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

Комплекс программ для прогнозирования свойств и проектирования составов композиционных материалов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Так как в современном представлении композитные материалы — это достаточно сложная иерархическая система, формирующаяся в результате физико-химических взаимодействий между её структурными компонентами, то для предсказания этих взаимодействий необходимо чётко знать свойства каждого компонента КМ, сведения о которых зачастую находятся в различных источниках и их поиск, если возможен… Читать ещё >

Содержание

  • 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ И МЕТОДАХ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
    • 1. 1. Композитные материалы как разнотипные дисперснонаполненные смесевые системы
    • 1. 2. Компоненты для композитных материалов
    • 1. 3. Методы расчета составов композитных материалов
      • 1. 3. 1. Методы расчета составов цементных бетонов
      • 1. 3. 2. Методы расчета составов полимерных композитов
  • 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ
    • 2. 1. Элементы теории протекания
      • 2. 1. 1. Конденсированные дисперсно-наполненные системы
      • 2. 1. 2. Протекание по касающимся сферам
      • 2. 1. 3. Аналитическая оценка критического содержания сфер
      • 2. 1. 4. Протекание по перекрывающимся сферам
      • 2. 1. 5. Фрактальная размерность бесконечного кластера
      • 2. 1. 6. Скейлинговые отношения
    • 2. 2. Прогнозирование свойств КМ с использованием разработанных моделей
      • 2. 2. 1. Модуль деформации КМ
      • 2. 2. 2. Прогнозирование прочности композитов в зависимости от содержания наполнителя
      • 2. 2. 3. Когерентная структура композитов
      • 2. 2. 4. Концентрационная зависимость упрочнения композитов
  • 3. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КОМПОНЕНТОВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    • 3. 1. Классификация компонентов композитных материалов
    • 3. 2. Создание базы данных компонентов КМ
      • 3. 2. 1. Описание базы данных
      • 3. 2. 2. Информационно-логическая модель базы данных
  • 4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
  • ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВОВ БЕТОНОВ И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ СВОЙСТВ
    • 4. 1. Описание программы
      • 4. 1. 1. Общие сведения
      • 4. 1. 2. Функциональное назначение
      • 4. 1. 3. Системные требования
      • 4. 1. 4. Описание логической структуры
      • 4. 1. 5. Входные и выходные данные
      • 4. 2. 6. Установка и удаление
      • 4. 2. 7. Вызов и загрузка
    • 4. 2. Руководство оператора
      • 4. 2. 1. Выполнение программы
      • 4. 2. 2. Описание работы модуля «Подбор состава обычного тяжелого бетона»
      • 4. 2. 3. Описание работы модуля «Прогнозирование эксплуатационных характеристик материала»
      • 4. 2. 4. Сообщения об ошибках
    • 4. 3. Анализ полученных результатов
      • 4. 3. 1. Анализ результатов, полученных с помощью модуля подбора параметров кинетических зависимостей

Комплекс программ для прогнозирования свойств и проектирования составов композиционных материалов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

В современном строительстве, машиностроении и других областях промышленности нашли широкое распространение композитные материалы (КМ), производимые в виде бетонов, полимербетонов, замазок, шпаклёвок, клеёв, герметиков, эмалей, полимеррастворов и др. Поэтому весьма актуальной представляется задача получения КМ с требуемым комплексом физико-механических свойств и всемерного улучшения технико-экономических характеристик, структуры и качества КМ. Решение данной задачи в значительной степени связано с комплексным исследованием КМ с применением современной технологии математического моделирования и вычислительного эксперимента, реализацией эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для оптимизации составов КМ и прогнозирования их эксплуатационных свойств.

В разработку теории и практики КМ большой вклад внесли работы Ю. М. Баженова, В. И. Соломатова, В. П. Селяева, А. Г. Скрамтаева,.

A.Н. Бобрышева, В. Т. Ерофеева, В. Д. Черкасова, В. А. Вознесенского,.

B.А. Воскресенского, В. Е. Гуля, Н. С. Ениколопяна, И. М. Елшина, Ю. В. Зеленева, A.M. Иванова, П. Г. Комохова, В. Н. Кулезнёва, Ю. С. Липатова, В. Г. Микульского, А. П. Прошина, И. Е. Путляева, Ю. Б. Потапова, Р. З. Рахимова, Ю. А. Соколовой, В. И. Харчевникова, В. М. Хрулёва, В. Г. Хозина, Р. Бареша, Дж.П. Берри, В. Вайса, Р. Крейса, Ф. Ф. Ленга, Дж. Мэнсона, И. Нарисавы, Л. Нильсена, К. Садао, Л. Сперлинга и многих других отечественных и зарубежных учёных.

Общепризнанным является представление о композитных материалах, как о многокомпонентных и многофазных системах. При этом в них формируются уникальные неаддитивные свойства (что, как правило, и является целью создания этих материалов), не присущие составляющим компонентам КМ в отдельности. Главным структурным признаком КМ является их способность образовывать специфические структуры из частиц наполнителя и матрицы. К таким структурам, прежде всего, могут быть отнесены фрактальные, кластерные и решёточные структуры.

Так как в современном представлении композитные материалы — это достаточно сложная иерархическая система, формирующаяся в результате физико-химических взаимодействий между её структурными компонентами, то для предсказания этих взаимодействий необходимо чётко знать свойства каждого компонента КМ, сведения о которых зачастую находятся в различных источниках и их поиск, если возможен, то представляет определённые трудности. Также на сегодняшний день не существует единой общей классификации компонентов КМ, что зачастую, приводит к трудностям при выборе подходящего компонента, а также затрудняет задачу их дальнейшего исследования.

Несмотря на то, что в последнее время происходит бурное развитие информационных технологий и на определенные успехи в области проектирования составов ПК и прогнозирования их свойств, на сегодняшний день не существует автоматизированных средств, позволяющих осуществить комплексное решение проблем, связанных с использованием композитных материалов.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационной работы заключается в комплексном исследовании КМ с применением современной технологии математического моделирования и вычислительного экспериментав автоматизации подбора составов КМ и прогнозирования их свойств на основе методов подбора составов КМ, учитывающих роль заполнителей и связующих в формировании структуры и прогнозируемых свойств проектируемых материалов.

Реализация поставленной дели потребовала решения следующих задач:

• произвести анализ существующих классификаций компонентов и методов подбора составов КМ;

• разработать новые математические модели для прогнозирования упругих и прочностных свойств КМ.

• создать научно обоснованную классификацию компонентов КМ, учитывающую их многообразие;

• разработать на основе классификации базу данных компонентов КМ с описанием их свойств;

• разработать информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя базу данных компонентов КМ и вычислительные модули подбора составов полимерных КМ и прогнозирования их свойств, работающие совместно друг с другом и с базой данных.

Научная новизна работы.

Разработаны новые математические модели для прогнозирования упругих и прочностных свойств КМ на основе теории просачивания или протекания (percolation).

Составлена общая классификация компонентов КМ, учитывающая происхождение и получение компонентов, их химико-минералогический состав и возможность применения КМ.

Практическую ценность работы представляет информационно-вычислительный комплекс, в состав которого входят база данных компонентов композитных материалов, содержащая информацию о большинстве известных на сегодняшний день компонентах КМрасчетные модули подбора составов различных КМ и прогнозирования их свойств.

Реализация работы.

Разработанный информационно-вычислительный комплекс получил практическое применение на производстве при работах по обследованию зданий и сооружений, при преподавании различных дисциплин в ВУЗах, что подтверждается соответствующими актами практического применения. Апробация работы.

Результаты исследований докладывались на научно-технической конференции студентов и аспирантов ЛГТУ, г. Липецк, 2004 г.- на II Международной математической школе, г. Саранск, 2005 г.- на V Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи НТТМ-2005, г. Москва, 2005 г, на международной научно-технической конференции «Энергетика и энергоэффективные технологии», посвященной 50-летию ЛГТУ (г. Липецк, 2006 г.). Публикации.

По результатам выполненных исследований опубликовано 5 научных работ.

Объем работы составляет 160 страниц текста, 59 рисунков, 10 таблиц, список литературы содержит 230 наименований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Анализ существующих классификаций компонентов композиционных материалов показал, что на данный момент не существует общей такой классификации, отражающей все их многообразие. Отсюда следует, что одним из направлений эффективного развития в указанной области является составление общей классификации компонентов КМ, учитывающей происхождение и получение компонентов, их химико-минералогический состав и возможность применения, разработка математических моделей для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов, а также создание информационно-вычислительного комплекса, включающего в себя базу данных компонентов КМ и вычислительные модули подбора составов наиболее применяемых КМ и прогнозирования их свойств, работающих совместно друг с другом и с базой данных.

В рамках настоящей работы решены следующие задачи:

1. произведен анализ существующих классификаций компонентов и методов подбора составов КМ;

2. создана научно обоснованная классификация компонентов КМ, учитывающая их многообразие, происхождение и получение, химико-минералогический состав и возможность применения;

3. разработана на основе классификации база данных компонентов КМ с описанием их свойств;

4. разработана математическая модель для прогнозирования упругих и прочностных свойств КМ;

4.1. аналитически установлено критическое содержание элементов в задаче о перколяции;

4.2. выявлено, что критические индексы в задаче о перколяции непосредственно связаны с размерностью перколяционного кластера;

4.3. определено, что модуль деформации полимерных КМ линейно зависит от объемного содержания дисперсного наполнителя и критического модуля перколяции t;

4.4. Установлено, что прочность при сжатии (растяжении) полимерных КМ непосредственно зависит от объемного содержания дисперсного наполнителя, и функция, а = /(v) имеет выраженный экстремальный характер, определяющийся структурой полимерного КМ;

5. разработан информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя базу данных компонентов КМ и вычислительные модули подбора составов наиболее применяемых КМ и прогнозирования их свойств, работающие совместно друг с другом и с базой данных.

Показать весь текст

Список литературы

  1. АдамсонА. Физическая химия поверхностей. Пер. с англ./ Под ред. З. М. Зорина. М., 1979, с. 568
  2. А.И., Соломатов В. И. Основы интенсивной раздельной технологии бетона. Ташкент: ФАН, 1993, 213 с.
  3. С.А. Статистическое исследование зависимостей.- М.: Металлургиздат, 1968, с. 227.
  4. В.Б., Корсаков В. Г. Физико-химические основы рационального выбора активных материалов. Д.: Изд. ЛГУ, 1980.
  5. И.П. Строительный контроль качества бетона.- JI.-M.: Госстройиздат, 1955, с. 227.
  6. JI.B., Соломатов В. И. Полимербетоны с фторосодержащими микронаполнителями для конструкций, работающих в агрессивных средах. Труды института Гипронииавиапром. М., 1976, вып. 18, с. 51 — 58.
  7. Ю.Н. Новый термодинамический метод определения сил сцепления между жидкостью и твердым телом: Сб. науч. трудов Московского полиграфического института. М.: Искусство, 1955, № 3, с. 91−93.
  8. Армополимербетон в транспортном строительстве. (Соломатов В.И., Клюкин В.И.ДСочнева Л.Ф. и др.). М.:Транспорт, 1979, с. 232.
  9. А.с. 481 568 (СССР). Способ определения рационального зернового состава заполнителя для бетона /авт. изобр. Г. Я. Данько, А. И. Ли, Б. Г. Фиш -Опубл. в Б.И., 1975, № 31.
  10. А.с. 865 031 (СССР). Бетонная смесь для рациональной защиты/Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. Г. М. Васильева, Ю. В. Звягинцев, В. Н. Козомазов.-Заявл. 14.04. 80, № 2 933 044/18−25.
  11. А.с. 1 124 530 (СССР). Мастика /Липецкий политехи, ин-т- авт. изобр. А. Д. Корнеев, В. И. Соломатов, Г. М. Васильева, В. Н. Козомазов. Заявл. 04.01.83, № 3 541 457/29−33.
  12. А.с. 1 134 557 (СССР). Кислотоупорная композиция /Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. А. Д. Корнеев, В. И. Соломатов, Г. М. Васильева, Ю. В. Звягинцев, В. Н. Козомазов, В. И. Кретинин. Заявл. 23.06.83, № 3 642 607/29−33- /убл. в Б.И., 1985, № 2.
  13. А.с. 1 268 534 (СССР). Пенополимербетонная смесь/Липецкий политехнический ин-т- авт. изобрет. А. Д. Корнеев, В. И. Соломатов, Г. М. Васильева, С. К. Шулепов, В. Н. Козомазов и др. Заявл. 19.03.85, № 3 888 565/29−33- опубл. в БИ., 1986 № 41.
  14. А.с. 1 276 649 (СССР). Полимербетонная смесь/Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. А. Д. Корнеев, В. И. Соломатов, В. Н. Козомазов.- Заявл. 06.07.84,№ 3 766 977/29−33-опубл. в Б.И., 1986, № 46.
  15. А.с. 1 286 564 (СССР). Полимербетонная смесь /Липецкий политехи, инт- авт. изобр. Г. М. Васильева, А. Д. Корнеев, В. Н. Козомазов, С. К. Шулепов. -Заявл. 24.01.85, № 38 469 934/29−33- опубл. в Б. И, 1987, № 4.
  16. А.с. 1 296 540 (СССР). Полимербетонная смесь /Липецкий политехи, инт- авт. изобр. А. Д. Корнеев, С. К. Шулепов, В. Н. Козомазов. -Заявл. 18.03.85, № 3 887 382/29−33- опубл. в Б.И., 1987, № 10.
  17. А.с. 1 315 421 (СССР). Бетонная смесь /Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. Г. М. Васильева, Г. Е. Штефан, В. Н. Козомазов, А. Я. Хавкин.-Заявл.22.10.85, № 3 968 095/29−33-опубл. в Б.И., 1987, № 21.
  18. А.с. 1 315 424 (СССР). Полимербетонная смесь /Липецкий политехи, инт- авт. изобрет. А. Д. Корнеев, В. Н. Козомазов, И. И. Пантелькин, В. И. Соломатов. -Заявл. 29.01.86, № 4 013 680/29−33- опубл. в Б.И., 1987, № 21.
  19. А.с. 1 328 330 (СССР). Полимербетонная смесь/Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. А. Д. Корнееев, В. И. Соломатов, В. Н. Козомазов, Г. Е. Штефан. Заявл.0910.84, № 3 802 544/29−33- опубл. в Б.И., 1987, № 29.
  20. А.с. 1 392 049 (СССР). Полимербетонная смесь/Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. А. Д. Корнеев, С. К. Шулепов, В. Н. Козомазов, A.M. Мурашов. Заявл.1911.85, № 3 977 230/31−33- опубл. в Б.И., 1988 № 16.
  21. А.с. 1 436 436 (СССР). Бетонная смесь./Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. Ю. В. Звягинцев, А. И. Меркулова, В. Н. Козомазов, Н. А. Меркулова. -Заявл. 20.06.86, № 4 078 708/29−33.
  22. А.с. 1 470 911 (СССР). Способ усиления железобетонных балок./Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. И. И. Пантелькин, В. Н. Козомазов, М. В. Горюнов, Г. Е. Штефан. Заявл. 15.06.87, № 4 299 901/31−33- опубл. в Б.И., 1989, № 13.
  23. А.с. 1 560 512 (СССР). Полимербетонная смесь./Липецкий политехи, инт- авт. изобрет. Г. Е. Штефан, В. Н. Козомазов, А. Д. Корнеев, И. И. Пантелькин, Л. В. Грызлова. Заявл. 26.04.88, № 4 415 719/23−33- опубл. в Б.И., 1990, № 16.
  24. А.с. 1 571 026 (СССР). Полимербетонная смесь./Липецкий политехи, инт- авт. изобрет. А. Д. Корнеев, В. Н. Козомазов, А. И. Меркулова. Заявл. 15.12.87, № 4 344 319/31−33- опубл. в Б.И., 1990, № 22.
  25. А.с. 1 691 349 (СССР). Способ приготовления бетонной смеси./Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. В. Н. Козомазов, И. И. Пантелькин, В. И. Соломатов,
  26. A.И. Меркулова. Заявл. 24.04.89, № 4 684 523/33- опубл. в Б.И., 1991, № 42.
  27. А.с. 1 694 520 (СССР). Полимербетонная смесь./Липецкий политехи, инт- авт. изобрет. В. Н. Козомазов, И. И. Пантелькин, В. И. Соломатов. Заявл. 11.04.89, № 4 676 495/33- опубл. в Б.И., 1991, № 44.
  28. А.с. 1 728 167 (СССР). Бетонная смесь./Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет. В. Н. Козомазов, В. И. Соломатов, А. И. Меркулова, Б. Н. Бер. Заявл. 04.07.89, № 4 744 222/05- опубл. в Б.И., 1992, № 15.
  29. А.с. 1 739 292 (СССР). Способ определения удельной поверхности тонкомолотых минеральных порошков./Липецкий политехи, ин-т- авт. изобрет.
  30. B.Н. Козомазов, И. И. Пантелькин, В. И. Соломатов.- Заявл. 07.05.90, № 4 858 153/33- опубл. вБ.И., 1992, № 21.
  31. Дж., Марручи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей. М.: Мир, 1978, с. 309.
  32. И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат, 1981, с. 464.
  33. Баженов С. JI, Тополкарев В. А, Берлин А. А. Механизмы разрушения и прочность полимерных композиционных материалов /Ж. Всес. жим. о-ва им. Д. И. Менделеева. 1989, Т.34. № 5, с. 125−154.
  34. Ю.М. Технология бетона. М.: Высшая школа, 1978, с. 455.
  35. Ю.М. Бетонополимеры. М.:Стройиздат, 1983, с. 472.
  36. Баженов Ю. М, Горчаков Г. И. и др. Получение бетона заданных свойств. М.: Стройиздат, 1978.- 56 с.
  37. Г. М. Прочность и механизм разрушения полимеров. М.: Химия, 1984.-279 с.
  38. Г. В. Ненасыщенные полимеры. М.:Химия, 1968.327 с.
  39. Берлин А. А, Басин В. Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия, 1969. -319 с.
  40. Берман Г. М, Мацанский Н. А. Коррозия стойкость полимербетонов. -Бетон и железобетон, 1970, № 11, с. 14−16.
  41. Дж. Общая теория хрупкого разрушения/Разрушение твёрдых полимеров. М.: Химия, 1971. С. 125−154.
  42. Бетонные покрытия полов промышленных зданий/Денисов А. И, Домокреев А. Г, Иванов О. М, Кулькова В. М. М.: Стройиздат, 1971.
  43. БиндерК, ШтауфферД. Исследование неупорядоченных систем методом Монте-Карло в статистической физике. М.: Мир, 1982. — с. 329−368.
  44. А.Н. Прочность эпоксидных композитов с дисперсными наполнителями: Автореф. дис. канд. наук. Л, 1982.- 20с.
  45. А.Н. Наполненные полимерные композиты строительного назначения. Дис. д-ра техн. наук. М, 1990. — 421с.
  46. Боженов П. И, Кузнецова Т. В. Роль минералогического составазаполнителей в формировании свойств бетонов. В сб.: VI конференция по бетону и железобетону. — JT., 1966.
  47. А.Г., Статюха Г. А., Потяжнко И. А. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии. Киев: Вища школа, 1980.-263 с.
  48. Г. М., Корнеев А. Д., Козомазов В. Н. Использование шлаков ферросплавного производства в полимерсиликатных бетонах. Тез. докл. научно-технич. конф.: Новые композитные материалы в строительстве. Саратов, 1981, с. 78−79.
  49. Ф.Ф. Физикохимия поверхности полупроводников. М.: Наука, 1973.
  50. ВерниковВ.А. Теория подобия и моделирование. М.: Высшая школа, 1976.- 479 с.
  51. .Н. Влияние заполнителей на свойства бетона,— М.: Стройиздат, 1979. 224 с.
  52. Г. М., Малкин А. Я. Реология полимеров.- М.: Химия, 1977.438 с.
  53. ВинникЭ.М. Из опыта петрографического и ренгеноструктурного исследования заполнителей для пластбетона. Научно-техническое сообщение АСиА, ВНИИНеруд. Ставрополь на Волге, 1962, № 9, с. 60−70.
  54. В.А. Улучшение свойств мелкозернистого бетона для армоцемента регулированием зернового состава смеси : Дис.. канд. техн. наук. -М.: 1962.-232 с.
  55. В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. М.: Финансы и статистика, 1981. — 263 с.
  56. В.А., Ляшенко Т. В., Огарков Б. Л. Методические указания по построению математических моделей с программированием на фортране в курсовом и дипломном проектировании. Одесса: Изд. ОИСИ, 1982.- 94 с.
  57. В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов. М.: Высшая школа, 1964. — 298 с.
  58. В.Н. Физико-механические особенности структурообразования композиционных строительных материалов: Дис. д-ра техн. наук. Одесса: 1987. -311 с.
  59. В.Н. Полиструктурность строительных композитов на неорганических вяжущих. В кн.: Эффективные технологии композиционных строительных материалов. Тез. докл. Республиканской региональной научно-технической конф. Ашхабад: НИИСС, 1985, с. 74−76.
  60. .Г. Влияние породы и прочности щебня на прочность бетона. Труды КИСИ, вып. 20, Киев, 1962, с. 38−44.
  61. ГермбергО.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1971, с. 359.
  62. Л.М., Расулев К. Х. Свойства фурфуральнокарбамидных полимербетонов, приготовленных по новой технологии. В кн.: Перспективы применения бетонополимеров и полимербетонов в строительстве (тезисы докладов). — М.: Стройиздат, 1976, с. 137−138.
  63. Т.П., Панченко Л. А., Фридман М. З. Каталог планов второго порядка. М.: Изд-во МГУ, 1975,4.1, 2.
  64. С.С. Структура и свойства тяжелых бетонов на различных заполнителях. М., 1969.
  65. Г. И., Уруев В. М., Соболев Г. М. Оценка качества заполнителей в бетоне с применением методов математического планирования. Известия вузов. Строительство и архитектура, 1978, № 1, с. 155.
  66. Г. И., Хохрин Н. К., Пастухов А. С. Влияние свойств крупного заполнителя на коррозионную стойкость бетонов. Известия вузов. Строительство и архитектура, 1974, № 8.
  67. Г. И., Баженов Ю. М. Строительные материалы: Учеб. для вузов. М.: Стройиздат, 1986. — 688 с.
  68. П., Пригожин И. Термодинамическая теория структур, устойчивости и флуктаций. М.: Мир, 1973. 280 с.
  69. А.Ю., Хохлов А. Г. Статистическая физика макромолекул. М.: Наука, 1989.-341 с.
  70. P.P. Реологические свойства ненасыщенной полиэфирной смолы, наполненной молотыми туфами вулканического происхождения. В кн.: Полимерные строит, материалы. Сб. тр. ВНИИНСН, М. 1973, вып. 35, с. 46.
  71. С.Г. Эффективность применения полимерных материалов в агропромышленном комплексе. Пласт, массы, 1984, № 7, с. 55−56.
  72. А.И., Чевычелов А. Д. К теории разрывной прочности твёрдых полимеров//ФТТ. 1962. Т.24. — Вып.4. — С. 928−933.
  73. ГульВ.Е. К вопросу о разрушении полимерных материалов/Механика полимеров. 1975. № 2. С.195−199.
  74. В.Е., Кулезнев В. И. Структура и механические свойства полимеров. М.: Высшая школа, 1972. — 320 с.
  75. А. О гранулометрическом составе дорожного бетона. В кн.: Дорожный бетон. Иностранно-техническая литер, из серии переводных материалов, JI., Ленгорстраниздат, 1933, с. 96−104.
  76. Г. Я. Определение рационального зернового состава заполнителей для бетонов. Техника, технология, организация и экономика строительства: технология бетона и строительные материалы, 1983, вып. 9, с. 2024.
  77. Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ: Пер. с англ. М.: Мир, 1991. — 251 с.
  78. К. Введение в системы баз данных. 7-е изд.: Пер. с англ. М.: Вильяме, 2001.- 1072 с.
  79. Н.С. Композиционные полимерные материалы. Природа, 1980, № 8, с. 62−67.
  80. В.Т. Полиэфирбетоны каркасной структуры: Автореф. дис. .канд. техн. наук. Харьков, 1983, с. 26.
  81. В.Т. Каркасные строительные композиты: Автореф. дис. д-ра техн. наук. М, 1993. 52 с.
  82. Дж. Модели беспорядка. М.: Мир, 1985. 591 с.
  83. Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения. М.: Стройиздат, 1982. 196 с.
  84. Зайцева JI. M, Мухина Е. В. К вопросу отвержения мочевиноформальдегидных смол кислыми отвердителями. Бетон и железобетон, 1960, № 11, с. 507−508.
  85. ЗаланЛ.М. Ползучесть фурфурол ацетонового полимербетона при изгибе. В кн.: Исследования строительных конструкций с применением полимерных материалов. — Воронеж: ВорПИ, 1985, с.76−79.
  86. И.Г. Планирование эксперимента при исследовании многокомпонентных смесей.- М.: Наука, 1976. 390 с.
  87. Зубов П. И, Сухарева Л. А. Структура и свойства полимерных покрытий. М.: Химия, 1982. — 256 с.
  88. A.M., Алгазинов Х.Я, Мартинец Д. В. Строительные конструкции из полимерных материалов: Учеб. пособие для ВУЗов.- М.: Высшая школа, 1978.-239 с.
  89. Иванов И. А, Макридин Н. И. Деформативные особенности искусственных пористых заполнителей. Строительные материалы, 1968, № 3.
  90. B.C. Синергетика. Прочность и разрушение металлических материалов. М.: Наука, 1992. 158 с.
  91. Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них (СН 525−80). М.: Стройиздат, 1981. с. 23.
  92. Инструкция по устройству покрытий полов из полимерцементного бетона (с добавкой карбамидных смол). Липецк, 1983. 8 с.
  93. Ихтинский В. И, Остер-Волков Н. Н. Пластобетоны и полимерные замазки, — М.: Химия, 1965. 51 с.
  94. С.М. Заполнители для бетона.- Минск: Вышэйшая школа. 1983. -213 с.
  95. З.А. К вопросу получения полимербетонов с небольшим с содержанием синтетического связующего. В кн.: Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях. Мат. В сесоюзн. совещ., Вильнюс, 1971, с. 110−113.
  96. Д.А. Эпоксидные клеи. М.: Химия, 1973. -189 с.
  97. Кардашов Д. А. Конструкционные клеи. М.:Химия, 1980.-287с.
  98. Дж. Порядок и беспорядок в структуре материи. М.: Мир, 1985. 228 с.
  99. Каркасные строительные композиты: В 2 ч./В.Т. Ерофеев, Н. И. Мищенко, В. П. Селяев, В.И. Соломатов- Под ред. акад. РААСН В. И. Соломатова. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1995. — Ч.1.-198 е., ч.2.-172 с.
  100. А. Высокопрочные материалы. М.: Мир, 1976, 262с.
  101. И.А. Расчет состава высокопрочных и обычных бетонов и растворов.- Киев: Госстройиздат УССР, 1961. -79 с.
  102. В.Ф., Крылов О. В. Электронные явления в адсорбации и катализе на полупроводниках и диэлектриках. М.: Наука, 1980, с. 254.
  103. А.К., Соломатов В. И. Исследование и разработка оптимальных составов полимербетонов. В кн.: Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях. Мат. Всесоюзн. совещ., Вильнюс, 1971, с. 113.
  104. А.К. Исследование структурного полиэфирного полимербетона и разработка метода подбора его состава. Дис. канд. техн. наук. -М., 1975, с. 157.
  105. Композиционные материалы. М.: Мир, 1978, т.т. 1 — 438 е., 2 — 564 с, 5 -484 е.- Машиностроение, 1978, т.т. 3 — 510 е., 4 — 504 е., 7 — 344 е., 8 — 262 с.
  106. В.Н. Прогнозирование структурных показателей композитных материалов по кинетическим закономерностям./Промышленное игражданское строительство, 1996. № 3. С. 24.
  107. В.Н., Пантелькин И. И., Меркулова А. И., Соломатов В. И. Влияние химико-минераллогического состава заполнителей на свойства контактного слоя полимербетонов.//Бетон и железобетон, 1993. № 2. С.14−16.
  108. В.Н. Применение этилсиликатов для повышения качества эпоксидных композиционных материалов. в кн.: Теория и практика применения суперплпстификпторов в КСМ/Пенза, 1993.
  109. В.Н., ШмыринА.М., Пантелькин И. И. Прогнозирование прочности композиционных материалов с гетерогенной макроструктурой. В кн.: Теория и практика применения суперпластификаторов в КСМ/Тез. докл. Пенза, 1993.
  110. В.Н. Влияние заполнителей на структурообразование и свойства полимербетонов. Дис. канд. техн. наук. Липецк, 1988. — 201 с.
  111. В.Н., Соломатов В. И., Бобрышев А. Н., Бабин О. Л. Определение удельной поверхности порошкообразных минеральных наполнителей композитных смесей. // Изв. вузов. Строительство, 1994. № 7,8. С. 41−43.
  112. В.Н., Колесников В. Н., Гусева О. В., ЧернышовВ.А. Влияние количества смолы на прочность полимербетонов. В кн.: Коррозионностойкие строительные конструкции из полимербетонов и армополимербетонов. Воронеж: ВорПИ, 1984, с. 58−61.
  113. Коннолли Т, Бегг., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: Пер. с англ. М.: Вильяме, 200. -1120 с.
  114. А.Д., Козомазов В. Н. Структурные факторы и их влияние на подбор составов полимербетонов. В кн.: Коррозионностойкие строительныеконструкции из полимербетонов и армополимербетонов. Воронеж: ВорПИ, 1986, с. 114−119.
  115. А.Д., Козомазов В. Н., ШулеповС.К. Экспресс-способ определения прочностной активности синтетитечских смол. Стр-во предприятий тяжелой индустрии. Серия орг. и технолог, стр-ва, 1986. вып. 12, с. 20−23.
  116. КомоховП.Г. Физика и механика разрушения в процессах формирования прочности цементного камня //Цемент, 1991, № 7−8. с. 4−10.
  117. В.П., Киврок В. К., Красоткин Н. С. Исследование оптимального состава крупного заполнителя для бетона. В кн.: Надежность и качество ж/б конструкций. Куйбышев, 1977, с. 73−77.
  118. М.Р. Технологии баз данных на персональных ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1992. — 223 с.
  119. Н.Н., Бойко Г. П. Физико-химическая механика цементно-полимерных композиций. Киев: Наукова думка, 1981. — 239 с.
  120. А.И. Метод расчета гранулометрического состава заполнителей твердеющей композиции. В кн.: Совершенствование стр-го производства, Томск, Изд. Томского университета, 1981, с. З-7.
  121. . Г. А. Микромеханические аспекты разрушения// Композиционные материалы. Том 5. Разрушение и усталость. М.: Мир, 1978. С. 440−475.
  122. В.Н., ШершнёвВ.А. Химия и физика полимеров. М.:
  123. Высшая школа, 1988. 311 с.
  124. КурнаковН.С. Введение в физико-химический анализ. М.: Изд. АН СССР, 1940.- 563 с.
  125. Ф.Ф. Разрушение композитов с дисперсными частицами в хрупкой матрице//Композитные материалы. Том 5. Разрушение и усталость. М.: Мир, 1978.-С. 11−57.
  126. В.Н., Галактионов В. И. Форма зерен крупных заполнителей, её влияние на удобоукладываемость бетонных смесей и методы её определения и оценки. В сб.: Материалы VI конференции по бетону и железобетону. — М., 1966, вып. 1.
  127. М.Е. Метод расчета искусственной смеси заполнителей бетона. Бетон и железобетон, 1959, № 7, с. 321−322.
  128. Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. -М.: Химия, 1977.-304 с.
  129. Ю.С. Межфазные явления в полимерах. Киев, Наукова думка, 1980.-259 с.
  130. Ю.С., Бабич В. Ф., Святненко Г. П. К вопросу о влиянии межфазных слоев связующего на прочностные характеристики наполненного полимера. Композиционные полимерные материалы, 1983, № 19, с. 65−68.
  131. Д.В. Автоматизация процесса проектирования бетонных смесей и их корректировка на основе прогнозирования качества будущего бетона на основе четких и нечетких моделей. Дис. канд. техн. наук. Орел, 2004. — 115 с.
  132. Т.Ю., Пинус Э. Г. О свойствах контактной зоны на границе между вяжущими и заполнителями в бетоне. Труды/ НИИЖБ.-М., 1962, вып.28.Коррозия железобетона и методы защиты.
  133. Т.В. Оптимизация наполнителей полиэфирных связующих на основе моделей нового класса. Дис. канд. техн. наук. Одесса, 1984. — 189 с.
  134. Ю.М. О влиянии твердой поверхности на процессы релаксации и структурообразования в пристенных слоях полимеров. Успехи химии. 1970, т. 39, № 8, с. 1511−1526.
  135. МалюгаИ. Состав и способ изготовления цементного раствора (бетона) для получения наибольшей крепости. Отдельный оттиск из инженерного журнала №№ 3, 4, 5, 9. С-Пб. Типография и литография В. А. Тихонова, 1895 г.
  136. Ю.М. Фурановые смолы. Производство и применение. Обзор. -М.: ОНТИТ ЭИ микробиопром, 1974. 99 с.
  137. Д. Теория реляционных баз данных: Пер. с англ. М.: Мир, 1987. -608 с.
  138. Н. А. Путляев И.Е. Современные химически стойкие полы. -М.: Стройиздат, 1973. 184 с.
  139. А.В., Кононов О. В. Минералогия. М.: Изд. МГУ, 1982.312с.
  140. .В., СтасенкоИ.В. Прочность деталей из пластмасс. М.: Машиностроение, 1977. — 264 с.
  141. Дж., СперлингЛ. Полимерные смеси и композиты. Пер. с англ./Под ред. Ю. К. Городовского. М., Химия, 1979, -438 с.
  142. С. Химическая физика поверхности твердого тела. Пер. с англ./Под ред. Ф. Ф. Волькенштейна. М., Мир, 1980.-488с.
  143. В.В. Теория эксперимента. М.: Наука, 1971.-207с.
  144. В.В., Чернова Н. А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. М.: Наука, 1965. — 340 с.
  145. Наполнители для полимерных композиционных материалов (справочное пособие)/Под ред. Г. С Каца и Д. В. Милевски. М.: Химия, 1981. — 736 с.
  146. . Состав растворов и бетонов в зависимости от размеров и формы зёрен материалов. С.-Пб., 1914. — 52 с.
  147. JI.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе. М.: Химия, 1964. — 784 с.
  148. Николис Г, Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир, 1990. 342 с.
  149. Николис Г, Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М.: Мир, 1979. 512 с.
  150. Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление. М.: Мир, 1989. 486 с.
  151. ОболдуевЛ.Т. Полиэфирные полимербетоны повышенной эффективности. Повышение долговечности промышленных зданий и сооружений за счет применения полимербетонов — М.: НИИЖБ, 1978, с. 52.
  152. Е.Н. Взаимодействие минералов и песков с карбамидной смолой в целях закрепления песчаных грунтов. Сб. трудов НИИОПС. М.: 1970, с. 63−65.
  153. Основа экспериментальной механики разрушения/И.М. Керштейн, В. Д. Кллюшников, Е. В. Ломакин и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 140 с.
  154. Остер-Волков Н. Н. Новые синтетические материалы на основе фурановых соединений. Ташкент: Госиздат УзССР, 1963.- 47с.
  155. ОхотинВ.В. Лабораторные опыты по составлению дорожных грунтовых смесей по принципу наименьшей плотности. М.: Трасиздат НКПС, 1928.-32 с.
  156. ПатуроевВ.В. Технология полимербетонов (физико-химические основы).- Стройиздат, 1977. 236 с.
  157. В.В. Полимербетоны. М.:Стройиздат, 187. — 286 е.: ил.
  158. Потапов Ю. Б, ЗаланЛ. М, ЛомухинБ.А. Применение фурфуролацетоновых пластбетонов в ответственных антикоррозионных несущих конструкциях. Сб. материалов VI конференции по бетону и железобетону. М.: Стройиздат, 1966, с. 16−18.
  159. Потапов Ю. Б, ФедорцовА. П, Лаптев Г. А. Исследование строительных свойств полиэфирного полимербетона. В кн.: Исследованиястроительных конструкций с применением полимерных материалов. Воронеж: Изд. ВГУ, вып. 3, 1976, с. 20−23.
  160. Перспективы применения бетонополимеров и полимербетонов в строительстве/Тез. докл. Всесоюзн. конф. М.: Стройиздат. 1976. — 209 с.
  161. Повышение долговечности промышленных зданий и сооружений за счет применения полимербетонов / Тез. докл. Всесоюзн. конф. М.: Изд. НИИЖБ, 1978.-20 с.
  162. Полиструктурная теория композиционных строительных материалов/В.И. Соломатов, В. Н. Выровой, А. Н. Бобрышев и др. Ташкент: Изд-во ФАН, 1991.-342 с.
  163. Полиэфирные полимербетоны/Ю.Б. Потапов, В. И. Соломатов,
  164. A.Д. Корнеев. Воронеж: Изд. ВГУ, 1993.- 170 с.
  165. Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях/Материалы к Всесоюзн. совещ. Вильнюс, 1971, с. 168.
  166. Применение математических методов для исследования многокомпонентных систем/ред. И. Г. Зедгенидзе, Ф. С. Новик, Т. А. Чемлева, Г. Б. Преображенская. М.:Металлургия, 1974. — 176 с.
  167. Прочность деталей из пластмасс/Б.В. Миненков, И. В. Стасенко. М:. Машиностроение, 1977. — 263 с.
  168. Прочность композитных материалов/В.Н. Козомазов, А. Н. Бобрышев,
  169. B.Г. Корвяков, В.И. Соломатов- под редакцией В.И. Соломатова/. Липецк: НПО «Ориус», 1996. 105с.
  170. ПутляевИ.Е. Повышение долговечности железобетонных наливных сооружений с применением полимерных и полимерсиликатных материалов при воздействии кислот. Автореф. дис. д-ра техн. наук.- М.: 1978, с. 43.
  171. Разработка и внедрение коррозионно-стойких материалов и строительных конструкций на предприятиях Липецксахарагропрома. Отчёт о научно-исследовательской работе./Авт. И. И. Пантелькин, М. В. Горюнов, Г. Е. Штефан, В. Н. Козомазов. Липецк: ЛипПИ, -1988.
  172. Разработка и исследование коррозионно-стойких бетоннополимерных составов для изготовления полов Боринского сахарного завода. Отчёт о научно-исследовательской работе./Авт. В. Н. Козомазов, И. И. Пантелькин. Липецк: ЛОП ВНТО стройиндустрии, -1991.
  173. Н.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика: Избр. труд. М.: Наука, 1979.- 384 с.
  174. П.А. Структурообразование и самопроизвольное диспергирование в суспензиях//Труды третьей Всесоюзной конференции по коллоидной химии. М.: Из-во АН СССР, 1956. -С.7−18.
  175. Руководство по методике испытаний полимербетонов, — М.: НИИЖБ, 1970.-21 с.
  176. Руководство по приготовлению и использованию составов на основе термореактивных смол. М.: НИИЖБ, 1969. — 80 с.
  177. Руководство по определению экономической эффективности повышения качества и долговечности строительных конструкций. М., 1981.
  178. И.А. Асфальтовые бетоны. М.: Высшая школа, 1969, с. 396.
  179. Г. В., Симонов-Емельянов И.Д. Оценка свойств межфазного слоя в наполненных системах. Пластические массы, 1973, № 2, с. 48−52.
  180. Г. П. Оптимизация составов и исследование основных свойств полимербетона на основе смолы ПН-1 с использованием математического моделирования : Автореф. Дис. канд. техн. наук. Одесса, 1974. — 24 с.
  181. М.А. Голос Земли. Химия и жизнь, № 1, 1985, с. 42 — 47.
  182. И. Составление пропорций цементных растворов и бетонов. -Инженерный журнал, 1890, № 7−9.
  183. Н.Д. Влияние ПАВ на процессы структурообразования и физико-механические свойства полиэфирных композиций: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Днепропетровск, 1982. — 23 с.
  184. СеляевВ.П. Основы расчета композиционных конструкций с учетом действия агрессивных сред: Автореф. дис. д-ра техн. наук. М., 1984.- 35 с.
  185. Синергетика композитных материалов/А.Н. Бобрышев, В. Н. Козомазов, JI.O. Бабин, В.И. Соломатов- под редакцией В. И. Соломатова /. Липецк: НПО «Ориус», 1994. 153 с.
  186. Синтетические смолы в строительстве (международный опыт)/Ёлшин И.М., Мощанский Н. А. и др. Киев Буд1вельник, 1969. — 160 с.
  187. Симонов-Емельянов И. Д. Исследование свойств межфазного слоя в полимербетоне на основе мономера ФАМ. Дис.. канд. техн. наук. — М., 1973, с. 129.
  188. .Г., Шубенкин П. Ф., Баженов Ю. М. Способы определения состава бетона различных видов. М.: Стройиздат, 1966. — 160 с.
  189. .М. Фрактальные кластеры/Успехи физических наук. 1986. -Т. 149.-Вып. 2. С. 177−219.
  190. Современные методы оптимизации композиционных материалов./Вознесенский В.А., Выровой В. Н., Керш В. Я. и др. Под ред. Вознесенского В. А. Киев: Буд1вельник, 1983, 144 с.
  191. Современные строительные композиты и их технология. Проблемы и перспективы развития. Саранск: изд-во Мордовского ун-та, 1994. 175 с.
  192. Ю.А. Новые модифицированные клеи, антикоррозионные и защитно-декоративные покрытия строительного назначения на основе эпоксидных смол: Автореф. дис. д-ра техн. наук. М.: 1981. — 28 с.
  193. СорокерВ.И., Галактионова В. П. Выбор оптимальных смесей, фракционированных заполнителей для бетонов заводов железобетонных изделий. -Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1966, № 1, М. 63 65.
  194. В.И. Полимерцементные бетоны и пластбетоны. М.: Стройиздат, 1967.
  195. В.И. Структурообразование и технология полимербетонов.- Строительные материалы, 1970, № 9, с. 33−34.
  196. В.И. Элементы общей теории композиционных материалов.- Изв. ВУЗов. Стр-во и арх., 1980, № 8, с. 61−70.
  197. В.И. Полиструктурная теория композиционных материалов.- Новые композиционные материалы в строительстве./ Тез. докл. Саратов, 1981, с. 5−9.
  198. В.И. Актуальные проблемы технологии композиционных материалов. Производство и применение композиционных материалов на основе отходов промышленности с целью охраны окружающей среды/Тез. докл. обл. семинар. — Пенза, 1982, с. 47−50.
  199. В.И., Бобрышев А. Н., Химмлер Н. Г. Полимерные композиционные материалы в строительстве. М.: Стройиздат, 1988, 308 с.
  200. В.И., Бобрышев А. Н., Прошин А. П. Кластеры в структуре и технологии композиционных материалов. Изв. ВУЗов. Стр-во и арх., 1983, № 4, с. 56−61.
  201. В.И. Технология полимербетонов и армополимербетонных изделий. М.: Стройиздат, 1984. — 144 с.
  202. В.И. Проблемы интенсивной раздельной технологии//Бетон и железобетон, 1989, № 7. с. 4−6.
  203. Соломатов В.И., Яхнин Е. Д., Симонов-Емельянов И. Д. Оптимальные дисперсности и количество наполнителей для полимербетонов, клеев и мастик. -Строительные материалы, 1971, № 12, с. 24.
  204. В.И. Структурообразование, технология и свойства полимербетонов. Дис. д-р техн. наук.- М., 1972.-213 с.
  205. В.И., Корнеев А. Д., Козомазов В. Н. Полимерсиликатные композиционные материалы на основе шлаков ферросплавного производства. Шлакощелочные цементы, бетоны и конструкции/Тез. докл. II Всесоюзн. науч. практич. конф. Киев, 1984, с. 163.
  206. В.И., Корнеев А. Д., Козомазов В. Н. Влияние свойств заполнителей на прочность полимербетона. Работоспособность строительных материалов при воздействии различных эксплуатационных факторов: Межвуз. сб., Казань, КХТИ, 1986, с. 64−69.
  207. В.И., Корнеев А. Д., Козомазов В. Н. Оптимальные составы минеральных смесей заполнителей для полимербетонов: Изв. ВУЗов. Стр-во и арх., 1987, № 7, с. 57−59.
  208. В.И., Галактионова В. П. Выбор оптимальных смесей, фракционированных заполнителей для бетонов заводов железобетонных изделий. -Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1966, № 1, М. 63 65.
  209. Справочник по пластическим массам. Том 1./Под ред. В. М. Катаева,
  210. B.А. Попова, Б. И. Сажина, М.: Химия, 1978. 446 с.
  211. Сталеполимербетонные строительные конструкции / Под ред.
  212. C.С. Давыдова и A.M. Иванова. М.: Стройиздат, 1972, с. 280.
  213. Таблицы планов и экспериментов для факторных полиноминальных моделей (справочное издание) / Под. ред. В. В. Налимова. М.: Металлургия, 1982. — 752 с.
  214. ТамужВ.П. Особенности разрушения гетерогенных материалов. -Механика композитных материалов, № 3, 1982, с 406 409.
  215. Твердость и микротвердость металлов. Григорович В. К. Изд-во «Наука», 1976.-230 с.
  216. С.Н., Бородина В. Н., ТаубманА.Б. Адсорбционная активация и усиливающее действие минеральных наполнителей в полимерных системах//Коллойдный журнал. 1965. Т.27. — № 3 — С. 446−450.
  217. Д. Основы систем баз данных: Пер. с англ. М.: Финансы истатистика, 1983−334 с.
  218. УрьевН.Б. Высококонцентрированные дисперснвесистемы. М.: Химия, 1980,320 с.
  219. УрьевН.Б. Закономерности структурообразования и проблемы технологии высоконаполненных твердой фазой дисперсных композиционных материалов. В кн.: Применение полимерных материалов в гидротехническом строительстве. JI., 1979, с. 208−209.
  220. В.Н. Основные направления развития производства и потребления конструктивных пластмасс за рубежом. Хим. пром. за рубежом/НИИТЭХим. — М, вып. 8(200), 1979, с. 1−26.
  221. O.JI. Химически стойкие полиэфирные полимербетоны. Экспресс-информация, ЦБПТИ Министерства монтажных и специальных работ СССР, М, 1979, вып. 6, с. 1−18.
  222. Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 404 с.
  223. Г. Синергетика. Иерархии неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах. М.: Мир, 1985. 419 с.
  224. В.И. Стекловолокнистый полимербетон. Воронеж, 1976. — 225 с.
  225. ХадаковГ.С. Основные методы дисперсного анализа порошков. М.: Стройиздат, 1968. 199 с.
  226. ХрулевВ.М, Шутов Г. М, БудькоС.К. и др. Основы технологии полимерных строительных материалов. Минск: Высшая школа, 1975. 299 с.
  227. Цикритзис Д, Лоховский Ф. Модели данных: пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1985. — 334 с.
  228. И.З. Влияние параметров фазовой структуры наполнителей и межфазного взаимодействия на физико-механические свойства наполненных реактопластов на основе мономера ФА: Автореф. дис.. канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1977.-23 с.
  229. К.Ч. Технология полимербетонов с использованием барханныхпесков .- Ашхабад: Кылым, 1983. 232 с.
  230. Ю.Я., Тевзадзе Д. Н. Плотный бетон на многофракционном заполнителе/Тбилиси: Сабчета Сакартвело, 1967.-212с.
  231. С.С. Влияние характера сцепления вяжущего компонента со щебнем на свойства конструкционных бетонов. В сб.: Строительные материалы, детали и изделия. Киев, 1975,№ 19,с.24−26.
  232. .И., Эфрос A.JI. Теория протекания и проводимость сильно неоднородных сред.//УФН. 1975. — Т.117. — Вып.3.-С.401−435.
Заполнить форму текущей работой