каутон), обладающий необходимым для материала-защитного покрытия набором физико-механических характеристик и универсальной химической стойкостью к агрессивным средам. По сравнению с применяемыми в настоящее время материалами защитных покрытий, каутон имеет сравнительно низкую стоимость.
Обязательным условием нормального протекания процесса структу-рообразования каутона является создание на необходимое время по объёму материала заданного температурного поля путём внесения тепловой энергии. При увеличении температуры вулканизации выше заданного предела в вулканизате происходит повышенное газовыделение, приводящее к деструкции материала. При уменьшении температуры вулканизации ниже заданного предела время структурообразования материала увеличивается в десятки раз. Однако реализовать, фиксировать и поддерживать заданный температурный режим в условиях строительной площадки (не лабораторных условиях) достаточно проблематично. Это связано с низкой теплопроводностью каутона, влиянием окружающей среды и неизвлекаемостью термодатчиков по окончании процесса вулканизации.
Таким образом, необходима разработка технологии устройства покрытий из каучукобетона с обязательным условием поддержания заданных температурных режимов по объёму вулканизата, использованию эффективного теплогенерирующего устройства^ и возможностью точного контроля технологических режимов.
Цель исследований. Основная цель работы - разработка технологии устройства эффективных защитных покрытий на основе низкомолекулярного олигодиена с использованием эффективных методов внесения тепловой энергии для обеспечения структурообразования материала покрытия.
Предметом исследования диссертационной работы являются технологические режимы устройства высокопрочных коррозионностойких покрытий на основе низкомолекулярного олигодиена.
Объект, исследования данной работы - это защитные покрытия конструкций зданий и сооружений.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Разработаны новые конструктивно-технологические решения устройств, реализующих эффективный способ внесения тепловой энергии для интенсификации структурообразования покрытий из каутона.
2. Разработана математическая модель формирования температурного поля в покрытии на основе каучукового бетона при его термообработке.
3. Определена взаимосвязь между прочностью материала покрытия на сжатие и изгиб и технологическими параметрами и режимами его термообработки: время термообработки, температура вулканизации каутона, шаг греющего провода.
4. Установлены режимы термообработки и параметры температурных полей, генерируемые при термообработке покрытия на основе каутона и обеспечивающие его высокие прочностные характеристики.
5. Определены характеристики защитного покрытия трубного металла на основе низкомолекулярного олигодиена: адгезионная прочность, водостойкость, устойчивость покрытия к термоциклированию, переходное сопротивление.
Методы исследования. В исследованиях и разработках были использованы: приемы и методы математического моделирования, теория планирования эксперимента, математическая статистика, численный эксперимент на ЭВМ. В ходе исследований применялись следующие программы для ЭВМ: EXCEL 7.0, MATLAB 6.0.
Научная новизна. Научная новизна работы заключается в следующем: 1. Для реализации эффективной термообработки покрытий на основе каутона разработаны новые конструктивно-технологические решения теп-логенерирующих устройств. Путем лабораторных исследований определены особенности механизма структурообразования покрытия на основе каучукового бетона при его термообработке греющим проводом и инфракрасным излучателем.
2. На основе метода конечных разностей разработана математическая модель теплопереноса в материале покрытия при его термообработке греющим проводом и инфракрасным излучателем со следующими граничными условиями: шаг греющего провода, диаметр греющего провода, температура греющего провода, положение греющего провода, температура наружной поверхности вулканизата, температура основания вулканизируемой площадки. Математическая модель была численно и графически реализована при помощи набора встроенных функций и мастера диаграмм программного продукта Microsoft Excel.
3. На основе математически спланированного лабораторного эксперимента определена корреляционно-регрессионная зависимость между прочностью материала покрытия на сжатие и изгиб и технологическими параметрами и режимами его термообработки: временем термообработки, температурой вулканизации каутона и шагом греющего провода.
4. На основе анализа экспериментальных исследований установлены режимы термообработки и параметры температурных полей, генерируемые в кау чу ко бетонной смеси греющим проводом и инфракрасным излучателем и обеспечивающие высокую прочность покрытия.
5. Путем лабораторных экспериментов определены характеристики защитного покрытия трубного металла на основе низкомолекулярного олигодиена: адгезионная прочность, водостойкость, устойчивость покрытия к термоциклированию, переходное сопротивление.
Практическая значимость работы состоит в разработке технологии устройства универсальностойкого защитного покрытия конструкций зданий и сооружений, эксплуатирующихся в условиях агрессивной внешней среды, и в разработке новых конструктивных решений устройств и способов внесения тепловой энергии в каучукобетонную смесь.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждались и докладывались на следующих мероприятиях:
1. 5-й Международной конференции молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы современной науки» - Самара, 2004.
2. 1-м Международном форуме молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» - Самара, 2005.
3. 7-й Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» -Москва, 2007.
4. Научно - практической конференции молодых специалистов и учёных «Ямбурггаздобыча - 2007». ЯНАО п. Ямбург. 2007.
5. 7-й Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности« России «Новые технологии в газовой промышленности». Москва 2007.
6. Международном конгрессе «Наука и инновации в строительстве - «81В-2008»». Воронеж 2008г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных статей
96.106, 133]и получено 2 патента РФ на изобретения[71, 72].
На защиту выносятся:
1. Технологические режимы устройства защитного покрытия на основе низкомолекулярного олигодиена с использованием новых конструктивно-технологических решений теплогенерирующих устройств.
2. Математическая модель распространения температурного поля в покрытии на основе каутона при-его термообработке.
3. Корреляционно-регрессионная зависимость между физико-механическими характеристиками покрытия на основе низкомолекулярного олигодиена и технологическими параметрами и режимами его термообработки.
Характеристики защитного покрытия трубного металла на основе низкомолекулярного олигодиена.
Похожие диссертационные работы по специальности «Технология и организация строительства», 05.23.08 шифр ВАК
Композиционные строительные материалы на основе модифицированных жидких олигодиенов2009 год, доктор технических наук Барабаш, Дмитрий Евгеньевич
Технология бетонирования маломассивных монолитных конструкций разогретыми смесями с активным режимом выдерживания бетона2003 год, кандидат технических наук Минкинен, Юрий Эйнович
Методы термообработки сборного и монолитного железобетона с использованием солнечной энергии2005 год, доктор технических наук Подгорнов, Николай Иосифович
Организационно-технологическое обеспечение производства железобетонных изделий в полигонных условиях с использованием солнечной энергии2011 год, кандидат технических наук Коротеев, Дмитрий Дмитриевич
Интенсификация технологических процессов возведения монолитных бетонных конструкций путем кондуктивного прогрева извлекаемыми греющими стержневыми системами2000 год, кандидат технических наук Казимиров, Иван Александрович
Заключение диссертации по теме «Технология и организация строительства», Сапелкин, Роман Иванович
6. Результаты работы использованы при выполнении ремонта покрытия иловых площадок очистных сооружений ВЗПП «Микрон». Внедрение результатов работы доказало практическую целесообразность применения каутона в качестве строительного материала работающего под воздействием агрессивных сред.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Сапелкин, Роман Иванович, 2011 год
1. A.c. 566794 СССР, С 04 В 25/02. Полимербетонная смесь Текст. / Ю.Б. Потапов, А.И. Белозёров, B.C. Танасейчук, Г.А. Лаптев, Э.Л. Марьямов. 2118539/33; Заявлено 31.03.75; Опубл. 30.07.77. - 4 с.
2. А. с. 1395603 СССР, С 04 В 26/12. Полимербетонная смесь Текст. / Ю.Б. Потапов, С.Н. Золотухин, В.Т. Бутурлакин. № 4720968/33; Заявлено 19.07.89; Опубл. 07.11.91. - 6 с.
3. А. с. 1025692 СССР, С 04 В 27/04. Полимербетонная смесь Текст. / Ю.Б. Потапов, М.Е. Чернышов, Н.Б. Бланк, Г.М. Уочуа. № 4747589/33; Заявлено 11.10.89; Опубл. 30.09.91. - 4 с.
4. Алексеев, В.Е. Вычислительная техника и программирование Текст. / Практикум по программированию: Прак.пособие / В.Е. Алексеев, A.C. Ваулин, Г.Б. Петрова. Под ред. A.B. Петрова.- М.: Высш. ШК.,1991. -400 с.
5. Андрианов, В.И. Силиконовые композиционные материалы Текст. / В.И. Андрианов, В.В. Бабаев, И.Ф. Буткин, A.M. Сорожинский. -М.: Стройиздат, 1990. 224 с.
6. Асханов, B.C. Электрообогревательные устройства в строительстве и коммунальном хозяйстве Текст. / B.C. Асханов. // Москва стройиздат 1978 г.
7. Баженов, Ю.М. Бетонополимерные материалы и изделия Текст. / Ю.М. Баженов, Д.А. Угинчус, Г.А. Улитина. Киев:"Буд1вельник", 1978. -90 с.
8. Баженов, Ю.М. Повышение долговечности промышленных зданий и сооружений за счет применения полимеров Текст. / Ю.М. Баженов // Перспективы прмения бетонополимеров в строительстве: Сб. ст. М.: Стройиздат, 1976. - С. 3-8.
9. Борисов, Ю.М. Распределение прочностей каутона при сжатии Текст. / Ю.М. Борисов // Материалы 48-49 научно-технических конференций ВГАСА. Воронеж : [б.и.], 1995. - С. 45-47.
10. Борисов, Ю.М. Строительные материалы и изделия для особых условий эксплуатации на основе жидких каучуков Текст.: дис. . д-ра техн. наук / Юрий Михайлович Борисов. Воронеж, 2005. - 435 с.
11. Борисов, Ю.М. Сцепление каутона с ненапрягаемой арматурой периодического профиля Текст. / Ю.М. Борисов, С.А. Пинаев, E.H. Савченко // Экологический вестник Черноземья. Воронеж : [б.и.], 2001. -Вып. 11.-С. 68-72.
12. Бородич, Ю.С., Паскаль для персональных компьютеров Текст. / Бородич, Ю.С., Вальвачев А.Н., Кузмич А.И. Справочное пособие.- МН.: Высш. шк.: фБР ГИТМП "Ника", 1991.-365 с.
13. Волк, А.И. Строительные материалы, изделия и конструкции из стеклопластика Текст. / А.И. Волков, В.А. Иванов, В.Г. Попов. Киев: Буд1вельник, 1974. - 265 с.
14. Воробьева, Г. Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств Текст. / Г.Я. Воробьёва. — М.: Химия, 1975. 326 с.
15. Воюцкий, С.С. Курс коллоидной химии Текст. / С.С. Воюцкий. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1975. - 512 с.
16. Вулканизация эластомеров Текст. / пер. с англ.: под ред. Г. Ал-лигера, И. Сьетуна. М.: Химия, 1967. - 428 с.
17. Герасимов, С.Г. Теплотехнический справочник Текст. /С.Г. Герасимов, Я.А. Каган, П.Д. Лебедев, В.В. Лукницкий, А.Е. Шейндлин. // Государственное энергетическое издательство. Москва 1957.
18. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам Текст. М.: Изд-во стандартов, 1991. - 34 с.
19. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона Текст. М.: Изд-во стандартов, 1985.-18 с.
20. ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технические условия Текст. М.: Изд-во стандартов, 1982. - 10 с.
21. Гофман, В. Вулканизация и вулканизирующие агенты Текст. / В. Гофман / пер. с нем.: под ред. Поддубного И.Я. Л.: Химия, 1968. - 464 с.
22. Грасси, Н. Химия деструкции полимеров Текст. / Н. Грасин. -М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. 184 с.
23. Гуль, В.Е. Структура и прочность полимеров Текст. / В.Е. Гуль.- М.: Химия, 1978. 328 с.
24. Гуль, В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров Текст. М.: Высш. школа, 1966. - 314 с.
25. Давыдов, С.С. Полимербетоны и их применение в строительстве Текст. С.С. Давыдов // Пластические массы М.: [б.и.], 1974.-№ 11- С. 23-30.
26. Дороненков, И.М. Защита промышленных зданий и сооружений от коррозии в химических производствах Текст. / И.М. Дороненков. М.: Химия, 1969.-252 с.
27. Дульнев, Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена Текст. / Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов A.B. // Учебное пособие для теплофизич. И теплоэнергетических спец. вузов.- М.: Высш. шк.,1990.-207 с.
28. Иссерлин, A.C. Газовое отопление Текст. / A.C. Иссерлин. Ленинград 1966.
29. Калиткин, H.H. Численные методы Текст. —М.: Наука, 1978.670 с.
30. Кацнельсон, М.Ю. Полимерные материалы Текст.: справочник / М.Ю. Кацнельсон, Г.А. Балаев. Л.: Химия, 1982. - 317 с.
31. Козлов, П.М. Применение полимерных материалов в конструкциях, работающих под нагрузкой Текст. / П.М. Козлов / Под ред. М.И. Козлова. М.: Изд-во "Химия", -1966. - 361 с.
32. Комохов, П.Г. О бетоне XXI века Текст. / П.Г. Комохов // Современные проблемы строительного материаловедения: Седьмые академические чтения РААСН. Белгород: [б.и.] , 2001. - С. 243-250.
33. Корнеев, А.Д. Эпоксидные полимербетоны Текст. / А.Д. Корнеев, Ю.Б. Потапов, В.И. Соломатов. Липецк: ЛГТУ, 2001. - 181 с.
34. Косинин, В.Г. Монолитные эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные покрытия полов Текст. / В.Г. Косинин, O.JI. Фиговский, В.Ф. Смолин, JI.M. Необратенко. М.: Стройиздат, 1975. - 274 с.
35. Краткое руководство по TURBO PASCAL 5.5 Текст. M.: НПФ "И.В.К.-СОФТ", 1991.- 84 с.
36. Краузе, В. Конструирование приборов Текст. / В. Краузе / пер с нем.: под ред. О.Ф. Тищенко. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 1987. -384 с, ил. С.289- 295.
37. Крейт Ф., Блэк У. Основы теплопередачи: Пер. с англ.- М.: Мир, 1983. 512 с.
38. Кухлинг, X. Справочник по физике Текст. / Кухлинг X. / Пер. с нем. 2-е изд. М.: Мир, 1985. - 520 е., ил.
39. Люпаев, Б.М. Оценка рациональности применения полимербето-нов в водохозяйственном строительстве Текст. / Б.М. Люпаев, Ю.Б. Потапов // Повышение долговечности конструкций водохозяйственного назначения. Ростов-на-Дону: [б.и.], 1981. - С. 48-52.
40. Макарова, T.B. Эффективные строительные композиты на основе жидкого стереорегулярного полибутадиенового каучука Текст.: дис. . канд. техн. наук / Татьяна Васильевна Макарова. Воронеж, 1998. - 234 с.
41. Маркин, B.C. Роль структурных и сорбционных свойств полимеров в реакции деструкции Текст. / B.C. Маркин, Л.П. Разумовский, Г. Е. Моисеев // Высокомолекулярные соединения. 1976. - №6. - С. 51-56.
42. Методические материалы для проектирования. Нагревательные приборы Текст. М.: Госстрой СССР. 1972.
43. Михайлов, К.В. Полимербетоны и конструкции на их основе Текст. / К.В. Михайлов, В.В. Патуроев, Р. Крайс / Под ред. В.В. Патурое-ва. М.: Стройиздат, 1989. - 304 с.
44. Мишнев, Б.Ф. Интегрированная среда программирования Турбо-паскаль версии 5.5. Текст. /Пособие по использованию. Мн.: Мп.: МЕТЭКС, 1991.-40 с.
45. Моисеев, Ю.В. Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах Текст. / Ю.В. Моисеев, Г.Е. Заиков. М.: Химия, 1979. - 287 с.
46. Мощанский, H.A. Химически стойкие мастики, замазки и бетоны на основе термореактивных смол Текст. / H.A. Мощанский, И.Е. Путляев.- М.: Стройиздат, 1968. 341 с.
47. Мощанский, H.A., Патуроев В.В. Конструктивные и химически стойкие полимербетоны Текст. / H.A. Мощанский, В.В. Патуроев. — М.: Стройиздат, 1970. 194 с.
48. Мощанский H.A., Путляев И.Е. Современные химически стойкие полы / H.A. Мощанский, И.Е. Путляев. М.: Стройиздат, 1973. - 120 с.
49. Мулин, Н.М. Стержневая арматура железобетонных конструкций Текст. / Н.М. Мулин. М.: Стройиздат, 1975. - 233 с.
50. Мулин, Ю.А. Защитные покрытия и футеровки на основе термопластов Текст. / Ю.А. Мулин, Ю.А. Пашнин, H.A. Бугоркова. Н.Е Явзина.- Л.: Химия, 1984. 176 с.
51. Наназашвили, И.Х. Строительные материалы изделия и конструкции Текст.: Справочник / И.Х. Наназашвили. М.: Высшая школа, 1990.-296 с.
52. Общий курс строительных материалов: учебное пособие для строит, спец. вузов. / И.А. Под ред. Рыбьева. — М.: Высш. школа, 1987—584 с.бб.Оудиан Дж. Основы химии полимеров Текст. / Пер. с англ.: под ред. З.Г. Роговина. М.: Химия, 1976. - 326 с.
53. Охам, Е. Состояние и перспективы развития полимербетонов и бетонополимеров в Японии Текст. / Е. Охама // Бетон и железобетон. -1980.-№3.-С. 34-36.
54. Пат. 1772092 РФ, С 04 В 26/04. Полимербетонная смесь Текст. / Ю.Б. Потапов, М. Е Чернышов, В.Т. Бутурлакин. № 4797288; Заявлено 28.02.90; Опубл. 30.10.92, Приоритет 28.02.90. - 4 с.
55. Пат. 1724623 РФ, С 04 В 26/04. Полимербетонная смесь Текст. / Ю.Б. Потапов, Е.М. Чернышов, В.Т. Бутурлакин, Г.Д. Шмелёв, Н.С. Сова. № 4848872/05; Заявлено 09. 07.90; Опубл. 07.04.92, Приоритет 09.07.90. -4 с.
56. Пат. 1781186 РФ, С 04 В 26/04. Полимербетонная смесь Текст. / Ю.Б. Потапов, Е.М. Чернышов, В.Т. Бутурлакин, В,А. Гогешвили, О.Н. Удалинкин. № 4912575/05; Заявлено 21.02.91; Опубл. 15.12.92, Приоритет 21.02.91. - 6 с.
57. Перепелкин, К.Е. Воздействие жидких агрессивных сред на ориентированные полимерные материалы Текст. / К.Е. Перепёлкин // Пластические массы. 1977. - № 10. - С. 24-26.
58. Перминов, О.Н. Язык программирования Паскаль Текст. /Справвочник. -М.:Радио и связь, 1989. 128 с.
59. Петров, A.B. Вычислительная техника и программированиеТекст. / A.B. Петров, В.Е. Алексеев, A.C. Ваулин и др./ Под редакцией A.B. Петрова. М.: Высш. шк., 1990. - 479 с.
60. Перри, Джон Г. Справочник инженера-химика Текст. / Джон Г. Перри. В 2-х томах. Том первый. М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1939. - 996 с.
61. Поляков, Д.Б. Программирование в среде Турбо Паскаль (Версия 5.5) Текст. / Поляков Д.Б., Круглов И.Ю. Справ.-метод. пособие.- М.: Из-во МАИ,1992. 576 с.
62. Постнов, М.Т. Строительные воздухонагреватели Текст. / М.Т. Постнов // М.: Стройиздат, 1977.
63. Потапов, Ю.Б. Аналитическое определение водостойкости кауто-на Текст. / Ю.Б. Потапов, Ю.М. Борисов, В.А. Чмыхов // Актуальные проблемы современного строительства: Материалы Всероссийской XXXI конференции. Пенза: [б.и.], 2001. - С. 85-87.
64. Потапов, Ю.Б. Высокоэффективные композиты на основе жидких каучуков и карбамидных смол Текст. / Ю.Б. Потапов, С.Н. Золотухин, М.Е. Чернышов // Строительство: Известия ВУЗов. — Новосибирск: [б.и.], 1994.-№5. -С. 30-40.
65. Потапов, Ю.Б. Каутоны новый класс коррозионностойких строительных материалов Текст. / Ю.Б. Борисов, Ю.М. Потапов, С.А. Пи-наев, E.H. Савченко // Строительные материалы XXI века. - 2000. - № 9. -С. 9-10.
66. Потапов, Ю.Б. Каучуковая матрица, как основа для получениявысокоэффективных каутонов Текст. / Ю.Б. Потапов, Ю.М. Борисов, С.А. Пинаев, E.H. Савченко // Строительство: Известия ВУЗов. 2000. - № 9. -С. 23-31.
67. Потапов, Ю.Б. Разработка и исследование эффективных композитов и изделий на их основе с комплексом заданных свойств Текст.: дис. . д-ра техн. наук / Юрий Борисович Потапов. Саранск, 1983. - 436 с.
68. Потапов, Ю.Б. Эффективные полимербетоны для коррозионно-стойких строительных конструкций Текст.: учеб. пособие / Ю.Б. Потапов, Ю.М. Борисов, Г.П. Шмелёв, С.Н. Золотухин. Воронеж: ВГАСУ, 2001. -124 с.
69. Прошин, А.П. Создание и исследование свойств полимерных строительных материалов, стойких в особо агрессивных средах Текст.: дисс. . д-ра. техн. наук / Анатолий Петрович Прошин. Пенза, 1989. -357 с.
70. Путляев, И.Е. Химически стойкие полы промзданий из полимерных мастик Текст. / Н.Б. Уварова, И.Е. Путляев. — М.: [б.и.], 1978. 18 с.
71. Реми, Г. Курс неорганической химии Текст. / Г. Реми. М.: Мир, 1972. -316 с.
72. Роджерс, К. Проницаемость и химическая стойкость Текст. / К. Роджерс // Конструкционные свойства пластмасс: Сб. научных трудов. — М.: Химия, 1967.-С. 25-31.
73. Рыбьев, И.А. Строительные материалы на основе вяжущих веществ Текст. / И.А. Рыбьев. — М.: Высш. школа, 1978. 310 с.
74. Самарский, A.A. Теория разностных схем Текст. М.: Наука,1983.
75. Сапелкин, Р.И. Интенсификация твердения каучукобетона с использованием электропрогрева Текст. / С.И. Матренинский, В.А. Чертов, Р.И. Сапелкин // Актуальные проблемы строительства и недвижимости: межвуз. сб. науч. тр. Воронеж: ВГАСУ, 2004. - С. 40-42.
76. Сапелкин, Р.И. Термообработка каучукобетонной смеси при вулканизации Текст. / Р.И. Сапелкин // Актуальные проблемы современной науки: материалы 5-й междунар. конф. молодых учёных и студентов. -Самара: СамГТУ, 2004. — С. 50-51.
77. Соломатов, В.И. Водостойкость полимербетона Текст. / В.И. Соломатов // Бетон и железобетон. — 1974. № 8. - С. 36-39.
78. Соломатов, В.И. Оценка химической стойкости полимербетонов и конструкций из них Текст. / В.И. Соломатов, А.Д. Маслаков // Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях: Сб. науч. трудов. -Вильнюс: [б.и.], 1971. 51-53.
79. Соломатов, В.И. Ускоренный метод определения коэффициента диффузии жидкости в полимерные материалы Текст. / В.И. Соломатов, JI.M. Масеев, Т.В. Соломатова // Известия ВУЗов. Сер. Строительство и архитектура. 1977. - № 3. - С. 35-37.
80. Соломатов, В.И. Химическое сопротивление материалов Текст. / В.И. Соломатов, В.П. Селяев, Ю.А. Соколова // Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях. М.: МИИТ, 2001. -234 с.
81. Соломатов, В.И. Эффективные композиционные строительные материалы и конструкции Текст. / В.И. Соломатов, Ю.Б. Потапов, К.Ч. Чощшиев, М.Г. Бабаев. Ашхабад: Ылым, 1991. — 268 с.
82. Соломатов, В.И. Сопротивление полимербетонов воздействию агрессивных сред Текст. / В.И. Соломатов, Ю.Б. Потапов, А.П. Федорцев // Известия ВУЗов. Сер. Строительство и архитектура. 1981. - № 2. — С. 75 - 80.
83. Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. Текст. / Под редакцией Дж. Любина. Перевод с английского А.Б. Геллера, М.М. Гельмонта. -М.: Изд-во "Машиностроение", 1988.
84. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление Текст. / Справочное пособие.-М.: Энергоатомиздат, 1990.-367 с.
85. Титов, И.А. Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов в зоне действия поперечных сил Текст.: дис. . канд. техн. наук /И.А. Титов. М., 1974. - 119 с.
86. Тынный, А.Н. Прочность и разрушение полимеров под воздействием жидких сред Текст. / А.Н. Тынный. Киев: Наукова думка. - 1975. -64 с.
87. Фиговский, O.JI. Полимербетон на основе диеновых каучуков Текст. / O.JL Фиговский, O.A. Сысоев // Антикоррозионные работы в строительстве: Сб. статей. М.: ВНИИЭСМ, 1986. - С. 13-15.
88. Фигурнов, В.Э. IBM PC для пользователя Текст. / 2-е изд.,перераб. И доп.- М.: Финансы и статистика, Юнити 1992. 288 с.
89. Харчевников, В.И. Стекловолокнистые полимербетоны коррозионно-стойкие материалы для конструкций химических производств Текст.: дис. . д-ра техн. наук / В.И. Харчевников. - Воронеж, 1982. - 424 с.
90. Хигерович, М.И. Физико-химические методы исследования строительных материалов Текст. / М.И. Хигерович, А.П. Меркин. М: Изд-во "Высшая школа", 1968. - 191 с.
91. Химические реакции полимеров Текст. / Под ред. З.А. Роговина М.: Мир, 1967. - Т. 1. - 503 с.
92. Химический энциклопедический словарь Текст. / Под ред. И.Л. Кнунянц. М.: Советская энциклопедия, 1983. - 792 с.
93. Хоменко, В.П. Защита строительных конструкций от коррозии Текст.: Справочное пособие / В.П. Хоменко, Н.В. Власюк. Киев: Буд1вельник, 1971. - 142 с.
94. Ши, Д. Численные методы в задачах теплообмена Текст. / Пер.с англ.-М.:Мир,1988.-544с.
95. Ширшов, Е.В. Пособие для начинающего пользователя по работе на персональном компьютере IBM PC Текст. / Архангельск: ИВЦ "Ин-формтех", 1992.-70 с.
96. Шуп, Т. Прикладные численные методы в физике и технике Текст. / Пер. с англ.- М.: Высш.шк., 1990.-239 с.
97. Энциклопедия полимеров Текст. М.: Советская энциклопедия,1972.-Т. 1.- 1224 с.
98. Энциклопедия полимеров Текст. — М.: Советская энциклопедия, 1972.-Т. 2.- 1032 с.
99. Энциклопедия полимеров Текст. М.: Советская энциклопедия, 1977.-Т. 3.- 1151 с.
100. Яровский, Б.М. Справочник по физике Текст. / Яровский Б.М. и Детлаф A.A. // М.:Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980.
101. Potapov, Yu. Joint work of reinforcement and polymer concrete matrix Текст. / Yu. Potapov, O. Figovsky, Yu. Borisov, S. Pinaev // Civil Engineering. 2002. - Vol. 4, № 3. - P. 14-20.
102. Roff W.J.,Scott J.R. Handbook of Common Polymer Text. / Roff W.J.,Scott J.R. London : Butterworth, 1971. - 688 p.
103. Sapelkin, R, Borisov Yu., Matreninskiy S. Process of heat transfer during vulkanization of the concrete bazed on liquid polybutadiene binder Text. / Scientific Israel Technological Advantages, 2009, Vol. 11, N 1, pp. 15- 22.
104. Thermal Stability of Polymers / Ed. by R.T. Conley. N.Y.: Marcel Dekker Inc., 1970. - V. 1. - 644 p.
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.