Технологии зимнего бетонирования в России

Автор: Гнам Полина Александровна, Кивихарью Рон Кари

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 9 (48), 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является показать современный уровень отечественных технологий зимнего бетонирования. Статья содержит обзор современных методов производства бетонных работ по строительству зданий и сооружений в зимнее время. Приведены особенности каждого метода, их преимущества и недостатки. Кроме того, рассмотрены плюсы и минусы применения технологии в целом, на основании сравнения энергоемкости и трудозатрат каждого метода. Приведено технико экономическое сравнение видов зимнего бетонирования. Даны краткие рекомендации для курсового проектирования.

Монолитные здания, зимнее бетонирование, прогрев бетона, электроэнергия, технологические процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14322358

IDR: 14322358   |   УДК: 624.05

Technologies of winter concreting in Russia

Knowledge and development of winter concreting technologies is necessary for building construction in Russia due to its climate conditions. This article contains an overview of the modern domestic methods of cold weather concreting. Such methods as thermos method, low temperature concrete admixture, electrode heating, heat tracing wires, electromagnetic and infrared heating, their features and advantages and disadvantages are mentioned. The technical and economic comparison, based on energy intensity and labor costs of each method indicators, is presented as well. The most suitable method is chosen. Given short recommendations for the course projects.

Список литературы Технологии зимнего бетонирования в России

  • Головнев С.Г. Технология зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор методов//изд-во ЮУРГУ. 1999. С. 148.
  • Мозгалёв К.М. Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий//ФГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет). С. 130-133.
  • Круглый стол. Зимнее бетонирование: современный рынок противоморозных добавок -состояние и перспективы//Технологии бетонов. 2011. № 11-12. С. 10-20.
  • Беркович Л.А. Организационно-технологическоеобеспечение процессов зимнего бетонирования гражданских зданий. Автореферат//Издательство рекламного агентства «Каре», библиотека ЮУРГУ. 2007.
  • Золотухин С.Н., Горюшкин А.Н. Бетонирование при отрицательных температурах//Научный вестник ВГАСУ. Материалы 15-ой межрегиональной научно-практической конференции «Высокие технологии. Экология». 2012. С. 81-85.
  • Имайкин Д.Г., Ибрагимов Р.А., Мартынов М.М., Сунгатуллина А.Р. Технология зимнего бетонирования строительных конструкций с применением термоактивной опалубки//Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т.17, №24. С. 96-98.
  • Телешев В.И. Расчет допустимого температурного режима бетонной кладки из условия обеспечения ее трещиностойкости (методические указания)//ЛЛИ. 1985. С. 37.
  • Тринкер А.Б. Зимнее бетонирование и работы в условиях вечной мерзлоты//Технологии бетонов. 2013. №2. С. 42-44.
  • Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Изд-во АСВ, 2003.
  • Корытов Ю.А. Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов//Механизация строительства. 2010. № 3. С. 14-20.
  • Красновский Б.М. Инженерно-физические основы методов зимнего бетонирования//изд-во Гасис. 2004. С. 470.
  • Крылов Б.А. Электропрогрев и электрообогрев бетона. М.: стройиздат. 1975. С. 264.
  • Шувалов Н.А., Байбурин А.Х. Исследование отклонений технологических параметров зимнего бетонирования (на примере монолитных конструкций колонн)//Вестник ЮУРГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2013. С.18-20.
  • ГОСТ 26663-85. Бетон тяжелый, технические условия.
  • СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология.
  • СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.
  • Руденко Д.В. Методы расчета параметров прогрева бетона при помощи греющих проводов//ПБГАСУ. 2007. С. 11.
  • Толочная Е.Б., Титов М.М. Численное моделирование теплофизических процессов в технологии зимнего бетонирования сборно-монолитного каркаса здания//известия вузов. Строительство. 2012. №11-12. С. 54-61.
  • Вытчиков Ю.С., Беляков И.Г., Нохрина Е.Н. Исследование теплового режима обогрева бетонных конструкций при зимнем бетонировании//Естественные науки и техносферная безопасность. Сборник статей по материалам 72-й Всероссийской научно-технической конференции. 2015. С. 171-177.
  • Вытчиков Ю.С., Беляков И.Г. Расчет теплового режима обогрева бетонных конструкций//Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: материалы 62-й всероссийской научно-технической конференции и итогам НИР СГАСУ за 2004г.
  • Красовский П.С. Технология конструкционных материалов.//Хабаровск.: Изд-во ДВГУПС, 2012. С. 220.
  • Рекомендации по электрообогреву монолитного бетона и железобетона нагревательными проводами//ЦНИИОМТП Госстроя СССР. 1989.
  • Головнев С.Г. Зимнее бетонирование: этапы становления и развития//Вестник ВолгГАСУ. Серия «Строительство и архитектура». 2013. № 31(50) ч. 2. С. 529-534.
  • Технологическая карта на выдерживание бетона методом "термоса" и использование разогретых бетонных смесей. М.: ОАО ПКТИпромстрой, 1998.
  • Технологическая карта на бетонирование монолитных конструкций с использованием противоморозных добавок. М.: ОАО ПКТИпромстрой, 1998.
  • Технологическая карта на электродный прогрев конструкций из монолитного бетона. М.: ОАО ПКТИпромстрой, 1998.
  • Технологическая карта на индукционный прогрев монолитных конструкций. М.: ОАО ПКТИпромстрой, 1998.
  • Технологическая карта по инфракрасному обогреву монолитных конструкций. М.: ОАО ПКТИпромстрой, 1998.
  • Технологическая карта на электрообогрев нагревательными проводами монолитных конструкций. М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2003.
  • Стрельникова К.А., Потапов С.А., Пешкова Д.А. Современные технологии в строительной индустрии//Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. 2013. №3. С. 250-256.
  • Гнездилова О.А. Строительная теплофизика. Учебное пособие//Закрытое акционерное общество "Университетская книга" (Курск). 2015.
  • Рубанов, А.В. Технология строительного производства в зимних условиях//Изд-во ТГАСУ. 2008. С. 145.
  • Власов В.А., Малиновская Т.Д., Мелентьев С.В. Использование нанокомпозиционного токопроводящего покрытия в конструкции нагревательного элемента термоактивной опалубки//Материалы Первой Всероссийской научной конференции молодых ученых с международным участием. 2013. С. 377-379
  • Гайдаенко Е.Е., Овчинникова Т.С. Опалубочные системы в монолитном домостроении//Вологдинские чтения. 2004. №38. С. 194-196.
  • Суходоева Н.В., Бабицкий В.В. Методика проектирования состава бетона//Вестник белорусскороссийского университета. 2009. №2. С. 167-176.
  • Сторк Ю. Теория состава бетонной смеси//Стройиздат. 1971. С. 238.
  • Ушеров-Маршак, А. В. Информационная технология бетона ускоренного твердения//Бетон и железобетон. 1994. № 6. С. 2-4.
  • Мартынов М.М., Ибрагимов Р.А., Изотов В.С. Термоактивная опалубка и ее конструкция//Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. 2013. №3. С. 142-146.
  • Никоноров С. В., Байбурин А. Х., Кнутарева Н.В. Методика расчета технологических параметров метода «термоса», обеспечивающая гарантированный набор прочности бетона//Вестник южно-уральского государственного университета. 2005. № 13(53). С. 79-80.
  • Новиков С.О. Основные направления повышения эффективности возведения зданий из монолитного железобетона//Актуальные вопросы современной техники и технологии. Сборник докладов XXI-й международной научной конференции. 2015. С. 63-66.
  • Побежимова А.С., Рай А.Ю. Применение винтовых свай в условиях вечной мерзлоты//Современные проблемы промышленного и гражданского строительства. Материалы международной научнопрактической конференции. Институт промышленного и гражданского строительства. 2014. С. 138-139.
  • Галузин В. М., Комаринский М. В., Телешев В. И. Выбор машин и оборудования для производства бетонных работ. СПб. 1995. С. 80.
  • Белецкий Б. Ф. Технология и механизация строительного производства.//Изд-во Феникс, 2004. C. 752.
  • Маилян Л. Р. Справочник современного строителя.//Ростов н/Д.: Изд-во Феникс. 2005. С. 540.
  • Телешев В. И., Комаринский М. В., Данилов В. М., Рыжов В. А. Исследования и опыт применения бетононасосного транспорта на строительстве Шульбинской ГЭС//Гидротехническое строительство. 1990. №10. С. 38-43.
  • Речинский А. В., Стрелец К. И. Повышение квалификации по проектированию и строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2012. № 1. С. 73-75.
  • Булатов Г. Я. Обобщенные критерии оптимального выбора технологий и машин//Инженерностроительный журнал. 2009. № 1. С. 32-39.
  • Горшков А. С., Ватин Н. И. Инновационная технология возведения стеновых конструкций из газобетонных блоков на полиуретановый клей//Инженерно-строительный журнал. 2013. № 5. С. 5-19.
  • Афанасьев А. А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. М.: Стройиздат. 1990. С. 380.
  • Афанасьев А. А., Матвеев Е. П., Минаков Ю. А. Технологическая эффективность ускоренных методов твердения бетонов в монолитном домостроении//Промышленное и гражданское строительство. 1997. № 8. С. 36-37.
  • Баженов, Ю. М. Технология бетона. М.: Изд-во АСВ. 2011. С. 524.
  • Галумян, А. В. Организационно-технологическая модель скоростного строительства жилых зданий из монолитного железобетона//Автореф. дис.. канд. техн. Наук -М. 2010. С. 21.
  • Николаев С. В. Сборный железобетон. Выбор технологических решений. М.: Стройиздат. 1978. С. 239.
  • Головнев С. Г. Современные строительные технологии//Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2010. С. 268.
  • Барабанщиков Ю. Г., Комаринский М. В. Суперпластификатор С-3 и его влияние на технологические свойства бетонных смесей//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 6(21). С. 58-69.
  • Комаринский М. В. Производительность поршневого бетононасоса//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. № 6(11). С. 43-49.
  • Комаринский М. В. Возведение ж/б гидротехнических сооружений с применением бетононасосной технологии /Автореф. на соиск. учен. степ. к. т. н./М.В. Комаринский. -СПб. 1989. C. 16.
  • Комаринский М.В., Телешев В.И. Программный комплекс "calgraph" по расчету и эвристической оптимизации линейных календарных планов гидростроительства на ПЭВМ//Учебное пособие. Санкт-Петербург, 1997. C. 55.
  • Телешев В. И., Данилов В. М., Комаринский М. В. Перспективы применения бетононасосного транспорта в гидротехническом строительстве//Гидротехническое строительство. 1986. № 6. С. 34-38.
  • Малиновская Л. В. Об основных принципах обеспечения качества строительства. Международный опыт//Инженерно-строительный журнал. 2009. № 1. С. 55-56.
  • Горчаков Г. И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. М.: Высш. школа, 1986. С. 686.
  • Давидюк А. Н., Несветаев Г. В. Эффективные бетоны для современного высотного строительства.М.: НИПКЦ-А, 2010. С. 144.
  • Каприелов С. С., Шейнфельд А. В., Кардумян Г. С. Новые модифицированные бетоны. М.: Пред-тие Мастер Бетон, 2010. С. 258.
  • МДС 12-48.2009. Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов//ОАО «ЦПП». -М: 2009.
  • Колчеданцев Л. М. Интенсификация бетонных работ в условиях массового строительства//Бетон и железобетон. 1994. № 6. С. 18-21.
  • Колчеданцев Л. М. Способ интенсификации бетонных работ и средство управлением структурообразованием бетона//Строительные материалы. 1998. № 2. С. 14-16.
  • Колчеданцев Л. М. Интенсифицированная технология бетонирования среднемассивных конструкций//Монтажные и специальные работы в строительстве. 1998. № 4. С. 7-11.
  • Крылов Б.А., Пижов А.И. Тепловая обработка бетона в греющей опалубке с сетчатыми электронагревателями. М.: Стройиздат. 1975. С. 52.
  • Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус. Технология возведения зданий и сооружений. М.: Высшая школа. 2006. С. 446
  • Вытчиков Ю.С., Глухов Б.А. Расчет температурных полей в бетонных конструкциях при обогреве в греющих опалубках/Моделирование и оптимизация процессов теплообмена в теплоэнергетике/КПтИ. 1985.
  • Миронов С.А., Малинина Л.А. Ускорение твердения бетона//Москва, Стройиздат. 1967.
  • Москвин В.М. Деформации цементного камня, раствора и крупного заполнителя при раннем замораживании бетона//Бетон и железобетон. 1969. № 12.
  • Мчедлов-Петросян О.П., Ушеров-Маршак А.В., Чернявский В.Л. Структурообразование цементных бетонов при замораживании//сб. «Совершенствование методов бетонирования монолитных конструкций зданий и сооружений, в том числе в зимний период», Красноярск. 1967.
  • Тринкер Б.Д. Бетонирование крепи шахтных стволов, пройденных по замороженным породам//Шахтное строительство. № 3. 1962. С. 7-10.
  • Тринкер Б.Д. Опыт подводного бетонирования свай методом ВПТ в условиях Крайнего Севера//Транспортное строительство. 1971. № 2. С. 17-18.
  • Тринкер Б.Д. Вопрос влияния раннего замораживания на последующее нарастание прочности бетона после оттаивания//RILEM, 2-й Международный симпозиум по зимнему бетонированию. Генеральные доклады, М.: Стройиздат. 1978. С. 239-241.
  • Руководство по зимнему бетонированию с применением метода термоса//НИИЖБ, М.: Стройиздат. 1976. С. 1-194.
  • Тринкер А.Б. От минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия//Технологии бетонов. 2012. № 1-2. С. 28-31.
  • R. S. Ghosh, J. N. Mustard Winter concreting in Canada//Canadian journal of civil engineering. 2011. №10(3). 510-526 p.
  • R. S. Ghosh, J. N. Mustard Insulated Forms and Thermal Shock in Winter Concreting//Canadian journal of civil engineering. 2011. №2(4). 454-465 p.
  • T. Kowatari, H. Ishikawa, T. Tanno, K. Madokoro Construction of Mass Concrete and Winter Concreting on Foundation of Bridge//Concrete Journal. 1988. № 26(12). 22-29 p.
  • R. G. Turenne, P. J. Sereda Winter Concreting -Canadian Practice//Second lntcrnational RILEM Symposium on Winter Concreting. 1975.
  • G. Suazo, A. Fourie, J. Doherty Experimental Study of the Evolution of the Soil Water Retention Curve for Granular Material Undergoing Cement Hydration//Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2016.
  • S. Papatzani Effect of nanosilica and montmorillonite nanoclay particles on cement hydration and microstructure//Materials Science and Technology. 2016.
  • A. Sarja Development of quality assurance for winter concreting//Third International RILEM Symposium on Winter Concreting. 1985. 288 -307 p.
  • T. Foley, C. Schexnayder Placing Winter Concrete: Pearl Harbor Memorial Bridge//Practice periodical on structural design and construction. 2014. № 20(3).
  • L. A. Barna, P.M. Seman, C.J. Corhonen Cold Weather Admixture Systems Demonstration at Fort Wainwright, Alaska//ERDC/CRREL TR-10-6. 2010.
  • J. Ni, J. Wen-chieh Cheng, L. Ge Assessment of concrete maturity and overturning mechanism of primary diaphragm walls in very soft clay during cold winter//KSCE Journal of Civil Engineering. 2010.
  • B. M. Erakhtin Theoretical basis of designing concrete dams with consideration of construction operations//Hydrotechnical construction. 1998. № 32(2). 82-88 p.
  • L. Kivekäs, M. Leivo Research and use of antifreeze admixtures in Finland//Third International RILEM Symposium on Winter Concreting. 1985. 208 -222 p.
  • M.Taniguchi, O. Katsura, Y. Hama A proposal of temperature-time function on the strength development of concrete under sub-zero temperature//Journal of structural and construction engineering. 2009. №74(640). 995-1003 p.
  • Z. Bai, Y. Dong, Z. Wang, T. Zhu Emission of ammonia from indoor concrete wall and assessment of human exposure//Environment international. 2006. № 32(3). 303 p.
  • Zhu, Bofang Thermal stresses and temperature control of mass concrete//Kidlington, Oxford: Butterworth-Heinemann. 2014.
Еще