Preview

Бетон и железобетон

Расширенный поиск

Модифицированные бетонные смеси для улучшения эксплуатационных характеристик и срока службы стоек опор ВЛ 0,4–10 кВ

https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-1(626)-38-49

EDN: TRPVGQ

Аннотация

Введение. Анализируются существующие нормативные требования к железобетонным вибрированным стойкам опор для воздушных линий электропередачи 0,4–10 кВ. Отмечается недостаточность и необеспеченность требуемой морозостойкости и водонепроницаемости бетона, а также недостаточная трещиностойкость железобетонных стоек, подверженных воздействию изменяющихся сезонных условий эксплуатации и агрессивного воздействия окружающей среды.

Цель. Получение оптимальных составов и требований к бетонным смесям для изготовления стоек типа СВ. При этом практическая реализация указанной цели станет основой разработки предложений по актуализации действующих нормативных документов в целях создания единых по ГК «Россети» требований и повышения контроля за поставляемой заводами железобетонных изделий продукции.

Материалы и методы. Приводятся результаты исследований, направленных на анализ возможности применения новых материалов при изготовлении железобетонных изделий, повышающих их эксплуатационные и прочностные качества и в то же время позволяющих улучшить качество бетонных смесей с применением отечественных добавок без существенного увеличения стоимости стоек опор типа СВ 95 и СВ 110.

Результаты. По результатам приведенных исследований получен состав бетонной смеси, с помощью которого возможно повысить эксплуатационные и прочностные качества стоек типа СВ и, как следствие, повысить срок их службы до уровня 50 лет и более. Полученные результаты исследований будут учтены при разработке технических условий на производство стоек типа СВ.

Выводы. На основании полученных показателей оптимального состава бетонной смеси специалистами АО «Россети Научно-технический центр» была разработана конструкторская документации на стойки опор СВ 95-3,5, СВ 110-5 и СВ 110-7 для целей изготовления и проведения механических испытаний опытных образцов стоек.

Об авторах

В. В. Микрюков
ПАО «Россети Центр»
Россия

Валерий Викторович Микрюков, руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению, ПАО «Россети Центр», Москва



А. А. Пацев
ПАО «Россети Центр»
Россия

Александр Александрович Пацев, главный специалист дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению, ПАО «Россети Центр», Москва



А. Н. Зайцев
ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго»
Россия

Андрей Николаевич Зайцев, начальник управления технологического развития и цифровизации филиала «Тулэнерго», ПАО «Россети Центр и Приволжье», Тула



А. В. Бучкин
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»
Россия

Андрей Викторович Бучкин, канд. техн. наук, заместитель директора по производственной работе, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», Москва



Г. В. Чехний
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»
Россия

Галина Васильевна Чехний, канд. техн. наук, заведующий сектором лаборатории коррозии и долговечности бетонных и железобетонных конструкций, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», Москва



А. С. Мурачев
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
Россия

Александр Сергеевич Мурачев*, начальник управления инновационного развития и энергоэфективности, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», Москва

e-mail: Murachev_AS@ntc-power.ru



А. В. Демин
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»
Россия

Алексей Васильевич Демин, главный эксперт управления инновационного развития и энергоэффективности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», Москва



В. В. Князев
АО «Россети Научно-технический центр»
Россия

Владимир Викторович Князев, главный научный сотрудник управления организации научно-технического совета, АО «Россети Научно-технический центр», Москва



О. А. Савотин
АО «Россети Научно-технический центр»
Россия

Олег Александрович Савотин, начальник департамента инновационной деятельности филиала СибНИЭ, АО «Россети Научно-технический центр», Новосибирск



Список литературы

1. ТУ 5863-007-00113557-94. Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4…10 кВ. Технические условия. Москва: АО «РОСЭП», 1994.

2. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Москва, 2020.

3. Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.10.2022 № 592).

4. ТУ 5863-007-96502166-2016. Стойки железобетонные вибрированные для опор напряжением 0,4…10 кВ. Технические условия. Москва: АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2016.

5. СТО 34.01-2.2-035-2018. Железобетонные стойки для опор ВЛ 0,4-35 кВ. Общие технические условия. ПАО «Россети», 2018.

6. ГОСТ 26633-2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. Москва: Российский институт стандартизации, 2015.

7. ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия. Москва: Стандартинформ, 2019.

8. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Москва: Российский институт стандартизации, 1993.

9. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Москва: ФГБУ «РСТ», 2022.

10. ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия. Москва: Стандартинформ, 2006.

11. ГОСТ 22266-2013. Цементы сульфатостойкие. Технические условия. Москва: Стандартинформ, 2014.

12. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

13. ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия. Москва: Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), 2004.

14. ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

15. ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости. Москва: Российский институт стандартизации, 2012.

16. Научно-технический отчет «Рекомендации по увеличению долговечности опор ВЛ 0,4-35 кВ на железобетонных вибрированных стойках». Москва: ГУП НИИЖБ, 2000. 52 с.

17. Розенталь Н.К., Чехний Г.В. Анализ методов определения морозостойкости бетона // <i>Вестник НИЦ «Строительство»</i>. 2023. № 3 (38). С. 128–142. DOI: https://doi.org/10.37538/2224-9494-2023-3(38)-128-142

18. ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. Москва: Стандартинформ, 2010.

19. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Москва: Стандартинформ, 2013.

20. ГОСТ 12730.5-2018. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. Москва: Стандартинформ, 2019.

21. Алексеев С.Н., Иванов Ф.М., Модры С., Шиссль П. Долговечность железобетона в агрессивных средах. Москва: Стройиздат, 1990. 320 с.


Рецензия

Для цитирования:


Микрюков В.В., Пацев А.А., Зайцев А.Н., Бучкин А.В., Чехний Г.В., Мурачев А.С., Демин А.В., Князев В.В., Савотин О.А. Модифицированные бетонные смеси для улучшения эксплуатационных характеристик и срока службы стоек опор ВЛ 0,4–10 кВ. Бетон и железобетон. 2025;626(1):38-49. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-1(626)-38-49. EDN: TRPVGQ

For citation:


Mikryukov V.V., Patsev A.A., Zaitsev A.N., Buchkin A.V., Chekhnii G.V., Murachev A.S., Demin A.V., Knyazev V.V., Savotin O.A. Modified concrete mixes to improve the performance and service life of 0.4–10 kV overhead line support posts. Concrete and Reinforced Concrete. 2025;626(1):38-49. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-1(626)-38-49. EDN: TRPVGQ

Просмотров: 151


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0005-9889 (Print)
ISSN 3034-1302 (Online)