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.
Ключевые слова
Об авторах
А. В. БучкинРоссия
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
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
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
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
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