ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ФИБРОКАУТОНА НА ЕГО ПРОЧНОСТЬ

  • D. V. Panfilov
  • Yu. B. Potapov
  • S. V. Kashtanov
  • I. A. Konstantinov
Ключевые слова: каучуковый бетон (каутон), дисперсное армирование, металлическая фибра.

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с определением оптимального
процента армирования. Приведено описание технологии изготовления каутона, армированно-
го различными видами фибр (стальная рубленая L=40 мм, d=0.8 мм, стальная латунированная
L=15 мм, d=0.3 мм, полипропиленовая L=12 мм d=12 мкм). Представлены графики зависимо-
сти прочности материала от процента армирования, диаграммы зависимости между напряже-
ниями и деформациями в фиброкаутоне при сжатии, а также зависимости ударной стойкости
плиты от её толщины. Приведены результаты по определению процентного содержания фи-
брового волокна в каутоне и графики зависимости прочности каутона на сжатие от процента
армирования, диаграммы зависимости между напряжениями и деформациями в фиброкауто-
не при сжатии, а также зависимости ударной стойкости плиты от её толщины.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

D. V. Panfilov

Панфилов Д. В. — к. т. н., доцент, заведующий кафедрой строительных конструкций оснований и фундаментов имени профессора Ю. М. Борисова, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Yu. B. Potapov

Потапов Ю. Б. — д. т. н., профессор кафедры строительных конструкций оснований и фундаментов имени
профессора Ю. М. Борисова, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

S. V. Kashtanov

Каштанов С. В. — ассистент кафедры строительных конструкций оснований и фундаментов имени
профессора Ю. М. Борисова, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет;
тел.: +7 (473) 2715384, e-mail: kashtanov@vgasu.vrn.ru

I. A. Konstantinov

Константинов И. А. — инженер кафедры строительных конструкций оснований и фундаментов имени
профессора Ю. М. Борисова, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Литература

1. ГОСТ 24452—80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона.
2. Панфилов Д. В. Дисс. … канд. техн. наук. Воронеж, 2004. 206 с.
3. Борисов Ю. М. Дисс. … канд. техн. наук. Воронеж, 1998. 230с.
4. Рабинович Ф. Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции. М.: Издательство АСВ, 2004. С. 560.
5. Рабинович Ф. Н. Дисперсно армированные бетоны. М.: Стройиздат, 1989. С. 176.
6. Борисов Ю. М., Поликутин А. Э., Фан Зуй Нгуен // Научный вестник ВГАСУ. 2010. № 2. С. 6—13.
7. Борисов Ю. М., Поликутин А. Э., Фан Зуй Нгуен и др. // Научный вестник ВГАСУ. 2010. № 2. С. 77—85.
Опубликован
2014-09-18
Как цитировать
Panfilov, D. V., Potapov, Y. B., Kashtanov, S. V., & Konstantinov, I. A. (2014). ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ ФИБРОКАУТОНА НА ЕГО ПРОЧНОСТЬ. Конденсированные среды и межфазные границы, 16(3), 310-317. извлечено от https://journals.vsu.ru/kcmf/article/view/845
Раздел
Статьи