По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 614.841.4 DOI:10.33920/igt-01-2306-11

Комбинированный тепловизионно-аэродинамический способ контроля степени повреждения силосов элеватора из монолитного железобетона

В.В. Лоозе с. н. с., ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва
С.Л. Белецкий к. т. н., Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности — филиал Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова
А.В. Гаврилов зав. лабораторией

В статье обоснована необходимость проведения контроля целостности стен из монолитного железобетона, представлен метод неразрушающего контроля силосов элеватора из монолитного железобетона. Метод позволяет определять, позиционировать и классифицировать повреждения монолитного железобетона, допускающие или способствующие проникновению внутрь силоса влаги, увлажнению зерновой массы и как следствие активизации процесса самосогревания зерна. Данный метод разработан ввиду отсутствия оперативных методик неразрушающего инструментального контроля силосов из монолитного железобетона.

Литература:

1. Леонович С.Н. Прочность, трещиностойкость и долговечность конструкционного бетона при температурных и коррозионных воздействиях. / С.Н. Леонович, Д.А. Литвиновский, О.Ю. Чернякевич, А.В. Степанова. — Минск, БНТУ, 2016. — 204 с.

2. Кириленко А.М. Диагностика железобетонных конструкций и сооружений / А.М. Кириленко. — Москва: Архитектура-С, 2013. — 365, [2] c.: ил., цв. ил., портр.; 25 см. — Библиогр.: — С. 297–303.

3. Шилин А.А. Ремонт железобетонных конструкций / А.А. Шилин. — 2010. — 519 с. ISBN: 978-5-98672-245-0.

4. ГОСТ 25627-83 «Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия».

5. М-КОЭ-29/2014 «Методика диагностики герметичности наружных швов (стыков) силосов элеваторов с использованием тепловизионного оборудования».

6. СП 108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 (с изменением № 1).

7. Вавилов В.П. Тепловизоры и их применение. / В.П. Вавилов, А.Г. Климов. — М.: Интел универсал, 2010.

8. Сетевой ресурс программы NS9500STD-B (NS9500 Standard) Multi-Function Report Generator Program: https://www.infrared.avio.co.jp/en/support/thermo/download/ ns9500std-dl.

9. Международный стандарт CEN EN 13187-1998 «Тепловые характеристики зданий — качественное обнаружение тепловых неоднородностей в ограждающих конструкций — инфракрасный метод» (ISO 6781:1983 изменен).

10. Пухонто Л.М. Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений. / Л.М. Пухонто. — М.: Изд-во АСВ, 2004.

11. ГОСТ Р 54852-2021. «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

12. Интернет-ресурс ФИПС: https://www1. fi ps.ru/registers-doc-view/fi ps_servlet.

1. Leonovich S.N., Litvinovskij D.A., Chernjakevich O.Ju., Stepanova A.V. Prochnost', treshhinostojkost' i dolgovechnost' konstrukcionnogo betona pri temperaturnyh i korrozionnyh vozdejstvijah, Minsk, BNTU, 2016 — 204 s.

2. Kirilenko A.M. Diagnostika zhelezobetonnyh konstrukcij i sooruzhenij / A.M. Kirilenko. — Moskva : Arhitektura-S, 2013. — 365, [2] c. : il., cv. il., portr. ; 25 sm. — Bibliogr.: s. 297–303.

3. Shilin A.A. Remont zhelezobetonnyh konstrukcij 2010, 519s ISBN: 978-5-98672-245-0.

4. GOST 25627-83 «Izdelija zhelezobetonnye dlja silosnyh sooruzhenij jelevatorov i zernopererabatyvajushhih predprijatij. Obshhie tehnicheskie uslovija».

5. M-KOJe-29/2014 «Metodika diagnostiki germetichnosti naruzhnyh shvov (stykov) silosov jelevatorov s ispol'zovaniem teplovizionnogo oborudovanija».

6. SP 108.13330.2012 Predprijatija, zdanija i sooruzhenija po hraneniju i pererabotke zerna. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 2.10.05-85 (s izmeneniem № 1).

7. Vavilov V.P., Klimov A.G. Teplovizory i ih primenenie. M.: Intel universal. 2010.

8. Setevoj resurs programmy NS9500STDB (NS9500 Standard) Multi-Function Report Generator Program: https://www.infrared. avio.co.jp/en/support/thermo/download/ns9500std-dl/

9. Mezhdunarodnyj standart CEN EN 13187-1998 «Teplovye harakteristiki zdanij — kachestvennoe obnaruzhenie teplovyh neodnorodnostej v ograzhdajushhih konstrukcij — infrakrasnyj metod» (ISO 6781:1983 izmenen).

10. Puhonto L.M. Dolgovechnost' zhelezobetonnyh konstrukcij inzhenernyh sooruzhenij. M.: Izd-vo ASV, 2004.

11. GOST R 54852-2021. «Zdanija i sooruzhenija. Metod teplovizionnogo kontrolja kachestva teploizoljacii ograzhdajushhih konstrukcij».

12. Internetresurs FIPS: https://www1.fi ps. ru/registers-doc-view/fi ps_servlet.

Для сохранения качества зерна в течение длительного времени при хранении в элеваторном комплексе силосного типа необходимо обеспечивать стабильность температурно-влажностного режима, сглаживать резкие перепады температуры зерна особенно вблизи стен (ограждающих конструкций). Наилучшим образом этим требованиям соответствуют конструкции, выполненные из монолитного или сборного железобетона. Наряду с преимуществом, стабилизирующей функцией, в железобетонной конструкции присутствуют и недостатки — возникновение в стенах повреждений и просачивание через них внутрь силоса воды. Атмосферная влага проникает в силосы как монолитной, так и сборной конструкции. Трещины и разрушения снижают водонепроницаемость стен силосов. В монолитных корпусах трещины, разрушения и бреши ограждающих конструкций возникают на границе зон с различной плотностью бетона и зависят от качества устройства надсилосной и подсилосной конструкций. Проникновение атмосферной воды внутрь силосов наблюдается в корпусах из монолитного железобетона по нескольким причинам. Трещины образуются в местах «холодных» технологических стыков. «Холодный» стык возникает в результате особенности технологического процесса, применяемого в прошлом веке при строительстве монолитной конструкции, в плоскости контакта уже застывшего железобетона нижнего уровня и заливаемого жидкого железобетона верхнего уровня. Такой стык предрасположен к повреждению под воздействием температурных перепадов между внутренними и наружными стенами, а также под воздействием внешних температур и атмосферного увлажнения. Последствиями такого взаимодействия с внешней средой проявляется в таких дефектах, как вспучивание, выкрашивание, эрозия железобетона, нарушение водонепроницаемости [1–3].

Наблюдения за состоянием монолитных силосов показывают, что при колебаниях температуры наружного воздуха поврежденные «холодные» стыки находятся в сложных непрерывно цикличных движениях. В результате температурных колебаний в летнее и зимнее время года, а также в течение суток, возникают деформации и соответственно некоторое раскрытие или закрытие образовавшихся трещин.

Для Цитирования:
В.В. Лоозе, С.Л. Белецкий, А.В. Гаврилов, Комбинированный тепловизионно-аэродинамический способ контроля степени повреждения силосов элеватора из монолитного железобетона. Товаровед продовольственных товаров. 2023;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: