Обзор статьи

Теплопроводность сталефибробетона

УДК: 

666.97.620.1

DOI: 

10.23968/1999-5571-2022-19-2-91-97

Страницы: 

91-97

Аннотация: 

Приведены результаты исследования теплопроводности сталефибробетонов (СФБ) на матрице из мелкозернистого бетона с разными видами стальной фибры и различным ее содержанием. Показано, что при увеличении объемного содержания стальной фибры коэффициент теплопроводности СФБ может в зависимости от диаметра фибры как возрастать, так и снижаться по сравнению с коэффициентом теплопроводности матрицы. Полученному результату даны объяснения, основанные на влиянии на распространение теплового потока как соотношения между длиной волны инфракрасного (теплового) излучения и диаметром стальной фибры, так и условий прохождения теплового потока через границу «фибра - матрица».

Список цитируемой литературы: 

  1. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Туркин В. В., Султыгова П. С. На пути к реализации технологии возведения зданий и сооружений АЭС из армоблоков с несъемной сталефибробетонной опалубкой // Строительство в атомной отрасли. 2021. № 1. С. 47-52

  2. Дорф В. А., Красновский Р. О., Горбунов И. А., Денисов А. Б., Капустин Д. Е., Рогачев К. В. Влияние на прочность сталефибробетона содержания фибры и ее характеристик // Междунар. науч. конф. «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании». М.: МГСУ, 2013. С. 579-585

  3. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Горбунов И. А. Влияние характеристик фибры на кубиковую и призменную прочность сталефибробетона с цементно-песчаной матрицей // Бетон и железобетон. 2013. № 6. С. 6-9

  4. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Рогачев К. В., Горбунов И. А., Денисов А. В. Влияние типа и содержания стальной фибры на прочностные характеристики сталефибробетонов с цементно-песчаной матрицей // Сб. науч. тр. III Всерос. (II Междунар.) конф. по бетону и железобетону «Бетон и железобетон - взгляд в будущее» (12-16 мая 2014 г.): в 7 т. Т. III. М.: НИУ МГСУ, 2014. С. 140-150

  5. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Рогачёв К. В., Туркин В. В. Влияние характеристик стальной фибры на ее распределение в цементно-песчаной матрице // Технологии бетонов. 2013. № 10 (87). С. 44-46

  6. Красновский Р. О., Капустин Д. Е. Влияние содержания и характеристик фибры на усадку сталефибробетона с цементно-песчаной матрицей // Междунар. науч. конф. «Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании». М.: МГСУ, 2013. С. 585-591

  7. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Рогачёв К. В., Туркин В. В. Влияние содержания и характеристик фибры на коэффициент истираемости сталефибробетона с цементно-песчаной матрицей // Технологии бетонов. 2013. № 12 (89). С. 40-42

  8. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Горбунов И. А., Нуриев Р. Р. Скорость распространения ультразвука в сталефибробетонах с цементно-песчаной матрицей // Бетон и железобетон. 2014. № 3. С. 5-8

  9. Дорф В. А., Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Султыгова П. С. Влияние характеристик стальной фибры и ее содержания в сталефибробетоне на его огнестойкость // Вестник гражданских инженеров. 2017. № 5 (64). С. 38-46

  10. Dorf V., Krasnovskiy R., Kapustin D., Sultygova P., Umnyakova N. Influence of Fiber Content on the Conductivity of Steel Fiber-reinforced Concrete // Durability and Sustainability of Concrete Structures (DSCS-2018). Proceedings 2nd International Workshop. June 6-7. 2018. Moscow.Russia / American Concrete Institute. ACI Special Publication 2018-June (SP-326-62). Pp. 62.1-62.8

  11. Довжик В. Г., Дорф В. А., Петров В. П. Технология высокопрочного керамзитобетона. М.: Стройиздат, 1976. 136 с

  12. Назиров Р. А., Волков А. Н. Теоретический расчет теплофизических свойств цементных бетонов с использованием теплоемкого заполнителя // Вестник ТГАСУ. 2014. № 2 (43). С. 150-155

  13. Дорф В. А., Красновский Р. О., Султыгова П. С., Капустин Д. Е. Экспериментальное определение теплофизических свойств сталефибробетона // Вестник гражданских инженеров. 2019. № 1 (72). С. 120-124

  14. Balázs Nagy, Salem Georges Nehme, Dóra Szagri. Thermal properties and modeling of fiber reinforced concretes // 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015. Torino, Italy. Energy Procedia 78 (2015). Pp. 2742-2747

  15. Соловьев В. Г., Бурьянов А. Ф., Елсуфьева М. С. Особенности производства сталефибробетонных изделий и конструкций // Строительные материалы. 2014. № 3. С. 18-21

  16. Pietrak K., Wiśniewski T. S. A review of models for effective thermal conductivity of composite materials // Journal of Power Technologies. 2015. Vol. 95 (1). Pp. 14-24

  17. Hasselman D. P. H., Johnson L. F. E ective thermal conductivity of composites with interfacial thermal barrier resistance // Journal of Composite Materials. 1987. Vol. 21 (6). Рp. 508-515

Авторы: 

Дорф В. А. АО «Институт «Оргэнергострой» Москва, Россия

Красновский Р. О. АО «Институт «Оргэнергострой» Москва, Россия

Капустин Д. Е. НИУ МГСУ Москва, Россия

Султыгова П. С. Ингушский государственный университет

Выпуск журнала