СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Долговечность железобетона в прибрежной зоне Дальневосточного Федерального округа

Авторы

  • Виктор Дмитриевич Леворун Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
  • Захар Евгеньевич Луговец Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
  • Ярослав Сергеевич Шашин Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10
  • Владимир Евгеньевич Пугач Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

Как цитировать

ГОСТ Леворун В. Д., Луговец З. Е., Шашин Я. С., Пугач В. Е. Долговечность железобетона в прибрежной зоне Дальневосточного Федерального округа // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2025. Т. 69. № 12. С. 20-28.
APA Леворун, В. Д., Луговец, З. Е., Шашин, Я. С. & Пугач, В. Е. (2025). Долговечность железобетона в прибрежной зоне Дальневосточного Федерального округа. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 69(12), 20-28.

Аннотация

Статья рассматривает долговечность железобетонных конструкций прибрежной зоны Дальневосточного федерального округа в условиях совместного воздействия морской солевой агрессии и циклических переходов температуры через 0 °C, приводящих к морозной деструкции и ускоренной коррозии арматуры. Показано, что при переменном увлажнении и высушивании массоперенос хлоридов интенсифицируется капиллярным подсосом, а химические взаимодействия с ионами морской воды снижают щелочность цементного камня и ускоряют депассивацию стали. На основе многолетних натурных наблюдений и лабораторных испытаний (профили хлоридов по глубине, анализ микроструктуры, ультразвуковая оценка динамического модуля упругости, картирование потенциалов коррозии) выявлена нелинейность деградационных процессов и выраженный синергизм: микротрещины от морозного воздействия формируют каналы для ускоренного проникновения солей, а кристаллизация солей усиливает внутренние напряжения. Количественные данные демонстрируют критичность повышенного водоцементного отношения и малой толщины защитного слоя, а также резкую зависимость стойкости от типа заполнителя: известняковый щебень вызывает наибольшую потерю жесткости, тогда как базальтовый обеспечивает существенно более стабильное поведение. Установлено, что уплотнение матрицы активными минеральными добавками заметно снижает хлоридопроницаемость и сдвигает сроки достижения опасных электрохимических потенциалов. Представленные результаты позволяют оценивать релевантность предлагаемых материалов и конструктивных решений для инфраструктурных объектов прибрежной зоны ДФО и уточнять прогноз остаточного ресурса в условиях нестационарного влагопереноса.

Ключевые слова

долговечность железобетона прибрежная зона ДФО хлоридная коррозия арматуры морозная деструкция водоцементное отношение

Библиографические ссылки

Аксенов В.Н., Маилян Д.Р. Работа железобетонных колонн из высокопрочного бетона // Бетон и железобетон. 2008. № 6. С. 5–8.

Бондаренко В.М., Башкатова М.Е. Влияние нисходящей ветви режимного силового сопротивления бетона на несущую способность железобетонных конструкций // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2007. № 3. С. 53–56.

Закржевский М.В., Смирнов М.Н., Тоцкий О.Н. Ремонт железобетонных конструкций инженерных сооружений // Путь и путевое хозяйство. 2007. № 8. С. 25–26.

Иванов Ф.М., Розенталь Н.К., Чехний Г.В. О преждевременном повреждении бетона в обычных условиях // Бетон и железобетон. 1994. № 2. С. 29–31.

Колчунов В.И., Шевченко А.В. Деформирование и трещиностойкость железобетонных рам с элементами составного сечения // Вестник Отделения строительных наук Российской академии архитектуры и строительных наук. 2001. № 4. С. 152–157.

Колчунов В.И., Масуд Н.Э. Анализ деформаций бетона на берегах трещины вдоль оси растянутой арматуры железобетонных элементов // Вестник Отделения строительных наук Российской академии архитектуры и строительных наук. 2006. № 5. С. 69–72.

Мамонтов Ю. Преднапряженные железобетонные конструкции в условиях морозной коррозии. Часть 1 // Строительство: новые технологии — новое оборудование. 2011. № 7. С. 44–49.

Митасов В.М. Работа внутренних сил железобетонных балок в зоне чистого изгиба // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. 1987. № 5. С. 5–7.

Митасов В.М., Адищев В.В., Пичкурова Н.С. Напряженно-деформированное состояние железобетонных балок с организованными трещинами // Вестник Отделения строительных наук Российской академии архитектуры и строительных наук. 2008. № 13-1. С. 222–227.

Никулин А.И., Фролов Н.В., Никулина Ю.А. Трещиностойкость изгибаемых железобетонных элементов с учетом использования в растянутой зоне различных сочетаний стальной и стеклопластиковой арматуры // Бетон и железобетон. 2015. № 3. С. 18–23.

Рак Н.А. О расчете прочности железобетонных элементов с косвенным армированием при местном сжатии // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. 2007. № 1 (43). С. 33–38.

Розенталь Н.К., Усачев И.Н., Чехний Г.В. Долговечный железобетон для арктических районов России // Региональная энергетика и энергосбережение. 2017. № 2. С. 58–60.

Степанова В.Ф. Проблема долговечности железобетона в современном строительстве // Бетон и железобетон. 1996. № 3. С. 18–19.

Тоцкий О.Н. Ремонт железобетона фибробетоном // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2006. № 2. С. 80–83.

Усачев И.Н., Розенталь Н.К. Бетон, стойкий в зоне прилива арктического побережья России // Бетон и железобетон. 2008. № 5. С. 18–22.

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

102 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

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

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)