Preview

Бетон и железобетон

Расширенный поиск

Развитие технического регулирования для матов цементных композитных

https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-3(617)-5-14

Аннотация

Введение. В настоящее время широкое применение в строительстве находит такой инновационный материал, как маты цементные композитные (бетонное полотно). В связи с относительной новизной данного материала на сегодняшний день отсутствуют утвержденные нормативно-технические документы, регламентирующие общие технические условия бетонного полотна (нормируемые показатели, определяющие качество материала), а также методы испытаний его нормируемых показателей.

Целью являлось изучение и систематизация имеющихся на сегодняшний день сведений о матах цементных композитных, а также формирование подходов для разработки ряда соответствующих нормативно-технических документов.

Материалы и методы. Выполнен обзор, систематизация и анализ отечественных и зарубежных научно-исследовательских и практических работ, а также аспектов технического регулирования для матов цементных композитных.

Результаты. Приведен текущий статус технического регулирования для матов цементных композитных, обозначены подходы для его развития. Обобщены области применения матов цементных композитных; показатели качества материала, рекомендованные для нормирования, и методы испытаний по их определению; даны рекомендации по разработке стандартных методов испытаний.

Выводы. Для повышения качества и доступности данного материала, а также для увеличения доли его применения в строительной отрасли требуется разработка нормативных документов, устанавливающих технические требования к нему, его нормируемым показателям качества и методам испытаний по их контролю. При их разработке рационально использовать накопленный опыт практического применения и исследований матов цементных композитных, который обобщен в настоящей статье и отражает основные тенденции по развитию нормативной базы для данного материала.

Об авторах

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, заместитель заведующего лабораторией коррозии и долговечности бетонных и ж/б конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», Москва



К. Л. Кудяков
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»; ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия

Константин Львович Кудяков, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории коррозии и долговечности бетонных и ж/б конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ, Москва

e-mail: konst_k@mail.ru



С. Д. Епихин
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»; ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия

Сергей Дмитриевич Епихин, инженер лаборатории коррозии и долговечности бетонных и ж/б конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», аспирант НИУ МГСУ, Москва



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

Евгений Юрьевич Юрин, аспирант, старший научный сотрудник лаборатории коррозии и долговечности бетонных и ж/б конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», Москва



С. К. Хлебников
Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»; ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия

Сергей Константинович Хлебников, инженер лаборатории коррозии и долговечности бетонных и ж/б конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», студент НИУ МГСУ, Москва



Список литературы

1. Concrete Canvas Russia [Электронный ресурс] // United Concrete Canvas. URL: https://uccr.su/material/ (дата обращения 17.01.2023).

2. СТО 02544849-001-2018. Полотно бетонное «CONCRETE CANVAS» («КОНКРИТ КЭНВАС»). Технические условия.

3. Бетонное полотно «ИННО БЕТОН 21» по ТУ 23.64.10-001-46353620-2021: технический каталог [Электронный ресурс] // ИННО БЕТОН 21. URL: https://innobeton.ru/ (дата обращения: 14.02.2021).

4. Бетонное полотно «ТЕХПОЛИМЕР» по СТО 56910145-025-2017 [Электронный ресурс]. https://www.texpolimer.ru/products/betonnoe-polotno/ (дата обращения: 14.02.2021).

5. Рекомендации по монтажу бетонного полотна «ТЕХПОЛИМЕР» (СТО 56910145-025-2017) [Электронный ресурс]. URL: https://texpolimer.by/wp-content/uploads/2019/02/rekomend-beton-polotno.pdf (дата обращения: 14.02.2021).

6. Геосинтетический цементирующий мат ФЛЕКСБЕТ: информационный буклет [Электронный ресурс] // ГК «МИАКОМ». URL: http://miakom.ru/production/geokompozitnyy-tsementiruyushchiy-matfleksbet/(дата обращения 17.01.2023).

7. Jongvivatsakul P., Ramdit T., Phong Ngo T., Likitlersuang S. Experimental investigation on mechanical properties of geosynthetic cementitious composite mat (GCCM). <i>Construction and Building Materials.</i> 2018, vol. 166, pp. 956–965. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.185

8. Likitlersuang S., Kounyou K., Prasetyaningtiyas G.A. Performance of geosynthetic cementitious composite mat and vetiver on soil erosion control. <i>Journal of Mountain Science.</i> 2020, vol. 17, pp. 1410–1422. https://doi.org/10.1007/s11629-019-5926-5

9. Ngo T.P., Likitlersuang S., Takahashi A. Performance of a geosynthetic cementitious composite mat for stabilising sandy slopes. <i>Geosynthetics International.</i> 2019, vol. 26(3), pp. 309–319. https://doi.org/10.1680/jgein.19.00020

10. Crawford W., Kujawski M. Geosynthetic Cementitious Composite Mats – Essential Characteristics and Properties. <i>IFAI Geosynthetics Conference proceedings.</i> 2019, pp. 432–441.

11. Сильченко В.Ф. Применение быстровозводимого бетонного покрытия для укрепления откосов каналов // <i>Экология и водное хозяйство.</i> 2021. № 1. С. 36–44. https://doi.org/10.31774/2658-7890-2021-3-1-36-44

12. Горьков К.В. Инженерная защита территорий и сооружений с использованием бетонного полотна «ТехПолимер» // <i> Гидротехника.</i> 2022. № 2. С. 71–73. https://doi.org/10.55326/22278400_2022_2_71

13. Разработка методик испытаний полотна бетонного на цементном вяжущем по ключевым потребительским показателям качества: Технический отчет. Москва: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»; 2022.

14. ГОСТ Р 70090-2022. Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные для гидроизоляции. Общие технические условия.

15. EN 12467:2013+A2:2018. Fibre-cement flat sheets – Product specification and test methods.

16. ГОСТ 8747-88. Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний.

17. ГОСТ 18124-2012. Листы хризотилцементные плоские. Технические условия.

18. ГОСТ 30340-2012. Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия.

19. ASTM D8364/D8364M-21. Standard Specification for Geosynthetic Cementitious Composite Mat (GCCM) Materials.

20. ASTM D8030/D8030M-16. Standard Practice for Sample Preparation for GCCM.

21. ASTM D8058-19. Standard Test Method for Determining the Flexural Strength of a Geosynthetic Cementitious Composite Mat (GCCM) Using the Three-Point Bending Test.

22. ASTM D8329-21. Standard Test Method for Determination of Water/Cementitious Materials Ratio for Geosynthetic Cementitious Composite Mats (GCCMs) and Measurement of the Compression Strength of the Cementitious Material Contained Within.

23. ASTM D8173-18. Standard Guide for Site Preparation, Layout, Installation, and Hydration of Geosynthetic Cementitious Composite Mats.

24. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

25. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний.

26. ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости.

27. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

28. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

29. ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

30. ГОСТ 12.1.044-2018. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

31. ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

32. ГОСТ 13087-2018. Бетоны. Методы определения истираемости.

33. ASTM C1353/C1353M-20. Standard Test Method for Abrasion Resistance of Dimension Stone Subjected to Foot Traffic Using a Rotary Platform Abraser.

34. ГОСТ Р 58896-2020. Бетоны химически стойкие. Методы испытаний.

35. ГОСТ 33067-2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006). Материалы геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие технические требования.

36. ASTM D6768/D6768M-20. Standard Test Method for Tensile Strength of Geosynthetic Clay Liners.

37. ASTM D4885-01(2018). Standard Test Method for Determining Performance Strength of Geomembranes by the Wide Strip Tensile Method.

38. ASTM D5494-93(2018). Standard Test Method for the Determination of Pyramid Puncture Resistance of Unprotected and Protected Geomembranes.

39. ГОСТ EN 12431-2011. Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод определения толщины.

40. ASTM D5199-12(2019). Standard Test Method for Measuring the Nominal Thickness of Geosynthetics.

41. ASTM D5993-18(2022). Standard Test Method for Measuring Mass per Unit Area of Geosynthetic Clay Liners.

42. ГОСТ 28570-2019. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

43. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

44. ASTM C1185-08(2016). Standard Test Methods for Sampling and Testing Non-Asbestos Fiber-Cement Flat Sheet, Roofing and Siding Shingles, and Clapboards.


Рецензия

Для цитирования:


Бучкин А.В., Кудяков К.Л., Епихин С.Д., Юрин Е.Ю., Хлебников С.К. Развитие технического регулирования для матов цементных композитных. Бетон и железобетон. 2023;617(3):5-14. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-3(617)-5-14

For citation:


Buchkin A.V., Kudyakov K.L., Epikhin S.D., Yurin E.Y., Khlebnikov S.K. Development of technical regulation for cement composite mats. Concrete and Reinforced Concrete. 2023;617(3):5-14. (In Russ.) https://doi.org/10.37538/0005-9889-2023-3(617)-5-14

Просмотров: 298


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


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