<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Собрание:</title>
  <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1235" />
  <subtitle />
  <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1235</id>
  <updated>2026-04-11T02:14:27Z</updated>
  <dc:date>2026-04-11T02:14:27Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Зміна часу поширення ультразвукових коливань у бетоні за зміни умов проведення вимірювань</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1589" />
    <author>
      <name>Колохов, Віктор Володимирович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Колохов, Виктор Владимирович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kolokhov, Viktor</name>
    </author>
    <author>
      <name>Колохов, Олександр Вікторович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Колохов, Александр Викторович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kolokhov, Oleksandr</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1589</id>
    <updated>2019-10-07T11:53:51Z</updated>
    <published>2019-04-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Зміна часу поширення ультразвукових коливань у бетоні за зміни умов проведення вимірювань
Авторы: Колохов, Віктор Володимирович; Колохов, Виктор Владимирович; Kolokhov, Viktor; Колохов, Олександр Вікторович; Колохов, Александр Викторович; Kolokhov, Oleksandr
Краткий осмотр (реферат): UK: Постановка проблеми. Визначення фізико-механічних характеристик матеріалу експлуатованих конструкцій за допомогою неруйнівних методів визначення має значні обмеження. Вони викликані відмінностями складу бетону, параметрами структури конструкції та умовами проведення вимірювань. Значний вплив на достовірність неруйнівних методів визначення має особистий фактор, що залежить від фахівця, який виконує визначення. Мета дослідження. Оцінити вплив зусилля притискання ультразвукових приладів під час «сухого контакту» та необхідність дотримання вимог виробників приладів щодо величини зусилля притискання приладу. Методика. Виміри часу поширення ультразвукових коливань проведено за допомогою приладу «Пульсар 1.1» за зміни зусилля притискання приладу до бетону зразка в межах рекомендованих виробниками приладу, та меншого. Статистична обробка отриманих результатів (із візуалізацією) виконана з використанням програмного комплексу EXEL. Результати. Проведені дослідження підтвердили необхідність урахування величини зусилля притискання приладу до поверхні бетону під час вимірювання часу поширення ультразвукових коливань. Визначено, що у разі зміні зусилля притискання приладу можна виділити декілька інтервалів, для яких залежність «час поширення ультразвукових коливань – зусилля притискання приладу» апроксимується лінійно. Розміри та взаєморозташування таких інтервалів суттєво залежать від відмінності параметрів поверхні бетону конструкції, зміни складу бетонної суміші та її властивостей, умов формування та тверднення бетону. Для всіх випробувань (у разі розгляду всієї серії зразків) розмах вибірки більший ніж межі довірчого інтервалу. Розглядаючи кожен із зразків окремо від інших з’ясували, що розмах вибірки перебуває в межах довірчого інтервалу. Висновки. Дослідження підтвердили вплив на результати вимірювань зусилля притискання приладу до поверхні, складу, умов формування та тверднення бетону. Підвищення точності визначення фізико-механічних характеристик матеріалу конструкцій можливо при врахуванні вказаних вище факторів.; RU: Постановка проблемы. Определение физико-механических характеристик материала эксплуатируемых конструкций при помощи неразрушающих методов контроля имеет значительные ограничения. Эти ограничения вызваны различиями в составе бетона, параметрами структуры конструкции, а также условиями проведения измерений. Большое влияние на достоверность неразрушающих методов контроля имеет человеческий фактор, зависящий от уровня подготовки специалиста, который проводит измерения. Цель. Оценить влияние усилия прижима ультразвуковых приборов во время «сухого контакта» и необходимость соблюдения требований производителей приборов по величине усилия прижатия прибора. Методика. Измерение времени распространения ультразвуковых колебаний проведено при помощи прибора «Пульсар 1.1» при изменении усилия прижатия прибора к бетону образца в рекомендованном производителем прибора диапазоне и меньшим. Статистическая обработка полученных результатов (с визуализацией) выполнена с использованием программного комплекса EXEL Результаты. Проведенные исследования подтвердили необходимость учёта величины усилия прижатия прибора к поверхности бетона при измерении времени распространения ультразвуковых колебаний. Установлено, что при изменении величины усилия прижатия прибора к поверхности бетона можно выделить несколько интервалов для которых зависимость «время распространения ультразвуковых колебаний – усилие прижатия прибора» аппроксимируется линейно. Размеры та взаиморасположение таких интервалов существенно зависит от изменений параметров поверхности бетону конструкции, изменение состава бетонной смеси и её свойств, условий формования и твердения бетона. Для всех испытаний (при рассматривании всей серии образцов) размах выборки больше чем границы доверительного интервала. При рассмотрении каждого из образцов отдельно от остальных размах выборки находится в границах доверительного интервала. Выводы. Проведенные исследования подтвердили влияние на результаты измерений усилия прижима прибора к поверхности, состава и свойств бетонной смеси, условий формования и твердения бетона. Повышения точности определения физико-механических характеристик материала конструкций возможно при учёте вышеуказанных факторов.; EN: Problem statement. The determination of physicomechanical characteristics of the material of the structures in operation using non-destructive testing methods has significant limitations. These restrictions are caused by differences in the composition of concrete, the parameters of the construction of the structure as well as the conditions of measurement. The human factor depends on the level of training of the specialist who carries out the measurements. Рurpose. To evaluate the impact of ultrasonic devices pressing during the "dry contact" and the need to comply with the requirements of device manufacturers regarding the size of the force of pressing the device. Methods. The measurement of the propagation time of ultrasonic vibrations was carried out using the «Pulsar 1.1» device with a change in the force of pressing the device to the concrete of the sample in the range recommended by the device manufacturer and less. Statistical processing of the results obtained (with visualization) was performed using the EXEL software package. Results. Studies have confirmed the need to take into account the magnitude of the force pressing the device to the concrete surface when measuring the propagation time of ultrasonic vibrations. It has been established that with a change in the magnitude of the pressing force of the device to the concrete surface, several intervals can be distinguished for which the dependence “propagation time of ultrasonic vibrations − the pressing force of the device” is approximated linearly. The dimensions and interposition of such intervals substantially depend on changes in the surface parameters of the concrete structure, change in the composition of the concrete mix and its properties, conditions of concrete molding and hardening. For all tests (when viewing the entire series of samples), the sample size is larger than the limits of the confidence interval. When considering each of the samples separately from the rest of the sample size is within the limits of the confidence interval. Conclusions. Studies have confirmed the effect on the measurement results of the pressure of the device to the surface, the composition and properties of the concrete mix, the molding conditions and the hardening of the concrete. Improving the accuracy of determining the physicomechanical characteristics of the material of the structures is possible taking into account the mentioned above factors.</summary>
    <dc:date>2019-04-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Вплив на бетон пластифікуючих добавок на основі відходів бурого вугілля і торфу</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1588" />
    <author>
      <name>Ганник, Микола Іванович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ганник, Николай Иванович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Hannyk, Mykola</name>
    </author>
    <author>
      <name>Мартиш, Олександра Потапівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Мартыш, Александра Потаповна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Martysh, Oleksandra</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гайдар, Анастасія Миколаївна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гайдар, Анастасия Николаевна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Haidar, Anastasiia</name>
    </author>
    <author>
      <name>Березюк, Анатолій Миколайович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Березюк, Анатолий Николаевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Bereziuk, Anatolii</name>
    </author>
    <author>
      <name>Долотій, Марина Анатоліївна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Долотий, Марина Анатольевна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Dolotyi, Maryna</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1588</id>
    <updated>2020-04-29T18:08:55Z</updated>
    <published>2019-04-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Вплив на бетон пластифікуючих добавок на основі відходів бурого вугілля і торфу
Авторы: Ганник, Микола Іванович; Ганник, Николай Иванович; Hannyk, Mykola; Мартиш, Олександра Потапівна; Мартыш, Александра Потаповна; Martysh, Oleksandra; Гайдар, Анастасія Миколаївна; Гайдар, Анастасия Николаевна; Haidar, Anastasiia; Березюк, Анатолій Миколайович; Березюк, Анатолий Николаевич; Bereziuk, Anatolii; Долотій, Марина Анатоліївна; Долотий, Марина Анатольевна; Dolotyi, Maryna
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Дослідити використання високоефективних пластифікуючих добавок, які знижують водопотреби бетонних сумішей, змінюють терміни їх схоплювання, зменшують водовиділення і розшарування, покращують структуру і фізико-технічні властивості, розчинів які затверділи і бетонів, підвищують їх довговічність. В якості недефіцитної і дешевої сировини для промислового виробництва пластифікуючих добавок доцільно використовувати відходи бурого вугілля при виробництві гірського воску − вуглелужний реагент ВЛР і торф’яний пластифікатор –ТОП. Методика. Для модифікації ВЛР і ТОП використовували відходи миловареного масложирового виробництва − підмилені луги (ПЛ), а також нейтралізовані відходи цехів сіркоочистки (НОЦС) коксохімічних виробництв, в результаті чого отримали модифіковані добавки ВЛР−1 і ТОП−2. Підмилений луг утримує в якості активної складової межеві жирні кислоти у вигляді натрієвих солей і , будучи введенні у бетонну суміш без ЦРЛ, надають бетону позитивні властивості (прискорюють затвердіння, підвищують морозостійкість), але мають слабкі пластифікуючи властивості. Аналіз модифікації ВЛР і ТОП, при якому зберігаються їх позитивні властивості при незмінній або підвищеній міцності бетону після ТВО. &#xD;
Результати. Проаналізована можливість використання промислових відходів миловарного (або масложирового) і коксохімічного вироб-ництва в якості добавок в бетоні при виготовленні виробів із залізо-бетону. &#xD;
Практична значимість. Застосування комплексних пластифікуючих добавок ВЛР і ТОП−2 дозволяє утилізувати промислові відходи і сприяє охороні навколишнього середовища від забруднення. Добавки ВЛР−1 і ТОП−2 на основі промислових відходів ефективні для отри-мання високорухомих і литих бетонних сумішей без витрат міцності бетону, зменшення тривалості віброущільнення при формуванні ви-робів в 1,5…2 рази в порівнянні з бездобавочними бетонними сумішами і покращення якості залізобетонних виробів.; RU: Цель. Исследовать использование высокоэффективных пластифицирующих добавок, которые снижают водопотребности бетонных смесей, меняют сроки их схватывания, уменьшают водовыделение и расслоение, улучшают структуру и физико-технические свойства растворов, которые затвердели и бетонов, повышают их долговечность. В качестве недефицитного и дешевого сырья для промышленного производства пластифицирующих добавок целесообразно использовать отходы бурого угля при производстве горного воска − углещелочные реагент УЛР и торфяной пластификатор − ТОП. Методика. Для модификации УЛР и ТОП использовали отходы мыловаренного масложирового производства − подмыленная щелочь (ПЩ), а также нейтрализованые отходы цехов сероочистки (НОЦС) коксохимических производств, в результате чего получили модифицированные добавки УЛР−1 и ТОП−2. Подмыленная щелочь удерживает в качестве активной составляющей предельные жирные кислоты в виде натриевых солей и, будучи введенными в бетонную смесь без ЦРБ, придают бетону положительные свойства (ускоряют затвердевание, повышают морозостойкость), но имеют слабые пластифицирующие свойства. Анализ модификации УЛР и ТОП, при котором сохраняются их положительные свойства при неизменной или повышенной прочности бетона после ТВО. Результаты. Проанализирована возможность использования промышленных отходов мыловаренного (или масложирового) и коксохимического производства в качестве добавок в бетоне при изготовлении изделий из железобетона. Практическая значимость. Применение комплексных пластифицирующих добавок УЛР и ТОП−2 позволяет утилизировать промышленные отходы и способствует охране окружающей среды от загрязнения.; EN: Purpose. To investigate the use of highly effective plasticizing agents that reduce the water requirements of concrete mixes, change the time of their setting, reduce water release and separation, improve the structure and physical and technical properties of hardened solutions and concrete, increase their durability. As non-deficient and cheap raw materials for the industrial production of plasticizing agents, it is advisable to use brown coal wastes in the production of mountain wax-carbon alkaline reagent (CAR) and peat plasticizer – (PP). Methods.  For the modification of CAR and PP wastes of soap and oil-and-fat production – soap solutions (SS) as well as neutralized waste from desulfurization shops of coke production were used. As a result, modified CAR−1 and PP−2 agents were obtained.  Soap solution keeps limiting fatty acids in the form of sodium salts as an active component and, being introduced into a concrete mix, it gives concrete positive properties (accelerate hardening, increase frost resistance), but they have weak plasticizing properties. The analysis of the modification of CAR and PP which keeps their positive properties with unchanged or increased strength of concrete. Results. The possibility of using industrial waste of soap (or oil and fat) and coke chemical production as agents in concrete in the manufacture of reinforced concrete products is analyzed. Practical relevance. The use of complex plasticizers CAR and PP−2 allows to dispose industrial waste and contributes to the protection of the environment from pollution. Agents CAR−1 and PP−2 on the basis of industrial waste are efficient for the production of high-slump and cast con-crete mixes without the cost of concrete strength, reducing the vibrocompaction while molding the products by 1.5...2 times compared with plain concrete mixes and improving the quality of reinforced concrete  products.</summary>
    <dc:date>2019-04-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Проект будинку мрії та обгрунтування ймовірності його зведення</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1587" />
    <author>
      <name>Ротт, Наталія Олександрівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ротт, Наталья Александровна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Rott, Nataliia</name>
    </author>
    <author>
      <name>Пуша, Ілля Олексійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Пуша, Ілья Алексеевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Pusha, Illia</name>
    </author>
    <author>
      <name>Завгородній, Даніїл</name>
    </author>
    <author>
      <name>Завгородий, Даниил</name>
    </author>
    <author>
      <name>Zavhorodnyi, Daniil</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1587</id>
    <updated>2019-10-07T09:32:57Z</updated>
    <published>2019-04-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Проект будинку мрії та обгрунтування ймовірності його зведення
Авторы: Ротт, Наталія Олександрівна; Ротт, Наталья Александровна; Rott, Nataliia; Пуша, Ілля Олексійович; Пуша, Ілья Алексеевич; Pusha, Illia; Завгородній, Даніїл; Завгородий, Даниил; Zavhorodnyi, Daniil
Краткий осмотр (реферат): UK: Забезпечення населення доступним та якісним житлом, що відповідає принципам сучасної світової політики сталого розвитку – є важливою стратегічною соціальною задачею, яка актуальна для України. Для успішної вирішення цієї задачі необхідно впровадження в масове будівництво енергоефективних економічно виправданих технік застосування екологічних матеріалів при проектуванні малоповерхових житлових будинків. &#xD;
Для житлового будівництва України в умовах національної екологічної, економічної та соціальної кризи є дуже актуальним питання зниження використання енергоресурсів при експлуатації житла, розвиток нових екологічних енергоефективних технологій нового будівництва, створення альтернативного та якісного доступного житла.  На сьогоднішній день використання сонячної енергії є одним з перспективних напрямків у галузі альтернативної енергетики.&#xD;
Будинки нульового споживання є практичними і вже переходять з «майбутнього» в сьогодення. Все залежить від бажання власника жити в злагоді з природою, а далі проектанти, будівельники і інсталятори зроблять все, щоб будинок став називатися нульового споживання. При сучасному проектуванні інженерних систем все частіше застосовуються замість традиційних радіаторів, більш енергоефективні конструктивні рішення. Одним з таких є використання теплої підлоги для обігріву малоповерхових будинків. Обігрів теплими підлогами має масу переваг, в порівнянні з іншими видами опалення: економія вільної площі, економія ресурсів, відсутність протягів, здоровий клімат в будинку. Крім цього, водяні системи інтегруються в опалення, де використовуються альтернативні джерела енергії: тепловими насосами, сонячними батареями, конденсаційними котлами. Однією із складових даної роботи є проектування будинку та розрахунки економічної ефективності.; RU: Обеспечение населения доступным и качественным жильем, соответствующей принципам современной мировой политики устойчивого развития является важной стратегической социальной задачей, которая актуальна для Украины. Для успешной решения этой задачи необходимо внедрение в массовое строительство энергоэффективных экономически оправданных техник применения экологичных материалов при проектировании малоэтажных жилых домов.&#xD;
Для жилищного строительства Украины в условиях национальной экологической, экономической и социальной кризиса очень актуальным вопрос снижения использования энергоресурсов при эксплуатации жилья, развитие новых экологических энергоэффективных технологий нового строительства, создания альтернативного и качественного доступного жилья.&#xD;
На сегодняшний день использование солнечной энергии является одним из перспективных направлений в области альтернативной энергетики.&#xD;
Дома нулевого потребления являются практическими и уже переходят из «будущего» в настоящее. Все зависит от желания владельца жить в согласии с природой, а дальше проектанты, строители и инсталляторы сделают все, чтобы дом стал называться нулевого потребления.&#xD;
При современном проектировании инженерных систем все чаще применяются вместо традиционных радиаторов, более энергоэффективные конструктивные решения. Одним из таких является использование теплого пола для обогрева малоэтажных домов.&#xD;
Обогрев теплыми полами имеет массу преимуществ, по сравнению с другими видами отопления: экономия свободной площади, экономия ресурсов, отсутствие сквозняков, здоровый климат в доме. Кроме этого, водяные системы интегрируются в отопления, где используются альтернативные источники энергии: тепловых насосов, солнечными батареями, конденсационными котлами.&#xD;
Одной из составляющих данной работы является проектирование дома и расчеты экономической эффективности.; EN: Providing the population with affordable and high-quality housing that corresponds to the principles of the modern world policy of sustainable development is an important strategic social task that is relevant for Ukraine. For successful solution of this task it is necessary to introduce into mass construction the energy-efficient economically substantiated techniques of the use of ecological materials in the design of low-rise residential buildings. For the housing construction of Ukraine in the conditions of the national ecological, economic and social crisis it is a very urgent issue of reducing the use of energy resources in the operation of housing, the development of new environmental energy-efficient technologies of new construction, the creation of alternative and quality affordable housing. Today solar energy is one of the most promising areas in the field of alternative energy. Houses of zero consumption are practical and they are already moving from the "future" to the present. Everything depends on the owner's desire to live in harmony with nature, and then the designers, builders and installers will do everything to make the building known as zero consumption. In modern design engineering systems, instead of traditional radiators, more energy-efficient design solutions are increasingly used. One of these is the use of a warm floor for the heating of low-rise buildings. The heating with warm floors has a lot of advantages compared with other types of heating: saving free space, saving resources, lack of drafts, a healthy climate in the house. In addition, water systems are integrated into heating, which uses the alternative sources of energy: heat pumps, solar panels, condensing boilers. One of the components of this work is the design of the house and calculations of cost-effectiveness.</summary>
    <dc:date>2019-04-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Забезпечення регламентованої довговічності великопанельних житлових будівель серії 1−480 за корозії арматурних зв'язків вертикальних стиків</title>
    <link rel="alternate" href="http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1586" />
    <author>
      <name>Махінько, Микола Миколайович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Махинько, Николай Николаевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Makhinko, Mykola</name>
    </author>
    <author>
      <name>Зезюков, Денис Михайлович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Зезюков, Денис Михайлович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Zeziukov, Denys</name>
    </author>
    <author>
      <name>Буцька, Олена Леонідівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Буцкая, Елена Леонидовна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Butska, Olena</name>
    </author>
    <author>
      <name>Котов, Микола Андрійович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Котов, Николай Андреевич</name>
    </author>
    <author>
      <name>Kotov, Mykola</name>
    </author>
    <id>http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1586</id>
    <updated>2019-10-07T09:37:42Z</updated>
    <published>2019-04-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Название: Забезпечення регламентованої довговічності великопанельних житлових будівель серії 1−480 за корозії арматурних зв'язків вертикальних стиків
Авторы: Махінько, Микола Миколайович; Махинько, Николай Николаевич; Makhinko, Mykola; Зезюков, Денис Михайлович; Зезюков, Денис Михайлович; Zeziukov, Denys; Буцька, Олена Леонідівна; Буцкая, Елена Леонидовна; Butska, Olena; Котов, Микола Андрійович; Котов, Николай Андреевич; Kotov, Mykola
Краткий осмотр (реферат): UK: Постановка проблеми. Проблема забезпечення регламентованої довговічності конструкцій і споруд із бетону та залізобетону наразі стає все більш актуальною. Великі масштаби застосування цих будівельних матеріалів в умовах агресивних впливів викликають значні витрати коштів на поточні та капітальні ремонти протягом терміну служби конструкцій. Проблема забезпечення довговічності конструкцій будинків перших масових серій, виявлення особливостей зміни напружено-деформованого стану (НДС) великопанельних будинків за корозії зв'язків, розроблення методів підсилення й оцінювання техніко-економічних показників методів підсилення великопанельних будинків   актуальне наукове і практичне завдання. Мета статті   прогноз регламентованої довговічності великопанельних житлових будівель серії &#xD;
1 480 за корозії арматури зв’язків вертикальних стиків. Побудовані залежності кінетики корозії арматурних зв'язків спільно з даними про НДС зв'язків і особливості їх виключення і перерозподілу зусиль, які дозволяють планувати місця встановлення елементів підсилення на заданий залишковий термін служби, а також графіки залежності необхідної арматури підсилення від терміну експлуатації. Виконано оцінку і прогноз довговічності великопанельних житлових будинків з урахуванням кінетики корозії бетону й арматурних зв'язків вертикальних стиків. На підставі проведених досліджень розроблено спосіб і методику розрахунку елементів підсилення стиків стінових панелей великопанельних житлових будівель для забезпечення їх довговічності на заданий термін служби.; RU: Постановка проблемы. Проблема обеспечения регламентированной долговечности конструкций и сооружений из бетона и железобетона в настоящее время становится все более актуальной. Большие масштабы применения этих строительных материалов в условиях агрессивных воздействий влекут значительные расходы средств на текущие и капитальные ремонты в течение срока службы конструкций. Проблема обеспечения долговечности конструкций зданий первых массовых серий, выявление особенностей изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) крупнопанельных зданий при коррозии связей, разработка методов усиления и оценка технико-экономических показателей методов усиления крупнопанельных домов является актуальной научной и практической задачей. Цель статьи   прогноз регламентированной долговечности крупнопанельных жилых зданий серии 1 480 при коррозии арматуры связей вертикальных стыков. Построены зависимости кинетики коррозии арматурных связей совместно с данными о НДС связей и особенностях их исключения и перераспределения усилий, которые позволяют планировать места установки элементов усиления на заданный остаточный срок службы, а также графики зависимости необходимой арматуры усиления от срока эксплуатации. Выполнена оценка и прогноз долговечности крупнопанельных жилых домов с учетом кинетики коррозии бетона и арматурных связей вертикальных стыков. На основании проведенных исследований разработаны способ и методика расчета элементов усиления стыков стеновых панелей крупнопанельных жилых зданий для обеспечения их долговечности на заданный срок службы.; EN: Problem statement.The problem of ensuring the durability of buildings and structures made of concrete and reinforced concrete is now becoming increasingly important. The large scale of the use of these building materials under the conditions of aggressive impact causes significant expenditures of funds for current and capital repairs during the service life of structures. The problem of ensuring the durability of buildings of the first mass series, identifying the features of changes in the stress and strain state (SSS) of large-panel buildings during corrosion of bonds, the development of methods for strengthening and evaluating technical and economic indicators of methods for strengthening the large-panel houses is an urgent scientific and practical task. The purpose of this article is to predict the regulated durability of large-panel residential buildings of 1−480 series during the corrosion of reinforcement bonds of vertical joints. Dependen-cies of corrosion of kinetics of reinforcement bonds were made together with the data on SSS bonds and features of their exclusion and redistribu-tion of efforts that allow to plan the installation of reinforcement elements for a given residual service life as well as the graphs of the dependence of required reinforcement for the service life. The assessment and prediction of the durability of large-panel residential buildings, taking into account the kinetics of corrosion of concrete and reinforcement bonds of vertical joints are made. On the basis of the conducted research, the methods of calculating the elements of reinforcing the joints of wall panels of large-panel residential buildings to ensure their durability for a given service life has been developed.</summary>
    <dc:date>2019-04-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

