Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні способи підвищення якості монолітних стін у ґрунті

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">У залежності від поставлених завдань, (економії електроенергії, встановлення анода і катода з певною відстанню, економії цементу за рахунок використання бетонних сумішей обмеженої рухомості, використання литих бетонних сумішей і інш.), можна вибрати оптимальні величини технологічних параметрів, що дозволяють вирішити поставлене завдання.

Четвертий розділ. Виробнича перевірка представлених у роботі результатів досліджень і апробація технології електрообробки арматурного каркасу постійним електричним струмом при використанні бетонних сумішей різної рухомості виконувалася на двох об'єктах у м. Одесі. Перший об'єкт для натурних досліджень – підземна частина будинку комерційного центру на Грецькій площі. Другий – підпірна стіна, споруджена в історичному центрі (пров. Червоний, №16).
Виробнича перевірка в умовах будівництва показала достатню збіжність отриманих результатів з даними лабораторних досліджень.
Апробація результатів досліджень у виробничих умовах підтвердила, що при використанні оптимізованих технологічних режимів електрообробки, величина зчеплення арматури з бетоном збільшується в 1, 9 – 2, 2 рази.
Застосування виявлених оптимальних режимів електрообробки в порівнянні з традиційним методом бетонування стін у ґрунті дозволяє скоротити витрати арматури до 23 кг на 1 м3 готової конструкції. Економічна ефективність роботи з результатів впровадження складає 21 грн. на 1 м3 стіни в ґрунті. Результати, отримані при виробничій перевірці, дозволяють використовувати оптимізовані технологічні режими для впровадження в практику будівництва підземних споруджень, до яких пред'являються високі вимоги щодо деформативних властивостей.
 
Таблиця 3
Техніко – економічні показники запропонованих оптимізованих технологічних параметрів при будівництві монолітних стін у грунті із розрахунку на 1 м3
№ п/п Найменування
показників Одиниця
виміру Варіанти бетонування
Традиційна технологія бетонування литими бетонними сумішами Бетонування бетонними сумішами рухливістю
4 – 6 см Додаткова електро-обробка арматурного каркасу постійним струмом
1 2 3 4 5 6
1 Тривалість влаштування стін у грунті година 0, 84 0, 62 0, 53
2 Собівартість робіт грн 155 140 132
1 2 3 4 5 6
3 Трудомісткість
зведення Чол. год 3, 37 2, 32 2, 35
4 Потреба в машинах Маш. год 0, 84 0, 62 1, 025
5 Потреба в електроенергії кВт. год 0 1, 3 1, 77
6 Економічна ефективність з оцінки фахівців “Механіки Україна”
Ам. дол.
-
12, 5
21, 0
 
Висновки
 
У роботі вирішено завдання підвищення якості монолітних стін у ґрунті за допомогою збільшення зчеплення арматури з бетоном шляхом переходу на менш рухливі бетонні суміші і електрообробки арматури постійним електричним струмом.
Одним з найважливіших показників якості є деформативні властивості конструкцій. Найбільш істотний вплив на ці властивості відзначає величина зчеплення арматури з бетоном.
Вивчення технологічних основ зчеплення арматури з бетоном в умовах зведення конструкцій способом “стіна в ґрунті” показало:
- електрообробка арматурного каркасу постійним електричним струмом є найбільш ефективний технологічний прийом, що підвищує зчеплення;
- на сьогодні недостатньо вивчений вплив електрообробки в поєднанні з іншими технологічними параметрами на ступінь зчеплення арматури з бетоном;
- методика, представлена у роботі, дозволяє вивчити вплив електрообробки арматури на зчеплення її з бетоном.
Установлено можливість збільшення величини зчеплення арматури з бетоном за рахунок:
зниження рухомості бетонної суміші з 18 до 6 см – у 1, 1 рази;
зменшення в'язкості глинистого розчину від 27 хв. до 19 хв. – у 1, 1 – 1, 3 рази (у залежності від рухомості бетонної суміші) ;
скорочення часу перебування арматурного каркаса в глинистому розчині – в 1, 1 рази.
Максимальне збільшення показника зчеплення арматури з бетоном при оптимальних співвідношеннях (рухомості бетонної суміші, в'язкості глинистого розчину і часу перебування арматурного каркаса в глинистому розчині) можливо в 1, 5 рази.
Оптимізовані технологічні режими електрообробки в поєднанні з оптимальними величинами рухомості бетонної суміші і в'язкості глинистого розчину дозволяють збільшити величину зчеплення арматури з бетоном у 1, 9 – 2, 2 рази.
Економічна ефективність роботи за результатами упровадження складає 21 грн. на 1 м3 стіни в ґрунті. Застосування отриманих оптимальних режимів електрообробки в порівнянні з традиційним методом бетонування стін у ґрунті дозволяє скоротити витрати арматури до 23 кг на 1 м3 готової конструкції.
Виробнича перевірка в умовах будівництва показала достатню збіжність результатів з даними лабораторних досліджень і дає можливість рекомендувати їх для застосування в практиці будівництва підземних споруд.
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
Менейлюк А. И., Козлюк Э. И. Технология возведения сооружений методом “стена в грунте” и ее особенности // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 1999. – Вып. 6. – С. 179-183.
Менейлюк А. И., Козлюк Э. И. Методика исследования сцепления арматуры с бетоном, укладываемым под глинистым раствором // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка. – ХГАКХ, 2000. – Вып. 23. – С. 75-78.
Козлюк Э. И. Сцепление арматуры с бетоном при бетонировании под глинистым раствором // Сб. наук. работ “Строительство, материаловедение, машиностроение”. – Днепропетровск, ПГАСА. -1998. – Вып. 5, ч. 2. – С 69-71.
Менейлюк А. И., Козлюк Э. И.
Фото Капча