Влияние методики контроля качества бетона по физико-механическим показателям на надежность строительных конструкций
https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-5/6(619)-25-31
Аннотация
Введение. Система технического контроля строительства оценивает физико-механические свойства бетонов на основании испытания серии образцов, отбираемых из партии бетона. Необходимо учитывать влияние методики контроля на качество бетонных конструкций и их надежность.
Цель. Создание системы технического контроля, которая должна устранять причины выявленных рисков за счет снижения влияния выявленных причин.
Материалы и методы. Методика контроля влияет на надежность возводимых конструкций из бетона и оценивается с точки зрения выбора количества образцов и отбрасывания минимальных значений прочности в серии. Сравниваются результаты контроля серии образцов бетона по шести образцам, подобранным таким образом, чтобы обеспечивать соответствие заявленному классу при отбрасывании двух минимальных значений образцов.
Результаты. В результате анализа влияния методики на качество и надежность: класс В оказывается ниже заложенного на две ступени, внутрисерийный коэффициент вариации превышает допустимый на 8 %, а уровень надежности значительно ниже β на 36 %.
Выводы. Проведенные исследования показывают недоучет методической составляющей контроля материалов, который может оставлять значительные пробелы в системе технического контроля строительной продукции и не позволяет обеспечить требуемый уровень надежности конструкций.
Об авторах
Ю. А. БеленцовРоссия
Юрий Алексеевич Беленцов*, д-р техн. наук, профессор кафедры «Строительные материалы и технологии», Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербург
e-mail: belents@mail.ru
Д. А. Черепанова
Россия
Дарья Алексеевна Черепанова, менеджер по качеству, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербург
e-mail: cherepanova@pgups.ru
Список литературы
1. ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. Москва: Стандартинформ; 2012.
2. Ефремов И.В., Рахимова Н.Н. Надежность технических систем и техногенный риск. Оренбург: ОГУ; 2013. 163 с.
3. Райзер В.Д. Оптимизация надежности конструкций и безопасности человека / Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований по теории сооружений» ЦНИИСК им. Кучеренко. 2009. Т. 1. С. 22–31.
4. Беленцов Ю.А., Ильинская Г.Г., Лесовик В.С. Повышение надежности конструкций управлением параметрами композиционного материала // <i>Строительные материалы.</i> 2011. № 3. С. 90–92.
5. Ржаницын А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. Москва: Стройиздат; 1978. 239 с.
6. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Москва: Стандартинформ; 2018.
7. Райзер В.Д. Теория надежности сооружений. Москва: Издательство АСВ; 2010. 384 с.
8. Лантух-Лященко А.И. Концепция надежности в Еврокоде // <i>Мости та тунелi: теорiя, дослiдження, практика</i>. 2014. № 6. С. 79–88.
9. НСР ЕН 1990-2011. ЕВРОКОД 0: Основы проектирования сооружений. Москва; 2011.
10. Handbook 2 reliability backgrounds partnership. Development of skills facilitating implementation of eurocodes. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007. Prague, 2005, p. 254.
11. Егоров В.В., Беленцов Ю.А., Абу-Хасан М.С., Куправа Л.Р. Повышение качества контроля механических свойств бетона при использовании комплекса контроля по двум параметрам // <i>БСТ: Бюллетень строительной техники</i>. 2019. № 8. С. 35–37.
12. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Москва: Стандартинформ; 2019.
Рецензия
Для цитирования:
Беленцов Ю.А., Черепанова Д.А. Влияние методики контроля качества бетона по физико-механическим показателям на надежность строительных конструкций. Бетон и железобетон. 2023;619(5/6):25-31. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-5/6(619)-25-31
For citation:
Belentsov Yu.A., Cherepanova D.A. The influence of methods of concrete quality control by physical and mechanical parameters on the reliability of building structures. Concrete and Reinforced Concrete. 2023;619(5/6):25-31. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-5/6(619)-25-31