<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/2911">
<title>05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/2911</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/33106"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/28357"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/27884"/>
<rdf:li rdf:resource="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22857"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-19T17:10:15Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/33106">
<title>Теплоізоляційні вироби з невентильованими повітряними прошарками, екранованими тепловідбиваючим матеріалом</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/33106</link>
<description>Теплоізоляційні вироби з невентильованими повітряними прошарками, екранованими тепловідбиваючим матеріалом
Максименко, Марина Аркадіївна; Максименко, Марина Аркадьевна; Maksymenko, M.
Високі експлуатаційні властивості відбиваючої ізоляції, як це вказується в багатьох роботах, практично не змінюються в умовах високих і низьких температур, а також в умовах високої вологості і вібрації.&#13;
Отримано результати досліджень проходження теплового потоку крізь зразки стінок із гіпсокартону, ДСП, скла, полікарбонату та екструдованого пінополістиролу. Виявлено, що в повітряному прошарку, розташованому перед фольгою температура поширюється нелінійно, утворюючи “стрибки”. Тобто повітряний прошарок нагрівається більше порівнянні з теоретично розрахованими даними.&#13;
Виконано розрахунок радіаційної і конвективної складової процесу теплопередачі в конструкції із замкнутими повітряними прошарками. За методом Хрістіансена визначено теплопровідність повітряних прошарків до та після прошарку фольгованого матеріалу.&#13;
Проведено кваліфікаційні випробування термічного опору дослідних зразків з екструдованого пінополістиролу з двома замкнутими повітряними прошарками, розділеними фольгованим матеріалом загальною товщиною 60 мм.&#13;
Виконано моделювання дослідження проходження теплового потоку крізь фольговані теплоізоляційні плитки на основі методу кореляційно-регресійного аналізу передбачає побудову лінійних моделей його залежності від сукупності вхідних факторів кожного його структурного блоку.&#13;
Розроблена теплоізоляційна фасадна плитка з екструдованого пінополістиролу та полімер піщаного матеріалу із застосуванням екранної теплоізоляції з невентильованими повітряними прошарками, використання якої дозволить досягнути економічної ефективності теплозахисту зовнішньої стіни; Высокие эксплуатационные свойства отражающей изоляции, как это указывается во многих работах, практически не изменяются в условиях высоких и низких температур, а также в условиях высокой влажности и вибрации.&#13;
Получены результаты исследований прохождения теплового потока через образцы стенок с гипсокартона, ДСП, стекла, поликарбоната и экструдированного пенополистирола. Выявлено, что в воздушной прослойке, расположенном перед фольгой температура распространяется нелинейно, образуя "скачки". То есть воздушная прослойка нагревается больше сравнению с теоретически рассчитанными данными.&#13;
Выполнен расчет радиационной и конвективной составляющей процесса теплопередачи в конструкции с замкнутыми воздушными прослойками. По методу Христиансена определено теплопроводность повитрянх слоев до и после прослойки фольгированного материала.&#13;
Проведено квалификационные испытания термического сопротивления опытных образцов из экструдированного пенополистирола с двумя замкнутыми воздушными прослойками, разделенными фольгированном материалом общей толщиной 60 мм.&#13;
Выполнено моделирование исследования прохождения теплового потока через фольгированные теплоизоляционные плиты на основе метода корреляционно-регрессионного анализа предполагает построение линейных моделей его зависимости от совокупности входных факторов каждого его структурного блока.&#13;
Разработана теплоизоляционная фасадная плитка из экструдированного пенополистирола и полимер песчаного материала с применением экранной теплоизоляции с невентилируемыми воздушными прослойками, использование которой позволит достичь экономической эффективности теплозащиты внешней стены.; Thermal insulation products and structures with unventilated air layers are multilayer structures. They consist of a rigid frame with inclusions. Studies show that when heat passes through 1 m3 of the vertical air layer in one hour at a temperature difference on its surfaces of 5 ° with a layer thickness of 10 to 200 mm, the share of thermal conductivity is 38-42%, convection 2-20%, radiation 60 -79%.&#13;
Unventilated air layers work effectively at a thickness of 6-10 mm, provided there is no convective movement inside, which occurs due to the temperature difference on the surfaces of the layer.&#13;
The simulation of the study of the passage of heat flow through the foil thermal panels on the basis of the method of correlation-regression analysis involves the construction of linear models of its dependence on the set of input factors of each of its structural units. The simulation showed that all the obtained coefficients of determination are statistically significant, and therefore, the obtained regression equations are statistically reliable. This means that they can be used for forecasting and further analysis.&#13;
Developed thermal insulation facade tiles made of extruded polystyrene foam and polymer sand material with the use of screen insulation with unventilated air layers, the use of which will achieve cost-effective thermal protection of the outer wall.&#13;
Analysis of technical and economic factors of insulation of external fences showed that the implementation of energy saving measures by insulating the enclosing structures of the building will pay off in 3.6 years.&#13;
The process of production of polymer sand tiles is considered, it is found that the volume of one product of a given shape is 0.054 m3, the volume of cavities inside the tile is 0.005 m3. The design of this tile will reduce the amount of raw materials per product by 9.3%.
Науковий керівник:&#13;
кандидат технічних наук, доцент&#13;
Швець Віталій Вікторович
</description>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/28357">
<title>Ефективні сухі будівельні суміші для елементів підлог цивільних будівель</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/28357</link>
<description>Ефективні сухі будівельні суміші для елементів підлог цивільних будівель
Бондар, Альона Василівна; Бондарь, Алена Васильевна; Bondar, A.
Робота присвячена вирішенню питання створення ефективних сухих будівельних сумішей для елементів підлог цивільних будівель, шляхом виконання направленої поризації сумішей та активації її компонентів, використання відходів промисловості.&#13;
У роботі встановлено, що введення тонкодисперсних мінеральних добавок дозволяє підвищити технічні характеристики піни із поверхнево-активних речовин за рахунок підвищення сил поверхневого натягу водних оболонок піноутворювача навколо бульбашок повітря завдяки дисоціації мінеральної речовини на їх поверхні. Отримані рівняння регресії, які дозволяють провести оптимізацію параметрів технологічного процесу виготовлення поризованих розчинів із СБС.&#13;
Встановлено, що спільна механічна активація сухим методом мінеральних наповнювачів, в’яжучого та полімерних добавок дозволяє отримати склади із зниженою середньою густиною до 800 кг/м3, високою реологічною активністю (рухомість – більше 8 см, розтічність – до 21 см, термін придатності – від 45 хв), міцністю до 15 МПа, покращеними звукоізоляційними характеристиками, зниженою водопотребою, економією цементу та хімічних добавок. Встановлено порядок механічної активації: спільний сухий помел (І етап) та подальше додаткове ретельне змішування (ІІ етап) мінеральних та органічних складових суміші.; Работа посвящена решению вопроса создания эффективных сухих строительных смесей для элементов полов гражданских зданий, путем выполнения направленной поризации смесей и активации ее компонентов, использования отходов промышленности.&#13;
В работе установлено, что введение тонкодисперсных минеральных добавок позволяет повысить технические характеристики пены с поверхностно-активных веществ за счет повышения сил поверхностного натяжения водных оболочек пенообразователя вокруг пузырьков воздуха, благодаря диссоциации минерального вещества на их поверхности. Полученные уравнения регрессии, которые позволяют провести оптимизацию параметров технологического процесса изготовления поризованных растворов с ССС.&#13;
Установлено, что общая механическая активация сухим методом минеральных наполнителей, вяжущего и полимерных добавок позволяет получить составы с пониженной средней плотностью до 800 кг/м3, высокой реологических активностью (подвижность – более 8 см, растекаемость – до 21 см, срок годности – от 45 мин), прочностью до 15 МПа, улучшенными звукоизоляционными характеристиками, пониженной водопотребностью, экономией цемента и химических добавок. Установлен порядок механической активации: общий сухой помол (I этап) и дальнейшее дополнительное тщательное смешивание (II этап) минеральных и органических составляющих смеси.; The work is devoted to solving the problem of creating effective dry building mixtures for the elements of floors of civil buildings, by performing directional porousing of mixtures and activation of its components, using industrial wastes.&#13;
The hypothesis for obtaining effective dry building mixtures for elements of floors of civil buildings by the introduction of fine mineral powders, as complex additives-modifiers and stabilizers of the properties of dry mixes. To this end, ash removal and carbonate limestone wastes can be applied with their complex activation together with other components of the mixture.&#13;
In the work it is established that the introduction of mineral additives allows to increase the technical characteristics of foam. Thus, the multiplicity of foam without mineral additive is 15, and the resistance is 210 s. When adding fine-grained carbonate limestone powder, the foam stability increases to 468 s and the multiplicity drops to 13,5. This is because the fine particles of the fillers saturate the foam solution, forming a foam system and increasing the native density. Foam resistance increases due to the increase in surface tension of the water membranes of the foaming agent around the air bubbles, due to the dissociation of mineral matter on their surface.&#13;
It is experimentally established that the sound insulation capacity of an obstacle, 3 cm thick, made from the developed dry mixes , is ΔL = 15-35 dB.&#13;
Below are the recommendations for the manufacture and formulation of porous mixtures for floor elements, technological schemes for mechanical activation and manufacture of dry mixes economic effect of the application of the results of work is given.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/27884">
<title>Карбонатний бетон на золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною алюмоферитною добавкою</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/27884</link>
<description>Карбонатний бетон на золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною алюмоферитною добавкою
Ковальський, Віктор Павлович; Ковальский, Виктор Павлович; Kovalskiy, V. P.
В дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально&#13;
підтверджено можливість отримання стінового матеріалу з карбонатного бетону на&#13;
золоцементному в’яжучому, модифікованому лужною алюмоферитною добавкою,&#13;
шляхом встановлення закономірностей впливу механохімічної дії на активацію&#13;
золи-винесення, формування структури і властивостей в’яжучого та карбонатних&#13;
бетонів на його основі.&#13;
Встановлено, що сумісна механохімічна активація портландцементу, золивинесення і червоного бокситового шламу, узятих у співвідношенні 1:5,84:4,16&#13;
дозволяє за рахунок інтенсифікації фізико-хімічних процесів при гідратації&#13;
отримати модифіковане в’яжуче активністю 10,0-10,4 МПа. На основі модифікованого комплексного в’яжучого і карбонатних відходів каменерізання методом&#13;
пресування, за рахунок оптимізації технологічних параметрів, одержано стіновий&#13;
будівельний матеріал з межею міцності при стиску 25 МПа.&#13;
Удосконалено і впроваджено у виробництво технологію виготовлення&#13;
шламозолокарбонатної лицьової цегли М 250, що задовольняє вимогам&#13;
ДСТУ Б В.2.7-7-94. У результаті випуску дослідно-промислової партій лицьової&#13;
цегли на основі дрібнозернистих карбонатних прес-бетонів з використанням&#13;
модифікованого в’яжучого економічний ефект складає 71,12 грн. на 1 тис. штук&#13;
цегли. Розрахунковий економічний ефект: при потужності підприємства 4,311 млн.&#13;
штук. умовної цегли в рік прибуток за рахунок виробництва цегли складає&#13;
177 тис. грн. за рік, а прибуток від скорочення економічного збитку, що наноситься&#13;
навколишньому середовищу – 129,5 тис. грн. Загальний розрахунковий економічний&#13;
ефект від впровадження результатів дисертаційних досліджень складає близько&#13;
306,60 тис. грн. за рік.; Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальному&#13;
подтверждению возможности получения шламозолокарбонатного бетона на&#13;
модифицированном алюмоферитной добавкой золоцементном вяжущем путем&#13;
установления закономерностей влияния интенсивного механохимического воздействия на его активацию, формирование структуры и свойств. Предложен&#13;
способ производства стеновых мелкоштучных строительных материалов из&#13;
техногенных отходов промышленности.&#13;
Исследовали бокситовый шлам в качестве активной щелочной алюмоферритной добавкой с комплексным характером воздействия на золоцементное&#13;
вяжущее. Путѐм экспериментальных исследованияй изучено влияние бокситового&#13;
шлама на среднюю плотность, начало и конец схватывания, водостойкость и&#13;
прочность золошламового вяжущего. Результаты показывают, что с добавлением в&#13;
золоцементное вяжущее до 40 % шлама его средняя плотность увеличивается на&#13;
15 %, водостойкость на 24 % и прочность на 58 % в сравнении с результатами&#13;
испытаний вяжущего без бокситового шлама. В результате проведенных испытаний&#13;
также подтвердились пластифицирующие свойства бокситового шлама. &#13;
На основе разработанного комплексного золошламового вяжущего и&#13;
карбонатных отходов методом прессования получен стеновой строительный&#13;
материал с пределом прочности при сжатии Rст = 25 МПа, удовлетворяющий&#13;
требованиям ДСТУ Б В.2.7-7-94. Разработанная и внедрена в производство&#13;
технология изготовления шламозолокарбонатного лицевого кирпича М 250 с&#13;
использованием комплексного механохимически активированного золошламового&#13;
вяжущего и карбонатных отходов.&#13;
20&#13;
Расчетный экономический эффект от производства лицевого кирпича заводом&#13;
мощностью 4,311 млн. штук условного кирпича в год, на основе карбонатных&#13;
отходов и комплексного механохимически активированного золошламового вяжущего, составляет 306,60 тис. грн. в год, сокращаются экономические убытки,&#13;
которые наносятся окружающей среде на сумму 129,5 тыс. грн; The dissertation theoretically and experimentally proves the possibility of obtaining&#13;
the wall material from carbon concrete on ash cement binder modified by alkali alumina&#13;
ferrite aggregate. By means of finding the consequences of intense mechanic chemical&#13;
influence on complex binder activation, forming the structure and properties of binder and&#13;
carbon concrete on its base.&#13;
It has been estimated that composite mechanical chemical activation of Portland&#13;
cement, adding ash and red bauxite slag taken in proportions 1:5,84:4,16 allows to obtain&#13;
modified complex binder with activity 10,0-10,4 МPa due to intensifying physical&#13;
chemical processes while hydrating. On the base of modified complex binder and carbon&#13;
by products stoning by pressing, with optimized technological parameters, the new wall&#13;
material with durability measure 25 MРa by pressing was obtained.&#13;
The technology of producing slag ash carbon front brick M 250 was worked out and&#13;
introduced into production, which meets the requirements of State Regulations В.2.7-7-94.&#13;
As the result of producing experimental industrial portions of front brick on the base of&#13;
fine cell carbon press concrete using the modified binder economical effect is 71,12 grn.&#13;
per 1 thousand bricks. The calculated economical effect with the capacity 4,311 million&#13;
bricks per year the income of the production is 177 thousand hrn. per year, and the income&#13;
due to reducing harm to the environment – 129,5 thousand hrn. The overall calculated&#13;
economical effect of implementing the dissertation is approximately 306,60 thousand hrn&#13;
per year.
</description>
<dc:date>2007-04-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22857">
<title>Електропровідні бетони поліфункціонального призначення</title>
<link>https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22857</link>
<description>Електропровідні бетони поліфункціонального призначення
Сердюк, Василь Романович
Розкрито закономірності формування мікро- і макроструктури нового виду бетону – бетелу-м і їх використання в розробці матеріалів і виробів спеціального призначення
</description>
<dc:date>1997-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
