Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save anonymous/c71fc2693ade821c2e214ade1325941b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/c71fc2693ade821c2e214ade1325941b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Конструкции из полимерных композиционных материалов

Конструкции из полимерных композиционных материалов


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Файл: >>>>>> Скачать ТУТ!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Полимерный композиционный материал углепластик
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Ремонт конструкций из полимерных композиционных материалов летательных аппаратов: Учебное пособие


























Московский композитный кластер создан 30 июня года при непосредственном участии МВТУ им. Баумана и поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, департамента инновационного развития Министерства экономического развития РФ и департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ. В состав учредителей кластера вошли ведущие игроки рынка композитов Московского региона, в том числе: Цель создания Московского композитного кластера - устойчивое развитие отрасли композиционных материалов и эффективная коммерциализация продукции предприятий кластера в городе Москве. Организационная структура Московского композитного кластера включает в себя Общее собрание, как высший орган управления, Правление как высший коллегиальный орган, Наблюдательный совет как коллегиальный исполнительный орган и Исполнительный директор как единоличный исполнительный орган. Члены правления - руководители организаций учредителей кластера. В составе наблюдательного совета: Сергунина - председатель правления, заместители министров промышленности и торговли, образования и науки - Г. Повалко и другие уважаемые люди. В составе участников кластера присутствуют все необходимые компетенции для создания замкнутого цикла производства и реализации продукции из композиционных материалов:. На данный момент в кластер входят более и организаций расположенных, либо частично локализованных, в городе Москве. В рамках работы кластера запланировано создание инновационной инфраструктуры в виде трёх технопарков, объединяющих научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения. Глубокое понимание специфики рынка и передовых технологий организациями, входящих в Кластер, позволяет эффективно решать сложные технические и технологические задачи в интересах города Москвы. А тесное взаимодействие с городскими властями помогает сосредоточить общие усилия на наиболее актуальных проблемах. Такая синергия возможна только при работе такой ассоциации как Московский Композитный Кластер. Анализ предлагаемых проектов включает в себя, помимо научно-инженерной экспертизы, учёт бизнес - эффективности, финансово экономической оптимальности и целесообразности, а также социальной составляющей. Такой подход позволяет консолидировать совместные мощности, применяя зарекомендовавшие себя практики, без рисков для бюджета. Продукция из композиционных материалов уже успешно применяется на территории города Москвы. На данный момент в Московском композитном кластере в стадии высокой степени готовности к коммерческой реализации находятся 12 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций 4 млрд. Среднегодовая мощность всех запущенных производств в результате реализации проектов ожидается в размере 5 млрд. Основные мероприятия по реализации приоритетов отражены в Проекте Региональной программе развития отрасли композиционных материалов в городе Москве на гг. Мировой опыт демонстрирует большие перспективы Кластерной кооперации, которая позволит вывести потребление и производство композитов в Москве на качественно новый уровень и придать Москве статус столицы Композитов России. Сергуниной Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы ДНППиП принимал участие в создании проекта региональной Программы, а также оказывая консультативную поддержку. Об истоках необходимости этой работы и формальных поручений для города Москвы, как региона. Этими Распоряжениями и рядом других регионам РФ предписано разрабатывать меры поддержки и реализовывать, в том числе, региональные программы по этому направлению. Что касается важных моментов, которые уже предприняты Правительством Москвы: Все это имеет непосредственное отношение к Московскому композитному кластеру МКК , который на текущий момент имеет статус добровольного объединения. В процессе разработки подзаконных актов к закону от Осуществляется внедрение инноваций в государственное хозяйство, включая закупку инновационной продукции. В году утвержден и ежеквартально обновляется Перечень приоритетных продуктов и технологий, используемых в городском хозяйстве содержит продуктов. В году Региональным центром инжиниринга была оказана финансовая поддержка 41 производственной компании в объеме 46 млн. В году планируется оказать финансовую поддержку производственным компаниям города Москвы на сумму млн. Центр сертификации, стандартизации и испытаний далее — Центр сертификации создан для проведения испытаний оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых товаров посредством создания материально-технической, экономической и научной базы в интересах субъектов МСП. Оборудование Центра сертификации будет располагаться на площадке, на территории МГУ имени М. Центр сертификации будет иметь в своем распоряжении необходимые для испытаний комплексы и стенды. Таможенный пост позволяет осуществлять электронное декларирование физическое присутствие на посту лица, подающего декларацию не обязательно и удалённый выпуск товаров физически товар может находиться на другом складе временного хранения. В настоящий момент Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы рассматривается проект Региональной программы развития отрасли композиционных материалов в городе Москве на — годы, сформированный Московским композитным кластером. Программа требует дальнейшего общественного обсуждения и доработки по ряду вопросов, в том числе по пилотным проектам в части балансирования инвестиций из бюджетных и внебюджетных источников. Ломоносова, где нет ни специалистов по строительству, ни соответствующих кафедр? В МГУ это происходит при непосредственном участии химического факультета, который обладает соответствующими компетенциями по отдельным областям композитной отрасли. Что касается включения организаций, имеющих строительных профиль, Департамент готов поддерживать всех, кто вписывается в концепцию композитных производств. Можно ли получить перечень того, что имелось ввиду конкретно, чтобы совместно с ДС проанализировать для дальнейших действий? Это обусловлено преимуществами, выгодно отличающими их от традиционных материалов: Их использование экономически целесообразно, с точки зрения сокращения затрат на строительно-монтажные работы и эксплуатацию. Мировой рынок композитов на данный момент составляет более 60 млрд. Основные ключевые игроки это США, Европа и Китай. За предыдущий отчетный период объем рынка РФ составил около 25 млрд. При этом потенциальная емкость рынка города Москвы составляет более млрд. Рабочая группа МКК выделила 4 ключевых сектора для внедрения композитных решений в городское хозяйство Москвы:. Путём анализа обратной связи компаний-участников МКК были выделены следующие ключевые проблемы отрасли:. Цель программы - формирование развитого рынка композитов и изделий из них в городе Москве, характеризующегося устойчивым спросом на продукцию композитной отрасли со стороны государственных и частных заказчиков, наличием эффективных производственных предприятий, конкурентоспособных на внутреннем и международном рынке, научных и инжиниринговых организаций, способных выполнять исследования и трансфер технологий мирового уровня, образовательных организаций, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышения квалификации современных кадров всех уровней. Для решения сформулированных проблем, с учётом имеющихся ресурсов, условий и обстоятельств, были определены ключевые направления развития и разработаны и подробно описаны основные мероприятия задачи программы и подготовлены целевые показатели эффективности реализации программы. В результате реализации региональной программы к му году планируется достичь следующих показателей:. Данные показатели возможно достичь только при комплексной реализации всех мероприятий предлагаемого проекта программы выделено 6 основных мероприятий. Реализация системы поддержки применения в приоритетных секторах городского хозяйства технически и экономически эффективных видов продукции композитной отрасли, реализуемой в рамках существующих бюджетных и правовых возможностей города, влияет на объемы потребления, объемы реализации инновационной продукции, включает:. Развитие кадрового потенциала композитной отрасли и отраслей-потребителей композитов и изделий конструкций из них города Москвы влияет на все показатели программы. Необходимо обеспечить информационно-аналитическое сопровождение отрасли, включающее в себя: Развитие научной и производственной кооперации организаций композитной отрасли города Москвы влияет на все показатели программы. Для оценки эффективности реализации программы были разработаны соответствующие механизмы, определены критерии эффективности. Реализация мероприятий программы позволит сформировать инструменты государственно-частного партнерства, привлечь значительный объем инвестиций в экономику города Москвы, обеспечивая при этом развитие целых секторов. Прошу включить в решение ОНТС предложение о необходимости скорейшего утверждения и реализации региональной программы развития отрасли производства композитных материалов. Какие конкретно по первому строительному сектору пилотные проекты реализуются сейчас в области строительства, сроки, материалы, как сопровождается методически, как в это вовлекается, в том числе, строительное сообщество в виде органов исполнительной власти ДГП и др.? Для Москвы уровень потребления выше производства, так как Москва, с точки зрения потребления, возможно, самый крупный регион. Что касается пилотных проектов. Выделены 4 сектора возможного применения композиционных материалов: Представлен, в том числе, по Департаменту ЖКХ перечень продукции, которая может быть применена в данном секторе. В ближайшее время совместно с Департаментами будет проведено совещание, на котором уже будут представлены конкретные решения и будет организована обратная связь с Департаментом науки. Конечно, без совместной работы с Правительством Москвы эти задачи невыполнимы. Программа построена достаточно логично, тем не менее, если сконцентрироваться на задачах комплекса градостроительной политики и строительства возникает ряд вопросов и по формулировкам, и по акцентам. Понятно, что некую структуру в виде кластеров в Москве уже создали, и по этой Программе начать ее совершенствовать. Но вопрос сбыта продукции и форм применения вызывает вопрос в связи с тем, что зачастую мы достаточно консервативны в принимаемых решениях. Мы уже разбирались с этим вопросом, некоторые мероприятия проводили, в том числе и по совершенствованию нормативной базы, только не региональной, ее, к сожалению, нет. Мы вынуждены вкладывать деньги в совершенствование федеральной нормативной базы, так как это прерогатива федеральных органов исполнительной власти, то есть в данном случае надо понять наш маневр, что мы должны будем делать в рамках этой программы, конкретные мероприятия, которые Вы от нас ждете. Пилотные проекты ставят задачу на ошибках получить какой-то опыт. На мировом рынке композитов лидируют США, Европа, Япония и Китай. В настоящее время на строительном рынке в большей степени представлены следующие композитные материалы:. Анализ отечественного и зарубежного опыта применения композитов в строительстве, а также собственные экспериментальные исследования, разработки и опыт проектирования позволили сформулировать эффективные и рациональные области применения композитов в частности, АКП в строительстве:. Строительный сегмент является лидером по применению ПКМ. В России, в соответствии с общемировой практикой, наибольший потенциал потребления композитов, конструкций и изделий из них находится в строительном комплексе. Однако потребление продукции российской композитной отрасли в строительстве в настоящее время соответствует лишь долям процентов от соответствующего мирового показателя. Принятая Отраслевая программы внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе Российской Федерации до г. Спрос же потребления стимулируется пока только административными методами: Для достижения целей Программы требуется также активизировать деятельность государственных и частных компаний за счет стимулирования применения композитов, конструкций и изделий из них. Применение композитов АКП в частности в строительстве должно осуществляться комплексно, и одновременно с развитием нормативно технической базы должна формироваться база правовая и законодательная, о которой уже было упомянуто на прошлом заседании Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы по теме: К тому же правовые предпосылки для контракта жизненного цикла далее — КЖЦ в России имеются. Случаи заключения контракта жизненного цикла определены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября г. За период с по произошли положительные изменения в разработке нормативно-технической базы. Появились и находятся в стадии разработке большое количество нормативных документов, относящиеся к использованию композитов в строительстве. Разработаны межгосударственные стандарты, определяющие технические требования и методы испытаний АКП:. Приведенный перечень документов на примере АКП показывает, что ситуация по проблеме использования композитов положительно меняется. При этом необходимо отметить, что качество нормативно-технических документов не всегда отвечает необходимым критериям и требует доработки или изменений. Например, опираясь на экспериментальные данные и практический опыт применения накопленных нами за этот период, уже сейчас возникает необходимость внесения ряда существенных изменений например, в ГОСТ — для повышения технических требований и обеспечению гарантированного качества продукции. Несовершенство нормативной базы частично проявляется при проведении тендеров на поставку АКП, где добросовестные производители с качественной и отвечающей требованиям нормативно-технических документов продукцией, не получают контракты в связи с необоснованно заниженной, а зачастую просто не адекватной заявленной стоимости некачественной продукции. В продолжение темы государственных закупок необходимо ускорить введение реестра российских композиционных материалов, сформировать подход к формированию единых федеральных расценок на композиты и АКП. Спрос на услуги, связанные с незаконным обеспечением документами о безопасности продукции, не соответствующей этим требованиям, рождает предложение услуг фиктивных лабораторий и органов по сертификации. Все чаще имеют место случаи получения подложных сертификатов, изготовленных с ведома и по заказу изготовителей или поставщиков АКП, без проведения необходимых испытаний по соответствующим нормативным документам. Сложившаяся ситуация дискредитирует саму идею композитов АКП и их использования, поэтому институтом ведется работа по учету таких организаций и выпущенных ими документов, а также готовятся меры по противодействию, в соответствии с Федеральными законами NФЗ от Недостоверное декларирование соответствия продукции. Переход на проектирование по жизненному циклу позволит использовать положительные стороны композитных материалов, в том числе АКП , ведь во многих странах построены и уже успешно эксплуатируются мостовые сооружения, общественные, жилые и промышленные здания и сооружения. Западных специалистов не смущает увеличение начальной стоимости материальных затрат, ведь при этом увеличивается безремонтный срок эксплуатации конструкции. Необходимо отметить, что процедура заключения таких контрактов в различных сферах экономики России, как понятийный анализ, так и применение самого термина КЖЦ, находятся сегодня не на самом высоком уровне и требуют дополнительных уточнений по терминологии на основе исследования зарубежного опыта стран с развитой рыночной экономикой в практическом применении данной научно-практической тематики. Согласен с недостаточностью разработанной нормативной базы. Рекомендации для полимерной стеклопластиковой арматуры были разработаны НИИЖБ в году, в которых отмечалось, что она может быть использована лишь в малоармированных конструкциях или в случаях преднапряжения. С выходом современных норм мало что изменилось. Их качество недостаточно, вопросы, которые были в прошлом, не решены в новом ГОСТе и новом СП по композитной арматуре. Поэтому эффективно применять композитную арматуру и сегодня невозможно по очень многим показателям. В связи с этим ведутся научно-исследовательские разработки. Последние 2 года, например, существует рабочая группа под эгидой компании ФДА Росавтодор, включая МАДИ, специализированные научно-исследовательские организации и др. Ведутся разработки, как эффективно использовать арматуру в бетонных изделиях. В связи с этим, предлагаю в рабочую группу включить и МАДИ, и специализированные фирмы Сервис-Мост, Автодор-Инжиниринг. Экспериментов по транспортному строительству с использованием композитов совершенно недостаточно. Второе, необходимо опытное экспериментальное транспортное сооружение путепровод или мост , на котором все вопросы можно будет решить. Третье предложение, необходимо развивать образовательное направление по композитной арматуре и материалам в строительных ВУЗах города Москвы МАДИ, МИИТ и др. По выступлению Агеева А. Следует сказать, что низкий модуль арматуры композитной полимерной - это не недостаток арматуры, это ее свойство. Изменить модуль упругости, практически, невозможно, можно немного повысить, получили арматуру с модулем 70, в дальнейшем максимально можно получить , но выйти на модуль упругости , как имеет стальная арматура, априори невозможно. Возражаю, что с года не произошло никаких изменений: Производители жалуются, что заложены большие коэффициенты при расчете, но это не значит, что всю металлическую арматуру сегодня будем заменять на композитную. Этого никогда не будет, это нереально, но для дорог эта арматура подходит и реализована в строительстве мостов. Такую продукцию применять нельзя, это просто дискредитирует наше строительство. Поэтому центр сертификации именно строительных конструкций, именно арматуры, именно фибры, изделий для строительства надо сделать специализированным строительным центром. Таких центров должно быть немного, они должны быть по регионам, в Москве может быть один или два. Просим московское правительство поддержать предложение с организацией сертификационного центра, а также помочь с пилотными проектами, готовы к совместной работе. Центр сертификации, стандартизации и испытаний на сегодня очень важный в плане тех работ, которые сейчас проводим над новыми композиционными материалами. Вынуждены бегать по всем лабораториям Москвы, чтобы провести необходимые испытания. Представленный перечень объединяет все те испытания, которые нам надо провести. В настоящее время все работы по закупочному оборудованию проведены, до конца этого года планируем поставку всей номенклатуры оборудования. Запланировано создание автономной некоммерческой организации при участии МГУ, Правительства Москвы и ряда операторов. Планируем, что он заработает в 1квартале года в полную силу. Готовы поддерживать эти начинания, готовы к тесной кооперации, к публичному обсуждению региональной программы. С точки зрения организационной, какие проблемы в Программе? Первое, нет конкретных задач с точки зрения строительной отрасли. Предлагаю из наших экспертов создать рабочую группу, насытить эту Программу конкретными целевыми задачами, какие хотим решить в ближайшее время. Второе, очень важное, это вопрос финансирования. Во всех приоритетных направлениях федеральных, к сожалению, строительства там нет. Поэтому материалы, возможно есть, финансируются, а то что касается технических решений, новых конструкций и т. Предложения могут быть от строительного комплекса, может быть привлечь Министерство образования РФ, выработать совместную платформу и попытаться профинансировать те проблемы, о которых говорили коллеги. Поднят большой и важный вопрос. МИИТ по своей инициативе с г. Результат работы - в году заместителем Мэра Москвы совместно с ректором института было направлено в Москомархитектуру письмо с предложением, что это перспективный материал, требующий развития нормативных документов. Сегодня этот вопрос снова поднимается. Предлагаю все материалы данного заседания разослать по всем структурам, в том числе ВУЗам, которые выпускают инженеров по строительным специальностям, а также рекомендовать МКК, если это возможно, проводить достаточно часто совещания по обмену опытом кто, что выпускает. Подводя итоги заседания, С. Левкин поддержал предложение направить материалы заседания ВУЗам, с которыми у ДГП есть соглашения, предложить МКК свою площадку использовать для информирования участников процесса. Когда информация доступна, известны дальнейшие действия, это более динамично и позитивно, чем выискивать где-то случайные связи. Созданный кластер хорошая история, которая в начале пути. Его площадка позволяет реально общаться, обмениваться, вводить дополнительных игроков, которым это интересно, которые хотят что-то сделать интересное в этой жизни. Площадка должна быть по максимуму использована для того, чтобы все, что связано с нормированием, производством, стимулированием и продвижением произведенного товара, в том числе, поиск инструментов заинтересованности для инвестора. Необходимо для этого все сделать, тем более что крупнейшие компании здесь присутствуют и как идеологи родоначальник был Роснано. Поэтому эти ключевые вещи надо двигать, тогда появится в конце конкретный заинтересант, получатель, который найдет деньги на НИОКР, на нормативно-техническую базу в том объеме, который требуется. По вопросу выделения средств на НИОКР. Нормативно-техническая база ГОСТы, Своды правил и т. Эта платформа выводит на то, что сегодня вы высказываете как проблемы. Мы, со стороны города, заинтересованы и будем всемерно поддерживать, максимально участвовать в работе и все, что связано с организацией на базе ДНППиП. Но ДНППиП и организованный кластер, практически, сосредочен на том, чтобы запустить максимально производство, а кто потребитель? Будут появляться маленькие заинтересанты, которые к этому кластеру будут прирастать, но если конечный потребитель не появится, эту тему будем рассматривать каждый год, но приблизительно на одном и том же уровне, к сожалению, это первое. Второе, эта региональная программа очень хороший инструмент действия, но как любая программа, должна быть сделана по общепринятому принципу - какая цель, время действия программы она может быть начальная, потом развиваться ; через какие задачи мы должны достичь цели, сделать паспорт программы, мероприятия и ответственных исполнителей программы. Тогда она станет простая, внятная, читаемая и оцениваемая по результатам. Слишком много проблем, которые мы знаем и одновременно их не решить. Задача ДГП начать действовать конкретно, отобрать проекты, предложить их заместителю Мэра Москвы М. Хуснуллину, они должны быть минимально опасными, не очень востребованы с точки зрения труда садик или школа. Это нужно делать вдумчиво, без отнесения ко сроку. В решении ОНТС надо записать о поддержке, что эта Программа нужна, но с такими-то акцентами, что кластер тоже нужен, это хорошее решение на уровне города. Поддерживаю НИИЖБ в том, что сертификацию строительную должны делать профильные научно-исследовательские учреждения. Просьба представить в ДГП информацию, какие виды объектов в строительной отрасли являются наиболее интересными с точки зрения объема замены металла на полимеры, для определения дальнейших действий. Отметить, что развитию отрасли композиционных материалов композитов и изделий на их основе способствует создание в году Московского композитного кластера МКК , эффективная деятельность которого позволяет решать сложные технические и технологические задачи в интересах города Москвы, направлена на улучшение качества жизни населения и сокращения расходов на строительно-монтажные работы, содержание и эксплуатацию городского хозяйства. Принять во внимание факторы, сдерживающие внедрение композиционных материалов в строительстве:. Приоритетными направлениями развития композитной отрасли, исходя из перечисленных проблем, можно считать следующие:. Для обеспечения эффективного развития отрасли производства композитных материалов в городе Москве до выхода нормативно-технических документов федерального уровня рекомендовать профильным организациям и их профессиональным объединениям:. Подготовленные документы установленным порядком представить в Департамент градостроительной политики города Москвы О. Рындин для включения в Московский территориальный строительный каталог МТСК ;. Признать целесообразным создание и организацию работы в рамках МКК Центра сертификации и испытаний в части продукции для применения в строительной сфере с участием и на базе профильных организаций строительного комплекса города Москвы НИИЖБ им. Рекомендовать профильным организациям и их профессиональным объединениям НИИЖБ им. Рекомендовать Департаменту градостроительной политики города Москвы С. Бочкарев рассмотреть возможность определения экспериментальных объектов с целью практической апробации композиционных материалов, изделий и конструкций из них в строительстве. Установленным порядком обеспечить научно-техническое сопровождение проектирования и строительства и подготовку по результатам реализации данных проектов соответствующих заключений и рекомендаций о целесообразности и сферах применения композитов в строительной отрасли города Москвы. Отметить актуальность разработки и утверждения проекта Региональной программы развития отрасли композиционных материалов в городе Москве на гг. Программа , сформированной МКК. Признать целесообразным публичное рассмотрение проекта Программы с привлечением, в том числе, профильных органов исполнительной власти города Москвы ДНППиП, ДГП, ДС, ДРНТ, ДЖКХиБ, ДКР, ДТиРДТИ и заинтересованных организаций строительной отрасли. На этапе рассмотрения проекта Программы учесть результаты реализации пилотных проектов в области производства композитов и изделий из них. В последующем рекомендовать дальнейшее развитие Программы 2-я часть с учетом детализации и формирования конкретных целей, задач и мероприятий в строительной сфере секторе , определения основных индикаторов показателей , источников и объемов финансирования, сроков выполнения, ответственных исполнителей соисполнителей и т. Рекомендовать проектно-технологическим, производственным и строительно-монтажным организациям шире использовать композиционные материалы и изделия в строительстве. Департаменту строительства города Москвы А. Бочкарев рассмотреть вопрос о возможности применения композиционных материалов в жилищном и промышленно-гражданском строительстве, при строительстве объектов метро и транспортной инфраструктуры. Департаменту градостроительной политики города Москвы О. Рындин направить материалы данного заседания ОНТС в профильные высшие учебные заведения города Москвы, в которых осуществляется подготовка специалистов строительных специальностей. Для подготовки специалистов по применению композиционных материалов в строительной отрасли Департаменту градостроительной политики города Москвы С. Дегтярев обратиться в Минобрнауки России с предложением о включении в учебные планы автодорожных, строительных специальностей лекций и семинаров по производству и применению композитов и изделий из них. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, заместитель председателя ОНТС. Оставьте нам свой адрес электронной почты и получайте актуальную информацию о развитии города. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. Метро Дороги Новая Москва МЦК Карта строек Округа Госпрограммы О Стройкомплексе Жителям Градостроителям Застройщикам СМИ Контакт-центр. Деятельность Структура Справочник организаций Контакты Законы, постановления, распоряжения, указы Проекты правовых нормативных актов Решения об утверждении проектной документации Государственные программы. Отраслевые схемы ИСОГД МТСК Генеральный план развития Москвы Строительная наука СРО Городские конкурсы Новые правила размещения информационных вывесок на улицах Москвы Информационное письмо Совет молодых специалистов. Калькулятор процедур Кабинет застройщика Электронные услуги Рейтинг Всемирного банка Инвестиционный портал Москвы Оформление стройплощадок МИПИМ. Пресс-релизы Фотогалерея Видеогалерея Статьи Интервью Инфографика Стенограммы Пресс-служба. Главная Строительная наука Все темы Градостроительная политика. Новые технологии в строительстве. Отдел обеспечения развития строительной отрасли. Метро Дороги Новая Москва МЦК Карта строек Округа Госпрограммы Все темы. Темы в материале Новые технологии в строительстве 2 дек. Современные полимерные композитные материалы ПКМ , а также конструкции и изделия из них должны широко применяться в строительстве, благодаря таким качествам, как высокая прочность, коррозионная стойкость и низкий удельный вес. Об этом говорилось на заседании Объединенного научно-технического совета 2 декабря года. В составе участников кластера присутствуют все необходимые компетенции для создания замкнутого цикла производства и реализации продукции из композиционных материалов: Участники МКК уже принимают участие в различных мероприятиях поддержки. Потенциальные организации-участники Московского композитного кластера: Результаты работы Центра в году: Композиционные материалы композиты являются одним из видов инновационной Презентация pdf. Рабочая группа МКК выделила 4 ключевых сектора для внедрения композитных решений в городское хозяйство Москвы: Развитие городской транспортной системы; 3. Путём анализа обратной связи компаний-участников МКК были выделены следующие ключевые проблемы отрасли: Отсутствие системы целевой финансово-экономической поддержки и системы поддержки применения продукции. Недостаточная информированность работников органов управления и отраслей применения продукции из композитов. Отсутствие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Отсутствие нормативной базы, сметных норм и системы контроля качества и безопасности. Приоритетными направлениями развития, исходя из обозначенных проблем, можно считать следующие: Создание новых или модернизация действующих производств. Создание новой и использование существующей инновационной инфраструктуры композитной отрасли города Москвы. Создание системы поддержки применения продукции в городском хозяйстве и системы подтверждения соответствия композитов и изделий из них. Системное развитие образовательных, консалтинговых и инжиниринговых услуг. Образовательная работа с кадрами, как композитной отрасли, так и отраслей потребителей продукции. В результате реализации региональной программы к му году планируется достичь следующих показателей: Реализация системы поддержки применения в приоритетных секторах городского хозяйства технически и экономически эффективных видов продукции композитной отрасли, реализуемой в рамках существующих бюджетных и правовых возможностей города, влияет на объемы потребления, объемы реализации инновационной продукции, включает: Арматура композитная полимерная АКП ; Фибробетон со стальной и неметаллической фиброй; Системы внешнего армирования холсты, ткани, ламелии, ламинаты ; Композитные трубы; Композитные профили уголки, швеллера, тавры и т. Анализ отечественного и зарубежного опыта применения композитов в строительстве, а также собственные экспериментальные исследования, разработки и опыт проектирования позволили сформулировать эффективные и рациональные области применения композитов в частности, АКП в строительстве: Нормативно - технические документы на примере арматуры композитной полимерной: АКП внесена в СП Требования к бетонам и железобетонным конструкциям, табл. Разработаны межгосударственные стандарты, определяющие технические требования и методы испытаний АКП: Мнения участников Агеев А. Участие ДГП в Программе предусматривается в качестве ответственных исполнителей. В обсуждении по теме заседания приняли участие: Просьба представить в ДГП информацию, какие виды объектов в строительной отрасли являются наиболее интересными с точки зрения объема замены металла на полимеры, для определения дальнейших действий Решения 1. Принять во внимание факторы, сдерживающие внедрение композиционных материалов в строительстве: Приоритетными направлениями развития композитной отрасли, исходя из перечисленных проблем, можно считать следующие: Для обеспечения эффективного развития отрасли производства композитных материалов в городе Москве до выхода нормативно-технических документов федерального уровня рекомендовать профильным организациям и их профессиональным объединениям: Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, заместитель председателя ОНТС С. Левкин Ученый секретарь ОНТС, к. Теги наука строительная наука. Другие материалы по теме 2 дек. Объем потребления композитов в Москве до года может вырасти в 3 раза. Рассылка новостей Оставьте нам свой адрес электронной почты и получайте актуальную информацию о развитии города подписаться. Онлайн-сервисы Все стройки Москвы Снос пятиэтажек Контакт-центр. Жителям Карты развития дорожно-транспортной инфраструктуры Строительство новых поликлиник Проекты детских садов, школ и БНК Участникам долевого строительства Реновация промзон Жилье Типовые варианты перепланировки квартир. Программы Общая информация Градостроительная политика Жилище Адресная инвестиционная программа. Градостроителям СРО Строительная наука Городские конкурсы Архитектурные конкурсы Электронные услуги. Документы Законы, постановления, распоряжения, указы Проекты правовых нормативных актов Решения об утверждении проектной документации. Строительство метро Перспективная карта метро. Дорожное строительство Северо-Западная хорда Строительство хорд Реконструкция вылетных магистралей Строительство мостов и эстакад Как возводят эстакады Как строят автомобильные тоннели.


Полимерные материалы в строительстве


Новый сервис - Строительные калькуляторы online. Общие сведения о полимерах. Классификация полимерных строительных материалов. Материалы для несущих и ограждающих конструкций. Санитарно-технические и погонажные изделия. Полимерные клеи и мастики. Модификация строительных материалов полимерами. Полимерные материалы пластмассы, композиты, пластики - это композиции определенного состава, получаемые из мономеров, олигомеров, полимеров с введением при их изготовлении либо в процессе формования изделия различных компонентов ингредиентов для целенаправленного придания свойств как материалу, так и изделию из него. В полимерный материал могут входить одновременно или в различном сочетании: При классификации полимеров и полимерных материалов по областям применения часто возникают трудности, связанные с тем, что в ряде случаев один и тот же материал должен быть отнесен к разным группам. Например, сотопласты - это тепло-звукоизоляционные, и конструкционные материалы одновременно; краски - это и отделочные, и антикоррозионные материалы. Следствием этого оказывается вынужденный повтор в описании свойств. Применительно к строительным полимерным материалам следует различать их отношение к условиям эксплуатации это: Полиэтилен ПЭ и сополимеры. Световые купола; жалюзи; остекления спортивных сооружений; стены душевых кабин; защитные каски и другие изделия. Мочевино- и меламиноформальдегидные смолы и материалы на их основе. Полимербетоны - композиционные материалы, изготовляемые преимущественно на основе термореактивных полимеров: Для кислых сред изготовляют полимербетоны на кислотостойких заполнителях - кварцевом песке и щебне из кварцита базальта или гранита. Используют также бой кислотоупорного кирпича, кокс, антрацит, графит. Расход связующего составляет кг на 1 м 3 полимербетона при соотношении к наполнителю 1: При сравнительно небольшом расходе полимерного связующего на единицу массы полимербетоны обладают высокой плотностью, прочностью, химической стойкостью и многими другими положительными свойствами. Разработаны составы специальных бетонов с высокими защитными свойствами от различных излучений. Прочность при сжатии достигает МПа. Применяют полимербетоны для химически стойких конструкций, износостойких покрытий, высокопрочных сред - там, где высокая стоимость полимербетонов будет оправдана. Отрицательным свойством полимербетонов является их большая ползучесть, а так- же старение, усиливающееся при действии попеременно нагревания и увлажнения. Кроме того, необходимо соблюдение специальных правил охраны труда при работе с полимерами и кислыми отвердителями, могущими вызывать ожоги. В частности, необходима хорошая вентиляция, обеспечение рабочих защитным очками, резиновыми рукавицами, спецодеждой. Связующим веществом в стеклопластиках обычно служат феноло-формальдегидные, полиэфирные и эпоксидные полимеры. Выпускают три разновидности стеклопластиков на основе: Стеклотекстолит идет для наружных слоевтрехслойных стеновых панелей внутренний слой панели из теплоизоляционного материала. Этот же материал применяют для устройства оболочек и других строительных конструкций. Стеклотекстолиты получают также прессованием пастообразной массы из полиэфирного полимера, стекловолокна, асбеста и порошкообразного наполнителя. Из этого материала формуют оконные и дверные блоки, фурнитуру, санитарно-технические изделия. Стеклопластики имеют удельную прочность выше, чем у стали, тем самым позволяют обеспечить при проектировании меньшую массу конструкции по сравнению со стальными, что значительно облегчает монтаж, эксплуатацию и ремонт. Имея повышенную жесткость, стойкость к солнечной радиации, стеклопластики могут применяться для наружной эксплуатации. Гладкая внутренняя поверхность, малое гидравлическое сопротивление препятствуют "зарастанию" внутреннего сечения. Затраты на монтаж и обслуживание достаточно низкие. Коррозионная стойкость, надежность и долговечность достигают 30 лет предельно расчетная величина. Основное преимущество стеклопластиковых изделий состоит в отсутствии сварных швов, которые являются самыми уязвимыми местами. Облицовочные полистирольные плитки — тонкие квадратной или прямоугольной формы с гладкой наружной и рифленой тыльной поверхностью. Полимерная композиция включает кроме полимера еще наполнитель тальк, каолин , пигмент, а иногда и модифицирующие добавки. Толщина плиток — 1,,5 мм, поэтому масса 1м 3 плиток составляет лишь 1,,7 кг. К поверхности стен плитки приклеивают полимерными или каучуковыми мастиками. Плитки имеют красивые расцветки, гигиеничны, водо- и химически стойки. Плитки применяют для облицовки стен санузлов и торговых помещению. Однако полистирольные плитки горючи, поэтому их нельзя использовать возле открытого огня например, около газовых плит. Полистирольные плитки, представляют собой облицовочные материалы из термопластичных полимеров, но с добавлением заполнителей: Цвет плиткам придают органическими красителями. Для удаления прозрачности в смесь перед формованием плиток добавляют глушители. Бумажно-слоистые пластики изготовляют из нескольких слоев специальной бумаги, пропитанных феноло-формальдегидным или карбамидным полимером. Пластик выпускают в виде листов длиной мм, шириной мм, толщиной мм. Линолеум является лидером среди напольных покрытий и это не случайно. Он подходит практически для любых помещений, обладает высокой износостойкостью и даже может составить конкуренцию ламинату и кафельной плитки. Процесс укладки линолеума достаточно прост и не требует много времени. Уход за таким покрытием сводится к простой влажной уборке. Стоит отметить, что линолеум является экологически чистым продуктом. Стоимость линолеума может быть гораздо ниже, чем паркета или ламината. По своему составу линолеум делится на: Гомогенный линолеум является однородным материалом и представляет тонкое покрытие без основы. Гетерогенный , в отличие от гомогенного состоит из нескольких слоев. Основа этого линолеума может быть из полиэстера, войлока, джута, ПВХ. Линолеум выпускают безосновный и на теплозвукоизоляционной основе тканевой, войлочной, вспененной. Независимо от основы линолеум может состоять из двух или большего количества слоев. Затем ткань со слоем нанесенной пасты проходит через термокамеру, в которой происходит полимеризация и превращение пасты в упругий эластичный материал. Войлочную основу линолеума пропитываю антисептиками для придания биостойкости. Двухслойный линолеум — выпускают и другого типа: Чистые полы из этого линолеума гигиеничны, биостойки и огнестойки. Низкая себестоимость и незначительные эксплутационные расходы являются их преимуществом перед паркетным и дощатыми полами. Выпускается также глифталевый алкидный и коллоксилиновый нитроцеллюлозный линолеумы коричневого и красного цветов. Линолеум изготовляют с гладкой и рельефной поверхностью, придавая ей разные цвета и рисунок. Длина рулонов 12 м, ширина 1,,6 м, толщина мм. Например, ворсолин состоит из двух слоев: Для этой цели применяют мастики, состоящих из связующего полимерного вещества, наполнителей, специальных добавок и красителей. Наливные полы из полимерных материалов являются современным, высокотехнологичным типом покрытия пола. В отличие от распространенных типов покрытий позволяют получать покрытия с высокими эксплуатационными свойствами. Основные преимущества полимерных полов: Полимерные полы обеспечивают самую высокую степень чистоты. Наливные полы просты в уборке, не впитывают влагу и не выделяют после полимеризации вредных веществ;. Большинство полимерных покрытий стойки к растворам солей, кислот и щелочей. Особые эпоксидные покрытия на новолачных смолах выдерживают повышенные химические нагрузки — концентрированные кислоты и щёлочи;. Наливные полы позволяют создать любую шероховатость поверхности, что обеспечит безопасность при ходьбе по залитому жиром и водой полу;. Наливные полы имеют широкую цветовую гамму, что позволяет создавать на предприятиях положительный психологический настрой, поддерживать фирменный стиль, делать разметку;. Прочность некоторых покрытий на сжатие достигает 80МПа. В отличие от бетона более эластичны при растяжении и изгибе;. Большинство полимерных полов относятся к классу негорючих покрытий;. При условии правильного выбора материалов, соблюдения технологий подготовки основания и укладки, полимерные полы могут служить 15 и более лет. Бесшовные полимерные наливные полы выполняются на основе следующих материалов: Водную дисперсию полимера, воду, наполнитель молотый песок, зола и т. Полиэфирные составы для бесшовных полов приготавливают, используя перекисные инициаторы и наполнители в виде стеклянного волокна, белой сажи и др. Однако полиэфирные полы недостаточно водостойки. Устройство бесшовных полимерных наливных полов. Полимербетонные растворные полы толщиной мм не только химически стойки, но и способны выдержать тяжелые нагрузки, возникающие при работе внутрицехового транспорта. Полимерным связующим в бетоне являются феноло-формальдегидные, фурановые, эпоксидные или полиэфирные смолы с модификаторами, пластификаторами, отвердителями, стабилизаторами и другими добавками. Плитки для пола размером x, x и x мм изготовляют из поливинилхлорида, инденкумаронового полимера или резины. Например, трубы из органического стекла получают непрерывным свертыванием листов-заготовок с одновременной сваркой шва. Пластмассовые трубы легки в раз легче стальных , обладают высокой коррозионной стойкостью. Трубы легко резать, сверлить, сваривать. Их используют при сооружении канализационных и водопроводных сетей, вентиляционных сетей, вентиляционных систем. Прозрачные трубы из органического стекла не имеют запаха, гигиеничны, наибольшее применение находят в парфюмерном производстве и медицинской промышленности. Основные преимущества стеклопластиковых труб перед традиционными металлическими аналогами: Для получения санитарно-технических изделий применяют полиметилметакрилат, ударопрочный полистирол, полипропилен, полиамиды, стеклопластики. Из пластмасс изготовляют ванны, мойки, сифоны, смывные бачки, детали вентиляторов, отдельные детали в кранах-смесителях и т. Такие профильнопогонажные изделия имеют гладкую поверхность, окрашиваются в различные цвета. Изделия долговечны и обходятся не дороже деревянных. Клеи из синтетических материалов обладают высокой клеящей способностью адгезией и водостойкостью. Полимерные клеи дают возможность просто и быстро осуществлять сборку строительных элементов. При этом прочность клеевых стыков может быть выше прочности самого материала. Широко применяют полимерные клеи для ремонта железобетонных конструкций, главным образом клеями на эпоксидных смолах. Применение клеев способствовало развитию производства индустриальных деревянных клееных конструкций. Клеи изготовляют из различных полимерных смол, каучуков и производных целлюлозы. Для регулирования свойств в клеи вводят растворители, наполнители, пластификаторы, отвердители. Применяют клеи горячего и холодного отверждения. Мастиками называют высоковязкие полимерные композиции способные склеивать различные материалы, покрывать поверхность конструкции довольно толсты слоем для предохранения их от коррозии, заполнять щели, раковины, отверстия и другие углубления для получения гладкой поверхности или обеспечения герметичности. По свойствам и технологии мастики отличаются от клеев только повышенной вязкостью или значительным содержанием наполнителя. Горячие мастики в зависимости от области применения подразделяют на приклеивающие, кровельно-изоляционные и гидроизоляционные асфальтовые и антикоррозионные. Приклеивающие мастики выпускают четырех видов: Строительные материалы, модифицированные полимерами, можно полностью отнести к композиционным материалам. По виду минерального связующего могут быть составы полимерцементные портландцемент, пуццолановый и т. Добавки вводят в бетонную смесь при ее приготовлении. Влияние полимерной добавки на прочность полимерцемента связано с условиями твердения и вида полимера. Усадка полимерцементных бетонов с добавкой ПВА и латексов в несколько раз выше чем у обычного бетона. Такое увеличение усадки связано с процессом пленкообразования полимера. Также уменьшаются деформации ползучести, что объясняется повышенной плотностью бетона и уменьшением дефектов в структуре бетона. Полимерцементные бетоны имеют повышенную стойкость к действию морской воды и щелочей. По изностойкости полимерцементные бетоны превосходят цементный бетон в раз. Применяют полимерцементные бетоны для полов промышленных зданий, ремонта дорожных и аэродромных покрытий, для замоноличивания стыков и заделки швов железобетонных конструкций, антикоррозионных покрытий и пр. Бетонополимеры - это затвердевшие бетоны, пропитанные полимером. Бетоны имеют микротрещины, каверны, пустоты, которые понижают его прочностные характеристики, снижают водостойкость и т. Для пропитки используют жидкие мономеры метилметакрилат или стирол , полимеры эпоксидные и полиэфирные смолы и различные композиции на их основе. Современная технология производства бетонополимерных изделий состоит из следующих операции: Прочность бетонополимера на сжатие повышается в раз по сравнению с исходным бетоном. Прочность на растяжение увеличивается в раз. Соответственно возрастает его прочность на изгиб. Бетоны с полимерным заполнителем фибробетон. В бетон вводят полимерные волокна, например, из полипропилена длиной до мм. Бетон с полимерными волокнами характеризуется повышенной прочностью на изгиб и растяжение по сравнению с неармированными бетонами: Бетоны с полимерными покрытиями. Для устранения этих недостатков на поверхности бетона yстраивают защитные покрытия. К ним предъявляются следующие требования: С течением времени при хранении и в эксплуатационных условиях под действием солнечного света и кислорода воздуха состав и свойства битумов изменяются: Улучшить свойства битумов возможно путем совмещения их с полимерными добавками. Полимербитумные материалы можно рассматривать как композиты , в которых роль матрицы играет битум, а дисперсной фазой является полимер. При небольших концентрациях полимера композиции можно рассматривать как дисперсно упрочненные. При большей концентрацииполимера в битуме композиции можно рассматривать как волокнистые или смолистые. Такие композиции характеризуются повышенной прочностью, эластичностью и сопротивлением усталостному разрушению, что особенно необходимо для обеспечения эксплуатационной надежности материала, например, полимербитумные композиции модифицированные бутилкаучуком и полиэтиленом. Полимербитумные связующие используются при изготовлении мастик, герметиков, рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, а также гидротехнического асфальтополимербетона. По своим физико-механическим показателям она не уступает твердым лиственным породам, а иногда и превосходит их. Паркет, изготовленный из модифицированной низкосортной древесины не уступает по свойствам паркету из дуба и ясеня. Для модификации древесины применяются полимеры феноло-альдегидные, резорцино-формальдегидные, мочевино-формальдегидные, меламино-формальдегидные, кремнийорганические, фурановые, ненасыщенные полиэфиры и мономеры стирол, метилметакрилат. При пропитке древесины метилметакрилатом предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон возрастает в 3 раза. Поперек волокон - в раз и ее истираемость снижается вдвое. Модифицированная древесина обладает повышенной стойкостью к действию агрессивных сред, что объясняется замедленной диффузией агрессивных жидкостей внутрь древесины, а также повышенной химической стойкостью пропитывающих полимеров. Одним из примеров модификации древесины является ламинированная фанера. Ламинированные сорта влагоустойчивы, устойчивы к химическим воздействиям, солнечному свету. Фанера ламинированная улучшенной водостойкости, используемая в строительстве, может быть спрессована из листов шпона разнообразных сортов дерева и склеена препаратами из фенолформальдегидных смол. Боковая поверхность обрабатывается водостустойчивой краской акрил. Ламинированные виды используется практически в любом направлении строительных работ. Ламинированные сорта фанеры могут применяться для опалубки при монолит-строительстве, благодаря соответствию всем техническим гостам по влагостойкости и прочности. Одним из основных сфер применения этого сорта является использование при проведении бетонных работ. Фанера ламинированная может использоваться не только в виде конструкционного материала в строительстве, но и в виде декоративной фактуры для отделки мебели. Эффективное сочетание полимеров с различными строительными материалами древесина, бетон, металл позволяет создавать новые строительные конструкции. Особую роль играют полимерные строительные конструкции на предприятиях, использующих агрессивные среды в производственном процессе: Наиболее распространенными полимерными конструкциями являются трехслойные панели. Трехслойные панели - это плоские или пространственные конструкции, состоящие из легкого тепло-, звуко-, виброизоляционного материала, обклеенного с обеих сторон прочными и жесткими обшивками, стойкими к различным воздействиям. Монолитность соединения обшивок со средним слоем и частичная передача на этот слой действующих нагрузок с одновременным выполнением им изоляционных функций ставят трехслойные панели в число наиболее эффективных несущих и ограждающих конструкций. Основное назначение трехслойных панелей - покрытия по несущим конструкциям, подвесные перекрытия и вертикальные ограждения зданий. В качестве обшивок применяют тонколистовой алюминий, защищенную от коррозии сталь, стеклопластики, фанеру, древесные плиты, асбестоцемент. Распространение в качестве материала среднего слоя получил полистирольный пенопласт, вследствие сравнительно низкой стоимости и высоких физико-механических свойств. Однако ему присущи определенные недостатки: Более высокую прочность и теплостойкость имеет пенополивинил-хлорид. Но он может вызывать коррозию металлов. Кроме того, вследствие высокой стоимости его применение ограничено. Для трехслойных панелей широко используется пенополиуретан. Его заливают в полости в жидком виде, после чего он самопроизвольно вспенивается и склеивается с листами обшивки. Структура пенопласта и степень вспенивания регулируются путем изменения состава исходной композиции. Полимерные гидроизоляционные мембраны — гидроизоляционный материал, который применяют при гидроизоляции кровли и проведении кровельных работ. Полимерная кровля отличается надёжностью, эластичностью, повышенной стойкостью к атмосферным и климатическим воздействиям, сохраняя свои свойства в более широком диапазоне температур, чем другие кровельные материалы. Устройство полимерных кровель экономически особенно оправдано на плоских кровлях крупных жилых, производственных и общественных зданий с высокими требованиями к качеству в процессе эксплуатации. Доля полимерных мембран, относительно других кровельных материалов, в последние годы растет - как за счет широкого применения полимерных кровель на новых зданиях, так и за счет уменьшения доли устаревших наплавляемых материалов рубероида и т. Гидроизоляционные мембраны долговечнее других кровельных материалов класса "мягких кровель". Полимерные мембраны могут быть на треть дороже битумных материалов, но служат они намного дольше. Прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли - от 30 до 50 лет при точном соблюдении технологии выполнения кровельных работ. Благодаря надёжности, универсальности и простоте укладки, экономическая эффективность использования мембран высока как при устройстве кровли в новостройках, так и при ремонте старых кровель. Особенностью этих мягких кровель является большая ширина кровельных мембран, позволяющая подобрать оптимальный размер рулона для крыш любых конфигураций и свести количество швов на полимерной кровле к минимуму. Сварка полимерных мембран горячим воздухом также обеспечивает более прочный шов, чем при сплавлении битумных материалов. Применение однослойных кровельных мембран обеспечивает высокую скорость монтажных работ. Технические характеристики полимерных гидроизоляционных мембран и их комплектующих позволяют проводить кровельные работы круглый год в т. Полимерные мембраны имеют практически нулевую водопроницаемость, что делает их предельно устойчивыми к воздействию стоячей воды и льда. Также гидроизоляционные мембраны устойчивы к воздействию высоких и низких температур. При этом кровельный материал - сравнительно легкий, что не создает дополнительной нагрузки на несущую конструкцию. Снаружи пленка водонепроницаема, а изнутри — паропроницаема, что делает полимерные мембраны незаменимыми при ремонте кровли. Полимерные мембраны содержат специальные добавки и стабилизаторы это то же добавка , которые снижают степень горючести покрытия. Это обеспечивает дополнительную пожаробезопасность при монтаже гидроизоляционного материала на объекте при сварке горячим воздухом. Кровельные работы для монтажа кровельных мембран включают крепление и сварку. Кровельные работы можно производить независимо от погодных условий. Этот способ монтажа материала на плоской мягкой кровле обеспечивает пожаробезопасность при проведении кровельных работ и наибольшую надёжность для гидроизоляции кровли. Сегодня разработан и широко используется целый ряд светопрозрачных материалов нового поколения , в которых проблемы недостатков обычных стекол успешно решены. Для монтажа остекления применяют специальные профильные системы, обеспечивающие надежность и эстетичность светопрозрачных конструкций. Пневматические конструкции - мягкие оболочки, форма и несущая способность которых обеспечиваются избыточным давлением нагнетаемого в них воздуха. Для возведения таких конструкций применяют армированные и неармированные пленки из ПВХ, полиэтилена, полиамида, полипропилена. Армируют пленки капроновыми, лавсановыми, металлическими и стеклянными сетками и волокнами. Так же для таких конструкций применяют покрытые или пропитанные полимерами ткани хлопковые, синтетические, стеклоткань. Для пропитки применяют следующие полимеры: ПВХ, полихлорпрен, полиуретановый каучук, хлорсульфополиэтилен. Покрытия наносят каландровым методом. Пленочные и тканевые полимерные материалы для возведения пневматических конструкций должны отвечать следующим требованиям: Преимуществом пленочных материалов перед тканевыми является возможность получать светопрозрачные конструкции. Однако общим недостатком пленочных и тканевых материалов является ползучесть и потеря эластичности при старении. Различают пневмоконструкции воздухоопорные, пневмокаркасные и линзовые. Воздухоопорные - мягкие оболочки, выполняющие ограждающие функции и сохраняющие заданную форму благодаря нагнетаемому в них воздуху под большим давлением 0,Кпа. Принципиальная схема воздухоопорной конструкции. Выполняют такие конструкции в виде цилиндрических сводов с различной стрелой подъема. Торцовые части могут быть плоскими, сферическими, цилиндрическими. В качестве фундамента для таких конструкций используют ленточные фундаменты с закладными для крепления купола. Соединение фундамента и купола должно быть выполнено максимально герметично, что обеспечивается наличием технологических юбок. В качестве нагнетательных установок используют компрессоры, вентиляторы. Для большей теплоизоляции возможно создание двухслойных конструкций. В этом случае поток воздуха от нагнетательной установки разделяется на 2 части: Для больших пролетов применяют усиление воздухоопорных конструкций канатами и сетками, воспринимающими растягивающие усилия. Применяются воздухоопорные конструкции для возведения постоянных и временных сооружений, таких как производственные и складские помещения, спортзалы, торговые павильоны, мобильные здания медпункты, СТО. Пневмокаркасные конструкции имеют замкнутые полости, внутри которых поддерживается высокое избыточное давление ,5 МПа. Сопротивление сжатию и изгибу таких конструкций обеспечивается именно сжатым воздухом. Для изготовления таких конструкций необходим более прочный материал, нежели для пневматических, в связи с необходимостью выдерживать повышенное давление. При использовании таких конструкций отпадает необходимость в постоянной работе компрессора: Наиболее типичной конструкцией такого типа является свод с несущим каркасом из пневмоарок и пневмопрогонов, покрытых тканевой ограждающей оболочкой. Существуют так называемые смешанные конструкции, сочетающие свойства воздухоопорных и пневмокаркасных конструкций: Разновидностью пневматических конструкций являются линзовые конструкции - двухслойные, скрепленные по контуру оболочки, между которыми нагнетается воздух. Такие конструкции используют в зданиях, имеющих по контуру обычные стены. Давление в линзе создается, исходя из возможной снеговой нагрузки. Существуют также и полимербетонные конструкции. Наиболее рациональными областями применения полимербетонов являются несущие химически стойкие конструкции промышленных зданий различных отраслей промышленности. Для производственных зданий изготавливают следующие конструкции из полимербетона: Для подземных сооружений из полимербетона изготавливают коллекторные кольца, колодцы, блоки стен подвалов, способные к длительной эксплуатации в агрессивных средах. Полимербетон на фурановом связующем используется для изготовления травильных и электролизных ванн. Главная Обратная связь Контакты Строительные калькуляторы online Рубрика Вопрос-Ответ Словарь строительных терминов. Общие сведения о полимерах 2. Классификация полимерных строительных материалов 3. Материалы для несущих и ограждающих конструкций 4. Материалы для полов 5. Санитарно-технические и погонажные изделия 6. Полимерные клеи и мастики 7. Модификация строительных материалов полимерами 8. Общие сведения о полимерах Полимерные материалы пластмассы, композиты, пластики - это композиции определенного состава, получаемые из мономеров, олигомеров, полимеров с введением при их изготовлении либо в процессе формования изделия различных компонентов ингредиентов для целенаправленного придания свойств как материалу, так и изделию из него. Классификация полимерных строительных материалов При классификации полимеров и полимерных материалов по областям применения часто возникают трудности, связанные с тем, что в ряде случаев один и тот же материал должен быть отнесен к разным группам. Материалы для несущих и ограждающих конструкций Полимербетоны - композиционные материалы, изготовляемые преимущественно на основе термореактивных полимеров: Материалы для полов Линолеум является лидером среди напольных покрытий и это не случайно. Наливные полы просты в уборке, не впитывают влагу и не выделяют после полимеризации вредных веществ; - химическая стойкость. Особые эпоксидные покрытия на новолачных смолах выдерживают повышенные химические нагрузки — концентрированные кислоты и щёлочи; - безопасность. Наливные полы позволяют создать любую шероховатость поверхности, что обеспечит безопасность при ходьбе по залитому жиром и водой полу; - декоративность. Наливные полы имеют широкую цветовую гамму, что позволяет создавать на предприятиях положительный психологический настрой, поддерживать фирменный стиль, делать разметку; - механическая прочность. В отличие от бетона более эластичны при растяжении и изгибе; - пожаробезопасность. Большинство полимерных полов относятся к классу негорючих покрытий; - долговечность. Полимерные клеи и мастики Клеи из синтетических материалов обладают высокой клеящей способностью адгезией и водостойкостью. Сотовый поликарбонат разновидности, характеристики область применения. Удаление раздела Вы уверены, что хотите удалить раздел "Полимерные материалы в строительстве"? Наименование полимера полимерного материала. Панели, в том числе цветные, пропускающие свет; блоки; стержни; трубы; профильные и фасонные дета ли и панели; световые купола; бытовые ванны; умывальники; различные корпуса; осветительные приборы; покрытия; модели и шаблоны. В составе красок, покрытий, клеев, шпаклевок, штукатурок, для изготовления рулонного и листового гидроизоляционного материала, устойчивого к воздействию битума. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE В составе лаков, клеев, мастик, шпатлевок; для покрытия монолитных полов, облицовки бетонных емкостей при хранении мазута, для герметизации различных швов, в производстве жестких и мягких пенопластов. При изготовлении отделочных изделий, строительной фурнитуры, плиток, химстойких труб и вентилей для работы в агрессивных средах. Слоисто - волокнистые материалы: В панелях перегородок потолков и в навесных панелях стен, обращенных внутрь помещений. При изготовлении крупноразмерных сборных элементов деталей стен и перил, санитарно-технических изделий в промышленном, гидротехническом, дорожном и подземном строительстве. Тепло- и звукоизоляционные материалы. Тепло- и звукоизоляционные материалы; герметизация стыков между стеновыми панелями в трехслойных панелях- средний слой; шпон для отделки листовых и плиточных материалов; утеплитель в асбоцементных панелях, в производстве мебели. В самонесущих и навесных ограждающих конструкциях здании и сооружений, в качестве среднего слоя трехслойных панелей. В качестве тепло- и звукоизоляционных материалов. Стекло- и минераловолокнистые плиты на синтетических связующих. Отделочные материалы листы, плиты и плитки. При отделке стен, потолков, перeгородок. Лаки, краски и эмали. В строительный конструкциях для защиты материалов и оборудования, эксплуатироваемого в условиях воздействия агрессивных сред. Для защиты конструкций и оборудования от коррозии. Клеи и мастики при креплении отделочных материалов. Для приклейки линолеума, отделочных плиток и ковровых полов на различные основания. Клеи для строительных конструкций. Другие материалы на полимерной основе. Для изготовления труб, несущих строительных конструкций, стоек, перемычек, опор контактной сети, шпал, плит, эстакад в химических производствах, решеток, несущих колонн.


Органолептические свойства сыра
Стихи мужчине поздравление на пенсию
Поденная работа значение
Какие грибы сейчас растут в июне
Сколько есть сезонов физрука
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment