Влияние толщины несущего слоя торкретбетона на прочностные характеристики несущих конструкций
https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-6(631)-43-55
EDN: FQKWRG
Аннотация
Введение. В статье рассматривается зарубежный опыт применения торкретбетона в строительной отрасли. Произведен анализ по подбору состава, технологии нанесения торкретбетонной смеси. Описана разработка и производство форм для изготовления образцов. Выполнено изготовление образцов с выбранной технологией «мокрого» торкретирования. Экспериментальные исследования проводились в два этапа: на первом этапе произведено изготовление индивидуальной опалубки с применением аддитивных технологий; на втором – испытание экспериментальных образцов и анализ результатов произведены согласно действующим нормам. Анализ результатов представлен в табличной и графической формах. Выявлена эффективная толщина несущего слоя из торкретбетона для возведения инженерных сооружений.
Цель. Разработать съемную опалубку для проведения экспериментальных исследований толщины несущего слоя торкретбетона и изучить его влияние на прочностные характеристики несущих конструкций.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено в лабораторных условиях с применением аттестованного оборудования согласно существующим нормативным документам.
Результаты. Была разработана конструкция разборной опалубки для создания лабораторных образцов с различной толщиной несущего слоя торкретбетона, подобрана рецептура торкретбетонной смеси. По результатам выполнено сравнение прочности образцов торкретбетона с различной толщиной. Установлена толщина несущего слоя для инженерных сооружений, также даны рекомендации применения толщины слоя торкретбетона для футеровок, инженерных сооружений, гражданских зданий.
Выводы. Предложена конструкция разборной опалубки для экспериментальных образцов. При проведении испытаний учитывался опыт применения торкретбетона в строительстве. Анализ экспериментальных данных показал схожесть работы торкретбетона с обычным бетоном, что подтверждено результатами испытаний 18-ти образцов торкретбетона с различной толщиной и соответствует действующим нормам. С учетом проведенных рецептурных исследований необходимо провести дополнительные испытания для фиброторкретбетонов.
Об авторах
Т. А. ИвановаРоссия
Татьяна Александровна Иванова, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры архитектуры, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Краснодар
e-mail: emelyanova-tanya@mail.ru
А. Д. Жуков
Россия
Алексей Дмитриевич Жуков*, аспирант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Краснодар
e-mail: alekseyzhukov9926@yandex.ru
Список литературы
1. Андреева Н.В. Система фиброторкретбетонных объемных блоков нового поколения для малои среднеэтажных зданий. Технология изготовления и конструктивные решения [диссертация]. Ростов-на-Дону, 2024. 178 с.
2. История торкретбетона в горной промышленности // <i>Евротех</i> [сайт]. URL: https://stroifak.ru/ (дата обращения: 25.09.2025).
3. Голова Т.А., Магеррамова И.А., Андреева Н.В. Технология производства неавтоклавных пенобетонов, дисперсно армированных модифицированными волокнами // <i>Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура</i>. 2020. № 1 (78). С. 126–135. EDN: TMDUOX.
4. ГОСТ 5578-2019. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. Москва: Стандартинформ, 2019.
5. ГОСТ 14613-83. Фибра. Технические условия. Москва: Издательство стандартов, 1989.
6. СТО 15122014-2014. Бетон, армированный конструкционной синтетической полипропиленовой фиброй DURUS S400, DURUS S500. Технические условия. Санкт-Петербург: ООО «НТБ», 2014.
7. Голова Т.А., Маилян Л.Р. Кластеризация технологии торкретирования с позиции единого системного комплексного подхода // <i>Строительство и архитектура</i>. 2022. Т. 10. № 2. С. 41–45. DOI: https://doi.org/10.29039/2308-0191-2022-10-2-41-45. EDN: YGFYOE.
8. СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона / Госстрой России. Москва: ГУП ЦПП, 2001. 47 с.
9. ГОСТ 12730.0-2020. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. Москва: Стандартинформ, 2020.
10. ГОСТ 8829-2018. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости. Москва: Стандартинформ, 2019.
11. Маилян Л.Р., Голова Т.А. Легкий бетон на основе пенополиамидбетонной композиции // <i>Строительство и архитектура</i>. 2019. Т. 7. № 1. С. 70–75. DOI: https://doi.org/10.29039/article_5ca75fa9df9457.56609824. EDN: UPYPII.
12. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 52-01-2003. Москва: Стандартинформ, 2019.
13. Иванова Т.А. Технологии торкретирования для строительства и реконструкции зданий и сооружений. Чебоксары: Издательский дом «Среда», 2024. 88 с.
Рецензия
Для цитирования:
Иванова Т.А., Жуков А.Д. Влияние толщины несущего слоя торкретбетона на прочностные характеристики несущих конструкций. Бетон и железобетон. 2025;631(6):43-55. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-6(631)-43-55. EDN: FQKWRG
For citation:
Ivanova T.A., Zhukov A.D. The effect of the thickness of the load-bearing layer of shotcrete on the strength characteristics of load-bearing structures. Concrete and Reinforced Concrete. 2025;631(6):43-55. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-6(631)-43-55. EDN: FQKWRG





