СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Совершенствование технологии производства многослойных строительных изделий с повышенными теплофизическими и прочностными характеристиками

Авторы

  • Артём Витальевич Лобанов Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Леонид Игоревич Елькин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Биймырза Алмазович Сулайманов Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Георгий Алексеевич Козырев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Дмитрий Дмитриевич Воробьёв Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Как цитировать

ГОСТ Лобанов А. В., Елькин Л. И., Сулайманов Б. А., Козырев Г. А., Воробьёв Д. Д. Совершенствование технологии производства многослойных строительных изделий с повышенными теплофизическими и прочностными характеристиками // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 8. С. 67-78. DOI: 10.25726/g0291-6740-4266-i
APA Лобанов, А. В., Елькин, Л. И., Сулайманов, Б. А., Козырев, Г. А. & Воробьёв, Д. Д. (2026). Совершенствование технологии производства многослойных строительных изделий с повышенными теплофизическими и прочностными характеристиками. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(8), 67-78. https://doi.org/10.25726/g0291-6740-4266-i

Аннотация

Требования тепловой защиты по СП 50.13330.2024 в сочетании с климатическими рядами СП 131.13330.2025 задают для центральной части европейской территории России базовое требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены 2,93 м² °C/Вт, которого трёхслойное железобетонное изделие традиционной компоновки со стальной системой гибких связей не достигает: приведённое значение равно 2,823 м²·°C/Вт при условном 3,522. Построена авторская расчётная модель многослойного стенового изделия, связывающая параметры технологического передела и компоновку слоёв с приведённым сопротивлением теплопередаче, коэффициентом теплотехнической однородности и усилиями в гибких связях. Для пяти вариантов компоновки выполнен сопряжённый теплотехнический и прочностной расчёт по ГОСТ 31310-2015 и СП 63.13330.2018. Замена стальных связей стеклопластиковыми при неизменной геометрии поднимает приведённое сопротивление с 3,923 до 4,549 м² °C/Вт и коэффициент теплотехнической однородности с 0,724 до 0,840, снижая усилие в связи от температурного деформирования наружного слоя в 3,6 раза. Эластичность приведённого сопротивления по шагу расстановки связей падает с 0,305 при стальной системе до 0,007 при полимерной. Удаление металла из зоны теплоизоляционного слоя переводит шаг связей в число прочностных параметров, а ведущим источником остаточных потерь становится стык изделий совместно с точностью выдерживания толщины среднего слоя при формовании.

Ключевые слова

многослойное стеновое изделие трёхслойная железобетонная панель приведённое сопротивление теплопередаче коэффициент теплотехнической однородности гибкие связи композитная полимерная арматура технология формования

Библиографические ссылки

Александрова О.В., Пуляев И.С., Бородкин Д.В. Температурно-прочностной режим твердения двухслойной железобетонной стенки при вертикальной послойной укладке // Строительные материалы. 2026. № 5 (846). С. 78-82.

Аятова А.Ж. Стеновые пустотелые камни с улучшенными теплоизоляционными свойствами с использованием алюмосиликатных микросфер // Наука и техника Казахстана. 2021. № 2. С. 129-135.

Байменова Г.Р., Кульшикова С.Т. Малоэнергоемкие стеновые материалы на основе композиционного вяжущего // Наука и техника Казахстана. 2023. С. 147-154.

Грановский А.В., Чадов Ю.Н., Лысков В.М., Попов М.В. Стеновые панели из таумалита для зданий различного назначения // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 6. С. 32-38.

Долматов С.Н. Исследование влияния коры на прочность и теплопроводность древесно-минерального композита // Системы. Методы. Технологии. 2024. № 3 (63). С. 76-83.

Ильин Д.А., Калмыкова Е.С. Плиты PIR для производства энергоэффективных стеновых панелей // Инженерный вестник Дона. 2024. № 5 (113). C. 35.

Король О.А., Дегаев Е.Н. Экспериментальные исследования трехслойных стеновых панелей с наружными слоями из конструкционного бетона и средним слоем из бетона низкой теплопроводности // Строительство и архитектура. 2023. Т. 11. № 4. Ст. 5.

Панова В.Ф., Панов С.А., Спиридонова И.В., Рыжков Ф.Н., Бубырь М.Е. Оптимизация состава смеси техногенного сырья для стеновых изделий и строительство из них жилых зданий в Сибири // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № 3. C. 64.

Сагдатуллин М.К., Гумерова Х.С. Устойчивость трехслойной панели при сжатии // Вестник технологического университета. 2023. Т. 26. № 4. С. 82-86.

Саргсян С.В., Агафонова В.В. Учет влияния неоднородностей в стеновой панели на величину сопротивления теплопередаче // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 4. С. 631-644.

Gálvez M.A., Gil T., Barraza R., Kapstein P. Analysis of the influence of the position of the reflective layer on the thermal performance of a multi-layer lightweight wall panel // Journal of Building Engineering. 2022. Vol. 48. Article 103849.

Khan Q.S., McCarthy T.J., Sheikh M.N. Experimental investigations of foamed concrete with recycled waste glass powder wall panels // Structural Concrete. 2022. Vol. 23. № 6. pp. 3929-3944.

Sharma P., Krishnaraj L., Brindha A., Kumar V.R.P. Thermal performance assessment of sandwich wall panel fabricated with polyurethane foam and natural husk // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 447. Article 138054.

Thangarasu A., Henderson J.H. Thermal and structural behaviour of sandwiched reinforced cement concrete wall panels // Materials Science. 2022. Vol. 28. № 4. pp. 506-518.

Zhao M., Chong X., Huang J.-Q., Jiang Q., Feng Y.-L., Chang Y. Experimental and numerical investigations on the axial compression performance of precast geopolymer concrete sandwich wall panel // Journal of Building Engineering. 2024. Vol. 95. Article 110303.

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

37 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)