##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
В статье рассматриваются методические приемы синтеза энергоэффективных строительных композиционных материалов на основе методов теории перколяции и структурной оптимизации.
Основная проблема, возникающая при проектировании материала, заключается в обеспечении требуемых теплоизоляционных свойств и прочностных характеристик. Для ее решения используется теория протекания, позволяющая определить долю теплоизоляционного заполнителя, при которой прерываются основные пути распространения тепла, и идеи структурной оптимизации, позволяющей увеличить прочность материала за счет введения структурообразующих минеральных и органических добавок. Введение активных добавок способствует частичному разрыхлению структуры и раздвижке частиц, улучшают условия гидратации вяжущего. Методические приемы, разработанные при реализации этих направлений, применимы для других задач строительного материаловедения.
Основная проблема, возникающая при проектировании материала, заключается в обеспечении требуемых теплоизоляционных свойств и прочностных характеристик. Для ее решения используется теория протекания, позволяющая определить долю теплоизоляционного заполнителя, при которой прерываются основные пути распространения тепла, и идеи структурной оптимизации, позволяющей увеличить прочность материала за счет введения структурообразующих минеральных и органических добавок. Введение активных добавок способствует частичному разрыхлению структуры и раздвижке частиц, улучшают условия гидратации вяжущего. Методические приемы, разработанные при реализации этих направлений, применимы для других задач строительного материаловедения.
Ключові слова:
энергоэффективные строительные композиты, перколяция, структурная оптимизация
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Як цитувати
Керш, В., Колесников, А., Гедулян, С., & Твердохлеб, С. (2017). ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Scientific Works, 81(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v81i1.667
Номер
Розділ
Статті
Посилання
1. Voznesenskiy V.A., Lyashenko T.V., Ivanov Y.P., Nikolov I.I. (1989). EVM i optimizatsiya kompozitsionnykh materialov , Kiev, Budível'nik, 226 p.
2. Tarasevich Y.Y. (2002). Perkolyatsiya: teoriya, prilozheniya, algoritmy, Moskow, Yeditorial URSS, 112 p.
3. Kersh V.Y., Kolesnikov A.V., Kersh D.V. (2015) Sintez gipsovykh kompozitnykh materialov na osnove teorii perkolyatsii , Sukhiye stroitel'nyye smesi, Moskow, 3, 41- 43.
4. Kersh, V., Kolesnikov A., Lyashenko T, Pidkapka M. (2015) Structurally-Oriented Design of the Heat Insulation Plastering Material, No: Proceedings of REHVA Annual Conference 2015, Latvija, Rīga, 6-9. maijs.
Rīga: RTU PRESS, 241.-244.lpp. ISBN 978-9934-10-685-9
5. Kersh V.Y., Kolesnikov A.V., Foshch A.V. (2013). Optimizatsiya struktury i svoystv teploizolyatsionnykh kompozitov na osnove ikh diskretnykh modeley , Vísnik ODABA., Odesa: Zovníshreklamservís, 51, 256-260.
6. Drozhzhin, V.S., Pikulin I.V., Savkin G.G. (2002). and others. Cenospheres. Properties and diagnostics, Proceedings SWEMP, Cagliari, Italy, 1059.
7. Mamunya Y. P, Davydenko V.V., Pissis P.P, Lebedev E.V. (2002) Electrical and thermal conductivity of polymers filled with metal powders, European polimer Journal, 38, 1887-1897.
8. Lyashenko T., Kersh V., Kersh D. (2012). Modelling the effect of composition on the properties of gypsum concrete containing cenospheres , Proc. 18 Ibausil. - Weimar (Germany), V. 1, P. 1-0416-0423.
9. Dvorkin L.I., Dvorkin O.L. (2010). Spravochnik po stroitel'nomu materialovedeniyu, Moskow, IfraInzheneriya, 472 p.
10. Dovgan' I.V., Kersh V.Y., Kolesnikov A.V., Semenova S.V.(2015). Statisticheskoye issledovaniye porovoy struktury teploizolyatsionnykh kompozitov , Vísnik ODABA., Odesa, Zovníshreklamservís, 60, 86-90.
11. Kersh V.Y., Kolesnikov A.V. (2013). Fiziko-khimicheskiye osnovy ratsional'nogo vybora komponentov teploizolyatsionnogo materiala, Vísnik ODABA, Odesa, Zovníshreklamservís, № 50 (1), 125-130.
12. Dudar I.N.(2001). Termosylova tekhnolohiya betonu, Universum-Vinnytsya, 145.
2. Tarasevich Y.Y. (2002). Perkolyatsiya: teoriya, prilozheniya, algoritmy, Moskow, Yeditorial URSS, 112 p.
3. Kersh V.Y., Kolesnikov A.V., Kersh D.V. (2015) Sintez gipsovykh kompozitnykh materialov na osnove teorii perkolyatsii , Sukhiye stroitel'nyye smesi, Moskow, 3, 41- 43.
4. Kersh, V., Kolesnikov A., Lyashenko T, Pidkapka M. (2015) Structurally-Oriented Design of the Heat Insulation Plastering Material, No: Proceedings of REHVA Annual Conference 2015, Latvija, Rīga, 6-9. maijs.
Rīga: RTU PRESS, 241.-244.lpp. ISBN 978-9934-10-685-9
5. Kersh V.Y., Kolesnikov A.V., Foshch A.V. (2013). Optimizatsiya struktury i svoystv teploizolyatsionnykh kompozitov na osnove ikh diskretnykh modeley , Vísnik ODABA., Odesa: Zovníshreklamservís, 51, 256-260.
6. Drozhzhin, V.S., Pikulin I.V., Savkin G.G. (2002). and others. Cenospheres. Properties and diagnostics, Proceedings SWEMP, Cagliari, Italy, 1059.
7. Mamunya Y. P, Davydenko V.V., Pissis P.P, Lebedev E.V. (2002) Electrical and thermal conductivity of polymers filled with metal powders, European polimer Journal, 38, 1887-1897.
8. Lyashenko T., Kersh V., Kersh D. (2012). Modelling the effect of composition on the properties of gypsum concrete containing cenospheres , Proc. 18 Ibausil. - Weimar (Germany), V. 1, P. 1-0416-0423.
9. Dvorkin L.I., Dvorkin O.L. (2010). Spravochnik po stroitel'nomu materialovedeniyu, Moskow, IfraInzheneriya, 472 p.
10. Dovgan' I.V., Kersh V.Y., Kolesnikov A.V., Semenova S.V.(2015). Statisticheskoye issledovaniye porovoy struktury teploizolyatsionnykh kompozitov , Vísnik ODABA., Odesa, Zovníshreklamservís, 60, 86-90.
11. Kersh V.Y., Kolesnikov A.V. (2013). Fiziko-khimicheskiye osnovy ratsional'nogo vybora komponentov teploizolyatsionnogo materiala, Vísnik ODABA, Odesa, Zovníshreklamservís, № 50 (1), 125-130.
12. Dudar I.N.(2001). Termosylova tekhnolohiya betonu, Universum-Vinnytsya, 145.