Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Процессы высокотемпературной отделки бетонов с фазовыми превращениями в декорирующем слое

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Разработана математическая модель процесса теплопереноса для системы двух тел при сопряженных граничных условиях третьего рода на границе раздела «высокотемпературная среда — декоративное стекловидное покрытие», четвертого рода в месте контакта «тонкослойного» тела (декорирующего слоя) и «массивного» (бетонного изделия) и второго рода (условия теплоизоляции) на границе раздела «бетон — окружающая… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Современное состояние теории и практики получения защитно-декоративных стекловидных покрытий на поверхности бетона
    • 1. 1. Структура и свойства бетона
    • 1. 2. Способы защиты бетона от коррозии
    • 1. 3. Использование в технологии отделки бетона низкотемпературной плазмы
    • 1. 4. Процессы, происходящие в бетоне при высокотемпературной отделке его поверхности
    • 1. 5. Фазовые превращения в декорирующем слое
    • 1. 6. Математическое моделирование процессов теплопереноса при высокотемпературной отделке бетона
    • 1. 7. Цель и задачи исследования
  • Глава 2. Математическое моделирование процесса теплопереноса через плоскую двухслойную полуограниченную пластину
    • 2. 1. Общие положения
    • 2. 2. Решение задачи о нестационарном теплопереносе через двухслойную неограниченную пластину
    • 2. 3. Получение модели радиационно-конвективного теплообмена
    • 2. 4. Анализ результатов численных экспериментов и проверка адекватности модели
  • Глава 3. Материалы, оборудование и методы экспериментальных исследований
    • 3. 1. Характеристика используемых материалов и методика изготовления образцов
    • 3. 2. Описание лабораторной установки для отделки бетона
    • 3. 3. Методика экспериментальных исследований
      • 3. 3. 1. Определение предела прочности бетона на сжатие
      • 3. 3. 2. Определение водопоглощения
      • 3. 3. 3. Испытание покрытия на адгезию к поверхности бетона
      • 3. 3. 4. Диффернциально-термический анализ
      • 3. 3. 5. Рентгенофазовый анализ
  • Глава 4. Экспериментальное исследование процессов, протекающих в бетоне при высокотемпературной отделке его поверхности стекловидными покрытиями
    • 4. 1. Исследование распределения полей температур при высокотемпературной отделке поверхности бетона
    • 4. 2. Исследование влияния состава покрытия на теплофизические свой* ства бетона
    • 4. 3. Термографический и рентгеноструктурный анализы влияния прогрева на свойства бетона

Процессы высокотемпературной отделки бетонов с фазовыми превращениями в декорирующем слое (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. Использование бетона и железобетона для жилищного строительства, а также для возведения промышленных зданий и сооружений все более расширяется. В связи с этим первостепенное значение приобретает во-первых, защита железобетонных конструкций от действия атмосферных явлений и агрессивных сред, под действием которых бетон корродирует и быстро разрушается, а во-вторых, придание поверхности конструкции декоративности, архитектурной выразительности [3 -5].

Бурное развитие промышленности, в особенности химической, в последние десятилетия вызвало существенное изменение окружающей среды в индустриальных районах, атмосфера в которых характеризуется повышенным содержанием кислых газов, агрессивных по отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций. Поэтому необходимо обеспечить надежную защиту строительных материалов и изделий в различных условиях эксплуатации [9].

Одним из современных и перспективных видов отделки изделий из бетона и железобетона является получение на их поверхности стекловидных покрытий оплавленных высокотемпературными источниками. При этом на поверхности изделия образуется декорирующий слой, отвечающий современным требованиям дизайна, защищающий железобетонные конструкции от агрессивного атмосферного воздействия, от действия газов, солей, кислот или щелочей [34].

Плазменная обработка с успехом применяется для отделки строительных материалов и конструкций, в том числе бетонных. Организации, занимающиеся исследованиями, связанными с плазменной обработкой, широко известны, это ТГАСУ, Минский НИИСМ, институт физики НАН Беларуссии, фирма NUB (Германия), фирма PHILIPS (Голландия) и др [89].

Однако, несмотря на многочисленные положительные результаты плазменной обработки поверхности бетона, данный способ отделки не получил широкого внедрения в промышленное производство. Это объясняется сложностью определения режимных параметров высокотемпературной отделки бетона при которых не происходит негативных изменений свойств материала.

В последние годы на кафедре строительного материаловедения и специальных технологий ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет» проводятся исследования по получению защитно-декоративных покрытий для бетона. Полученные данные защищены рядом патентов и свидетельств. Настоящая работа выполнялась в рамках Гранта Министерства Образования РФ по фундаментальным исследованиям в области технических наук «Теоретические основы производства и отделки бетона с применением высоких энергий для улучшения его эксплуатационных и декоративных характеристик» Т02−12.2−726, РК 01.2003 11 898.

Поэтому проблемы исследования возможности применения высокотемпературных источников для нанесения защитно-декоративного покрытия на поверхность бетонных и железобетонных конструкций, изучение механизма влияния воздействия температуры на структуру бетона, а также разработка рациональных вариантов нанесения покрытия представляют несомненный интерес и являются актуальными.

Цель диссертационной работы — теоретические и экспериментальные исследования процесса термодекорирования бетона с учетом фазовых превращений в декорирующем слое и разработка рекомендаций по выбору рациональных режимных параметров ведения этого процесса, обеспечивающих получение качественных стекловидных покрытий при минимальных изменениях структуры бетона.

Исходя из указанной цели, основными задачами диссертационной работы являлись:

1) исследование процессов высокотемпературной отделки бетона с учетом фазовых превращений в декорирующем слое;

2) разработка математической модели, позволяющей проводить оценку влияния высоких температур на свойства бетона;

3) разработка математической модели теплообмена, позволяющей рассчитывать кинетику нагрева и остывания декорирующего слоя с учетом фазовых переходов (плавления и кристаллизации);

4) исследование физических и физико-химических процессов, происходящих в бетоне при термическом воздействии на его поверхность;

5) разработка состава декорирующего слоя, обеспечивающего получение качественного стекловидного покрытия на поверхности бетона;

6) определение технологических параметров ведения процесса высокотемпературной отделки бетона.

Научную новизну диссертационной работы составляют:

1. Разработана математическая модель процесса теплопереноса для системы двух тел при сопряженных граничных условиях третьего рода на границе раздела «высокотемпературная среда — декоративное стекловидное покрытие», четвертого рода в месте контакта «тонкослойного» тела (декорирующего слоя) и «массивного» (бетонного изделия) и второго рода (условия теплоизоляции) на границе раздела «бетон — окружающая среда» с учетом фазовых переходов (плавление — кристаллизация).

2. Разработана математическая модель радиационно-конвективного теплообмена, позволяющая учитывать скорость нагрева и остывания декорирующего слоя.

3. Проведены экспериментальные исследования процесса высокотемпературной отделки бетона, на основании которых определены режимные параметры термообработки, влияющие на физико-химические и прочностные характеристики изучаемой системы.

4. Определены основные технологические параметры рационального ведения процесса высокотемпературной отделки с учетом фазовых превращений в декорирующем слое.

Практическая значимость: 1. Разработана математическая модель теплопереноса в системе «высокотемпературный источник — декорирующий слой — бетон», позволяющая сократить объем экспериментальных исследований по подбору режимных параметров отделки.

2. На основе решения задач теплопереноса разработана компьютерная программа, позволяющая определять рациональные режимные параметры ведения процесса высокотемпературной обработки бетона не приводящие к потере прочности бетона, принятая к использованию ОАО «Ивановская домостроительная компания».

3. Разработано техническое решение рычажного прибора для определения прочности сцепления покрытия с поверхностью изделия, несложного в изготовлении и эксплуатации, отличающегося компактностью. Защищено патентом РФ.

На защиту выносятся:

1. Математическая модель процесса теплопереноса в системе «декоративное покрытие — бетон», учитывающая фазовые переходы (плавление, и кристаллизация) в слое декорирующего материала.

2. Инженерная методика расчета процесса термообработки бетонов для целей защиты от коррозии и декорирования.

3. Результаты экспериментальных исследований образцов, полученных при высокотемпературной отделке бетона.

4. Рекомендации по ведению технологического процесса отделки бетона с применением высокотемпературных источников.

Реализация результатов исследования: Ивановским предприятием ОАО «Ивановская домостроительная компания» принят к использованию инженерный метод расчета процессов термодекорирования бетона, заключающийся в исследовании динамики скорости нагрева, выдержки и остывания получаемого покрытия.

Результаты исследований автора внедрены в учебный процесс ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет» использованы при чтении лекций, проведении практических занятий, в дипломных научных работах.

Апробация результатов работы Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих всероссийских и международных конференциях и семинарах: VI академических чтениях РААСН «Современные проблемы строительного материаловедения» (Иваново, 2000) — VIII и XI международных научно-технических конференциях «Информационная среда вуза» (Иваново, 2001, 2004, 2008) — XI Российско-Польском семинаре «Теоретические основы строительства» (Варшава-Москва, 2002) — III международном симпозиуме по теоретической и прикладной плазмохимии (Иваново, 2002) — 55 международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в АПК» (Кострома, 2004).

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 20 работ, в том числе 2 статьи в центральных изданиях из перечня ВАК РФ.

Содержание работы.

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой темы диссертации, приведены общая характеристика работы и основные положения, которые автор выносит на защиту.

В первой главе анализируется современное состояние проблем создания защитно-декоративных покрытий изделий на основе бетона, а также проблем моделирования и расчета процессов теплопереноса при высокотемпературной отделке бетона.

Отмечается недостаточное обеспечение теоретической базы по исследованию распределения температур в бетонном камне при его высокотемпературной отделке стекловидными покрытиями. Исходя из этого, в первой главе проанализированы возможные пути решения проблемы моделирования процессов термообработки.

Во второй главе изложены методики проведения экспериментальных исследований. В работе использованы стандартные методики исследования сырьевых материалов и бетонных изделий.

Для проведения испытаний стекловидного покрытия на адгезию к поверхности бетона предложена конструкция компактного рычажного прибора для определения прочности сцепления покрытия с поверхностью изделия.

Для изучения фазовых и структурных превращений в процессе высокотемпературной отделки бетона использованы методы термического и рентге-нофазового анализа.

Третья глава посвящена постановке физической модели и аналитическому решению краевых задач теплопереноса. Рассмотрены физические представления о процессах термической обработки, осуществлена математическая формулировка задач и получено их решение. На основе полученных результатов проведен численный эксперимент.

Для получения полной картины динамики полей температур при высокотемпературной отделке бетона применяется зональный метод расчета, предложенный С. П. Рудобаштой и метод «микропроцессов», предложенный С. В. Федосовым.

Четвертая глава посвящена изложению результатов экспериментального исследования процессов термической обработки бетона.

Экспериментальным путем было определено, что при высокотемпературной отделке бетонных изделий эффективно использование декорирующего слоя, который значительно упрочняет изделие, тормозит процессы дегидратации в цементном камне.

В диссертации приведены расчеты процесса высокотемпературной отделки бетона и показана адекватность теоретических расчетов экспериментальным данным.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. Проведенный анализ литературных источников показал, что расчет рациональных параметров процесса высокотемпературной отделки бетона является многофакторной задачей, и одним из мало изученных аспектов этого процесса является учет кинетики нагрева и охлаждения, а также фазовых превращений в декорирующем слое.

2. По результатам проведенных исследований сформулированы физическая и математическая модели процессов переноса теплоты в процессе высокотемпературной отделки бетона. Основу модели составили дифференциальные уравнения параболического типа с граничными условиями И, III, IV родов. Она позволяет производить расчеты температурных полей в толще бетона при отделке его поверхности с учетом фазовых превращений в оплавляемом слое и оценить влияние воздействия температуры на свойства бетона,.

3. Разработана математическая модель теплопереноса, позволяющая рассчитывать кинетику нагрева излучателя и поверхности, при этом прослеживая изменение во времени эффективного коэффициента теплоотдачи и теплового потока между взаимодействующими телами.

4. Теоретические и экспериментальные исследования физических и физико-химических процессов, происходящих в бетоне при высокотемпературной отделке его поверхности, показали, что предложенный декорирующий слой с применением белого портландцемента, песка и стеклобоя препятствует нарушению структуры бетона при термическом воздействии и изменению его физико-механических свойств.

5. В ходе проведенных исследований установлено, что продолжительность стадий фазового перехода (плавление и кристаллизация) декорирующего слоя толщиной 3−10″ 3−5-10″ 3 м составляет 20^40с.

На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований разработана компьютерная программа, позволяющая определять рациональные технологические параметры ведения процесса высокотемпературной отделки бетона принятая к использованию ОАО «Ивановская домостроительная компания».

Показать весь текст

Список литературы

  1. , Ю.М. Технология бетона: Учебн. пособие для технол. спец. строит, вузов. 2-е изд., перераб. / Ю. М. Баженов М.: Высш. шк., 1987. -415 с.
  2. , А.Г. Строительные материалы и изделия. / А. Г. Комар М.: Высш. шк., 1983.-487с.
  3. , В.И. Экономика повышения долговечности и корроозионной стойкости строительных конструкций / В. И. Агаджанов, Изд. 2-е — перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1988. — 144 с.
  4. , С.Н. Коррозионная стойкость железобетонных конструкций в агрессивной промышленной среде / С. Н. Алексеев, Н. К. Розенталь М.: Стройиздат, 1976. — 205 с.
  5. , С.С. Прогноз долговечности железобетонных конструкций / С. С. Гордон // Бетон и железобетон. 1992. № 6. — С. 14.
  6. , Г. И. Оценка капиллярно-пористого строения бетона / Г. И. Горчаков, И. И. Лифанов, В. И. Иванов, Э. Н. Юрченко //Бетон и железобетон. 1981. — № 5. — С. 7.
  7. , Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий. / Ю. М. Баженов, Комар А. Г. М.: Стройиздат, 1984. — 675 с.
  8. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. / В. М. Москвин, Ф. М. Иванов, С. Н. Алексеев, Е.А. Гузеев- Под общ. ред. В. М. Москвина. М.: Стройиздат, 1980. — 536 с.
  9. , В.И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа. / В. И. Бабушкин X.: Выща шк. Изд-во при Харьк. Гос. Ун-те, 1989.-165 с.
  10. Ю.Чуйко, А. В. Химия строительных материалов. / А. В. Чуйко М.: Учпедгиз, 1962. — 125 с.
  11. Справочник по химии цемента. / Отв.ред. Б. В. Волконский Л.: Стройиздат, 1980.-224 с.
  12. Мчедлов-Петросян, О. П. Химия неорганических материалов. 2-е изд. пе-рераб. и доп. / О.П. Мчедлов-Петросян М.: Стройиздат, 1988. — 304 с.
  13. , Г. М. Особенности структурообразования отделочных материалов полученных при плазменной отделке строительных изделий / Г. М. Зайцева, С. Н. Орлов // Новые материалы и технологии в строительстве на Севере.-Л. 1986.-С. 48−51.
  14. Защита строительных конструкций и технологического оборудования от коррозии. / Отв. ред. A.M. Орлова. М.: Стройиздат, 1981. — 256 с.
  15. , С.В. Сульфатная коррозия бетона / С. В. Федосов, С. М. Базанов М.: Изд. АСВ, 2003. — 192 с.
  16. , В.Ф. Новые облицовочные материалы на основе стекла / В.Ф. Ля-син, П. Д. Саркисов М.: Стройиздат, 1987. — 192 с.
  17. , М.А. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии / М. А. Шалимо Мн.: Выш.шк., 1986. — 200 с.
  18. , В.П. Проектирование защиты строительных конструкций химических предприятий от коррозии. -М.: Стройиздат, 1984. 168 с.
  19. , Ю.А. Глазурованные искусственные каменные безобжиговые материалы и изделия: дис,.д-ра техн. наук / Щепочкина Юлия Алексеевна. Иваново, 2008. — 302 с.
  20. , Ю.А. Цветная стеклокрошка для отделочных работ / Ю. А. Щепочкина // Стекло и керамика. 1995. — № 1−2. — С. 46.
  21. Основы технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов / Глуховский В. Г. и др. Киев: Головное изд-во, 1986. — 303 с.
  22. , Ю.В. Коррозии надежную преграду / Ю. В. Попов. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1983. — 88 с.
  23. , Г. Антикоррозионная защита зданий / Сокр. перевод с польск.
  24. A.Н. Енютиной. М.: Стройиздат, 1978. — 508 с.
  25. , В.М. Антикоррозионная защита зданий / В. М. Данилейкий,
  26. B.М. Ладыгин М.: Стройиздат, 1978. — 218 с.
  27. , М.В. Основы технологии отделочных и гидроизоляционных материалов : учеб. пособие / М. В. Акулова // Иван, хим.-технол. ин-т- Иван, инж.-строит. ин-т. Иваново, 1991. — 75 с.
  28. , О.В. Фасадные композиции повышенной атмосферостойко-сти / О. В. Мелекшина, М. А. Елесин // Тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф.: Актуальные проблемы строительного материаловедения, Томск, 1998.-С. 231−232.
  29. , М.В. Разработка научных основ высокотемпературных процессов многофункциональной отделки изделий на основе бетонов : дис. д-ра техн. наук. / Акулова Марина Владимировна. Иваново, 2004. — 320 с.
  30. , В.Ф. Стеновые и отделочные материалы / В. Ф. Черных. — М. :
  31. Росагропромиздат, 1991. 188 с. 31. Защита строительных конструкций и химической аппаратуры от коррозии / Е. В. Чекулаева и др. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1989. — 207 с.
  32. , Ю.Г. Повышение плотности бетона за счет создания «кристаллизационного барьера» / Ю. Г. Хаютин // Бетон и железобетон. — 1996. — № 3.-С. 21−24.
  33. , В.Н. Полимерные защитные и декоративные покрытия строительных материалов. / В. Н. Гарин М.: Стройиздат, 1975. — 191 с.
  34. , Ю.М. Высокотемпературная обработка бетона стекловидными покрытиями. / Ю. М. Баженов, С. В. Федосов, М. В. Акулова, Ю. А. Щепочкина М.: Изд. АСВ. 2005. — 127 с.
  35. , В.В. Плазменные покрытия. / В. В. Кудинов. М.: Наука, 1977. -189 с.
  36. , С.В., Плазменная металлизация бетонов / С. В. Федосов, М. В. Акулова.- М.: Изд. АСВ, 2003. 120 с.
  37. , Ю.С. и др. Неорганические вяжущие для пропитки плазменных покрытий / Ю. С. Саркисов //Тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы строительного материаловедения и технологий строительного производства». Томск.1993. С. 75−77.
  38. А.С. № 1 513 779 СССР. Способ получения защитно-декоративного покрытия / Скрипникова Н. К., Волокитин Т. Г., Черняк М. Ш., Юманова Т. М. (СССР), 1989.
  39. А.С. № 963 978 СССР. Способ отделки строительных изделий / Лежепеков В .П., Поволоцкий Ю. А., Северинов Г. В. (СССР), 1982.
  40. , С.В. Стекловидные покрытия для бетона / Федосов С. В., Акулова М. В., Щепочкина Ю. А. //Строительные материалы № 8. 2000. -С. 28.
  41. , М.В. Разработка новых составов стекловидных покрытий для глазурования бетона / Акулова М. В., Щепочкина Ю. А. //Тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф.: Актуальные проблемы современного строительства. Пенза, 1999.-С 4−5.
  42. , Н.Б. Тепловая обработка изделий на заводах сборного железобетона. -М.: Стройиздат, 1970. 270 с.
  43. , B.C. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы: Структура и свойства / B.C. Горшков, В. Г. Савельев, А. В. Абакумов М.: Стройиздат, 1995. — 576 с.
  44. , Ю.Е. Индустриальная отделка фасадов зданий / Ю. Е. Громов, В. П. Лежепеков, Г. В. Северинова М.: Стройиздат, 1980. — 70 с.
  45. , Г. М. Индустриальная отделка бетонных изделий плазменной обработкой / Г. М. Зайцева // На стройках России. 1984. — № 7. — С. 42−46.
  46. , Г. М. Плазменная отделка элементов фасадов зданий и малых форм архитектуры / Г. М. Зайцева // Сб. науч. тр.: Технология полносборного домостроения на Севере. ЛЕНЗНИИЭП, 1983. — С. 48−49.
  47. , B.C. Плазменная декоративная обработка глиняного кирпича / B.C. Бессмертный //Строительные материалы. 1983. — № 10. — С. 27−29.
  48. , Л.Ю., Салынский Б. И. Технология покрытия бетонных изделий цветными керамическими глазурями. //Тез. Докл. Школы-семинара «Новые технологии и оборудование в производстве керамики». Москва. 1992. С. 15−16.
  49. , М.В. Высокотермические способы отделки бетонов / М. В. Акулова // Материалы науч.-техн. конф. «Научные школы и направления ИГАСА». Иваново, 1999. — С. 20−24.
  50. , М.В. Плазменная обработка поверхности строительных материалов индукционным разрядом / М. В. Акулова // Архитектура и строительство. Наука образование, технология, рынок: Тез. докл. — Томск, 2002.-С. 102−104.
  51. А.С. № 1 144 297 СССР. Плазменный генератор для обработки поверхностей / Киселевский Л. И., Шиманович В. Д., Золотовский А. И., Демидович А. Б., Букатич Н. К., Шепуров С. Ю. (СССР), 1984.
  52. А.с. № 733 231 ССР. Устройство для высокотемпературной обработки поверхности диэлектрических материалов / Шиманович В. Д., Киселевский Л. И., Короткевич С. Г., Давыденко В. Г., Шипай А. К., Липницкая Н. И., Мачнев В. П. (СССР), 1980.
  53. А.С. № 974 613 СССР. Плазменный генератор. / Л. И. Киселевский., В. Д. Шиманович, А. К. Шипай, А. И. Золотовский, Н. Н. Науменко, В. Г. Московский (СССР), 1982.
  54. Генераторы низкотемпературной плазмы. / Отв. ред. В. М. Ивлева. М.: Наука, 1969.- 164 с.
  55. , Н.Н. Перспективы использования плазменной техники в промышленности строительных материалов / Н. Н. Долгополов, В. И. Фридман //Строительные материалы. 1975. — № 11. — С. 36−37.
  56. Оборудование для плазменного нанесения покрытий: Каталог. — М.: ВНИИТЭМР, 1988. 16 с.
  57. , Н.Н. Применение низкотемпературной плазмы в технологии строительных материалов / Н. Н. Рыкалин, П. А. Ребиндер, Н. Н. Долгополов // Строительные материалы. 1972. — № 1. — С. 7−8.
  58. , С.В. Влияние плазменной отделки на коррозийные и физико-механические свойства бетона и железобетона / С. В. Федосов, М. В. Акулова // Информационная среда вуза. Вып. 7. Иваново ИГ АСА, 2000. — С. 76.
  59. , С.В. Защита и декорирование строительных конструкций высокотемпературной плазмой /С.В. Федосов, М. В. Акулова // Сборник научных статей по материалам Всерос. науч.—техн. конф. ИИСИ. Иваново, -1996.-С. 25−28.
  60. , А.С. Декоративная отделка кирпича оплавлением / А. С. Орлов // Строительные материалы. 1993. — № 2. С. 15−17.
  61. , С.В., Плазменная обработка строительных материалов / С. В. Федосов, М. В. Акулова, А. С. Савельев, Д. В. Ерохин // Матер. XXX Всерос. науч.- техн. конф. «Актуальные проблемы соврем, строительства». -Пенза, 1999.-С. 141.
  62. , М.В. Технология нанесения антикоррозионных покрытий на бетон плазмотермическими способами / М. В. Акулова, В. М. Хадеев, А .Я. Финкелыитейн //Тез. докл. Всесоюзн. НТК «IV Бернардосовские чтения» T.I. Иваново, 1989. — С. 36.
  63. , М.В., Изготовление водостойкого покрытия теплоизоляционного зольного материала путем плазменной обработки / М. В. Акулова, В.Н.
  64. , А.А. Боброва, Т.М. Зайцева // Изв. Вузов. Химия и хим. Технология, Т XXX. И, 1987. С 97−99.
  65. , Г. Г. Перспективы развития плазмотехнологических процессов в стройиндустрии / Г. Г. Волокитин, Н. К. Скрипникова, A.M. Шиляев, В. В. Петроченко, И. М. Коновалов // Нетрадиционные технологии в строительстве: тез. докл., Томск, 2001. С. 7−24.
  66. , С.В. Влияние плазменной отделки на свойства и структуру строительных материалов: /С.В. Федосов, М. В. Акулова, Ю.А. Щепоч-кина Отчет по НИР, № Гос. per. 01.99.00.10822. Иваново, 1999. 12 с.
  67. , В.А. Плазменные покрытия /В.А. Костиков, Ю. А. Шестерин. -М.: Металлургия, 1978. С. 68.
  68. Род, С.В., Васильев С. С. Методы диагностики плазмы. В сб.: Теплофи-зические свойства низкотемпературной плазмы. /Под ред. Е.В. Самуйло-ва. — М.: Наука, 1970. — 210 с.
  69. Физика и техника низкотемпературной плазмы / Под ред. С. В. Дресвина. М.: Атомиздат, 1972. — 352 с.
  70. Диагностика низкотемпературной плазмы. /Отв. ред. А. А. Овсянникова -Новосибирск: Наука, 1994. 484 с.
  71. Генераторы низкотемпературной плазмы: сб. «Генераторы низкотемпературной плазмы». / Д. Т. Ильин, В. И. Сидоров, Б. А. Урюков, А.Э. Фрид-берг, Е. П. Чернавина. М.: Энергия, 1969. — С. 296.
  72. , В .Я. Основы физико-химического анализа. / В .Я. Аносов — М.: «Наука», 1976.-504с.
  73. , JI.A. Элементарная физика плазмы. / J1.A. Арцимович М.: Атомиздат, 1969. 380 с.
  74. , Н.М. Методы теории теплопроводности: Учебное пособие для вузов. 42. / Н. М. Беляев, А. А. Рядно М.: Высш. шк. 1982. — 304 с.
  75. , В.З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З. Бродский М.: Наука, 1976. — 223 с.
  76. , П.П. Химия и технология строительных материалов и керамики / П. П. Будников М.: Стройиздат, 1965. — 607 с.
  77. , Н.П. Комплексный термический анализ / Н. П. Бурмистрова, К. П. Прибылов Изд-во Казанского ун-та, 1981. — 109 с.
  78. , Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ / Е. К. Васильев, М. С. Нахмансон Новосибирск: Наука, 1986. — 195 с.
  79. Влияние высокочастотной газоразрядной плазмы на адгезионные характеристики политетрафторэтилена. / В. А. Вонсянский и др. // Физико-химическая механика материалов, 1976. т. 12, № 4. — 204 с.
  80. , Л.Я. Тепло- и массообмен при термообработке бетонных и железобетонных изделий. / Под ред. В. Г. Каменского. Минск: Наука и техника, 1973. 255 с.
  81. , В.Г., Адлер Ю. П. Планирование промышленных экспериментов / В. Г. Горский, Ю. П. Адлер М.: Металлургия, 1974. — 320 с.
  82. , Г. И. Коэффициенты температурного расширения и температурные деформации строительных материалов / Г. И. Горчаков М.: Изд. Стандартов, 1968.-286 с.
  83. , Г. И. Повышение морозостойкости бетона в конструкциях промышленных и гидротехнических сооружений / Г. И. Горчаков, М.М. Кап-кин, Б.Г. Скрамтаев-М.: Стройиздат, 1965. 195 с.
  84. , B.C. Термография строительных материалов / B.C. Горшков -М.: Стройиздат, 1968. 283 с.
  85. , Ю.Е. Индустриальная отделка фасадов зданий / Ю. Е. Громов -М.: Стройиздат, 1980. 70 с.
  86. , А.Д. Определение теплофизических свойств строительных материалов / А. Д. Дмитрович М.: Госстройиздат, 1963. — 204 с.
  87. , И.Г. Общая технология силикатов / И. Г. Дудеров, Г. М. Матвеев, В. Б. Суханова. -М.: Стройиздат, 1987. 560с.
  88. Излучательные свойства твердых материалов. Справочник / Отв. ред. А. Е. Шейдлина. — М.: Энергия, 1974.-471 с.
  89. , В.К. Глазурование железобетонных стеновых панелей // Обзорн. информ. Сер.5. Керамическая промышленность. М.: ВНИИЭСМ, 1985. — Вып.1. — 37 с.
  90. , Г. Теплопроводность твердых тел / Г. Карелоу, Д. Егер. М.: Наука, 1964.-487с.
  91. , Э.М. Аналитические методы в теории теплопроводности. -М., Высш. шк, 1985.-480 с.
  92. , А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А. Г. Касаткин. М.: Химия, 1971. — 758 с.
  93. Ким, А. Г. Термическая стойкость бетонов при высокой температуре: Дис. канд. техн. наук. Москва, 1982. 300 с.
  94. , JI.И. Обработка лицевой поверхности строительных материалов плазменными струями / Л. И. Киселевский, С. Г. Короткевич, Н. И. Липницкая, В. Д. Шиманович, А. К. Шипай // Доклады АН БССР. -1975. Т. 19 — N 5. — С.403−405.
  95. , Г. С. Индустриальная отделка зданий / Г. С. Коган, Г. В. Севе-ринова. -М.: Стройиздат, 1975. 191 с.
  96. , Н.Г. Огнеструйный метод отделки строительных элементов зданий / Н. Г. Корсак // Строительные материалы. 1975. — № 1. — С. 1718.
  97. , С.С. Основы теории теплообмена / С.С. Кутателадзе-М.: Атомиздат, 1979. 758 с.
  98. , И.П. Плазменная обработка поверхности железобетонных и бетонных изделий: Технология производства строительных конструкций, изделий и материалов /И.П. Левейка // Экспресс информация. 1983. — № 1, С. 8−10.
  99. , С.Г., Пашацкий Н. В. Расчет температурного поля в плите оплавляемой движущимся источником. // Инж.-физ. журн. 1985. — T.XLIX. № 5. — С. 857−858.
  100. , В.И. Покрытия из полимерных материалов, наносимые методом газоплазменного напыления / В. И. Литвинюк // Строительные материалы. 1995.-№ 10.-С. 12−13.
  101. , Ю. Н. Кинетика образования жидкой фазы с учетом теплоты фазового перехода под действием точечного источника тепла / Ю. Н. Лохов, Г. В. Рожнов, И. И. Швыркова // Физика и химия обработки материалов. 1972. № 8. — С. 9.
  102. , А.В. Теория переноса энергии и вещества / А. В. Лыков, Ю. А. Михайлов Мминск: Изд. АН БССР, 1959. — 330 с.
  103. , А.В. Теоретические основы строительной теплофизики / А. В. Лыков. Минск: АН БССР, 1961.-519 с.
  104. , А.В. Теория сушки / А. В. Лыков. М.: Л., 1950, — 416с.
  105. , А.В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. М.: Высш. шк., 1967.-600 с.
  106. , А.В. Явления переноса в капиллярно-пористых телах / А. В. Лыков. — М.: Гос. изд. техн.-теор. лит., 1954. 314 с.
  107. , А.В. Теория тепло- и массопереноса / А. В. Лыков, Ю. А. Михайлов. М. -Л.: Госэнергоиздат, 1963. — 536 с.
  108. Методы определения теплопроводности и температуропроводности. Под ред. А. В. Лыкова. М.: Энергия, 1973. — 336 с.
  109. , А.Ф. Влияние температуры на бетон / А. Ф. Милованов // Бетон и железобетон. 1995. № 4. С. 9−13.
  110. , В.В. Некоторые математические задачи теории теплопроводности. Рук. деп. в ВИНИТИ 17.07.90, № 3995 В 90.
  111. , Н.В. Исследование теплообмена между керамической пластиной и факелом движущегося плазмотрона. / Н. В. Пашацкий И Инж.-физ. журн. 1984 Т. XLVI. — № 3. — С.466−469.
  112. , Н.В., Кузина Т. В. Тепловые процессы при плазменном оплавлении строительных материалов // Физика и химия обработки материалов. 1987. № 3. — С. 37−39.
  113. , Г. О. Введение в теорию термического анализа. М.: «Наука». 1964. 231 с.
  114. , Г. С. О разрушении материалов при теплосменах / Г. С. Писаренко, Н. С. Можаронский // Проблемы прочности, 1971. — № 2. -С. 3−12.
  115. Плазмохимические реакции и процессы. / Под. ред. Полака Л. С. — М.: Наука, 1968.-293 с.
  116. , Э.Д. Физико-химические процессы при термообработке композиционных материалов / Сб. тр. БНТУ Современные методы проектирования машин. Вып. 1. — Т.2. — Мн., 2002. — С. 142−148.
  117. , Э.Д., Митюшев В. В. Температурные деформации в тонком, оплавленном плазмой слое композита // Известия Белорусскойинженерной академии. 2003. — № 1 (15)/4. — С. 115−118.
  118. , Э.Д., Митюшев В. В. Теплопроводность двухслойной композитной прямоугольной плиты, оплавленной движущимся источником тепла // Сб. тр. БНТУ Современные методы проектирования машин. Вып. 1. — Т.З. — Мн., 2002. — С. 89−99.
  119. , Ю.В., Юревич Ф. Б. Тепловая защита./ Под ред. А.В. Лыкова-М.: Энергия, 1976.-391 с.
  120. Прочность материалов при высоких температурах. / Писаренко Г. С., Руденко В. Н. и др. Киев: Наукова думка, 1966. — 46 с.
  121. , Д.А. Расчет нестационарного температурного поля в многослойной плите с неоднородностями при нагреве подвижным источником / Д. А. Рапопорт, О. Н. Буданин // Инженерно-физический журнал. -1980. Т. 38 -№ 1 — С. 163−164.
  122. , П.Г. Теплообменные процессы химической технологии / П. Г. Романков, В. Ф. Фролов JL: Химия, 1982. — 288 с.
  123. , С.П. Массоперенос в системах с твердой фазой. / С. П. Рудобашта. М. 1980. — 248 с.
  124. , В.А. Фасадные материалы, выпускаемые по новой отечественной технологии / В. А. Рыжов, Б. Б. Сергуненков // Строительные материалы. 1997. -№ 1. -С.15.
  125. , В. А., Лыков А. М., Науменко Н. Н. Теплообмен движущейся в переменном магнитном поле электрической дуги с материалом // Тез. докл. Тепломассобмен-ММФ. Секция 11. Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова АН БССР, 1988. С. 88−90.
  126. , В.В. Плазменные технологии в строительстве. // Вестник науки Сибирской госуд. автомобильно-дорожной академии. Омск: Изд-во СибАДИ, 2000. — С. 9−15.
  127. , Н.К. Исследования качества стекловидного покрытия на силикатном кирпиче в зависимости от его состава / Н. К. Скрипникова //Создание и исследование новых строительных материалов. Томск, 1986.-С 102−105.
  128. , Д.И. Механизмы химических реакций в неравновесной плазме / Д. И. Словецкий. М.: Наука, 1980. — 311 с.
  129. , Б.М. Введение в физику плазмы / Б. М. Смирнов. М.: Наука, 1975. — 230 с.
  130. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Под ред. Варгафтика Н. Б. М.: Наука, 1972.- 720 с.
  131. Таблицы физических величин: Справочник. / Под ред. И. К. Кикоина М.: Атомиздат, 1976. — 88 с.
  132. Теоретическая и прикладная плазмохимия / J1.C. Полак, А. А. Овсянников, Д. И. Словенский. — М.: Наука, 1975. 222 с.
  133. , А. А. Расчет профиля фазового перехода при поверхностном оплавлении подвижным источником тепла / А. А. Углов, Д. И. Чередниченко // Физика и химия обработки материалов. — 1980. № 1. — С. 3.
  134. , У. Термические методы анализа / У. Уэндландт. М.: «Мир», 1978.-521 с.
  135. , С.В. О некоторых проблемах теории и моделирования процессов коррозии бетона / С. В. Федосов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2005 № 5. — С. 15.
  136. , С.В. Процессы термической обработки дисперсных материалов с фазовыми и термическими превращениями: Дис. д-ра техн. наук. Ленинград, 1987.-350 с.
  137. , С.В. Теория тепломассопереноса и ее роль в развитии строительных наук / С. В. Федосов // Сб. трудов. Выпуск 4. Ярославль, 2004.-с. 26−31.
  138. Федосов, С. В. Особенности плазменного нагрева и напыления, часть 1 / С. В. Федосов, М. В. Акулова // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2002. № 4. — С. 40−41.
  139. , С.В. Применение методов теории теплопроводности для моделирования процессов конвективной сушки / С. В. Федосов, В.Н. Ки-сельников, В. У. Шертаев. Алма-Ата: Гылым, — 1992. — 167 с.
  140. Химическая технология стекла и ситаллов. /Под ред. Павлушки-на Н.М. М.: Стройиздат, — 1983. — 432 с.
  141. Цой, П. В. Методы расчета отдельных задач тепломассопереноса. -М.: Энергия, 1971.-384 с.
  142. , С.В. Моделирование тепловых процессов в бетоне при термообработке / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Ю. А. Щепочкина, Н. К. Анисимова // Матер, шестых академических чтений РААСН. ИГ АСА. Иваново, 2000. С. 540.
  143. , С.В. Влияние температуры и времени обработки на прогрев бетона / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Ю. А. Щепочкина, Н.К. Ани-*симова // Ученые записки инженерно-технологического факультета.
  144. Иваново: ИГ АСА, 2000. -Вып.З. С. 104.
  145. , С.В. Структура покрытия при плазменной металлизации бетона / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Н. К. Анисимова // Актуальные проблемы современного стр-тва: Всеросс. XXXI науч.-техн. конф. Пенза, 2001. — 4.1. С. 48.
  146. , С.В. Расчет на ЭВМ температурных полей в бетоне при глазуровании / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Н. К. Анисимова // Информационная среда вуза: сборник статей VIII международной научно-практической конференции. Иваново: ИГ АС А, 2001. С. 153.
  147. , С.В. Оценка плазменных способов защиты железобетонных конструкций от коррозии / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Н.К. Анисимова//XI Польско-Росс. семинар: доклады. М.: АСВ, 2002. С.315−318.
  148. , С.В. Тепломассообмен при плазменной отделке бетонных изделий / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Н. К. Анисимова // Сб. матер. 3-го Междунар. симпозиума по теорет. и приклад, плазмохимии. Иваново, 2002. Т. 1. — С207−208.
  149. , С.В. Утилизация отходов промышленности с помощью плазмы / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Ю. А. Щепочкина, Н. К. Анисимова,
  150. B.К. Елин // Фундаментальные проблемы комплексного использования природного и техногенного сырья Баренцева региона в технологии строительных материалов: сб. ст- Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2003.-С. 93−95.
  151. , С.В. Тепломассообмен: Учебное пособие / С. В. Федосов, Н. К. Анисимова Иваново: ИГАСА. — 2004. — 104 с.
  152. , С.В. Теплоперенос при высокотемпературной отделке бетона / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Н. К. Анисимова // Актуальные проблемы науки в АПК: Матер. 55-й Междунар. науч.-практ. конф. Кострома: КГСХА, 2004. Т. 1С.40−41.
  153. , С.В. Оптимизация процесса нанесения стекловидных покрытий на поверхность бетона / С. В. Федосов, М. В. Акулова, Н. К. Анисимова // Ученые записки инженерно-строительного факультета. — Иваново: ИГАСУ, 2006. С. 23−26.
  154. , С.В. Математическое моделирование переноса тепла при оплавлении стеклобоя на поверхности бетона / С. В. Федосов, A.M. Ибрагимов, JI.H. Аксаковская, Н. К. Анисимова // Строительные материалы, 2006.-№ 9.-С. 12−13.
  155. , Н.И. Основы техники кристаллизации расплавов / Н. И. Гельперин, Г. А. Носов. М.: Химия, 1975. — 352с.
  156. , А .Я. Стеклодувное дело. Учеб. Пособие для техникумов / А. Я. Легошин, Л. А. Мануйлов. М.: Высш. Школа., 1985. — 119с.
  157. , С.Ф. Стеклодувное дело. / С. Ф. Веселовский. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. — 252с.
  158. , Ю.А. Технология стеклотары и сортовой посуды. / Ю. А. Гулоян. М.: Легпромбытиздат, 1986. — 264с.
  159. , М.М. Современные представления о строении стекол и их свойствах. / М. М. Шульц, О. В. Мазурин. Л.: Наука, 1988. — 241с.
  160. СП 13−102−2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
  161. , Н.Н. Дифференциальное исчисление. / Н. Н. Лузин. М.: «Советская наука», 1953. — 476 с.
Заполнить форму текущей работой