Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Новые конструкции облицовок каналов, возводимых в условиях сухого жаркого климата

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

При строительстве каналов на современном этапе необходим поиск рациональных и конкурентоспособных решений, обеспечивающих высокое качество производимых работ. Одним из направлений, позволяющих исключить трудоемкие операции по уходу за бетоном и значительно сократить сроки набора критической прочности относительно влагопотерь, является тепловая обработка. Одним из достоинств тепловой обработки… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА
    • 1. 1. Анализ состояния мелиоративных систем в южной части России и оценка надежности облицованных каналов
    • 1. 2. Возведение монолитных бетонных облицовок каналов в условиях сухого жаркого климата
    • 1. 3. Монолитные бетонные облицовки, возводимые в условиях сухого жаркого климата при различных грунтах основания
    • 1. 4. Неметаллическая арматура
    • 1. 5. Уход за бетоном монолитных облицовок каналов в условиях сухого жаркого климата
  • Выводы по главе 1
  • Глава 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 2. 1. Характеристики исходных материалов и методики определения физико-механических свойств бетонов, твердеющих в различных температурно-влажностных условиях
      • 2. 1. 1. Методика определения физико-механических свойств бетонов при твердении в нормальных условиях
      • 2. 1. 2. Методика определения физико-механических свойств бетонов при твердении в условиях сухого жаркого климата
    • 2. 2. Методика определения коррозионной стойкости базальтопластиковой арматуры
    • 2. 3. Методика определения физико-механических свойств бетонных образцов
      • 2. 3. 1. Методика определения физико-механических свойств двухслойных образцов
      • 2. 3. 2. Методика определения физико-механических свойств армированных образцов
    • 2. 4. Методика определения физико-механических свойств бетонных облицовок каналов, возводимых в условиях сухого жаркого климата
  • Выводы по главе 2
  • Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВУХСЛОЙНЫХ И АРМИРОВАННЫХ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
    • 3. 1. Исследование физико-механических свойств бетонов, твердеющих в различных температурно-влажностных условиях
    • 3. 2. Исследование коррозионной стойкости базальтопластиковой арматуры
    • 3. 3. Исследование физико-механических свойств бетонных образцов
      • 3. 3. 1. Исследование физико-механических свойств двухслойных образцов
      • 3. 3. 2. Исследование физико-механических свойств армированных образцов
  • Выводы по главе 3
  • Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК КАНАЛОВ, ВОЗВОДИМЫХ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ
    • 4. 1. Исследование конструкций облицовок каналов
      • 4. 1. 1. Исследование физико-механических свойств монолитных двухслойных облицовок
      • 4. 1. 2. Исследование физико-механических свойств армированных монолитных облицовок
    • 4. 2. Расчетное обоснование конструкций облицовок каналов с базальтопластиковой арматурой
      • 4. 2. 1. Расчет бетонной облицовки канала толщиной 100 мм
      • 4. 2. 2. Расчет бетонной облицовки канала толщиной 150 мм с шагом арматуры 100 мм
      • 4. 2. 3. Расчет бетонной облицовки канала толщиной 150 мм с шагом арматуры 50 мм
    • 4. 3. Рекомендации по технологии возведения монолитных бетонных облицовок
      • 4. 3. 1. Общие положения
      • 4. 3. 2. Приготовление и транспортирование бетонной смеси
      • 4. 3. 3. Укладка, уплотнение и тепловая обработка бетона
      • 4. 3. 4. Контроль за производством работ и качеством бетона
      • 4. 3. 5. Техника безопасности работ
  • Выводы по главе 4

Новые конструкции облицовок каналов, возводимых в условиях сухого жаркого климата (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. В южной части России есть районы, сельскохозяйственные угодия которых находятся в засушливой и крайне засушливой зонах. Для этих районов характерны продолжительное знойное лето с высокой дневной температурой воздуха (30°С и выше) и его низкой относительной влажностью (менее 35%) и холодная зима. Также наблюдаются большие перепады температуры и влажности воздуха днем и ночью. К таким районам относят Дагестан, Калмыкию и восточную часть Ставропольского края. Без орошения земель здесь трудно рассчитывать на высокую продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Практика строительства и эксплуатации каналов в районах с сухим жарким климатом показывает, что недоучет климатических условий приводит к резкому снижению качества бетонных облицовок и долговечности каналов, а в некоторых случаях приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому возникает необходимость создания надежных противофильтрационных устройств на ирригационных сооружениях любого типа.

Как показывает мировой опыт строительства и эксплуатации каналов, устройство монолитных бетонных облицовок является наиболее экономичным противофильтрационным мероприятием, отвечающим современным требованиям к оросительным системам. Ориентация на устройство монолитных бетонных облицовок позволяет использовать наиболее целесообразную поточную технологию с применением единого комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих землеройно-транспортных и бетоноукладочных машин и механизмов.

При строительстве каналов на современном этапе необходим поиск рациональных и конкурентоспособных решений, обеспечивающих высокое качество производимых работ. Одним из направлений, позволяющих исключить трудоемкие операции по уходу за бетоном и значительно сократить сроки набора критической прочности относительно влагопотерь, является тепловая обработка. Одним из достоинств тепловой обработки является возможность полностью механизировать процесс при строительстве каналов в условиях сухого жаркого климата. Это обстоятельство позволяет увеличить производительность работ, повысить качество бетонных облицовок и уменьшить сроки сдачи каналов в эксплуатацию.

Использование органических теплоносителей при тепловой обработке позволяет обеспечить высокий темп набора прочности монолитных бетонных облицовок, что подтверждено зарубежным опытом. У нас этот вид тепловой обработки не получил широкого применения из-за недостатка исследований в этой области.

При строительстве в условиях сухого жаркого климата также необходимо учитывать и влияние грунтов основания на работу облицовок каналов. При этом затраты труда и материалов на возведение бетонных облицовок каналов должны быть минимальными.

В качестве основания бетонных облицовок могут быть как непросадочные, так и просадочные грунты. В случае непросадочных грунтов основной задачей является ликвидация негативного воздействия сухого жаркого климата. Наибольшие проблемы возникают при возведении облицовок каналов на просадочных грунтах. Специальные мероприятия, проводимые для устранения просадочных явлений, не дают гарантии того, что основание канала не будет подвергаться просадке. Как показал опыт строительства и эксплуатации каналов на просадочных грунтах, при попадании воды на лессовый грунт происходит неравномерная просадка основания, даже после проведения специальных мероприятий.

Неравномерная просадка основания приводит к разрушению монолитных бетонных облицовок из-за возникающих усилий растяжения, которые появляются при отрыве грунта основания от бетонной облицовки. В силу своей жесткости бетонная облицовка канала не может проседать с грунтом. В результате локальных неравномерных просадок грунта бетонная облицовка начинает работать по другой конструктивной схеме, что приводит к ее разрушению от изгибающих сил.

Поэтому в основу работы был положен поиск рационального сочетания технологических приемов и тепловых факторов, обеспечивающих качественное и эффективное строительство монолитных бетонных облицовок каналов при минимальных затратах материалов и энергетических ресурсов.

Цель диссертационной работы. Основной целью диссертационной работы является разработка и совершенствование конструкций и технологии строительства облицовок каналов, возводимых в условиях сухого жаркого климата при различных грунтах основания. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

— исследовать соответствие двухслойных облицовок каналов расчетным требованиям, предъявляемым к конструкциям;

— исследовать конструктивные особенности двухслойных облицовок каналов, возводимых в условиях сухого жаркого климатаисследовать конструкции облицовок с базальтопластиковой арматурой, возводимых на просадочных грунтах;

— определить влияние тепловой обработки высокотемпературными органическими теплоносителями на конструкции облицовок каналов, возводимых в условиях сухого жаркого климатаисследовать эффективность применения базальтопластиковой арматуры при строительстве облицовок каналов полнопрофильными бетоноукладочными комплексами скользящего типа с тепловой обработкой высокотемпературными органическими теплоносителями;

— разработать технические рекомендации по возведению конструкций облицовок каналов в условиях сухого жаркого климата при различных грунтах основания.

Научная новизна работы:

— экспериментально обоснована и проверена возможность применения двухслойных облицовок с целью обеспечения необходимых прочностных и эксплуатационных характеристик конструкций облицовок каналов, возводимых на непросадочных грунтах в условиях сухого жаркого климата;

— экспериментально подтверждена возможность сокращения периода ухода за бетоном при строительстве монолитных облицовок каналов с использованием тепловой обработки высокотемпературными органическими теплоносителями;

— опытным путем установлено значение критической прочности относительно влагопотерь гидротехнического бетона, используемого при возведении двухслойных облицовок;

— экспериментально установлено, что тепловая обработка армированных облицовок высокотемпературными органическими теплоносителями при температурах до 80 °C включительно не влияет на прочностные и деформативные свойства базальтопластиковой арматуры;

— экспериментально обоснована и проверена расчетом возможность применения базальтопластиковой арматуры в облицовках с целью обеспечения необходимых прочностных и эксплуатационных характеристик конструкций облицовок каналов, возводимых на просадочных грунтах в условиях сухого жаркого климата.

Достоверность результатов исследований обусловлена: большим объемом экспериментального материалаприменением в исследованиях методик, соответствующих требованиям государственных стандартовоценкой показателей исследованных характеристик монолитных облицовок каналов на основе вероятностно-статистического анализа.

Практическая ценность заключается в том, что предложенные конструкции и технология возведения облицовок каналов позволяют применять их при строительстве мелиоративных каналов. Применение армированных облицовок дает возможность эффективно решать проблемы, возникающие при просадке грунта основания. Базальтопластиковая арматура обладает высокой коррозионной стойкостью, что позволяет продлить срок службы облицовок. По сравнению с традиционно применяемыми конструкциями бетонных облицовок армированные и двухслойные облицовки экономичнее по затратам труда и материалов.

Апробация полученных результатов:

— основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-технической конференции: «Проблемы научного обеспечения развития эколого-экономического потенциала России», проводившейся в Московском государственном университете природообустройства в 2004 году и на заседаниях кафедр «Гидротехнические сооружения» и «Сельскохозяйственное строительство и архитектура» Московского государственного университета природообустройства.

Структура и объем диссертации

:

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа изложена на 142 страницах машинописного текста, иллюстрирована 49 рисунками и 29 таблицами.

Список литературы

содержит 113 наименований, в том числе 8 иностранных.

Выводы по главе 4.

1. Исследования физико-механических свойств двухслойных и армированных бетонных облицовок показали, что они практически не отличаются от бетонных образцов и соответствуют всем предъявляемым требованиям по прочности, водонепроницаемости и морозостойкости.

2. Расчетным путем обосновано применение армированных монолитных бетонных облицовок, возводимых на просадочных грунтах.

3. Разработаны рекомендации по технологии возведения монолитных бетонных облицовок в условиях сухого жаркого климата при различных грунтах основания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Комплексным исследованием подтверждено, что двухслойные облицовки, возводимые полнопрофильными бетоноукладочными комплексами скользящего типа с тепловой обработкой минеральными маслами, соответствуют расчетным требованиям. В зависимости от толщины прочность двухслойной бетонной облицовки составляла 17,0−18,46 МПа, водонепроницаемость соответствовала классу W8, а морозостойкость — классу F150.

2. Экспериментально установлено значение критической прочности относительно влагопотерь для монолитных двухслойных облицовок каналов, которое в зависимости от температуры тепловой обработки составляет 51−54%.

3. Комплексным исследованием и расчетным путем подтверждено, что монолитные облицовки, армированные базальтопластиковой арматурой, могут эффективно применяться при строительстве каналов на просадочных грунтах. У армированных облицовок увеличились прочность на осевое растяжение — в 2,65 раза и величина нагрузки, при которой начинается трещинообразование. Также значительно уменьшилась деформативность армированного бетона.

4. Экспериментально подтверждено, что тепловая обработка органическими теплоносителями монолитных облицовок обеспечивает более высокий темп набора прочности с возможностью сокращения времени ухода за бетоном. По сравнению с электропрогревом темп набора прочности увеличился на 14%, что позволило сократить время ухода за бетоном до 14 часов.

5. Экспериментально установлено, что тепловая обработка армированных облицовок при температурах до 80 °C включительно не влияет на прочностные и деформативные свойства базальтопластиковой арматуры. Комбинированное действие тепловой обработки и последующего выдерживания в щелочной среде бетона также не оказывают негативного влияния на базальтопластиковую арматуру.

6. Разработаны технические рекомендации по технологии возведения двухслойных и армированных монолитных бетонных облицовок в условиях сухого жаркого климата при различных грунтах основания.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В. Г., Курбатова И. И., Высоцкий С. А. Влияние температуры на гидратацию цемента в начальный период твердения // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. — М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. -с. 91- 103.
  2. Д. С. Состояние на пути развития мелиорации и орошаемого земледелия в Дагестане: Сборник научно-практической конференции на тему: «Современное состояние и пути развития мелиорации и орошаемого земледелия Дагестана». Махачкала, 30 мая 1997.
  3. Т. Н. Технология бетона в условиях сухого жаркого климата. М.: Изд-во УДН, 1990. — 80 с.
  4. Р. И. Исследование основных свойств и структуры бетона твердевшего в жаркую и сухую погоду. Автореф. дис. .канд.техн.наук. — М.: НИИЖБ, 1967.-22 с.
  5. А. А. О выборе цемента для бетона в условиях сухого жаркого климата // «Гидротехника и мелиорация в условиях Узбекистана». Труды ТИИИМСХ, выпуск 121. Ташкент, 1981. — с. 3 — 5.
  6. JI. Г., Рогатин Ю. А., Нефедова JI. А. Неметаллическая арматура крупный резерв экономии стали в строительстве // Бетон и железобетон. — 1991. — № 12. — с. 4 — 6.
  7. Л. Г. Условия применения стеклопластиковой арматуры в изгибаемых бетонополимерных конструкциях электросетевого строительства. Дис. .канд.тех.наук. -М.: НИИЖБ, 1983.
  8. Асси Мустафа Хассан. Особенности работы железобетонных изгибаемых элементов в условиях сухого жаркого климата. Дис. .канд.тех.наук.-М.: НИИЖБ, 1995.
  9. И. Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат, 1981. -464 с.
  10. Н. Ф., Блохина Т. И. Водные ресурсы Ставрополья. — Ставрополь: «Ставрополькрайводхоз», 2001. 288 с.
  11. М. М. Термостойкость бетона в условиях сухого жаркого климата и технологические факторы ее определяющие. Дис.. канд. техн. наук. — М., 1981.-174 с.
  12. Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. М., изд-во «Колос», 1967. -159 с.
  13. Г. П. Механизм и кинетика коррозии бетона и арматуры в гидротехнических сооружениях, проектируемых с допущением трещинообразования. Дис. .докт.тех.наук. -М.: НИИЖБ, 1979.
  14. Ю. М. Исследование физико-механических свойств стеклопластиковой арматуры и некоторых особенностей ее работы в изгибаемых элементах. Дис. .канд.тех.наук. М.: НИИЖБ, 1968.
  15. Галифанов Г, Г., Аннаниязов А. Б. Новые конструкции деформационных швов облицовки каналов // Мелиорация и водное хозяйство. -1993. -№ 6.
  16. К. А. Качество монолитных бетонных облицовок мелиоративных каналов: Сборник научно-практической конференции на тему: «Современное состояние и пути развития мелиорации и орошаемого земледелия Дагестана». — Махачкала, 30 мая 1997.
  17. Гидротехнические сооружения / Г. В. Железняков, Ю. В. Ибад-заде, П. JL Иванов и др.: Под общ. ред. В. П. Недриги. М.: Стройиздат, 1983.-544 с.
  18. В. Г. Состояние и перспективы орошения в республике Калмыкия // Мелиорация и водное хозяйство. —1998. — № 6.
  19. В. И., Кулиев К. А. Обогрев бетонных облицовок каналов:
  20. Природоохранное обустройство территорий". Сборник материалов научно-технической конференции (23 25 апреля). / Московский государственный университет природообустройства- М., 2002. — с. 98 — 99.
  21. JI. И., Файнер М. Ш., Шамбан И. Б. Оптимальные параметры бетона облицовок оросительных каналов // Гидротехника и мелиорация. — 1980. Выпуск 6. с. 18 — 20.
  22. А. С., Малинский Е. Н. О составах бетона, применяемого в условиях сухого жаркого климата // Матер. I Всесоюзн. Координац. совещ. по проблеме: «Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата». Ташкент, 1974. — с. 89 — 92.
  23. А. С., Темкин Е. С. Образование усадочных трещин в железобетонных конструкциях в условиях сухого жаркого климата // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. — М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. с. 32 — 36.
  24. JI. П. Конструкции со стеклопластиковой арматурой при тепловом и огневом воздействии. Дис. .канд.тех.наук. М.: НИИЖБ, 1979.
  25. И. Б., Богачев Е. И. Обоснование отказа от влажностного ухода за бетоном монолитных сооружений //Строительство и архитектура Узбекистана. — 1977. — № 2. — с. 30 — 34.
  26. И. Б. Процессы теплового воздействия на твердеющий бетон специальных промышленных сооружений. Автореф. дисс.. док.техн.наук. М., 1975.
  27. Зевари Сайд Фариддулин. Прочность и деформативность изгибаемых железобетонных конструкций в условиях сухого жаркого климата. Дис.. канд.тех. наук.-М.: НИИЖБ, 1992.
  28. А. Н. Исследования устойчивости бетонных смесей на наклонных основаниях // Мелиорация и водное хозяйство. Выпуск 75. -Киев, 1991.-с. 79−82.
  29. Г. Н. Исследования прочностных и деформативных свойств стеклопластиков в условиях атмосферных воздействий. Дис. .канд.тех.наук. — М.: НИИЖБ, 1973.
  30. Инструкция по производству бетонных работ при изготовлении монолитных и сборных конструкций и изделий в жаркую и сухую погоду. ВСН 65.79 78.-М.-35 с.
  31. С. М., Шаламов А. Н. Улучшение свойств бетонных облицовочных плит // Борьба с засолением орошаемых земель в Туркменской ССР. Туркменский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации. Ташкент, 1981.
  32. А. П., Шестопаров Е. В. Основы физического эксперимента и математическая обработка результатов измерений. — М.: Атомиздат, 1977.
  33. С. Н. Влияние сухого жаркого климата на деформации компонентов бетона, его структуру и основные свойства // Строительство и архитектура Узбекистана. 1974. — № 4. — с. 4 — 7.
  34. Ю. М. Гидравлическая эффективность и экологическая надежность облицованных каналов // Гидротехническое строительство. -1992.-№ 12.-с. 12−17.
  35. . А., Айрапетов Г. А., Шахабов X. С. Влияние влагопотерь на свойства и структуру тяжелого бетона // Бетон и железобетон. 1981. -№ 11.-с. 14−16.
  36. . А., Ли А. И. Форсированный электроразогрев бетона. — М.: Стройиздат, 1975. — 160 с.
  37. . А., Ли А. И. Электротермообработка бетона при возведении монолитных конструкций в районах с сухим жарким климатом // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. — М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. с. 52 — 58.
  38. . А., Расулов А. X., Акбаров М. О. Использование солнечной энергии при производстве монолитных железобетонных конструкций // Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции. Ташкент: ТашПИ, 1989. — с. 129.
  39. М. А. Оценка качества поверхности облицовок // Гидротехника и мелиорация. — 1978. № 7. — с. 38 — 39.
  40. В. Н., Загайчук А. С. Бетоны для механизированной укладки облицовок каналов // Гидротехника и мелиорация. 1978. — № 7. -с. 31−35.
  41. М. Ю. Испытание бетона: Справ. Пособие. М.: Стройиздат, 1980. — 360 с.
  42. С. К., Пинус Э. Р., Фабрикантов Г. Н., Яковлев Д. А. Изучение эффективности различных пленкообразующих материалов для ухода за бетоном // Сб. тр. СоюзДорНИИ. М., 1971. — Вып. 51. — с. 23 — 27.
  43. А. А. Новый состав бетона для заделки швов сборных облицовок каналов // Мелиорация и водное хозяйство. — 1999. № 4.
  44. Р. Г. Ленточная арматура из стеклопластика и ее совместная работа с бетоном в предварительно напряженных изгибаемых элементах. Дис. .канд.тех.наук. — М.: НИИЖБ, 1964.
  45. Е. Н., Невакшонов А. Н. Обезвоживание, капиллярное давление и усадка бетона в период формирования его структуры // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. — М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. с. 72 — 80.
  46. Е. Н., Орозбеков М. О. Комбинированная гелио-термообработка железобетонных изделий при круглогодичной эксплуатации полигонов // Энергосберегающие методы ускорения твердения монолитного и сборного железобетона. М.: НИИЖБ, 1986. — с. 11 — 27.
  47. Е. Н., Раджабов Н. Р. Обеспечение подвижности бетонной смеси в жаркую и сухую погоду // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. -с. 58−66.
  48. Дж. Применение изделий из стеклопластиков в химических производствах. Пер. с англ., под ред. В. Н. Альперина и С. П. Перлина. -М.: «Химия», 1973, с. 30.
  49. Мачавариани 3. П. Экспериментальные исследования прочностных свойств стеклопластиков в различных влажностных условиях.
  50. Дис.. канд.тех.наук.-М.: НИИЖБ, 1966.
  51. Мелиорация и водное хозяйство. 4. Сооружения: М47 Справочник / Под ред. П. А. Полад-Заде. М.: Агропромиздат, 1987. — 464 с.
  52. С. А., Малинский Е. Н., Икрашов И. И., Павлов В. П. Способы ухода за бетоном в сухом жарком климате // Гидротехника и мелиорация. 1978. — № 8.
  53. С. А., Малинский Е. Н., Невакшонов А. Н. Качество и долговечность монолитных бетонных облицовок в условиях жаркого климата // Гидротехника и мелиорация. 1976. — № 7. — с. 28 — 33.
  54. С. А., Малинский Е. Н., Невакшонов А. Н. Пластическая усадка бетона в условиях сухого жаркого климата // Бетон и железобетон. -1977.-№ 8.
  55. С. А., Малинский Е. Н. Твердение бетона в условиях сухого жаркого климата // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. — с. 9 — 23.
  56. К. В., Евгеньев И. Е., Асланова Л. Г. Применение неметаллической арматуры в бетоне // Бетон и железобетон. — 1990. — № 4. -с. 5−7.
  57. Н. Н. и др. Материалы на основе базальтов европейского севера России // Стекло и керамика. — 2001. № 3. — с. 24.
  58. Н. А. О стойкости стеклопластиковой арматуры в бетоне // Бетон и железобетон. 1965. — № 9. — с. 33.
  59. . И. Совершенствование технологии строительства монолитных облицовок каналов в условиях жаркого климата. Дис. .канд.тех.наук. -М.: МГУП, 2000. 130 с.
  60. А. Н. Физические процессы, происходящие в начальный период твердения бетона в условиях сухого жаркого климата. Дис. .канд.тех.наук. -М.: НИИЖБ, 1977.
  61. Д.Л., Леута Г. В. Исследование прочностных характеристик композиционного материала после многолетнего хранения. В сб. научных трудов ГИС. -М., 1985, с. 28.
  62. Д. Ф. Бетонные и железобетонные работы в гидротехническом строительстве. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. -132 с.
  63. Н. И. Процесс твердения бетона без ухода // Гидротехника и мелиорация. — 1980. Выпуск 6. — с. 20 23.
  64. Н. И. Стойкость бетона к воздействиям резко континентального сухого жаркого климата // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. -с. 36−40.
  65. А. М. Некоторые вопросы влияния сухого и жаркого климата на прочность монолитного бетона. Дис. .канд.тех.наук. М.: НИИЖБ, 1973.
  66. А. X. Совершенствование технологии строительства гидромелиоративных систем в аридных зонах. Дис. .канд.тех.наук. — М.: МГУП, 1998.-148 с.
  67. В. П. Исследование свойств непрерывной стеклопластиковой арматуры и условий ее применения в бетонных конструкциях. Дис. .канд.тех.наук. -М.: НИИЖБ, 1964.
  68. Г. М. Работа бетонных и железобетонных облицовок каналов на основаниях с неравномерной осадкой // Мелиорация и водное хозяйство, 1979. Выпуск 45.
  69. Н. П., Румянцев И. С., Корюкин С. Н., Кавешников Н. Т., Кавешников А. Т., Букреев В. П., Попов М. А. Особенности проектированияи строительства гидротехнических сооружений в условиях жаркого климата. -М.: Колос, 1993.-303 с.
  70. Н. К., Чехний Г. В., Бельник А. Р., Жилкин А. П. Коррозионная стойкость полимерных композитов в щелочной среде бетона // Бетон и железобетон. 2002. — № 3. — с. 20 — 23.
  71. Руководство по применению полимерных пленок для ухода за твердеющим бетоном в условиях сухого жаркого климата. — М.: Стройиздат, 1981.-16 с.
  72. Руководство по производству бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1977. — 81 с.
  73. Руководство по тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий. -М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1984. 30 с.
  74. Р., Аусмин X. Базальтовые волокна. В кн. Наполнители для полимерных композиционных материалов. Ред. Г. С. Кац и Д. В. Милевски. Пер. с англ., под ред. П. Г. Бабаевского. -М.: «Химия», 1981, с. 587.
  75. Ю. П. Опыт бетонирования канала с помощью комплектов машин // Гидротехника и мелиорация. — 1975. № 1.
  76. Ш. А. Совершенствование технологии возведения бетонных конструкций зданий и водохозяйственных сооружений в погодно-климатических условиях Ирака. Дис. .канд.тех.наук. М.: МГУП, 1995.
  77. И. А. Исследование ползучести стеклопластиков и конструкций на их основе при некоторых условиях загружения. Дис.. канд.тех.наук.-М.: НИИЖБ, 1970.
  78. Л. Н., Михайлова 3. В. Ненасыщенные полиэфиры. — М.: «Химия», 1973, с. 28.
  79. А. 3. Исследование водонепроницаемости швов и сцепления арматуры с бетоном в стыках железобетонных конструкций в водонасыщенном состоянии при статических и динамических нагрузках // Труды координационных совещаний по гидротехнике. Выпуск 68.
  80. Фильтрация воды через бетон, бетонные конструкции и сооружения". «Энергия», Ленинградское отделение, 1971.-е. 209 — 211.
  81. В. К., Кауман К. Г., Павлов Л. С., Лозовая А. П., Прилуцкий Б. С., Синякова Е. В., Антонкина Т. М. Строительство монолитных бетонных облицовок каналов // Гидротехника и мелиорация. 1980. Выпуск 6. — с. 14 — 18.
  82. В. К., Лозовая А. П. Уход за бетоном облицовок каналов в условиях сухого жаркого климата // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. — с. 89 — 92.
  83. В. К., Примбетова А. X. Использование сухих бетонных смесей для строительства монолитных облицовок каналов // Мелиорация и водное хозяйство. 1999. — № 3. — с. 22 — 23.
  84. Стеклянные волокна. — М.: «Химия», 1979, с. 179.
  85. Е. Б., Бельник А. Р. и др. Диффузия электролитов в смесях полимеров. В сб. Высокомолекулярные соединения Т. XVI Б., № 7, 1974.
  86. А. Е., Шейкин А. Е. Повышение долговечности бетона железобетонных конструкций в сухом жарком климате введением ПАВ // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. — М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. с. 23 — 32.
  87. К. А. Исследование механических свойств стеклопластиков и строительных конструкций на их основе. Дис.. канд.тех.наук.-М.: НИИЖБ, 1963.
  88. Л. Е., Ворошнов С. Н., Шевчук Я. В., Денисов С. М. Исследование противофильтрационной эффективностиоблицовок, построенных комплектом машин фирмы «Альконс» // Мелиорация и водное хозяйство. Выпуск 75. Киев. — 1991. — с. 57 — 60.
  89. JI. Е. Выбор рациональных видов облицовок оросительных каналов в зависимости от грунтового основания // Вюник аграрно'1 науки. 1995. — № 5.
  90. А. Л., Земляков В. JL, Мольский М. М. Новые виды стеклопластикового армирования // Бетон и железобетон. 1990. — № 4. — с. 7 — 9.
  91. X. Теория инженерного эксперимента. Пер. с англ. Е. Г. Коваленко. Под ред. Н. П. Бусленко. М., изд-во «Мир», 1972. — 381 с.
  92. А. Г. Повышение морозостойкости бетона в сборных конструкциях // Гидротехника и мелиорация. 1973. — № 3.
  93. Daugherty Kenneth Е, Kowalevski Milton J. Use of admixtures in concrete placed at high temperatures // Trans. Pes. Rec., 1976. — № 564. -p. 10−20.
  94. Jeverette F. Solar energy for block curing // Modern concrete, 1978. -v. 42.-№ 4.-p. 45−48.
  95. Hot weather concreting. ACI Committee 305 / ACI Journal, August1977.
  96. Recommended Practice for Hot Weather Concreting. ACI 305−72. ACI Committee 305, 1972.
  97. Shalon R. Report on behavior of concrete in hot climate // Materiaux et Constractions, 1978.-vol. ll.-№ 62.-p. 127−131.
  98. Shalon R., Ravina D., Jaegermann С. H. Hot-dry climate effection stress development in shrinkage-compensating concrete //J. Amer. Concrete Inst. 1977. vol. 74. — № 3. — p. 109 — 113.
  99. Venua M. La pzati que de ciments et des beton. Paris, 1977. 415 p.
  100. Onyangot F. N. On the estimation of Global Solar insolation // Solar Energy, 1983. vol. 31. — № 1. — p. 69 — 71.
Заполнить форму текущей работой