Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorДорошенко, В. C.uk
dc.contributor.authorЯнченко, О. Б.uk
dc.contributor.authorDoroshenko, V.en
dc.contributor.authorYanchenko, O.en
dc.date.accessioned2024-06-05T07:25:18Z
dc.date.available2024-06-05T07:25:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationДорошенко В. C. Металеві несучі і герметизуючі конструкції для підземних та захисних споруд [Текст] / В. C. Дорошенко, О. Б. Янченко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2023. – № 1. – С. 27-35.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42607
dc.description.abstractРозробка нових технологій для будівництва захисних споруд багатофункціонального призначення відображає нинішню необхідність поліпшення заходів захисту цивільних людських і матеріальних ресурсів (та подвійного призначення) і підвищення обороноздатності за допомогою споруд, будівель, сховищ та укриттів. Для ґрунтовної оцінки відомих напрацювань по цій темі виконали огляд історії і досягнень у галузі виробництва і застосування металевих матеріалів і конструкцій у будівництві підземних та захисних споруд, проаналізували досягнення і недоліки. Основну увагу звернули на досвід крупнотоннажного виготовлення чавунних тюбінгів на підприємствах колишнього СРСР, як найбільш близьких до сучасних часів масштабних виробництв з вагомими результатами, корисними для вивчення і удосконалення в конструкторському і технологічному напрямах. З шістдесятих років минулого століття на кріплення підземних споруд різного призначення, у тому числі й для захисних та спеціальних об'єктів, щорічно в колишньому СРСР вироблялося 25-40 тис. тонн чавунних тюбінгів. Майже всі стволи Метробуду, багато стволів Міноборони та інших міністерств колишнього СРСР постійно використовували чавунні тюбінги на своїх об'єктах. Для нинішнього часу виявлено необхідність і можливість інтенсифікації будівництва захисних споруд шляхом застосування у металевих матеріалів, зокрема високоміцних ливарних сплавів, передусім високоміцних чавунів, а також ресурсоефективних ливарних методів виготовлення будівельних та захисних сегментів чи тюбінгів. Найбільш придатною технологією для такого виробництва тонкостінних легковагих металовиробів на нинішній час є ЛГМ-процес, який після удосконалень за останні десятиліття, в тому числі завдяки 3D-технологіям і адаптації до застосування новітніх сплавів, має потенціал для забезпечення росту будівництва як стаціонарних, так і мобільних захисних споруд.uk
dc.description.abstractThe development of new technologies for the construction of multi-purpose protective structures reflects the current need to improve measures to protect civilian human and material resources (and dual purpose) and increase defense capability with the help of structures, buildings, storage and shelters. For a thorough assessment of known developments on this topic, a review of the history and achievements in the field of production and use of metal materials and structures in the construction of underground and protective structures was carried out, achievements and shortcomings were analyzed. The main attention was paid to the experience of large-tonnage production of cast iron tubing at the enterprises of the former USSR, as the closest to modern times of large-scale production with significant results, useful for study and improvement in design and technological directions. Since the sixties of the last century, 25,000 to 40,000 tons of cast iron tubing were produced annually in the former USSR for fastening underground structures of various purposes, including for protective and special facilities. Almost all the trunks of Metrobud, many trunks of the Ministry of Defense and other ministries of the former USSR constantly used cast iron tubing at their facilities. For the present time, the necessity and possibility of intensification of the construction of protective structures through the use of metal materials, in particular high-strength casting alloys, especially high-strength cast irons, as well as resource-efficient casting methods for the production of construction and protective segments or tubing, have been identified. The most suitable technology for such production of thin-walled lightweight metal products at the present time is the Lost Foam casting process, which, after improvements over the past decades, including thanks to 3D technologies and adaptation to the use of the latest alloys, has the potential to ensure the growth of both stationary and mobile construction protective structures.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 27-35.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/797
dc.subjectзахисні спорудиuk
dc.subjectзахисні конструкціїuk
dc.subjectлиті матеріалиuk
dc.subjectтюбінгuk
dc.subjectчавунuk
dc.subjectвисокоміцний чавунuk
dc.subjectлиття за моделями, що газифікуютьсяuk
dc.subjectprotective structuresen
dc.subjectprotective structuresen
dc.subjectcast materialsen
dc.subjecttubingen
dc.subjectcast ironen
dc.subjecthigh-strength cast ironen
dc.subjectLost Foam castingen
dc.titleМеталеві несучі і герметизуючі конструкції для підземних та захисних спорудuk
dc.title.alternativeMetal bearing and sealing structures for underground and protective structuresen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.74.01: 69.035.4
dc.relation.referencesПроект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39666.uk
dc.relation.referencesМіністерство освіти і науки України. Захисні споруди цивільного захисту. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/civilnij-zahist-ta-bezpeka-zhittyediyalnosti/zahisni-sporudi-civilnogo-zahistu.uk
dc.relation.referencesШвець В.Б., Бойко І.П., Винников Ю.Л., М.Л. Зоценко та ін. Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти: Підручник. Дніпропетровськ: «Пороги», 2014. 231 с.uk
dc.relation.referencesМосолов Д.А. Ефективні конструктивні параметри полегшених чавунних обробок тунелів метрополітенів: дис... канд. техн. наук. 05.23.11. Наук. -Дослід. ін-т транспортного будівництва. М., 2007. 205 с.uk
dc.relation.referencesBarry N. Whittaker, Russell C. Frith. Tunnelling: design, stability and construction. Institution of Mining and Metallurgy, 1990. P. 284.en
dc.relation.referencesМішедченко О.О. Історія розвитку кріплення з чавунних тюбінгів та перспективи її застосування у сучасному підземному будівництві. Гірський інформаційно-аналітичний бюлетень. 2007. № 1. С. 36-40.uk
dc.relation.referencesБокій Б.В., Федоров С.А., Зіміна Є.А., Тимофєєв О.В. Технологія та механізація будівництва підземних споруд та шахт. М.: "Надра", 1971. 712 с.uk
dc.relation.referencesБілобров Є.А., Карпенкова О.Л., Білобров Л.Є., Білобров Є.Л. Технології виробництва литих тюбінгів. Лиття України. 2017. № 2. С. 18-23.uk
dc.relation.referencesКолонтаєвський Є.В., Мішедченко А.А. Гідроізоляція комбінованого чавунно-бетонного кріплення. Метро та тунелі. 2020. № 3. С. 34-41.Патент 126031 Україна, МПК B22 D7/00, B22 D23/00. Виливок з чавуну з кулястим графітом / В.С. Дорошенко, В.О. Шинський. Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 1.uk
dc.relation.referencesПатент 88741 Україна, МПК B22D 25/00, B22D 15/00, G01F 5/00. Спосіб виготовлення виливка корпусу контейнера для захоронення та транспортування радіоактивних відходів / Д.С. Козак, В.Б. Бубликов, А.А. Шейко та ін. Опубл. 10.11.09.2009, Бюл. № 21.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-1-27-35
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0070-5663
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3888-3772


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію