По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 698

Исследование влияния дестабилизирующих факторов и размеров накладки на точность определения температуры бетона

П. И. Антохин магистрант, Московский государственный строительный университет

Экспериментально установлены основные факторы, влияющие на точность расчёта температуры бетона, подтверждены случаи возможности корректного аналитического расчёта. Предложена оптимальная конструкция накладки малых размеров, получена экспериментальная корреляционная зависимость пересчёта температуры поверхности палубы в температуру бетона для наиболее распространенных палуб из фанеры и рекомендуемых накладок.

Литература:

1. Афанасьев А.А. Технологическая надежность монолитного домостроения // Промышленное и гражданское строительство. – 2001. – № 3. – С. 24.

2. Афанасьев П.Г. Инженерная подготовка зимнего бетонирования // Строительная газета. – 2002. – № 41 (11 октября). – С. 5.

3. Волков В.Ю. Исследование температурных распределений в стеновой конструкции при обогреве нагревательными проводами: дис. ... магистра. – М.: МГСУ, 2003. – С. 422.

4. Журов Н.Н. Информационное обеспечение качества ответственных монолитных железобетонных конструкций при зимнем бетонировании // Справочник «Строитель». – 2002. – № 6. – С. 57–61.

5. Комиссаров С.В. Система оперативного технологического обеспечения обогрева и выдерживания ответственных монолитных железобетонных конструкций // Строительные конструкции XXI века: сб. материалов по архитектуре и технологии строительного производства: к Международной научно-практической конференции; Москва, 21–23 ноября 2001 г. – М.: МГСУ, 2000.

6. Комиссаров С.В. Система температурно-прочностного мониторинга за состоянием бетона при устройстве монолитных конструкций // Обеспечение качества несущих конструкций при всесезонном монолитном домостроении: сб. статей по материалам семинара-совещания «Монолитное домостроение: отечественная и зарубежная опалубка, способы ведения работ»; Москва, 20 апреля 2000 г. / Правительство Москвы, Московская лицензионная палата, ГУ «Мосстройлицензия». – М., 2000.

7. Ремейко О.А. Технологическое сопровождение всесезонного монолитного строительства // Обеспечение качества несущих конструкций при всесезонном монолитном домостроении: сборник статей по материалам семинара-совещания «Монолитное домостроение: отечественная и зарубежная опалубка, способы ведения работ»; Москва, 20 апреля 2000 г. / Правительство Москвы, Московская лицензионная палата, ГУ «Мосстройлицензия». – М., 2000.

8. Серых Р.Л. Нарастание прочности бетона во времени // Бетон и железобетон. – 1992. – № 3. – С. 19–21.

9. Титасв В.А. Прогнозирование прочности бетона на основе данных температурного контроля // Технологии бетонов. – 2007. – № 3(14). – С. 66–67.

10. Трембицкий С.М. Технические и организационные основы зимнего бетонирования монолитных железобетонных конструкций с прогревом бетона // Технологии бетонов. – 2007. – № 5(16). – С. 59.

11. Трембицкий С.М. Технические и организационные основы зимнего бетонирования монолитных железобетонных конструкций с прогревом бетона // Бетон и железобетон. – 2007. – № 6(549). – С. 20–24.

12. Трембицкий С.М. Условия достижения высоких темпов и качества строительства зданий из монолитного железобетона // Строительный эксперт. – 2009. – № 1.

13. Трембицкий С.М. Условия достижения высоких темпов и качества строительства зданий из монолитного железобетона // Бетон и железобетон. – 2008. – № 5. – С. 8–11.

14. Трембицкий С.М. Энергоэффективные режимы теплотехнологии бетона и методы их реализации // Бетон и железобетон. – 2005. – № 2.

15. Хаютин Ю.Г. Монолитный бетон. Технология производства работ. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1991. – С. 576.

16. Malhotra V.M. In-place evaluation of concrete // Journal of Construction Division, Proceedings of American Society of Civil Engineers. – 1975. – Vol. 101. – P. 23–26.

17. Rastrup E. Heat of Hudration in Concrete // Magazine of Concrete Research. – London, September 1954. – Vol. 6, № 17.

Указанный МОТБ (метод определения температуры бетона), реализующий способ измерений температуры поверхности опалубки под теплоизолирующей накладкой посредством контактных датчиков, представляет больший интерес, чем МОТБ с применением ИК (инфракрасной термометрии), поскольку позволяет устранить либо существенно уменьшить влияние дестабилизирующих факторов при определении температуры поверхности опалубки за счёт использования теплоизолирующей накладки.

Косвенный МОТБ с применением теплоизолирующих накладок известен уже более 10 лет [2, 4, 5, 6, 7], хотя широкого распространения не имеет. Ввиду отсутствия описания проведения подобных измерений в научнотехнической литературе вопросы об областях применимости такого метода, точности построечного определения температуры бетона и характере распределения температуры под накладками являются актуальными с позиций более детальных исследований.

Анализ основ косвенного определения температуры бетона через опалубку с использованием теплоизолирующих накладок

Техника выполнения измерений температуры бетона через опалубку с применением теплоизолирующей накладки предполагает:

– размещение датчика температуры на палубе опалубки под теплоизолирующей накладкой на всё время проведения наблюдений;

– периодическое считывание показаний при помощи переносного прибора-регистратора;

– удаление накладки с датчиком при окончании температурного контроля или перед распалубкой конструкции.

Практически реализованный термометрический комплект для выполнения косвенных измерений в качестве теплоизолирующей накладки полагает использовать «штатные» накладки или накладки из пенополистирола со стороной 100–150 мм и толщиной 50 мм, а также специальные температурные датчики в мягком защитном кожухе.

Теоретические основы способа косвенного определения температуры бетона с применением теплоизолирующих накладок строятся на следующих предпосылках:

– накладка уменьшает ветровую температурную инварианту в зоне контакта с поверхностью опалубки;

Для Цитирования:
П. И. Антохин, Исследование влияния дестабилизирующих факторов и размеров накладки на точность определения температуры бетона. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2017;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: