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

Прочностные свойства монолитных железобетонных конструкций многоэтажных зданий

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Массовое применение железобетона в домостроении способствовало значительному объёму исследовательских работ в области изучения свойств железобетона и различных конструктивных систем, выполненных на его основе. И, тем не менее, не все аспекты проблемы использования железобетона в домостроении исследованы в полном объёме. И, прежде всего, это относится к использованию монолитных конструкций… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Конструктивные системы многоэтажных жилых зданий
    • 1. 2. Основы физической теории прочности бетона д
  • ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТОНА, 12 ТВЕРДЕЮЩЕГО ПОД НАГРУЗКОЙ
    • 2. 1. Микроразрушения в бетоне
    • 2. 2. Экспериментальные исследования влияния длительного нагружения на прочность бетона
    • 2. 3. Методика учёта упрочнения бетона под воздействием действующей нагрузки
  • ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
    • 3. 1. Изменение во времени прочности незагруженного бетона
      • 3. 1. 1. Изменение во времени прочности бетона на сжатие
      • 3. 1. 2. Изменение во времени соотношения прочностей бетона на растяжение и сжатие
    • 3. 2. Некоторые теоретические основы прочности бетона
      • 3. 2. 1. Кратковременная прочность бетонов
      • 3. 2. 2. Длительная прочность бетона
      • 3. 2. 3. Режимная прочность бетона
  • ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЧНОСТИ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
    • 4. 1. Методика экспериментальных исследований и их результаты
    • 4. 2. Деструктивные процессы, происходящие в бетоне под действием длительной нагрузки
    • 4. 3. Предложения по учёту упрочнения бетона, твердеющего под нагрузкой при проектировании зданий с конструкциями из монолитного железобетона

Прочностные свойства монолитных железобетонных конструкций многоэтажных зданий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В последние десятилетия железобетонные конструкции являются основными в многоэтажном домостроении. Используемые в качестве монолитных несущих конструкций междуэтажных перекрытий в раннем (довоенном) времени железобетонные системы стали основой несущего каркаса строительства, преимущественно использовались системы из сборного железобетона. Однако, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия, сборный железобетон стал постепенно вытесняться монолитными конструкциями.

Массовое применение железобетона в домостроении способствовало значительному объёму исследовательских работ в области изучения свойств железобетона и различных конструктивных систем, выполненных на его основе. И, тем не менее, не все аспекты проблемы использования железобетона в домостроении исследованы в полном объёме. И, прежде всего, это относится к использованию монолитных конструкций. Особенностью монолитного бетона является то, что формирование его свойств, происходит не в заводских условиях, а в сооружении. Условия твердения монолитного бетона не стабильны и могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на прочностные свойства конструкций. Поэтому изучение влияния условий твердения на несущую способность представляет значительный практический интерес как с позиций обеспечения необходимой надёжности зданий, так и с точки зрения обеспечения рационального использования строительных материалов.

В диссертации изучается изменение прочностных свойств бетона, в результате воздействия нагрузок, прилагаемых к конструкциям в процессе их возведения.

Изучение результатов лабораторных исследований позволило установить, что напряжённое состояние бетона, возникающее в процессе твердения, от внешних воздействий может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на прочность бетона. Характер этого влияния оценивается с позиций «физической теории» прочности бетона.

Научной новизной диссертации являются результаты экспериментальных исследований изменения прочности монолитной железобетонной вертикальной стены. Установлено, что прочность монолитного железобетона, твердеющего под нагрузкой, выше, чем у незагруженного бетона. Обобщение результатов экспериментальных исследований позволило сформулировать предложение по аналитическому описанию режимной прочности бетона. Такое предложение выполнено впервые.

Практическая значимость исследований определяется разработанными предложениями по учёту в процессе проектирования упрочнения бетона за счёт воздействия нагрузки в процессе его твердения.

Использование предлагаемой методики обеспечит как повышение надёжности монолитных конструкций, так и более рациональное использование строительных материалов и, в частности, цемента.

В заключение автор считает своим долгом принести глубокую благодарность сотрудникам факультета реконструкции и строительства Московского института коммунального хозяйства и строительства, оказавшим помощь в проведении экспериментальных исследований и оформлении работы.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

1. Процесс микроразрушения количественно оценивается критериальными напряжениями RT° и RTV, характеризующими соответственно начало развития микроразрушений и начало увеличения объёма бетона при сжатии, и существенно влияет на длительную прочность бетона.

2. Результаты лабораторных исследований бетонов на длительное воздействие нагрузки показали, что прочность бетона, твердевшего под нагрузкой зависит от уровня длительных напряжений g№ При <7дл=^т° прочность бетона максимальна. При aJ1>RTv прочность бетона меньше, чем у незагруженного.

3. Показано, что зависимость коэффициента простого упрочнения можно представить в виде мультипликативной модели.

4. Установлено, что подходящей формой записи функции старения является форма Е. Н. Щербакова.

5. Введено понятие меры и предельной меры простого упрочнения.

6. Построено интегральное уравнение для коэффициента изменения прочности бетона, твердеющего под действием меняющихся во времени напряжений.

7. По результатам натурных исследований разработаны методы управления параметрами, определяющими воздействие на структуру бетона внешней длительно действующей нагрузки применительно к конкретным условиям высотного домостроения с использованием для несущих конструкций монолитного железобетона.

8. Разработаны предложениями по учёту при проектировании упрочнения бетона за счёт воздействия нагрузки в процессе его твердения, что обеспечит как повышение надёжности монолитных конструкций, так и более рациональное использование строительных материалов и, в частности, цемента.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ф.А. Ползучесть бетона при растяжении и влияние ее на сопротивление растянутых ферм. Баку 1955. 342 с
  2. С.В. Расчет бетонных конструкций на температурно-влажностное воздействие с учетом ползучести. «Стройиздат.» М 1973 г. 128 с
  3. С.В. О влиянии длительного действия внешней нагрузки на режим высыхания и усадки бетона. В сб. «Труды НИИЖБа», вып. 4 «Госстройиздат.» М., 1959 с 58−67
  4. С.В., Соломонов В. В. Зависимость деформаций ползучести стареющего бетона от начального уровня напряжений, Межотраслевые вопросы строительства. Отечественный опыт. Реферативный сборник, 1972, вып.6.
  5. Н.Х. Некоторые вопросы теории ползучести. «Гостехиздат.» М. 1952 г. 342 с
  6. Н.Х. Ползучесть стареющих материалов. Ползучесть бетона. В сб. Инженерный журнал Механика твердого тела. № 6 М., 1967 с 12−31
  7. Н.И. Исследование плотности и прочности шлакощелочных бетонов высоких марок. Автореферат диссертации к.т.н. Киев, КИСИ, 1977.
  8. В.Н., Додонов М. И., Расторгуев и другие. Общий случай расчета прочности элементов по нормальным сечениям.- Бетон и железобетон, -1987. -№ 5, стр. 16−18.
  9. Ю.М., Новичков П. И., Ерофеев В. Т. Кинетика движения диффузионного фронта реакции в бетоне. Материалы 3-ей Международной научно-практической конф., Москва, 2005, с.242−243.
  10. О .Я. Исследование прочности железобетонных конструкций при воздействии на них многократно повторной нагрузки. В сб Труды ЦНИИС вып. 19 «Трансжелдориздат.» М. 1956 Стр. 9−18
  11. О.Я. О выносливости железобетонных конструкций В сб Труды ЦНИИС, вып. 36 «Трансжелдориздат.» М. 1960 с 4−23
  12. О.Я. Физические основы теории прочности бетона и железобетона, «Госстройиздат.» М. 1961 с 268
  13. О.Я., Хромец Ю. Н. Влияние длительного загружения на прочностные и деформативные свойства бетона. В сб «Труды ЦНИИС» вып. 60 «Трансжелдориздат.» М., 1986 ст. 17−29
  14. О.Я., Писанко Г. Н., Хромец Ю. Н., Щербаков Е. Н. Об образовании и развитии продольных трещин в предварительно напряженных мостовых конструкциях. В сб. Труды ЦНИИС, вып.бО.М. Транспорт, 1966, с. 109−137.
  15. О.Я., Писанко Г. Н., Хромец Ю. Н., Щербаков Е. Н. Влияние усадочных деформаций бетона на появление продольных трещин в предварительно напряженных конструкциям мостов. В сб Труды ЦНИИС вып. 60. «Транжелдориздат.» 18 М. 1986 с 138−168
  16. О.Я., Смирнов Н. В. Исследование прочности и деформативности бетона при двуосном сжатии. В сб. труды ЦНИИС, вып. 60. Транспорт М., 1986
  17. О.Я., Щербаков Е. Н., Писанко Т. Н. Высокопрочный бетон. «Стройиздат.», М., 1971 208 с
  18. О.Я., Рожков А. И. К учету нелинейной ползучести бетона. «Бетон и железобетон» № 9 М. 1967 с 29−32
  19. О.Я., Писанко Г. Н., Хромец Ю. Н. «Исследование физического процесса разрушения бетона под воздействием статической и многократно повторяющейся нагрузки. В сб Труды ЦНИИС, вып. 60 «Транжелдориздат.» М., 1986, с. З 0−45
  20. О.Я., Писанко Г. Н., Хромец Ю. Н. Прочность и деформации бетона и железобетона под воздействием многократно повторных нагрузок. В сб. Труды координационных совещаний по гидротехнике вып. 13 Изд-во Энергия., 1964, с.28−33.
  21. М.В. Основы комплексной оценки динамической работы строительных конструкций при вибрационных воздействиях промышленного оборудования. Докторская диссертация .М.2005г.
  22. Г. И. Предварительно напряженные и обычные железобетонные балки с холодносплющенной арматурой периодического профиля. В сб. «Железобетонные конструкции» М. Гостройиздат, 1 952,с. 128−171.
  23. В.М. Некоторые вопросы нелинейной теории железобетона. Харьков, 1968.
  24. С.В., Тутберидзе О. Б. Инженерные расчёты ползучести строительных конструкций. Тбилиси, «Мецниерта», 1988.
  25. В.М., Бунькин И. Ф., Римшин В. И., Творогова М. Н. и др., Конструктивная безопасность реконструируемых зданий и сооружений. Отчёт по НИР (НТП МО РФ). МИКХиС, Москва, 2003.
  26. Бондаренко В. М, Сухарев А. А. Фрагменты силового сопротивления бетона, поврежденного коррозией. Бетон и железобетон.№ 5,2003,с.12−16.
  27. Бондаренко В. М, Назаренко В. Г., Чупичев О. В. Влияние коррозионных повреждений на силовое сопротивление железобетонных конструкций. Бетон и железобетон, 1999, № 6, с. 18−21.
  28. В.М., Бондаренко С. В. Инженерные методы нелинейной теории железобетона. «Стройиздат.» М. 1984,183 с
  29. В.М., Боровских А. В. Износ повреждения и безопасность железобетонных сооружений М И. Д. Русанова 2000, с. 147
  30. В.М., Судницын А. И., Назаренко В. Г. Расчет железобетонных и каменных конструкций. Под ред. В. М. Бондаренко «Высшая школа» М. 1988,304 с.
  31. С.В. Теория сопротивления строительных конструкций режимным нагружениям. «Стройиздат.» М. 1984, 392 с.
  32. В.М. Повреждения, ресурс конструктивной безопасности зданий и сооружений. Ж БСТ, Москва 2000,4,с. 18−20
  33. В.В. Методы теории вероятности в расчетах сооружений Стройиздат, Москва, 1982,312с.
  34. В.В. Статистические методы в строительной механике.М.Гостройиздат, 1961, с. 287.
  35. В.Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции, «Стройиздат.» М. 1978,485 с
  36. А.В., Назаренко В. Г. Теория силового сопротивления сжатых железобетонных конструкций. М. Отдел информационно-издательской деятельности Р, А АСМ, 2000,112с.
  37. JI.M., Полякова Т. Д. Длительные испытания щлакощелочных бетонов на электротермофосфорном шлаке. В сб. Прочность и деформативность железобетонных конструкций. Киев. Будивельник, 1978, с.53−56.
  38. В.Н. Сопротивление материалов во времени с учетом статистических факторов «Госстройиздат.» М. 1956
  39. И.С. Радиоэелктроника в производстве сборного железобетона. М. Гостройиздат, 1971,273с.
  40. Г. П., Водонепроницаемость бетонов сухого хранения, «Гидротехническое строительство», 1953, № 3.
  41. К.П. Почность бетонных элементов при двухмерном сжатии. Труды Харьковского инж-строит. Ин-та, 1965, с. 126.
  42. Г. Д. О механизмах ползучести бетона В сб. «Труды координационных совещаний по гидротехнике», вып. XIII «Энергия» М., 1964
  43. С.Д. Разрушение путем отрыва при сжатии хрупких квазиизотропных поликристаллов. Доклады АН СССР, т.85,№ 5,1962,с.48−59.
  44. В.Н. О дальнейшем развитии общей теории железобетона. Бетон и железобетон, 1979,№ 7,с. 18−22.
  45. А.А. Ползучесть бетона и пути ее исследования. «Госстройиздат.» М., 1956 284 с
  46. А.А., Мулин Н. М., Гуща Ю. П. Некоторые вопросы расчёта прочности и деформации железобетонных элементов при работе арматуры в пластической стадии. Изв. ВУЗов: Строительство и архитектура, 1968, № 6, с.3−12.
  47. А.А., Яшин А. В., Петров К. В. и др. Прочность, структурные изменения и деформации бетона, М. 1978,296 с
  48. А.А. Расчет несущей способности конструкций по методупредельного равновесия. «Стройиздат.» М. 1949, 325 с1. Ktcca^c
  49. Г. А., Кисенок В. Н. К вопросу об условиях прочности бетона. Бетон и железобетон,№ 12,1980,с.18−21.
  50. А.А., Проектирование марок гидротехнического бетона на сроки фактического загружения сооружений, «Гидротехническое строительство», 1961, № 3.
  51. И.И. Некоторые проблемы нелинейной теории упругости. М., Наука, 1969, с. 150−272.
  52. В.В. Расчеты на прочность изгибаемых железобетонных элементов с учетом характера диаграммы растяжения арматуры. Сообщение № 143,М. Трансжелдориздат, 1969,72с.
  53. И.И., Нарастание прочности бетона при длительных сроках твердения, Вестник ВИА им. Куйбышева, вып. 56, 1950.
  54. Железобетонные конструкции. И. И. Улицкий, С. А. Ривкин, М. В. Самолетов и др. Киев 1972
  55. В.В. Прочность, трещиностойкость и деформативность изгибаемых элементов из шлакощелочного бетона. Диссертация на соискание учёной степени к.т.н. Симферополь, 1984.
  56. Ю.В. О пониженном сопротивлении элементов из легких бетонов действию поперечных сил при изгибе. «Бетон и железобетон» № 4 1974 с 4−7
  57. Ю.В., Промыслов, В.Ф., Хохлова Л. П., Шубин Л. Ф., Архитектура и строительные конструкции. М. «Высшая школа», 1983,368 с.
  58. А.С., Кодыш Э. Н., Лемыш Л. Л., Никитин И. К. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям. «Стройиздат.», М. 1988 320 с.
  59. Р., Железобетон, Госиздат, 1929.
  60. Ф.М., Солнцева В. Л., Красовская Т. Г. Труды симпозиума РИЛЕМ, М., Гостройиздат, 1984, с.206−208.
  61. Ф.М., Солнцева В. Л., Березина И. П., Красовская Т. Г. Исследование структуры цементных растворов и ее влияние на некоторые технические свойства бетона. Труды ЦНИИС, вып. 60, М., Транспорт, 1986, с.54−79.
  62. Я.Е., Корсак Н. Г., Саталкин А. В., Тарасов П. В., Физико-механические свойства бетона, Госстройиздат, 1939.
  63. Н.И. Общие модели механики железобетона. Стройциздат, М., 1996,312с.
  64. Н.И. О расчете деформаций ползучести бетона. «Строительная механика и расчет сооружений» № 3 М. 1979 с 39−43
  65. Н.С. Исследование выносливости бетона и связи с расчетом мостовых конструкций по предельным состояниям. В сб. трудов МИИТа, вып. 152, М., Трансжелдориздат, 1972, с.82−97.
  66. Н.И. Исследование ползучести бетона при высоких напряжениях. В сб. «Труды НИИЖБа» вып. 4 «Госстройиздат.» М. 1959 52. Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона. Стройиздат М. 1 996 312с
  67. П.Г., Латыпов В. М., Латыпова М. В. Долговечность бетона и железобетона. «Белая река» Уфа 1998. с. 92
  68. Т.А. и Френкель Я.И. Статистическая теория хрупкой прочности реальных кристаллических тел. «Журнал технической физики» т 11 вьш.ЗМ. 1951.
  69. Е.А. Длительное силовое сопротивление и безопасность сооружений. Докторская диссертация М.2005г.
  70. Е.А. К вопросу длительной прочности бетона. Изв. ВУЗов «Строительство» № 8, 2005, с.26−31.
  71. Е.А., Бондаренко В. М. К вопросу конструктивной безопасности сооружений. Тр.конф. МИКХиС, М., 2005, с.28−37.
  72. Р. Проблемы технологии бетона. М., Госстройиздат, 1969, с. 382.
  73. Н.И., Прошин А. П., Соломатов В. И., Максимова И. Н. Параметры трещиностойкости цементных систем с позиций механики разрушения. МИИТМ. 1998
  74. Мак-Миллан Ф.Р., Основные принципы приготовления бетона, ОНТИ, 1935.
  75. Мак-Миллан Ф.Р. и др., Исследование долговечности цементов в бетоне. Серия статей в Journal of the ACI, 1947−1949.
  76. Л.К. Упругость бетона. Рига, 1957, с. 348.
  77. Методические рекомендации по исследованию усадки и ползучести бетона. М., НИИЖБ, 1975,117с.
  78. С.А., Теория и методы зимнего бетонирования, Стройиздат, 1950.
  79. В.И. Трещиностойкость, жесткость и прочность железобетона. Машстройиздат.М., 1950,492с.
  80. В.Г. О решении задач определения напряженно деформированного состояния железобетонных элементов. М. ЦНИИЭПсельстрой, 1980, с.31−42.
  81. В.Г. Развитие основ теории расчета железобетонных конструкций с учетом особенностей режимного нагружения. Докторская диссертация. М. 1988 205 с
  82. Ю.А. Механические свойства железобетона. Справочник, т.4,Трансжелдориздат, 1962,423с.
  83. C.JI. Экспериментальные исследования физических причин разрушения бетона под воздействием различных нагрузок. Кандидатская диссертация. М. 2003 г.
  84. Отчёт по теме: Сравнительное экспериментальное исследование свойств шлакощелочного и цементного бетонов при кратковременном и длительном загружениях. НИИЖБ, М., 1978.
  85. В.А. Экспериментальные исследования физико-механических свойств грунтосиликатного бетона при кратковременных нагрузках. В сб. Вопросы совершенствования строительных конструкций и производства работ. Кишинёв, 1965, вып.4, с.3−14.
  86. В.А., Кирсанов С. Ф., Чадин B.C., Кононов В. П. Зависимость прочности бетона от шлакощелочных компонентов. Строительные материалы и конструкции. 1983, № 4, с. 32.
  87. В.А. Теория расчёта элементов конструкций из шлакощелочных бетонов с учётом нелинейного деформирования. Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук. Симферополь. 1982.
  88. Г. Н. Исследование прочностных и деформативных свойств высоко прочностных бетонов. В сб Труды ЦНИИС вып. 36, «Трансжелдориздат.» М. 1960
  89. Г. И., Щербаков Е. Н. Влияние усадочных деформаций бетона на появление продольных трещин в предварительно напряженных конструкциях мостов В сб. Труды ЦНИИС вып. 60 «Трансжелдориздат.» М. 1986 138−169 с
  90. А.И. Работоспособность железобетонных конструкций, подверженных коррозии. С/п ГАСУ, СпБ, 1996.
  91. И.Е. Влияние длительных процессов на напряженные и деформированные состояния сооружений. «Стройиздат.» М. 1963 г.
  92. И.Е., Зедгенидзе В. А. Прикладная теория ползучести М., Стройиздат, 1980.
  93. A.M. К расчету железобетонных элементов с учетом линейной ползучести бетона. Строит, механика и расчет сооружений, № 1,1965, с. 18−23.
  94. Ю.И. Ползучесть элементов конструкций, М, 1966.
  95. П.А., Сегалов Е.Е. Современные физико-химические представления и процессах твердения минеральных вяжущих веществ «Строительные материалы» № 6 I960 452 с
  96. П.А. Физико-химическая механика. «Знание» М., 1960 г.
  97. А.В. Прочность монолитных железобетонных несущих стен многоэтажных зданий. Журнал ПГС, № 2,2007 г.
  98. А.В. Прочность бетона, твердеющего под нагрузкой. Материалы V Научно-технической конференции факультета РиСЗиС «Актуальные проблемы развития современного строительства», МИКХиС, 2005.
  99. К.В. Железобетонные конструкции. «Госстройиздат.» М. 1969,732с
  100. Серых P. J1. Научно-технические аспекты ресурсосбережения в строительстве. Вестник отделения строительных наук, вып. 2, М. 1998
  101. Серых P. JL, Калашников Ю. К. Прочность и ползучесть бетонов на шлакощелочных вяжущих. В кн. Поведение бетонов и элементов железобетонных конструкций при воздействии различной длительности. М., НИИЖБ, 1980, с.40−47.
  102. A.M. Длительная прочность нелинейно-деформирующегося упруговязкого тела. В сб.: Ползучесть строительных материалов и конструкций. М., 1964, с.254−261.
  103. СНиП 2.03.01−84 Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектированиям., 1984, Стройиздат.
  104. В.М. Прочность и деформативность сжатых элементов из шлакощелочного бетона. Дисс. к.т.н. Симферополь. СФДИСИ.
  105. Я.В. Введение в теорию железобетона. Стройиздат, М. 1941
  106. В.В. Исследования по гидротехническому бетону. М., Госэнергоиздат, 1982, с. 321.
  107. Л.И., Гончаров В. И. Конструктивные элементы из шлакощелочных бетонов на растворимом стекле с использованием отходов горнорудной и металлургической промышленности. Изв. ВУЗов. Строительство и архитектура, 1978, № 4, с.77−81.
  108. В.В., Губарь А. С., Судаков В. Б., Влияние возраста бетона на его основные технические свойства, Госэнергоиздат, 1960.
  109. В.П., Окмина Л. М. Химическое сопротивление цементного композита при совместном действии нагрузки и агрессивных сред. МГУ, Саранск, 1997, с. 126.
  110. Л .Г. К статической теории прочности. Ереван, 1968, с. 312.
  111. Н.Д. Напряженное состояние многосвязной полуплоскости от запрессовки в нее дисков. Инженерный сборник, т. ХХУ, М., 1989, с.37−44.
  112. P.M. Продление эксплуатации зданий АЭС за пределами проектных сроков. Кандидатская диссертация. М. 2003.
  113. И.И. Теория и расчёт железобетонных стержневых конструкций с учётом длительных процессов. М., «Будивельник», 1967, стр. 348.
  114. И.И. Ползучесть бетона, К., Гостехиздат УССР, 1948.
  115. Г. Н. Исследование критериальных напряжений в бетоне при центральном и внецентренном сжатии. Кандидатская диссертация, М, 1997.
  116. С.Е. Собственные напряжения в железобетоне. Стройиздат М., 1941.
  117. Ю.Н., Орлов C.JI. О «физической» теории прочности бетона. В сб. Актуальные проблемы развития современного строительства^ Научно-техническая конференция МИКХиС М.2005,с.163−168.
  118. Ю.Н. Промышленные здания из легких конструкций. М. «Стройиздат.» 1978 с. 176.
  119. Ю.Н., Орлов СЛ. О «физической» теории прочности бетона. Промышленное и гражданское строительство,№ 1,2005,с. 18−25.
  120. Ю.Н. Совершенствование объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий. М. «Стройиздат.» 1986 с. 314
  121. В.П., Шавыкина М. В. Методы расчета срока службы железобетонных конструкций при коррозии арматуры. МГУПС М. 1998 с 57
  122. А.Е., Олейникова Н. И. Влияние тепловлажностной обработки на сульфатосткойкость бетона. Бетон и железобетон, № 4,1962,с.43−47.
  123. С.В. Долговечность бетона. М., Автотрансиздат, 1970, с. 284.
  124. Д.И. Об одной задаче упругости. Докл. АН СССР, t. XXVII, № 9
  125. Е.Н. Физические и феноменологические основы прогнозирования механических свойств бетона для расчета железобетонных конструкций. Докторская диссертация М. 1987
  126. А.В. Некоторые данные о деформациях и структурных изменениях бетона при осевом сжатии. В кн. Новое о прочности железобетона. М., Стройиздат, 1977, с. 17−30.
  127. Arnds Wolfgang. Beton stein -Zig.1962,28 № 3 c. l 12−121
  128. Glanville W.H. Studies in Peinforced Concrete. Bondreitance Technical paper № 3,1980,42−54.
  129. Kroone В., Crook D.N. Mag. Concrete Res., 1962,14,№ 40,43−46.
  130. Weibull W. Basic aspects of fatique. «Proc.Coll on fatique» Stockholm, 1965.
  131. Jonson A.N., Test of Concrete in Tension, «Public Roads», № 12, 1929.
  132. A. Vidal E. Wind S., Исследование водонепроницаемости массивного бетона в связи с постройкой плотины Боулдер, Journal of the ACI vol. 31, № 4,1935.
  133. Spann Beton. Richtlinien fur Bemesung und Aushiirung. Von H. Riisch, Verlag Von Vilhelm Ernst und Sohn.- Berlin, 1954.
Заполнить форму текущей работой