УДК:
DOI:
Страницы:
Аннотация:
Список цитируемой литературы:
-
Ржаницын А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. М.: Стройиздат, 1978. 239 с
-
Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проектировании /пер. с англ. канд. техн. наук Ю. Д. Сухова. М.: Стройиздат, 1988
-
Болотин В. В. Применение методов теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. М.: Стройиздат, 1988. 255 с
-
Райзер В. Д. Вероятностные методы в анализе надежности и живучести сооружений. М.: Изд-во АСВ, 2018. 396 с
-
Потехин И. А. Анализ напряженного состояния арки при двумерном случайно-неоднородном распределении модуля упругости материала // Современная наука: актуальные вопросы и достижения в эпоху трансформационных процессов: сб. статей по материалам 74-й Всероссийской (национальной) науч.-практ. конф. Караваево, 2023. С. 120-125
-
Потехин И. А. Анализ деформаций в случайно-неоднородном цилиндре // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Строительство. Электротехника и химические технологии. 2019. № 2 (2). С. 25-29
-
Пшеничкина В. А., Сухина К. Н., Дубовский М. Е., Глухов А. В. Оценка надежности монолитной железобетонной плиты перекрытия при вводе здания в эксплуатацию // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2023. Вып. 1 (90). С. 54-62
-
Пинус Б. И. Обеспечение долговечности железобетонных конструкций при низкотемпературных воздействиях: дис. … д-ра техн. наук: 05.23.17. Иркутск, 1986. 495 с
-
Пинус Б. И., Пинус Ж. Н., Хомякова И. В. Изменение конструктивных свойств бетонов при охлаждении и замораживании // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 2 (97). С. 111-116
-
Пинус Б. И., Корнеева И. Г., Калашников М. П. Статистические закономерности изменения параметров внутреннего сопротивления цементных композитов при замораживании и оттаивании // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2022. Т. 12, № 2 (41). С. 206-213. DOI 10.21285/2227-2917-2022-2-206-213
-
Duan A., Jin W. L., Qian J. W. Effect of freeze-thaw cycles on the stress-strain curves of unconfined and confined concrete // Mater Struct. 44 (7) (2011). Pp. 1309-1324. DOI 10.1617/s11527-010-9702-9
-
Stress-strain behaviour and acoustic emission characteristic of gangue concrete under axial compression in frost environment / Xiao Guan, Jisheng Qiu, Huitao Song, Qing Qin, Chenghua Zhang // Construction and Building Materials. Vol. 220. 30 September, 2019. P. 476-488. URL: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.06.008
-
Hanjari K. Z., Utgenannt P., Lundgren K. Experimental study of the material and bond properties of frost-damaged concrete // Cem Concr Res. Vol. 41 (3) (2011). Pp. 244-254
-
Numerical Simulation of Static Stress-Strain Relationship and Failure Mode for Freeze-Thaw Concrete, / Xiaolin Yang, Genhui Wang, Hongzhao Li, Jiang Fan // Advances in Civil Engineering. Vol. 2020. Article ID 1921598. 9 p. 2020. URL: https://doi.org/10.1155/2020/1921598
-
Equation for the Degradation of Uniaxial Compression Stress of Concrete due to Freeze-Thaw Damage / Xiaolin Yang, Genhui Wang, Shiwu Gao, Min Song, Anqi Wang // Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2019. Article ID 8603065. 8 p. 2019. URL: https://doi.org/10.1155/2019/8603065
-
Stress-strain model of concrete damaged by freezing and thawing cycles / M. Hasan, H. Okuyama, Y. Sato, T. Ueda // J Adv Concr Technol. Vol. 2 (1). 2004. Pp. 89-99
-
Sun Ming, Xin Dabo, Zou Chaoying. Damage evolution and plasticity development of concrete materials subjected to freeze-thaw during the load process // Mechanics of Materials. Vol. 139. December 2019. URL: https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2019.103192
-
Xuhui Zhang, Lei Wang, Jianren Zhang. Mechanical behavior and chloride penetration of high strength concrete under freeze-thaw attack // Cold Regions Science and Technology. Vol. 142. October 2017. Pp. 17-24. URL: https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2017.07.004
-
Истомин А. Д., Петрова В. А. Остаточные деформации бетона железобетонных элементов при циклическом замораживании и оттаивании // Строительство и реконструкция. 2022. № 3. С. 23-31. URL: https://doi.org/10.33979/2073-7416-2022-101-3-23-31
-
Попов В. М., Плюснин М. Г. Экспериментальное исследование диаграмм σ-ε бетона при одноосном сжатии и влияния на их форму ЦЗО // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 4 (81). С. 80-88
-
Попов В. М., Унжаков С. Н. Работа изгибаемых железобетонных конструкций в условиях знакопеременных температур // Вестник ТИ(ф) ЯГУ. Якутск, 2004. С. 39-43
-
Попов В. М., Черных И. В., Пинус Б. И. Влияние замораживания на несущую способность изгибаемого железобетонного элемента // Актуальные проблемы современной науки. Технические науки. Части 18-20. Архитектура. Строительство. Транспорт: труды 4-й Международной конференции молодых ученых и студентов. Самара, 2003. С. 56-58
-
Плюснин М. Г. Оценка обеспеченности результатов расчетов несущей способности по нормальному сечению внецентренно сжатых железобетонных элементов с использованием нелинейной деформационной модели при действии ЦЗО // Вестник гражданских инженеров. 2021. № 2 (85). С. 57-67
-
Плюснин М. Г. Влияние циклов замораживания и оттаивания на несущую способность внецентренно сжатых элементов железобетонных конструкций // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 2 (91). С. 30-35
Ключевые слова: