Вступление. Напряженно-деформированное состояние массивных монолитных железобетонных конструкций на ранних стадиях может привести к появлению трещин из-за температурной деформации и автогенной усадки бетона. Игнорирование деформаций, вызванных автогенной усадкой, при расчетах напряженно-деформированного состояния часто является неоправданным упрощением. Это подчеркивает важность изучения влияния рецептур и технологических факторов на величину и скорость самоусадки бетонов. Кинетика самоусадки, особенно в течение первых двух дней твердения, может существенно различаться в зависимости от конкретных характеристик используемого цемента и суперпластификатора. Цель исследования. Исследовать влияние типа цемента и суперпластификаторов с различной химической основой на величину и кинетику автогенной усадки и получить необходимые уравнения для расчетов термонапряженных состояний на ранних стадиях. Методы. Анализ существующих подходов к оценке автогенной усадки цементного теста и бетона. Экспериментальное исследование самоусадки цементных паст. Сравнение результатов с опубликованными данными и стандартами EN и JSCE. Результаты. На основе предложенного уравнения предложена классификация кинетики автогенной усадки цементов. Кинетика аутогенной усадки была различной: в возрасте одного дня величина аутогенной усадки по сравнению с семью днями может изменяться до шести раз, в возрасте трех дней - до двух раз. Предложено уравнение зависимости автогенной усадки от прочности бетона для расчета термонапряженного состояния массивных монолитных конструкций в начальный период.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Строительство
При формировании напряженно-деформированного состояния массивных монолитных железобетонных конструкций из-за температурных и усадочных деформаций существует риск раннего растрескивания [1, 2]. Усадочные деформации обычно не являются доминирующим фактором риска раннего растрескивания [3], и при оценке уровня растягивающих напряжений, они могут быть либо учтены [2], в том числе путем введения температурной деформации, эквивалентной усадочным деформациям [4], либо нет [2, 5]. Однако их учет позволяет более достоверно оценить уровень напряжений [6, 7], особенно при значительном времени перекрытия слоев и подаче бетонной смеси с разных бетоносмесительных установок. Это связано с различной усадочной деформацией бетона, даже одного и того же класса, в начальный период твердения. Это связано с тем, что разные производители бетонных смесей могут использовать разные цементы и химические добавки. При расчете напряженно-деформированного состояния на основе гипотезы о плоских сечениях приращения напряжений определяются как [2]:
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Бетонная фундаментная плита: сравнение аналитических и численных моделей прогнозирования с результатами измерений на месте. Строительство и строительные материалы. 2021. 301. Р. 124135. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.124135
2. Чепурненко А.С., Несветаев Г.В., Корянова Ю.И., Язьев Б.М. Упрощенная модель для определения напряженно-деформированного состояния массивных монолитных фундаментных плит при строительстве. Международный журнал вычислительной гражданской и строительной инженерии. 2022. 18 (3). С. 126 - 136. DOI: 10.22337/2587-9618-2022-18-3-126-136
3. Смолана А., Клемчак Б., Азенха М., Шликке Д. Опыт и анализ процесса возведения массивных фундаментных плит, направленных на снижение риска образования ранних возрастных трещин. Инженерно-строительный журнал. 2021. 44. Р. 102947. DOI: 10.1016/j.jobe.2021.102947 ЭЛЕКТРОННАЯ почта: <url>
4. Тюрина В., Чепурненко А., Ткачев Д. Упрощенный метод оценки тепловых напряжений при возведении массивных монолитных фундаментных плит на основе температур в трех точках. Здания. 2026. 16 (1). С. 188. DOI: 10.3390/
5. Клемчак Б., Смолана А. Многоступенчатая процедура прогнозирования риска раннего термического растрескивания в массивных бетонных конструкциях. Материалы. 2024. 17. Р. 3700. DOI: 10.3390/ma17153700
6. Смолана А., Клемчак Б., Азенха М., Шликке Д. Термомеханический анализ монолитных бетонных фундаментных плит в раннем возрасте - важные аспекты и опыт, полученный при моделировании FE. Материалы. 2022. 15. Р. 1815. DOI: 10.3390/ma15051815
7. Тан С., Хуан Д., Хе З. Обзор моделей самоусадки бетона. Журнал строительной инженерии. 2021. 44. Р. 103412. DOI: 10.1016/j.jobe.2021.103412
8. Ли З., Чжан С., Лян Х., Костюченко А., Е. Г. Потенциал образования трещин в бетоне, активированном щелочью, вызванный автогенной усадкой. Весенний конгресс и конференция RILEM. Cham. Международное издательство Springer. 2020. Р. 239 - 245. DOI: 10.1007/978-3-030-76551-4_22
9. Говрипалан Н. Автогенная усадка бетона в раннем возрасте. ACMSM25: Материалы 25-й Австралазийской конференции по механике конструкций и материалов. Сингапур. Спрингер в Сингапуре. 2020. Р. 269 - 276. DOI: 10.1007/978-981-13-7603-0_27
10. Аль-Массри Г., Ганем Х., Хатиб Дж., Киргиз М.С., Элкорди А. Химическая усадка, автогенная усадка, усадка при сушке и стабильность к расширению материала межфазной переходной зоны с использованием обработанного щелочью бананового волокна для бетона. Журнал структурной целостности и технического обслуживания. 2024. 9 (3). Р. 2390650. DOI: 10.1080/24705314.2024.2390650
11. Зелински А., Шиндлер А.К. Измерение самоусадки и усадки при высыхании в мастике, строительном растворе и бетоне методом испытания пластиковой втулки. Материалы и конструкции. 2025. 58 (7). Р. 246. DOI: 10.1617/s11527-025-02752-4
12. Туткун Б., Барлай Е.С., Ялчынкая Ч., Языджи Х. Влияние внутреннего отверждения на усадку и вероятность растрескивания в условиях автогенной сушки. Строительство и стройматериалы. 2023. 409. Р. 134078. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.134078
13. Де Мейст Л., Маннекенс Э., Ван Титтельбум К., Де Бели Н. Влияние суперабсорбирующих полимеров (SAPs) на автогенную усадку цементного теста, строительного раствора и бетона. Строительство и строительные материалы. 2021. 286. Р. 122948. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122948
14. Венг Дж.Р., Ляо В.С. Модели прогнозирования автогенной усадки и микроструктуры UHPC с однократным или бинарным добавлением расширяющего агента и стальных волокон. Границы в материалах. 2024. 11. Р. 1427230. DOI: 10.3389/fmats.2024.1427230
15. Лю Ю., Чжан С., Фанг З., Сун М., Фан Ю., Шах С.П. Влияние соотношения воды и вяжущего на самоусадку и удельное электрическое сопротивление цементного раствора. Здания. 2025. 15 (9). Р. 1444. DOI: 10.3390/buildings1509144
16. Чен Дж., Мао З., Хуан Х., Дэн М. Влияние соотношения вода-вяжущее на самоусадку бетона марки С50, смешанного с разрыхлителем MgO. Материалы. 2023. 16 (6). Р. 2478. DOI: 10.3390/ma16062478
17. Дженга Дж.Л., Алмалкави А.Т., Ву У., Алмалкави А.Т. Влияние содержания золы-уноса на самоусадку самоуплотняющегося бетона. Эмиратский журнал гражданского строительства и прикладных технологий. 2024. 2 (1). С. 23 - 31. DOI: 10.54878/2283zw64
18. Зелински А., Шиндлер А.К. Измерение самоусадки и усадки при высыхании в мастике, строительном растворе и бетоне методом испытания пластиковой втулки. Материалы и конструкции. 2025. 58 (7). Р. 246. DOI: 10.1617/s11527-025-02752-4
19. Ганем Х., Рамадан Р., Хатиб Дж., Элкорди А. Обзор химической и автогенной усадки цементных систем. Материалы. 2024. 17 (2). стр. 283. DOI: 10.3390/ma17020283
20. Лю Ю., Чжан С., Фанг З., Сун М., Фан Ю., Шах С. П. Влияние соотношения воды и вяжущего на самоусадку и удельное электрическое сопротивление цементного раствора. Здания. 2025. 15 (9). Р. 1444. DOI: 10.3390/buildings15091444
21. Чжан Х., Ма З., Чжан Б., Гонг Ф. Снижение автогенной усадки шлака, активированного щелочью (AAS), с использованием диатомовой земли с добавками. Журнал Американского керамического общества. 2025. R. e20704. DOI: 10.1111/jace.20704
22. Ахмед Х.Х. Устойчивый подход к контролю самоусадки в бетонах с низким водоцементным соотношением. Обзоры по передовому материаловедению. 2026. 65 (1). Р. 20250193. DOI: 10.1515/rams-2025-0193
23. Циволас К., Бекеш Э., Бадояннис Э. Влияние метакаолина на самоусадку и усадку при высыхании бетона внутреннего отверждения. Веб-конференция MATEC. EDP Sciences. 2025. 409. R. 08002. DOI: 10.1051/matecconf/202540908002
24. Дженга Дж.Л., Алмалкави А.Т., Ву У., Алмалкави А.Т. Влияние содержания золы-уноса на самоусадку самоуплотняющегося бетона. Эмиратский журнал гражданского строительства и прикладных технологий. 2024. 2 (1). С. 23 - 31. DOI: 10.54878/2283zw64
25. Чжан Дж., Ма Ю., Чжао Х., Сун Х., Лю Дж. Снижение самоусадки цементного теста с помощью нового поликарбоксилатного суперпластификатора, снижающего усадку. Материалы и конструкции. 2022. 55 (9). Р. 231. DOI: 10.1617/s11527-022-02066-9
26. Икрам А.Л., Аммар А.Л. Повышение самоусадочной способности высокопрочного бетона за счет использования водопоглощающих полимерных шариков. 2026. С. 1 - 11. DOI: 10.2478/cee-2026-0072
27. Вэнь С., Шен Д., Шао Х., Джи Л. Автогенная усадка и ползучесть при растяжении сверхсульфатированного цементного бетона в раннем возрасте. Строительство и строительные материалы. 2024. 411. Р. 134236. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.134236
28. Лу Т., Ли З., Хуан Х. Сдерживающее действие заполнителей на самоусадку цементного раствора и бетона. Строительство и строительные материалы. 2021. 289. Р. 123166. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123166
29. Улла И., Джавед М.Ф., Алабдульджаббар Х., Ахмад Ф. Прогнозирование автогенной усадки высокопрочного бетона с использованием передовых методов машинного обучения. Журнал о натуральных волокнах. 2025. 22 (1). Р. 2564185. DOI: 10.1080/15440478.2025.2564185
30. Абате С.Ю., Парк С., Ким Х.К. Параметрическое моделирование автогенной усадки шлака, активированного силикатом натрия. Строительство и строительные материалы. 2020. 262. Р. 120747. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120747
31. Говрипалан Н. Автогенная усадка бетона в раннем возрасте. В: ACMSM25. Конспекты лекций по гражданскому строительству. Прыгун. Сингапур. 2020. Р. 37. DOI: 10.1007/978-981-13-7603-0_27
32. Чечез М., Шахинагич-Исович М., Сердар М. Автогенная усадка цементных композитов, содержащих красный шлам. Обзоры по передовому материаловедению. 2025. 64 (1). Р. 20250136. DOI: 10.1515/rams-2025-0136
33. Ван З., Хе Т., Ян Р., Ма Х. Влияние добавок, снижающих усадку, на автогенную усадку и усадку при сушке цементного раствора с ускорителем. Механика материалов, зависящих от времени. 2024. 28 (4). С. 2121 - 2150. DOI: 10.1007/s11043-023-09614
34. Ван Дж., Ли Х., Тан Ю., Ли Л., Цюй Ю., Се Ю. Автогенная усадка торкрет-бетона в зависимости от времени с использованием щелочных и безщелочных ускорителей. Механика материалов, зависящих от времени. 2023. 27(2). С. 605 - 628. DOI: 10.1007/s11043-023-09593-0
35. Хатиб Дж., Рамадан Р., Ганем Х., Элкорди А. (2021). Стабильность объема цементного теста, содержащего мелкие частицы известняка. Здания. 2021. 11 (8). стр. 366. DOI: 10.3390/buildings11080366
36. Дельсот Б., Торренти Дж.М., Неджар Б., Стаке С., Бурчи А., Бриффо М. Моделирование начальной ползучести бетона при сжатии в раннем возрасте. Механика материалов, зависящих от времени. 2024. 28 (1). С. 143 - 162. DOI: 10.1007/s11043-024-09668-6
37. Венг Дж., Ляо У. Модели прогнозирования автогенной усадки и микроструктуры UHPC с однократным или бинарным добавлением расширяющего агента и стальных волокон. Границы в материалах. 2024. 11. Р. 1427230. DOI: 10.3389/fmats.2024.1427230
38. Вэнь С., Шен Д., Шао Х., Джи Л. Автогенная усадка и ползучесть при растяжении сверхсульфатированного цементного бетона в раннем возрасте. Строительство и строительные материалы. 2024. 411. Р. 134236. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2023.134236
Выпуск
Другие статьи выпуска
В этой статье исследуется, как дети дошкольного возраста воспринимают городскую среду и как городское пространство влияет на развитие их самостоятельности. Опираясь на междисциплинарные подходы городского планирования, экологической психологии и детского развития, в исследовании анализируется, как маленькие дети взаимодействуют с повседневной городской средой и интерпретируют ее. В исследовании использовались смешанные методы, сочетающие качественные и количественные подходы, включая полуструктурированные интервью, детские рисунки, контент-анализ и кластерный анализ. Эмпирическое исследование было проведено на выборке из 130 детей дошкольного возраста в возрасте 4-6 лет, проживающих в центральных районах Баку. Полученные результаты показывают, что городской опыт детей в значительной степени определяется взаимодействием с родителями и близкими родственниками, в то время как экологическая осведомленность сильно зависит от факторов, связанных с переходом из поколения в поколение, в частности от роли бабушек и дедушек. Ограниченные возможности самостоятельного взаимодействия с городскими объектами и пространствами заставляют многих детей компенсировать это с помощью творческих конструкций идеализированного, сказочного города. Восприятие детей свидетельствует о ранней восприимчивости к экологическим проблемам, социальному поведению в общественных местах и наличию безопасных и доступных зон для игр и общения. Результаты показывают, что представления детей о городе служат важным показателем того, как городская среда поддерживает или ограничивает когнитивное, эмоциональное и социальное развитие. В исследовании подчеркивается необходимость учета интересов детей в городском планировании и социальной политике, что имеет практическое значение для создания инклюзивной, благоприятной для детей и устойчивой городской среды.
Гибридный базальтово-волокнистый бетон (HBFRC) зарекомендовал себя как высокоэффективный материал, способный удовлетворить высокие механические требования, предъявляемые к системам покрытия аэродромов. Благодаря интеграции базальтовых микро- и макроволокон композит приобретает повышенную жесткость, способность предотвращать образование трещин и большую устойчивость к многократным нагрузкам, вызываемым самолетами. В рамках этого исследования были разработаны и проанализированы 25 гибридных бетонных смесей с использованием лабораторных испытаний и детального конечно-элементного моделирования в Ansys Workbench для количественной оценки влияния различных пропорций волокон на прочность при сжатии, жесткость и деформацию при нагрузке Airbus A321neo. Для оценки реакции на деформацию в течение 7, 14 и 28-дневного периода отверждения была использована трехмерная модель дорожного покрытия на основе трещин, включающая предопределенную геометрию полуэллиптических трещин. Результаты показывают явное улучшение механических характеристик при гибридизации: смесь, содержащая 2% базальтовых микроволокон и 1% макроволокон, обеспечивает стабильно низкие значения деформации (0,0054353 мм, 0,005815 мм и 0,0057363 мм) в течение 7 дней, 14 дней и 28 дней соответственно, что свидетельствует о превосходной трещиностойкости и несущей способности на протяжении всего срока эксплуатации. стадии отверждения. В то время как смесь, содержащая 0,5% базальтовых микроволокон и 0,5% макроволокон, давала самые высокие значения деформации (0,0059277 мм и 0,0058474 мм) в течение 14 и 28 дней соответственно. Полученные результаты демонстрируют, что оптимальные комбинации гибридных волокон значительно снижают уязвимость дорожного покрытия к риску его повреждения при изменении нагрузки на самолет, например, при интенсивном движении транспорта, и могут служить практическими стратегиями усиления современной аэродромной инфраструктуры. Исследование также подчеркивает важность синергии микро– и макроволокон для улучшения характеристик разрушения и предлагает ценные рекомендации по разработке нового поколения высокопрочных материалов для покрытия аэропортов.
Статья посвящена влиянию внутренней гидрофобизации цементного камня бетона на кинетику поражения грибами Aspergillus niger. Исследования проводились на образцах, изготовленных из обычного портландцемента с массовым содержанием цемента = 0,3. В качестве гидрофобизирующего агента в цементную смесь вводили 0,5 и 1% от массы цемента стеарата кальция. Кинетику вымывания кальция из цементного камня оценивали по изменению содержания кальция в жидкости при воздействии на образцы воды. Внутренняя гидрофобизация цементного камня стеаратом кальция позволяет снизить удаление кальция из твердой фазы в 2,5-3 раза даже при биообрастании поверхности. Равновесное состояние в системе «цементный камень – вода» наступает через 70 дней после погружения образцов в жидкую среду. Профили концентраций кальция по толщине цементного камня характеризуют снижение массообмена в образцах с гидрофобными добавками. Введение стеарата кальция в цементную смесь увеличивает общее содержание кальция в структуре и уменьшает выщелачивание кальция в результате жидкостной и грибковой коррозии. Объемная гидрофобизация цементного камня приводит к снижению значений коэффициентов массопроводности на два порядка, с 10-9 до 10-11 м2/с. Используя математическую модель биокоррозии бетона, можно спрогнозировать степень разрушения под воздействием грибковых микроорганизмов и воды через 15 лет. В течение этого периода коррозионные процессы будут протекать в обычном бетоне по всей его толщине, в гидрофобизированном бетоне – только в поверхностном слое. С помощью добавок стеарата кальция в бетон можно продлить срок его службы без технического обслуживания в условиях воздействия грибков и влаги до 30 лет.
В статье представлены результаты исследований технологических свойств глинистого сырья на примере высокодисперсных тугоплавких глин Владимировского месторождения и низкодисперсных легкоплавких суглинков Аксайского месторождения применительно к пластичным и мягким способам формования изделий. Исследования в этой области проводятся из-за отсутствия методов тестирования глиняного сырья в отношении мокрого способа формования изделий, несмотря на то, что керамический кирпич, произведенный по этой технологии производства, пользуется большим спросом в современном строительстве и архитектуре. В России лишь несколько компаний производят кирпич по этой технологии, и многие компании пока не смогли освоить эту технологию. Сравнительные испытания на типичном водонасыщенном глинистом сырье показали, что существующие общепринятые методы, утвержденные нормативными документами, не могут быть применены к технологии мягкого формования и что необходимо разработать отдельный метод. Таким образом, при мягком формовании формовочные материалы характеризуются повышенной степенью деформации под нагрузкой, пониженной пластической прочностью и критическим напряжением сжатия, а также повышенной липкостью. Было показано, что простое увеличение содержания влаги в формовочных материалах приводит к ухудшению основных технологических свойств перед обжигом: усадки на воздухе, чувствительности к сушке, сцеплению; а для достижения требуемой степени спекания требуется повышенная температура обжига. Таким образом, увеличение содержания влаги в формовочных материалах не является простым решением. Формовочные материалы для мягкого формования должны содержать повышенное количество наполнителей с зернистостью, приближающейся к наиболее плотной набивке, и наличие необходимого количества частиц песчаной фракции. В противном случае получение высококачественного облицовочного керамического кирпича с высокими декоративными свойствами становится крайне проблематичным с технологической точки зрения. Результаты проведенных исследований позволят приблизиться к разработке метода подбора сырья для мягкого формования керамического кирпича и, в практическом плане, помогут в организации производства с использованием данной технологии.
В данной статье представлена методика моделирования для инженерного расчета термостойкости наружных стен с экранированной внешней поверхностью, образующих систему вентилируемых фасадов. Целью исследования является разработка практического инструмента проектирования для оценки амплитудного ослабления и фазового сдвига температуры внутренней поверхности при ежедневных климатических колебаниях. Метод основан на решении одномерной нестационарной задачи теплопроводности для многослойной конструкции, подверженной периодическим климатическим воздействиям. Внешнее граничное условие определяется с помощью эквивалентной формулы теплопередачи, которая учитывает коротковолновое солнечное излучение, длинноволновый радиационный обмен между экраном и окружающей средой, конвективный теплообмен и возможную вентиляцию воздушной полости. Предложен инженерный алгоритм расчета, учитывающий влияние эквивалентной солнечной нагрузки и гармонических колебаний температуры наружного воздуха при высоких амплитудах колебаний окружающей среды и пристенного слоя воздуха. Приведена численная процедура для подсистемы “экран – воздушный зазор”, за которой следует оценка ослабления температуры внутренней поверхности и переходных характеристик теплопередачи. Проверка на соответствие численному моделированию и экспериментальным данным показывает, что отклонение не превышает 5-10%. Полученные результаты свидетельствуют о значительном влиянии отражательной способности экрана, интенсивности вентиляции воздушного зазора и теплоемкости стен на повышение термостабильности и снижение теплоотдачи в жаркое время года. Предложенный усовершенствованный алгоритм оценки может быть широко применен в практике проектирования, включая выбор толщины теплоизоляции для ограждающих конструкций зданий в южных регионах, определение расчетных нагрузок для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также оценку теплового режима внутри помещений при периодических режимах отопления и вентиляции. Практическая значимость заключается в возможности оптимизации параметров фасадной системы с экранированными внешними поверхностями для предотвращения перегрева и повышения энергоэффективности здания. Исследование проводится в рамках обеспечения тепловой безопасности зданий в условиях теплого климата.
Продолжающееся разрушение городских каменных сооружений создает потребность в “умных” материалах, которые повышают долговечность на протяжении всего жизненного цикла. В данном исследовании биотехнологии, основанные на грибке Pleurotus ostreatus, рассматриваются как метод укрепления оснований, подверженных разрушению. Их способность изменять свойства и адаптироваться к экстремальным условиям обеспечивает основу для создания самовосстанавливающихся, прочных, эластичных и экологически чистых биокомпозитов. Известно, что некоторые штаммы грибов осаждают карбонат кальция (CaCO3) и заживляют трещины в бетоне, в то время как Pleurotus ostreatus стимулирует образование оксалата кальция (CaOx). В ходе исследования выяснялось, способны ли эти микроорганизмы способствовать биоминерализации карбонатов без ущерба для их способности действовать как естественные герметики. Полученный микокарстовый материал, состоящий из карстовой почвы на основе CaCO3, риса, доломитовой муки и мицелия Pleurotus ostreatus, продемонстрировал циклическое самовосстановление и увеличение прочности. Это способствует самоукреплению слабых карстовых почв и каменных конструкций за счет образования мицелиальных и известняковых каркасов без внешнего вмешательства. Mycokarst представляет собой новое поколение интеллектуальных биокомпозитов и предлагает экологичный подход к защите городской инфраструктуры на минеральной основе от разрушения при одновременном снижении выбросов CO2 и воздействия на окружающую среду, а также минимизации человеческого и технологического вмешательства в строительство и реставрацию.
Полимерные композиты стали одним из наиболее широко используемых и полезных материалов в современной промышленности благодаря своей желаемой структуре, легкому весу, высокой прочности и гибкости. Положительная роль этих полимерных композитов в значительной степени зависит от размера, структуры и дисперсности армирующей фазы. В данной статье на основе систематического обзора анализируется влияние различных параметров на механические свойства полимерных композитов с учетом армирования на основе ферроцена и ферроценсодержащих соединений. Были исследованы различные типы армирующих материалов, включая мелкие частицы (микро- и нано), волокна (натуральные и синтетические) и двумерные наноматериалы (такие как графен и неорганические соединения). Подробно обсуждается инновационная роль армирующих материалов на основе ферроцена и его производных, подчеркивается их потенциал для одновременного улучшения механических, термических и огнезащитных свойств. Описаны механизмы армирования, в том числе эффективная передача нагрузки, прочная межфазная связь и устранение трещин. Кроме того, рассматриваются гибридные композиты, в которых для достижения превосходных свойств используется комбинация нескольких усилителей. Анализ последних исследований показывает, что производные ферроцена с их уникальной многослойной структурой значительно улучшают межфазную адгезию за счет сильных π-π взаимодействий и способности модифицировать поверхность, что часто приводит к значительному повышению ударной вязкости. Наконец, обсуждаются существующие проблемы и перспективы на будущее, включая оптимизацию распределения армирующего материала и разработку интеллектуальных композитов на основе ферроцена.
В статье анализируются основные технологические подходы к управлению формовочными свойствами керамических масс на основе опокоподобных пород - высокопористых кремнистых пород для производства крупноформатных стеновых блоков методом жесткой экструзии с горизонтальными пустотами. Опокоподобные породы, представляющие собой кремнистые осадочные образования, обладают высокой дисперсностью, пористостью и значительным содержанием аморфного кремнезема. Их использование в производстве строительной керамики позволяет снизить плотность изделий, улучшить теплоизоляционные свойства и снизить энергозатраты на обжиг. Низкая пластичность опокоподобного сырья затрудняет его формование традиционными методами. Таким образом, жесткая экструзия представляет собой эффективное технологическое решение для изготовления деталей сложной геометрии с заданными физико-механическими свойствами при одновременном снижении энергопотребления процесса, что делает его предпочтительным для использования в современных, экологически чистых отраслях промышленности.
Представлены результаты экспериментальных испытаний образцов из стали 10MgNi2MoV на малоцикловую усталость при различных скоростях деформирования на воздухе и в дистиллированной воде при температуре 280°С в режиме жесткого нагружения с симметричным изменением диапазона упругопластических деформаций. Поскольку создать реальные условия эксплуатации материала корпуса ядерного реактора и парогенератора в лабораторных условиях технически сложно, авторы статьи создали испытательное оборудование.
Результаты экспериментальных испытаний показали, что высокотемпературная дистиллированная вода значительно снижает долговечность стали, чем воздух. Большое влияние оказывает состав воды; было установлено, что нейтральная вода менее вредна, чем вода с высокой кислотностью. Дистиллированная вода с такими параметрами, наряду со снижением циклической прочности стали, существенно влияет на ее пластические свойства. Установлено, что при малоцикловой деформации в высокотемпературной воде на пластичность стали существенное влияние оказывает скорость упруго-пластической деформации материала. Пластичность снижается в определенном критическом диапазоне скоростей деформации.
Представлена математическая модель изменения пластичности стали в высокотемпературной воде в зависимости от скорости деформации материала. Установлено, что режим работы оборудования должен быть организован таким образом, чтобы скорости деформации несущих элементов были далеки от критических скоростей деформации, полученных экспериментальным путем.
Издательство
- Издательство
- БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
- Регион
- Россия, Белгород
- Почтовый адрес
- 308012, Белгородская обл, г Белгород, ул Костюкова, д 46
- Юр. адрес
- 308012, Белгородская обл, г Белгород, ул Костюкова, д 46
- ФИО
- Глаголев Сергей Николаевич (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@intbel.ru
- Контактный телефон
- +7 (472) 2542087
- Сайт
- https://www.bstu.ru/