Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Долговечность железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях «Актуальные вопросы строительства», «Современные технологии строительных материалов и конструкций» (Саранск 2002, 2003, 2004, 2005) — Всероссийских научно-технической конференциях «Соломатовские чтения» (Саранск 2003, 2005) — Научно-практических… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
    • 1. 1. Способы защиты железобетонных конструкций от действия агрессивных сред
    • 1. 2. Виды полимерных покрытий
    • 1. 3. Покрытия на основе эпоксидных смол и особенности их влияние на свойства бетона и работу железобетонных конструкций
    • 1. 4. Долговечность железобетонных конструкций с полимерными покрытиями. Методы прогнозирования
    • 1. 5. Цели и задачи исследования
  • ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
    • 2. 1. Совместная работа полимерного покрытия и железобетонных конструкций. Механизм разрушения и предельные состояния
    • 2. 2. Напряженное состояние полимерных покрытий
    • 2. 3. Зависимость влияния упрочнения бетона полимерными покрытиями от вязкости мастик, диаметра пор и глубины проникновения материала в пору
    • 2. 4. Выводы
  • ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭПОКСИДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
    • 3. 1. Функционально-градиентные покрытия на эпоксидном связующем и их зависимость от составляющих компонентов
    • 3. 2. Диаграммы деформирования полимерных композитов
    • 3. 3. Химическое сопротивление эпоксидных функционально-градиентных покрытий
    • 3. 4. Напряженное состояние функционально-градиентных покрытий и их трещиностойкость
    • 3. 5. Выводы
  • ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И АГРЕССИВНЫХ СРЕД
    • 4. 1. Работа бетонных элементов конструкций с эпоксидными функционально-градиентными покрытиями в условиях совместного действия нагрузок и агрессивных сред
    • 4. 2. Влияние эпоксидных функционально-градиентных покрытий на несущую способность, трещиностойкость и деформативность железобетонных изгибаемых элементов
    • 4. 3. Сборно-монолитные перекрытия с армирующими элементами на основе предварительно напряженных железобетонных балок
    • 4. 4. Исследование совместной работы бетонного основания с функционально-градиентными покрытиями
    • 4. 5. Выводы
  • ГЛАВА 5. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
    • 5. 1. Расчет и оценка долговечности железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями
    • 5. 2. Оценка надежности железобетонных конструкций с полимерными покрытиями методом статистических испытаний

Долговечность железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. В настоящее время основным конструкционным материалом индустриального строительства в Российской Федерации является железобетон, причем, производство конструкций из него ежегодно увеличивается. Наряду со многими положительными свойствами железобетон имеет ряд недостатков, из-за которых он оказывается не в состоянии удовлетворять возросшим требованиям строительства. К ним, в первую очередь следует отнести недостаточную химическую стойкость и плохое сопротивление растягивающим напряжениям. Практика применения железобетонных конструкций показала, что при действии на них агрессивных сред они быстро разрушаются или приходят в состояние непригодное для нормальной эксплуатации. Поэтому повышение долговечности строительных конструкций, а в частности — железобетонных, одна из острейших проблем.

Традиционные мероприятия для повышения долговечности железобетонных конструкций (увеличение толщины защитного слоя, плотности бетона, использование предварительного напряжения, применение органических и минеральных добавок и т. д.) оказываются малоэффективными при действии агрессивных сред, что заставляет разрабатывать новые способы решения этой проблемы с использованием химически стойких, высокопрочных материалов на основе полимерных связующих.

Одним из перспективных направлений защиты бетона от действия агрессивных сред и повышения долговечности железобетонных конструкций является применение полимерных покрытий.

Современное развитие строительной отрасли позволяет создавать полимерные покрытия с заданным распределением свойств по высоте поперечного сечения, что позволит повысить долговечность железобетонных конструкций, особенно при эксплуатации железобетонных конструкций с различной функциональной нагрузкой на различные части и слои сечения конструктивных элементов.

Однако на сегодняшний момент не существует единой методики расчета, оценки и прогнозирования долговечности железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями.

Расчет и конструирование железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями нельзя выполнять по нормам, разработанным для железобетонных конструкций, так как при расчете необходимо учитывать влияние покрытия на свойства бетона в плоскости контакта. Кроме того, в процессе эксплуатации композиционных конструкций в условиях воздействия агрессивных сред свойства материала покрытия, а, следовательно, и самой конструкции будут изменяться по мере проникновения агрессивных сред в толщу элемента, что необходимо учитывать при расчете.

Целью настоящей работы является оценка долговечности железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями и разработка рекомендаций по их расчету при заданных условиях эксплуатации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать методы создания функционально-градиентных покрытий. Экспериментально изучить распределение свойств по высоте поперечного сечения элемента при различных условиях эксплуатации.

2. Теоретически исследовать напряженное состояние полимерных покрытий нанесенных на поверхность железобетонной конструкции. Установить факторы, влияющие на условия совместной работы полимерного покрытия и железобетонного элемента.

3. Оценить влияния характеристик подложки на долговечность бетонных конструкций с полимерными покрытиями.

4. Разработать рекомендации по расчету, оценки и прогнозирования долговечности бетонных и железобетонных конструкций с функционально-градиентными покрытиями в условиях действия механических нагрузок и агрессивных сред.

5. Установить закономерности работы предварительно напряженных железобетонных балок с функционально-градиентными покрытиями, изготовленных по технологии безопалубочного формования.

6. Разработать и внедрить варианты сборно-монолитного часторебристого перекрытия с несущими элементами на основе предварительно напряженных железобетонных балок, защищенных функционально-градиентными покрытиями.

Научная новизна работы:

— разработаны функционально-градиентные покрытия на эпоксидном связующем с заданным распределением свойств по высоте поперечного сечения, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками;

— получены экспериментальные данные о долговечности бетонных элементов конструкций с функционально-градиентными покрытиями в условиях совместного действия нагрузок и агрессивных сред;

— выявлены закономерности изменения трещиностойкости, несущей способности и деформативности предварительно-напряженных железобетонных балок безопалубочного формования с функционально-градиентным покрытием на растянутой грани;

— разработаны новые конструктивные решения сборно-монолитных часторебристых перекрытий с несущими элементами на основе предварительно напряженных железобетонных балок с функционально-градиентными покрытиями, что подтверждено патентами РФ № 56 912, № 58 573;

— произведена оценка влияния характеристик подложки на долговечность бетонных элементов конструкций с функционально-градиентным покрытием с применением разработанного программного комплекса «Идентификация и анализ пористости строительных материалов» (свидетельство № 2 006 610 364).

Практическая значимость работы заключается в создании эпоксидных функционально-градиентных покрытий с заданным распределением свойств по высоте поперечного сечения, обладающих высокими эксплуатационными характеристикамиразработке долговечных бетонных и железобетонных конструкций с применением функционально-градиентных покрытий и методов расчета, оценки и прогнозирования их долговечностиоценке напряженного состояния функционально-градиентных покрытий и их трещиностойкостиразработке конструктивных решений сборно-монолитных часторебристых перекрытийустановление условий совместной работы функционально-градиентных покрытий с бетонным основанием конструктивного элементаразработке программного комплекса, позволяющего целенаправленно подходить к выбору функционально-градиентного покрытия в зависимости от состояния бетонной поверхности.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях «Актуальные вопросы строительства», «Современные технологии строительных материалов и конструкций» (Саранск 2002, 2003, 2004, 2005) — Всероссийских научно-технической конференциях «Соломатовские чтения» (Саранск 2003, 2005) — Научно-практических конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов МГУ им. Н. П. Огарева (Саранск 2004, 2006) — Восьмых академических чтениях РААСН (Самара 2004) — Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре» (Самара 2005) — Республиканской научно-практической конференции «Наука и инновации в Республике Мордовия» (Саранск 2005, 2006) — Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы современного строительства» (Пенза 2005) — Научно-практической конференции.

Долговечность строительных материалов и конструкций" (Саранск 2005) — Научной конференции МГУ им. Н. П. Огарева «XXXIV Огаревские чтения» (Саранск 2006) — Десятых Академических чтениях РААСН (Казань 2006) — Международных Академических чтениях РААСН (Курск 2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 печатных работ, из них 3 статьи входят в перечень рецензируемых научных журналов и изданий рекомендованных ВАК. Получены два патента на полезные модели сборно-монолитных перекрытий № 56 912, № 58 573 и свидетельство № 2 006 610 364 о разработке программного комплекса «Идентификация и анализ пористости строительных материалов».

Внедрение результатов работы осуществлено в реальном проектировании объектов индивидуального жилищного строительства в проектном институте ГП ПТИ «Мордовский промстройпроект», а также при проведение ремонтных работ тепличного комплекса ОАО «Мир цветов» п. Кадошкино.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов и списка использованных источников из 245 наименований. Общий объем диссертации 227 страниц, в том числе 101 рисунок, 27 таблиц.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Разработана методика расчета и оценки долговечности железобетонных изгибаемых элементов с функционально-градиентными покрытиями, учитывающая эффект упрочнения бетона, усадочных деформаций полимера и распределения усилий между бетоном, арматурой и покрытием.

2. Изоляция предварительно напряженных железобетонных балок, изготовленных по технологии безопалубочного формования «Тэнсиланд», функционально-градиентными покрытиями приводит к увеличению момента трещинообразования на 60%, несущей способности на 28%, за счет упрочнения поверхностных слоев бетона и перераспределения усилий между бетоном, арматурой и полимером, и как следствие, к уменьшению деформативности и увеличению жесткости.

3. Длительные испытания изгибаемых бетонных элементов с функционально-градиентными покрытиями на растянутой грани показали их высокие конструктивные качества и пригодность к эксплуатации в условиях совместного действия длительных изгибающих нагрузок и агрессивных сред. Отмечено снижение величины прогибов на 12−55% в зависимости от уровня нагрузки и вида агрессивного воздействия.

4. Установлено, что механизм формирования градиентной структуры в процессе нанесения и отверждения полимерного покрытия зависит от состояния бетонной поверхности, наличия капиллярных пор и микротрещин разного диаметра и ширины раскрытия.

5. Теоретически обоснована возможность получения функционально-градиентных покрытий на полимерном связующем. Варьируя содержание наполнителя (маршалита), растворителя (бутилацетата) и стабилизатора (добавки АДП), экспериментально получены составы с различной толщиной функциональных зон покрытия, что подтверждает возможность целенаправленного создания функционально-градиентных покрытий.

6. Доказано, что предложенные эпоксидные функционально-градиентные покрытия обладают высокой стойкостью к действию воды и водного раствора.

200 серной кислоты. Снижение предела прочности на сжатие за 180 дней эксплуатации для эпоксидных функционально-градиентных покрытий составило в 1,5−2 раза меньше по сравнению с традиционными эпоксидными покрытиями.

7. Экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о возможности моделирования и прогнозирования изменения свойств функционально-градиентных покрытий в зависимости от структурных параметров, зная закон распределения упруго-прочностных характеристик в каждой зоне.

8. Трещиностойкость функционально-градиентных покрытий зависит от прочности, эластичности, усадки материала покрытия и длительности действия нагрузки. Применение функционально-градиентных покрытий, т. е. покрытий с заданным распределением свойств по высоте поперечного сечения позволяет значительно увеличить срок службы конструктивных элементов, ограничивая доступ агрессивной среды к телу бетона.

9. Разработаны новые конструктивные решения сборно-монолитных часторебристых перекрытий с несущими предварительно напряженными железобетонными балками, изготовленными по технологии безопалубочного формования на линии «Тэнсиланд» (патенты РФ на полезную модель № 56 912, № 58 573). Разработанные перекрытия обладают повышенными показателями несущей способности, жесткости, трещиностойкости и химической стойкости.

10. Разработан программный комплекс «Идентификация и анализ пористости строительных материалов» (свидетельство № 2 006 610 364. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 24.01.2006.), позволяющий:

— выполнять идентификацию поровой структуры строительных материалов методом прямого сканированияопределять дифференциальную пористость, получая данные распределения количества пор по значениям эквивалентного радиуса.

11. Установлено, что на условия совместной работы бетонного элемента с эпоксидным функционально-градиентным покрытием определяющее значения имеют такие факторы как структура, свойства и состояние подложки, так и.

201 характеристики полимера. Для получения надежного адгезионного соединения необходимо регулировать реологические характеристики полимерных мастик с учетом распределения пор по поверхности подложки, тем самым при минимальных расходах получить качественное покрытие, способное надежно защищать железобетонные конструкции от действия агрессивных факторов.

12. Предложены рекомендации по оценки методов расчета железобетонных конструкций с полимерными покрытиями с использованием метода Монте-Карло, что позволило определить надежность методики расчета конструкций с покрытиями и моделировать их работу, в том числе при действии агрессивных факторов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Абдрахманова J1.A. Градиентные полимеры. Структурно-кинетический аспект / J1.A. Адрахманова, В. Г. Хозин // Мат-лы III Всерос. конф. «Структура и динамика молекулярных систем». 4.1. Йошкар-Ола, 1996. С.147−149.
  2. JI.A. Диффузионная модификация наполненных эпоксидных полимеров / JI.A. Адрахманова, В. Г. Хозин // Изв. вузов. Сер. Стр-во и архитектура. 2001. № 9−10. С.44−49.
  3. JI.A. Применение реакционноспособных олигомеров для получения градиентных полимерных композитов // ИФХ. Черноголовка, 1997. 23 с.
  4. А.И. Усиление железобетонных конструкций с применением полимербетонов. Автореф. дисс. канд. техн. наук. 05.23.01. М.: 2002. 17 с.
  5. А.В. Сопротивление материалов. Основы теории упругости и пластичности. / А. В. Александров, В. Д. Потапов М.: Высш. шк., 2002. 400 с.
  6. С.В. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на изменение температуры и влажности с учетом ползучести М.: Стройиздат, 1973. 432 с.
  7. С.Н. Коррозионная стойкость железобетонных конструкций в агрессивной промышленной среде / С. Н. Алексеев, Н. К. Розенталь. М.: Стройиздат, 1976. 204 с.
  8. Н.А. Повышение защитных свойств и долговечности эпоксидно-оксилановых покрытий путем улучшения их состава и структуры: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Уфа, 2004. 24 с.203
  9. Н.П. Сопротивление адгезионных соединений воздействию агрессивных сред / Н. П. Аничхина, O.JI. Фиговский // Композиционные материалы и конструкции для сельского строительства. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1983. С. 55−57.
  10. Армополимербетон в транспортном строительстве. / Под общ. ред. В.И. Соломатова- М.: Транспорт, 1979. 232 с.
  11. В.П. Исследование прочности, трещиностойкости и жесткости предварительно напряженных и обычных балок с арматурой из стали 30хГ2С. // Изв. ВУЗов сер. «Строительство и архитектура». № 4, 1959.
  12. А.с. 850 850 СССР, М. кл. Е 04 G 23/02 Способ усиления железобетонных балок / Т. А. Красовская, С. С. Давыдов. // Открытия. Изобретения. 1981. № 8.
  13. А.А. Градиентные полимерные материалы // Российский химический журнал. 2001. Т.45. № 3.C.123−128.
  14. В.И. Нелинейная механика разрушения / В. И. Астафьев, Ю. Н. Радаев, JI.B. Степанова. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001.562 с.
  15. И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат, 1984. 464 с.
  16. В.В. Структурообразование и разрушение цементных бетонов. / В. В. Бабков, В. Н. Мохов, С. М. Капитонов, П. Г. Комохов. Уфа.: Уфимский полиграфкомбинат, 2002. 376 с.
  17. В.И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа. Харьков: Выща шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1989. 168 с.
  18. Г. Антикоррозионная защита зданий. / Г. Бадовска, В. Данилецкий, М. Мончинский. М.: Стройиздат, 1978. 508 с.
  19. Ю.М. Бетонополимерные материалы и изделия. / Ю. М. Баженов, Д. А. Угинчус, Г. А. Улитина. Киев: Буд1вельник, 1978. 89 с.
  20. Ю.М. Бетонополимеры. М.: Стройиздат, 1983. 472 с.
  21. Ю.М. Технология бетона. М.: Изд-во АСВ, 2003. 500 с.
  22. Г. М. Прочность и механизм разрушения полимеров. М.: Химия, 1984. 280 с.
  23. В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. М.: Технопроект, 1998. 768 с.
  24. Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. М.: Высш. шк., 1968. — 512 с.
  25. О.Я. Высокопрочный бетон. / О. Я. Берг, Е. Н. Щербаков, Г. Н. Писанко М.: Стройиздат. 1971. 208 с.
  26. А.А. Основы адгезии полимеров. / А. А. Берлин, В. Е. Басин -М.: Химия, 1974. 392 с.
  27. М.Н. Длительная прочность полимеров. М.: Химия, 1978.309 с.
  28. В.М. Инженерные методы нелинейной теории железобетона / В. М. Бондаренко, С. В .Бондаренко М.: Стройиздат, 1982. 287 с.
  29. В.М. К вопросу об оценке силового сопротивления железобетона повреждениям коррозионными воздействиями / В. М. Бондаренко, В. Н. Прохоров. // Изв. вузов, сер. Стр-во. 1998. № 3. С.30−41.
  30. В.М. Расчетные модели силового сопротивления железобетона / В. М. Бондаренко, В. И. Колчунов. М.: Изд-во АСВ, 2004. 472с.
  31. А.Н. Разработка и управление качеством эпоксидных композитов для защиты от радиации / А. Н. Бормотов, А. П. Прошин, A.M. Данилов. Пенза: ПТУ АС, 2004. 158 с.
  32. В.В. Полимер-полимерные композитные покрытия // Лакокрасочные материалы и их применение. 1998. № 2−3. С.12−16.
  33. Р.Б. Сопротивление железобетонных элементов конструкций воздействию агрессивных сред. Саратов: Саратов, гос. тех. ун-т, 2003. 228 с.
  34. В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2001.480 с.
  35. В.В. Математическое моделирование при расчетах и исследованиях строительных конструкций / В. В. Горев, В. В. Филиппов, Н. Ю. Тезиков. М.: Высшая школа, 2002. 206 с.
  36. ГОСТ 12 730.4−78 «Бетоны. Методы определения показателей пористости». М.: Изд-во стандартов. 1994. 28 с.
  37. Е.А. Влияние агрессивных сред на работу железобетонных конструкций // Технология и долговечность железобетонных конструкций. М.: 1977. С. 133−141.
  38. Е.А. Интегральный метод оценки напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов в случае воздействия агрессивной среды и силовой нагрузки. / Е. А. Гузеев, В. М. Бондаренко, Н. В. Савицкий // Труды НИИЖБ. М.: Стройиздат, 1984. С.20−27.
  39. Е.А. Основы расчета и проектирования железобетонных конструкций повышенной стойкости в коррозионных средах: Автореф. дис.. докт. техн. наук. М., 1981.49 с.
  40. .В. Математические модели процессов коррозии бетона / Б. В. Гусев, А. С. Файвусович, В. Ф. Степанова. М.: ТИМР, 1996. 104 с.
  41. В.Е. Структура и прочность полимеров. М.: Химия, 1978. 328с.
  42. С.С. Двухслойные балки из железобетона и сталеполимербетона / С. С. Давыдов, В. И. Соломатов, Я. И. Швидко // Бетон и железобетон. 1969, № 5. С.3−5.
  43. С.С. Защита железобетонных конструкций полимерными покрытиями и слоем полимербетона. / С. С. Давыдов, Н. М. Ананьина, Я. И. Швидко // Промышленное строительство, 1971, № 9. С.32−33.
  44. С.С. Использование полимеров для улучшения свойств бетона и железобетона. М.: Госстройиздат, 1963. 26 с.
  45. С.С. Исследование напряженно-деформированного состояния полимерного покрытия железобетонных балок / С. С. Давыдов, Т. А. Красовская // Бетон и железобетон. 1970, № 1. С. 40 41.
  46. С.С. Направленное изменение свойств бетона и железобетона полимерами // Бетон и железобетон. 1969, № 5. С.1−3.
  47. И.В. Железобетонные балки с полимерным покрытием в растянутой зоне // Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях. Вильнюс, 1971. С.73
  48. Г. Г. Прогнозирование долговечности бетона с добавками. / Г. Г. Добролюбов, В. Б. Ратинов, Т. И. Розенберг. М.: Стройиздат, 1983.212 с.
  49. Долговечность железобетона в агрессивных средах / С. Н. Алексеев, Ф. М. Иванов, С. Морды, П. Шиссль. М.: Стройиздат, 1990. 320 с.
  50. Долговечность строительных конструкций и сооружений из композиционных материалов / Под ред. В. Г. Микульского. М.: Стройиздат, 1993.256 с.
  51. И.М. Защита промышленных зданий и сооружений от коррозии в химических производствах. М.: Госстройиздат, 1980. 318 с.
  52. С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. М.: Наука, 1975.472 с.
  53. И.М. Полимербетоны в гидротехническом строительстве. М.: Стройиздат, 1980. 191 с.
  54. Железобетонные и каменные конструкции / В. М. Бондаренко, P.O. Бакиров, В. Г. Назаренко, В.И. Римшин- Под ред. В. М. Бондаренко. М.: Высш. шк, 2002. 876 с.
  55. И.О. Применение эпоксидных клеев в конструкциях железобетонных мостов // Автодорожник Украины. 1969, № 4. С. 15 17.
  56. В.Н. Расчет изгибаемых полимербетонных элементов, взаимодействующих с агрессивными средами / В. Н. Журавлева, В. П. Селяев,
  57. B.И. Соломатов // Технология и механизация гидроизоляционных работ промышленных, гражданских и энергетических сооружений. Д.: Энергия, 1983.1. C.78−80.
  58. В.Н. Экспериментальный метод определения деградационных функций для полимербетонов / В. Н. Журавлева, В. П. Селяев, В. И. Соломатов // Повышение долговечности бетона транспортных сооружений. М.: Изд-во МИИТ, 1980. С.86−95.
  59. С.Н. Микромеханика разрушения полимеров / С. Н. Журков, B.C. Куксенко, А. И. Слуцкер // Проблемы прочности. 1971, № 2. С.45−50.
  60. Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения. М.: Стройиздат, 1982. 196 с.
  61. А.С. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформации / А. С. Залесов, Э. Н. Кодыш, Л. Л. Лемыш, И. К. Никитин. -М.: Стройиздат, 1988. 320 с.
  62. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений: Справочник в 2 т. / Под ред. А. А. Герасименко. М.: Машиностроение, 1987. 784 с.
  63. Защита строительных конструкций промышленных зданий от коррозии. / Под ред. Ф. М. Иванова, Ю. А. Саввиной М.: Стройиздат, 1973. 174 с.
  64. Защитные покрытия и футеровки на основе термопластов / Ю. А. Мулин, Ю. А. Паньшин, Н. А. Бугоркова, Н. Е. Явзина. Л.: Химия, 1984. 177 с.
  65. А.Д. Адгезия пленок и покрытий. М.: Химия, 1977. 352 с.
  66. П.И. Внутренние напряжения в полимерных покрытиях и методы их определения / П. И. Зубов, Л. А. Лепилкина // Лакокрасочные материалы и их применение. 1961, № 5. С. 19−24.
  67. П.И. Исследование полимерных покрытий в процессе их термического старения / П. И. Зубов, З. П. Грозинская, А. Т. Санжаровский // Лакокрасочные материалы и их применение. № 2, 1964. С.33−36.
  68. A.M. Строительные конструкции из полимерных материалов / A.M. Иванова, К. Я. Алгазинов, Д. В. Мартинец. М.: Высш. шк. 1978. 239 с.
  69. Ф.М. Защита железобетонных конструкций транспортных сооружений от коррозии. М.: Транспорт, 1968. 174 с.
  70. Н.И. Общие модели механики железобетона. М.: Стройиздат, 1996. 416 с.
  71. В.В. Коррозия цемента и бетона в гидротехнических сооружениях. М.: Госэнергоиздат, 1955. 320 с.
  72. В.А. Плоская задача теории упругости. М.: Высш. шк., 1976.- 151 с.
  73. Н.А. Исследование композиционных элементов на воздействие статической и ударной нагрузок // Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск, 1976. С. 48 50.
  74. П.Г. Энергетические и кинетические аспекты механики разрушения бетона / П. Г. Комохов, В. П. Попов. Самара: Изд-во РИА, 1999. 111 с.
  75. А.Г. Защита строительных конструкций от агрессивных сред. К.: Будивельник, 1979. 96 с.
  76. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В. М. Москвин, Ф. М. Иванов, С. Н. Алексеев, Е. А. Гузеев. М.: Стройиздат, 1980. 536с.
  77. Т.А. Железобетонные балки с полимерным покрытием. // Транспортное строительство. 1969, № 4. С. 47 48.
  78. Т.А. Испытания железобетонные балок с полимерным покрытием // Пластобетон в конструкциях транспортного строительства. М., 1971. С.109−115.
  79. Н.М. Работа слоистых композиционных конструкций при действии агрессивных сред. Автореф. дисс. канд. техн. наук. М.: 1986. 17 с.
  80. Л.И. Долговечность наполненных цементных композиций: Автореф. дис. канд. техн. наук. Пенза, 2000. 18 с.
  81. А.Л. Исследование свойств функционально-градиентных материалов и конструкций на их основе. Автореф. дис. канд. техн. наук. Саратов, 2000. 19 с.
  82. Л.Д. Теория упругости. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лившиц. М.: Наука, 1965.360 с.
  83. С.Н. Трещиностойкость и долговечность бетонных и железобетонных элементов в терминах силовых и энергетических критериев механики разрушения: Автореф. докт. техн. наук. Минск, 2000. 40 с.
  84. В.В. Химическое сопротивление цементных композиций, приготовленных по интенсивной технологии. Автореф. дис.канд. техн. наук. Саратов, 1996. 16 с.
  85. С.Г. Теория упругости анизотропного тела. М.: Наука, 1977.416 с.
  86. Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. М.: Химия, 1972. 304 с.
  87. А.Н. Железобетонные конструкции с полимерными покрытиями М.: Стройиздат, 1974. 175 с.
  88. А.В. Явление переноса в капиллярно-пористых телах. М.: Гостехстройиздат, 1954.
  89. Ю.А. Химическое сопротивление бетонополимеров. Автореф.к.т.н. Саранск, 2000. 16 с.
  90. С.В. Материалы для конструирования защитных покрытий / С. В. Максимов, П. Г. Комохов, В. Б. Зверев. М.: Изд-во АСВ, 2000. 180 с.
  91. Мастики, полимербетоны и полимерсиликаты / В. В. Патуроев, И. Е. Путляев, И. Б. Уварова и др. М.: Стройиздат, 1795. 219 с.
  92. В.Г. Модификация строительных материалов полимерами / В. Г. Микульский, В. В. Козлов. М.: МИСИ, 1986. 165 с.
  93. В.Г. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учебное издание / Под ред. В. Г. Микульского, В. В. Козлова. М.: ИАСВ, 2004. 536 с.
  94. В.В. Растяжимость бетона в условиях свободной и связанной деформации. // Сб. ЦНИИС. «Исследование прочности, пластичности и ползучести строительных материалов». М.: Госстройиздат, 1955. С.11−12.
  95. А.В. Влияние модификации эпоксидных смол на диффузионную проницаемость покрытий / А. В. Мурафа, В. Г. Хозин, В. А. Воскресенский //ЛКМ, 1981, № 1. С.33−35.
  96. В.И. Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона. М.: Машстройиздат, 1950. 268 с.
  97. Т.А. Анализ структурной неоднородности композиционных материалов / Т. А. Низина, Ю. А. Ланкина, В. В. Цыганов // Предотвращение аварий зданий и сооружений: Межвуз. сборник науч. трудов. Вып. 3. Магнитогорск: МГТУ, 2003. С. 193−201.
  98. Т.А. Опыт применения интегрально-капиллярных систем для восстановления железобетонных плит / Т. А. Низина, С. Г. Бажанов // Проблемы строительного материаловедения: 1-е Соломат. чтения. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. С.245−250.
  99. И.Г. Моделирование поведения железобетонных элементов конструкций в условиях воздействия хлоридсодержащих сред / И. Г. Овчинников, В. В. Раткин, А. А. Землянский. Саратов: Саратов, гос. тех. ун-т, 2000. 232 с.
  100. И.Г. Определение долговечности элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / И. Г. Овчинников, В. В. Петров // Строительная механика и расчет сооружений. 1982. № 2. С.13−18.
  101. Опыт повышения надежности строительных конструкций, зданий и сооружений. / Сост. В. П. Селяев. Изд. МГУ. Саранск, 1988. 110 с.
  102. Л.П. Защитно-декоративные покрытия бетонных и каменных стен. / Л. П. Орентлихер, В. И. Логанина. М.: Стройиздат, 1993. 136 с.
  103. Л.М. Химическое сопротивление наполненных цементных композитов при совместном действии сжимающих напряжений и жидких агрессивных сред: Автореф. дис.канд. техн. наук. Саратов, 1996. 18 с.
  104. В.В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами. Киев: Наук, думка, 1968. 246 с.
  105. Патент РФ 56 912, МПК8 Е04В5/17. Сборно-монолитное перекрытие / В. П. Селяев, В. Л. Агушев, В. В. Цыганов (Россия). Опубл. 27.09.2006, Бюл. № 27. 1с. о
  106. Патент РФ 58 573, МПК Е04В5/17. Сборно-монолитное перекрытие / В. П. Селяев, В. Л. Агушев, В. В. Цыганов (Россия). Опубл. 27.11.2006, Бюл. № 13. 1с.
  107. В.В. Полимербетоны. М.: Стройиздат, 1987. 286 с.
  108. В.В. Деформирование элементов конструкций из нелинейного разномодульного неоднородного материала. / В. В. Петров, И. Г. Овчинников, В. К. Иноземцев. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та. 1989. 160 с.
  109. В.В. Метод последовательных нагружений в нелинейной теории пластин и оболочек. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1975.120 с.
  110. В.В. Расчет элементов конструкций, взаимодействующих с агрессивной средой / В. В. Петров, И. Г. Овчинников, Ю. М. Шихов Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 288 с.
  111. В.В. Теория и расчет слоистых конструкций. М.: Наука, 1985. 182 с.
  112. А.Ф. Антикоррозионная защита строительных конструкций на химических и нефтехимических предприятиях / А. Ф. Полак, Г. Н. Гельфман, В. В. Яковлев. Уфа: Башкнигоиздат, 1980. 80 с.
  113. А.Ф. Математическая модель процесса коррозии бетона в жидких средах // Бетон и железобетон, 1988. № 3. С.30−31.
  114. А.Н. Работоспособность железобетонных конструкций, подверженных коррозии. СПб.: СПб.гос. архит.-строит. ун-т, 1996. 182 с.
  115. Ю.Б. Композиционные строительные конструкции / Ю. Б. Потапов, В. П. Селяев, Б. М. Люпаев. М.: Стройиздат, 1984. 100 с.
  116. Ю.Б. Полимерные покрытия для железобетонных конструкций / Ю. Б. Потапов, В. И. Соломатов, В. П. Селяев. М.: Стройиздат, 1973.- 129 с.
  117. A.M. Эпоксидные компаунды в транспортном строительстве/ A.M. Призмазонов, Я. И. Швидко. М.: Транспорт, 1977. 119 с.
  118. И.Е. Кинетика, усадка и внутренние усадочные напряжения в полимерных материалах на основе реактоп ластов. // Конструктивные и химически стойкие полимербетоны. М.: Стройиздат, 1970. С.27−29.
  119. И.Е. Повышение долговечности железобетонных наливных сооружений с применением полимерных и полимерсиликатных материалов при воздействии кислот. Автореф. дисс. д-ра техн. наук. М.: 1978. 36 с.
  120. Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1979. 744 с.
  121. Разрушение бетона и его долговечность / Е. А. Гузеев, С. Н. Леонович, А. Ф. Милованов, К. А. Пирадов, Л. А. Сейланов. Минск: Тыдзень, 1997. 170с.
  122. B.C. Наука о бетоне. Физико-химическое бетоноведение. / B.C. Рамачандран, Р. Ф. Фельдман, Ж. Д. Бодуэн. // Под ред. В. Б. Ратинова. М.: Стройиздат, 1986. 279 с.
  123. Р.З. Долговечность строительных материалов. Казань: КХТИ, 1988. 102 с.
  124. А.Р. Составные стержни и пластинки. М.: Стройиздат, 1986.316 с.
  125. П.А. Физико-химическая механика. М.: Знание, 1958. 64с.
  126. В.Р. Кинетическая природа прочности твердых тел / В. Р. Регель, А. И. Слуцкер, Э. Е. Томашевский. М.: Наука, 1974. 560 с.
  127. А. И. Защитные лакокрасочные покрытия. JL: Химия, 1978.296 с.
  128. С.А. Проницаемость полимерных материалов М.: Химия, 1974. 269 с.
  129. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом / НИИЖБ, ЦНИИПромзданий. М.: Стройиздат, 1987. 40 с.
  130. А.Т. и др. Внутренние напряжения в полимерных покрытиях // Лакокрасочные материалы и их применение. № 3,1962. С. 19−24.
  131. А.Т. Физико-механические свойства полимерных и лакокрасочных покрытий М.: Химия, 1978. 184 с.
  132. B.C. Некоторые задачи математической теории упругости анизотропного тела. Ереван: Изд-во Ереван, ун-та, 1976. 534 с.
  133. А.В. Цементно-полимерные бетоны. / А. В. Саталкин, В. А. Солнцева, О. С. Попова Л.: Стройиздат, 1971. 169 с.
  134. В.И. Защита от коррозии строительных конструкций и технологического оборудования. Л.: Стройиздат, 1988. 253 с.
  135. Свидетельство № 2 006 610 364. Идентификация и анализ пористости строительных материалов / В. П. Селяев, Т. А. Низина, О. А. Фролкин, В. В. Цыганов, Ю. А. Ланкина // Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 24.01.2006.
  136. В.П. Анализ микроструктуры эпоксидных композиционных материалов / В. П. Селяев, Т. А. Низина, М. В. Гребешечникова, Ю. А. Ланкина, В. В. Цыганов // Вестник Волжского регионального отделения РААСН. Вып. 6. -Нижний Новгород, 2003. С. 81−88.
  137. В.П. Анализ надежности железобетонных конструкций с полимерными покрытиями / В. П. Селяев, Г. М. Головенкова, В. Н. Журавлева //
  138. Композиционные материалы и конструкции для сельского строительства. Саранск: Изд. МГУ, 1983. С.73−78.
  139. В.П. Исследование влияния эпоксидных покрытий на трещиностойкость железобетонных изгибаемых элементов: Дисс.. канд. техн. наук: М.: МИИТ, 1973. 146 с.
  140. В.П. Исследования железобетонных балок с полимерными покрытиями / В. П. Селяев, Ю. Б. Потапов, Б. М. Люпаев // Применение полимерных смол в бетонных и железобетонных конструкциях: Мат-лы к Всесоюзн. совещанию. Вильнюс, 1971. С. 62.
  141. В.П. Классификация моделей и функции деградации строительных композитов / В. П. Селяев, В. В. Леснов // Современные проблемы строительного материаловедения: материалы шестых академических чтений РААСН. Иваново, 2000. С.423−428.
  142. В.П. Компьютерная идентификация и анализа пористости строительных материалов / В. П. Селяев, Т. А. Низина, В. В. Цыганов, Ю. А. Ланкина // Вестник отделения строительных наук РААСН. Вып. 10. -Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 222−226.
  143. В.П. Напряжения в контактном слое бетона на границе фаз полимер бетон и их влияние на трещиностойкость железобетона // МГУ им. Н. П. Огарева, Уч. записки, № 98, часть 2, Саранск. С.44−54.
  144. В.П. Основы теории расчета композиционных конструкций с учетом действия агрессивных сред. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М.: ВЗИСИ, 1983. 381 с.
  145. В.П. Повышение трещиностойкости железобетона полимерными пленками // Строительные конструкции и строительная механика, часть 1. Саранск, 1977. С. 57 65.
  146. В.П. Расчет композиционных слоистых конструкций по предельным состояниям второй группы / В. П. Селяев, В. И. Соломатов // Изв. вузов. Серия: Строительство и архитектура. № 8, 1981. С. 16−20.
  147. В.П. Статистические методы планирования и анализа экспериментов в строительстве / В. П. Селяев, Т. А. Низина, А. Л. Лазарев Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 140 с.
  148. В.П. Усадочные деформации и напряжения в эпоксидных композициях / В. П. Селяев, В. И. Герасимов // Вопросы применения полимерных материалов в строительстве. Саранск, 1976. С. 22−26.
  149. В.П. Феноменологические модели деградации пластмасс /
  150. B.П. Селяев, В. И. Соломатов // Работоспособность строительных материалов в условиях воздействия различных эксплуатационных факторов. Казань, 1980.1. C.86−95.
  151. В.П. Функционально-градиентные композиционные строительные материалы и конструкции / В. П. Селяев, В. А. Карташов, В. Д. Клементьев, А. Л. Лазарев. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 160 с.
  152. В.П. Функционально-градиентный материал для защитных покрытий / В. П. Селяев, Т. А. Низина, Ю. А. Ланкина, В. В. Цыганов // Известия ТулГУ. Серия: Строительные материалы, конструкции и сооружения. Вып. 7. -Тула: Изд-во ТулГУ, 2004. с. 111−116.
  153. В.П. Химическое сопротивление и долговечность строительных материалов, изделий, конструкций / В. П. Селяев, Т. А. Низина, В.Н. Уткина- Под общ. ред. В. П. Селяева. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003.48 с.
  154. В.П. Химическое сопротивление наполненных цементных композитов. / В. П. Селяев, В. И. Соломатов, Л. М. Ошкина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. 152 с.
  155. П.В. Диаграммы деформирования для высоконаполненных композитов на полимерном вяжущем / П. В. Селяев, В. В. Цыганов //
  156. Актуальные вопросы строительства. Вып. 4. Мат-лы Междунар. науч. техн. конф. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. С. 312−321.
  157. JI. Полимерные растворы и пластбетоны. М.: Стройиздат, 1967.217 с.
  158. Современные строительные композиты и их технология: Проблемы и перспективы развития / Под ред. В. П. Селяева. Саранск: Изв-во Мордов. унта, 1994.- 176 с.
  159. Ю.А. Модифицированные эпоксидные клеи и покрытия в строительстве / Ю. А. Соколова, Е. М. Готлиб. М.: Стройиздат, 1990. 174 с.
  160. В.И. Влияние полимерного покрытия на работу изгибаемых бетонных элементов с трещиной / В. И. Соломатов, Н. М. Кузнецов // Полимерные строительные материалы. Казань: 1983, С.26−28.
  161. В.И. Защита бетонных поверхностей полимерными покрытиями // Строительные материалы. 1962, № 7. С.13−15.
  162. В.И. Интенсивная технология бетонов / В. И. Соломатов, М. К. Тахиров, Мд. Тахер Шах. М.: Стройиздат, 1989. 264 с.
  163. В.И. О влиянии полимерных покрытий на трещиностойкость железобетонных элементов / В. И. Соломатов, Я. И. Швидко // Бетон и железобетон. 1969, № 4. С. 33−35.
  164. В.И. Полимерные композиционные материалы в строительстве / В. И. Соломатов, А. Н. Бобрышев, К. Г. Химмлер. М.: Стройиздат, 1988. 312 с.
  165. В.И. Полимерцементные бетоны и пластбетоны. М.: Стройиздат, 1967. 184 с.
  166. В.И. Структурообразование, технология и свойства полимербетонов: Дис. д-ра техн. наук- 05.23.05 /МИИТ. М.- 1972. 351 с.
  167. В.И. Теоретические основы деградации конструкционных пластмасс / В. И. Соломатов, В. П. Селяев // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1980, № 12, С.13−20.
  168. В.И. Технология полимербетонов и армополимербетонных изделий. М.: Стройиздат, 1984. 141 с.
  169. В.И. Ускоренный метод определения коэффициента диффузии жидкости в полимерные материалы / В. И. Соломатов, J1.M. Масеев, Т. В. Соломатова. // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1977, № 3, С. 147 148.
  170. В.И. Химическое сопротивление бетонов / В. И. Соломатов, В. П. Селяев // Бетон и железобетон, 1984, № 8. С.16−18.
  171. В.И. Химическое сопротивление композиционных строительных материалов / В. И. Соломатов, В. П. Селяев. М.: Стройиздат, 1987. 264 с.
  172. В.И. Химическое сопротивление материалов / В. И. Соломатов, В. П. Селяев, Ю. А. Соколова М.: РААСН, 2001. 284 с.
  173. Справочник по клеям и клеящим мастикам / Под ред. В. Г. Мигульского, O. J1. Фиговского. М.: Стройиздат, 1984. 241 с.
  174. М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: Справочник. М.: Машиностроение, 1985. 232 с.
  175. . Б.Д. Физико-химические основы смачивания и растекания. / Б. Д. Сумм, Ю. В. Горюнов. М.: Химия, 1976. 232 с.
  176. Сухарева J1.A. Долговечность полимерных покрытий М.: Химия, 1984. 240 с.
  177. И.А. Новые воднодисперсионные краски / И. А. Толмачев, В. В. Верхоланцев Л.: Химия, 1979.- 200 с.
  178. В.Д. Проектирование антикоррозионной защиты строительных конструкций. Киев: Будщивельник, 1984. 72 с.
  179. И.И. Теория и расчет железобетонных стержневых конструкций с учетом длительных процессов. Киев: Будивельник, 1967. 347 с.
  180. В.В. Применение полимерного бетона для повышения жесткости конструкций. // Транспортное строительство. 1968, № 12, С.45−46.
  181. О.А. Компьютерное моделирование и анализ структуры композиционных материалов. Дисс. на соискание к.т.н.: Саранск, 2000. 223 с.
  182. Фторопласты. / Г. П. Чегодаев, З. К. Наумова, Ц. С. Дунаевская. JL: Госхимиздат, 1960. 192 с.
  183. Химически стойкие мастики, замазки и бетоны на основе термореактивных смол. / Н. А. Мощанский, И. Е. Путляев, Е. А. Пучнина и др. М.: Стройиздат, 1968. 183 с.
  184. В.Г. Поверхностное усиление полимерных строительных материалов. / В. Г. Хозин, JT.A. Абдрахманова // Изв. вузов, сер. Строит, и архитектура. 1994. № 2. С. 33−40.
  185. В.Г. Усиление эпоксидных полимеров. Казань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2004. 446 с.
  186. Г. Д. Повышение трещиностойкости бетона путем поверхностного упрочнения / Г. Д. Цискрели, А. В. Лоладзе, А. С. Кубанейшвили // Материалы VI конференции по бетону и железобетону. Рига: Стройиздат, 1966. С. 17−19.
  187. В.В. Влияние полимерных покрытий на несущую способность изгибаемых бетонных элементов // XXXIV Огаревские чтения: мат-лы науч. конф. в 2 ч. Ч. 2. Естественные и технические науки. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С.317−318.
  188. В.В. Защита железобетонных конструкций полимерными покрытиями // Долговечность строительных материалов и конструкций: Мат-лы науч.-практ. конф. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. С.54−59.
  189. В.В. Статистическая оценка диаграмм деформирования полимерных композитов /В.В. Цыганов, П. В. Селяев // Актуальные вопросы строительства. Вып. 4. Мат-лы Междунар. науч. техн. конф. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. С. 363−370.
  190. А.И. Армополимербетонные строительные конструкции. М.: Стройиздат. 1988.440 с.
  191. Г. П. Механика разрушения композиционных материалов. М.: Наука, 1983. 296 с.
  192. Ю.С. Полимерцементный бетон. М.: Стройиздат, 1984.212 с.
  193. Ю. В. Понижение проницаемости бетона. М.: Госстройиздат, 1968. 189 с.
  194. Ю.А. Макрокинетика процессов в пористых средах. М.: Наука, 1971. 144 с.
  195. М.А. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Минск: Высш. шк., 1986. 200 с.
  196. Я.И. Влияние защитных полимерных покрытий на свойства железобетонных конструкций / Промышленное строительство. 1972, № 5. С.33−34.
  197. Я.И. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций с применением композиционных материалов / Гидротехническое строительство. 1994, № 9. С.16−17.
  198. В.П. Проектирование защиты строительных конструкций химических предприятий от коррозии. М.: Стройиздат, 1984. 168 с.
  199. А.Е. Структура и свойства цементных бетонов / А. Е. Шейкин, Ю. В. Чеховский, М. И. Бруссер М.: Стройиздат, 1979. 344 с.
  200. В.В. Антикоррозионные лакокрасочные покрытия в строительстве. М.: Стройиздат, 1980. 180 с.
  201. В.В. Защитные покрытия для железобетонных емкостей. / В. В. Шнейдерова, З. Я. Тюнтина // Коррозия бетона в агрессивных средах. М.: Стройиздат, 1971. С. 23−26.
  202. В.В. О нормировании шероховатости бетонной поверхности // Труды НИИЖБ. Вып. 24, 1977. С. 109.
  203. В.В. О трещиностойкости защитных покрытий / В. В. Шнейдерова, В. М. Медведев, Г. С. Мигаева // Бетон и железобетон, № 1, 1969. С. 17−18.
  204. В. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих / В. Щульце, В. Тишер, В. П. Эттель. Под ред. М. М. Сычева. М.: Стройиздат, 1990. 240 с.
  205. А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. JL: Химия, 1981.352 с.
  206. Griffith А.А. The problem of flexure and its solution by the soap-film method. Phil, trans. Roy. soc, 1921. p. 950−969.
  207. Sagues A.A., Perez-Duran H.M., Powers R.G. Corrosion performance of epoxy-coated reinforcing steel in marine substructure service // Pap. № 124, Corrosion'91. Cincinnati, Ohio, march 11−15. Houston (Texas).: NASE, 1991.17 pp.
  208. Weiss V. Spolupusubeni krehkych hmot’s laminety / Stavebnicky casopis. 1965, № 3, p.27−32.
  209. Weiss V. The behaviour of concrete with reinforced plastics coating. Symposium RILM Paris, 1967, p. 49 -55.й й й й й й й й й Й й й й й й й й й й й й Й
  210. Й Й Й Й й й й й й Й й Й й й й1. ПАТШТ 11 ill Sill 11. НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ56 912
  211. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
  212. Патентообладатель (ли): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. HJI, Огарева» (RU)1. Автор (ы): см. на обороте1. Заявка Ss 2 006 113 529
  213. Приоритет полезной модели 20 апреля 2006 Г. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27сентября2006г. Срок действия патента истекает 20 апреля 2011 Г.
  214. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам1. Б. П. Симоновж жжжжж ж ж ж ж ж ж ж ж ж: ж ж ж ж жж
Заполнить форму текущей работой