Патенты автора Сурков Владимир Николаевич (RU)

Изобретение относится к области фортификационного строительства котлованных специальных фортификационных сооружений рамного типа и может быть использовано при проектировании защищенных командных пунктов управления для оценки показателей их защищенности от воздействия воздушной ударной волны и волны сжатия ядерного взрыва. Способ построения защищенного командного пункта управления заключается в том, что формируют подземное сооружение котлованного типа, состоящее из фундаментной плиты и стен, включают в конструкцию фундаментной плиты и стен подземного сооружения пространственные армометаллоблоки, соединяют пространственные армометаллоблоки с металлическими элементами временного крепления котлована с помощью сварных швов, соединяют пространственные армометаллоблоки между собой с помощью сварных швов, армируют фундаментную плиту подземного сооружения соединенными между собой пространственными армометаллоблоками, бетонируют фундаментную плиту подземного сооружения литой бетонной смесью. В подземном сооружении котлованного типа формируют специальное фортификационное сооружение рамного типа. Формируют податливый энергопоглощающий слой пенобетона в одном уровне в горизонтальной плоскости по площади под фундаментной плитой котлованного специального фортификационного сооружения рамного типа, обеспечивают организованную деформацию основных защитных конструкций котлованного специального фортификационного сооружения рамного типа, управляют деформацией основных защитных конструкций под фундаментной плитой котлованного специального фортификационного сооружения рамного типа. Технический результат состоит в обеспечении возможности повышения защищенности командного пункта управления как котлованного специального фортификационного сооружения рамного типа, за счет формирования под фундаментной плитой сооружения энергопоглощающего слоя путем использования пенобетона с заданными физико-механическими свойствами. 6 ил.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в дорожном строительстве для устройства оснований автомобильных дорог. Технический результат - повышение прочности при сжатии укрепленного грунта. Композиционный состав получен из смеси, состоящей из песчаного грунта, портландцемента, тонкомолотого известняка с удельной поверхностью 260 м2/кг, добавкой, представленной водным раствором поликарбоксилатных сополимеров метакриловой кислоты с плотностью 1,02 г/см3 и водородным показателем 5,0-6,0, при следующем соотношении компонентов, мас. %: песчаный грунт - 79,74-80,45; портландцемент - 8,24-8,53; указанный известняк - 0,90-0,95; указанная добавка - 0,08-0,09; вода - 10,33-10,69. 1 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано в дорожном строительстве для устройства оснований автомобильных дорог. Технический результат - повышение прочности на растяжение при изгибе укрепленного грунта. Композиционный состав из сырьевой смеси, состоящей из песчаного грунта, заполнителя, представленного электрофильтровой золой с удельной поверхностью 380 м2/кг и тонкомолотым известняком с удельной поверхностью 260 м2/кг, добавки, представленной водным раствором с плотностью ρ=1,025 г/см3 и водородным показателем рН=5,0, состоящим из поликарбоксилатных сополимеров метакриловой кислоты с плотностью ρ=0,95 г/см3 и водородным показателем рН=7,0±0,5, модифицированных хлоридом кальция при следующем соотношении компонентов добавки, мас.%: поликарбоксилатный сополимер метакриловой кислоты с плотностью ρ=0,95 г/см3 и водородным показателем рН=7,0±0,5 - 20,0-22,0; хлорид кальция - 1,8-2,0; вода - 76,2-78, при следующим соотношении компонентов композиционного состава, мас.%: песчаный грунт - 76,50-77,0; портландцемент - 11,05-11,25; указанный известняк - 0,20-0,22; указанная зола - 1,95-2,02; указанная добавка - 0,09-0,11; вода - 9,71-9,9. 1 табл.

Высокопрочный бетон относится к строительным материалам и может быть использован для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Технический результат заключается в уменьшении усадки высокопрочного бетона. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, содержащей портландцемент, песок, щебень, воду и комплексную добавку, в качестве песка содержит кварцевый песок с модулем крупности 2,7, в качестве щебня содержит щебень фракции 5-10 мм, и комплексную добавку с плотностью 1,07 г/см3 и водородным показателем 6,5±0,5, состоящую из золя гидроксида железа (III) с плотностью 1,021 г/см3 и водородным показателем 5±0,5 и пластификатора из смеси поликарбоксилатных полимеров: поликарбоксилатный полимер на основе метакриловой кислоты с плотностью 0,95 г/см3 и водородным показателем 7±0,5, поликарбоксилатный полимер на основе эфира аллила и ангидрита малеиной кислоты с плотностью 1,03 г/см3 и водородным показателем 7±0,5, и воды при следующем соотношении компонентов, мас.%: поликарбоксилатный полимер на основе метакриловой кислоты с плотностью 0,95 г/см3 и водородным показателем 7±0,5 - 10,5-11,5; поликарбоксилатный полимер на основе эфира аллила и ангидрита малеиной кислоты с плотностью 1,03 г/см3 и водородным показателем 7±0,5 - 11,5-11,8; золь гидроксида железа (III) с плотностью 1,021 г/см3 и водородным показателем 5,0±0,5 - 8,0-8,5; вода - 69,0-69,2, при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.%: портландцемент - 17,7-18,4; указанный песок - 41,62-42,0; указанный щебень - 32,8-33,0; указанная добавка - 0,18-0,2; вода - 7,0-7,1. 1 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения, например мостовых или дорожных. Технический результат - повышение морозостойкости высокопрочного бетона. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, включающей портландцемент, песок, щебень, кремнеземсодержащий компонент, представленный золем кремниевой кислоты H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/см3 и значением водородного показателя рН=4±0,5, добавку и воду, отличается тем, что содержит в качестве песка - кварцевый песок с модулем крупности 2,32; в качестве щебня - щебень гранитный фракции 5-20 мм, дополнительно содержит комплексный наполнитель, состоящий из тонкомолотой электрофильтровой золы от сжигания сланцевых углей с величиной удельной поверхности, равной 360 м2/кг, и тонкомолотого известняка с величиной удельной поверхности, равной 280 м2/кг, при следующем соотношении компонентов, мас. %: указанная зола - 17-20; указанный известняк - 80-83; и значение водородного показателя кремнеземсодержащего компонента составляет 4±0,5, а добавка состоит из водного раствора поликарбоксилатного полимера, имеющего техническое название «WBK», с плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6±0,5, карбоната натрия и воды при следующем соотношении компонентов, мас. %: водный раствор поликарбоксилатного полимера с техническим названием «WBK» плотностью ρ=1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6±0,5 - 20-21; карбонат натрия - 2,0-2,5; вода - 77,0-77,5; при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас. %: портландцемент - 16,93-18,63; указанный песок - 30,40-30,77; указанный щебень - 42,20-42,54. 2 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Технический результат - повышение прочности бетона при сжатии. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, содержащей портландцемент, песок, щебень, воду и комплексную добавку, согласно изобретению в качестве песка содержит песок с модулем крупности 2,1; в качестве щебня - щебень фракции 5-10 мм, а в качестве комплексной добавки - добавку, состоящую из жидкого натриевого стекла с плотностью 1,45 г/см3, и добавку суперпластификатор «Полипласт-3МБ» при следующем соотношении компонентов, мас. %: 17,50-18,00 и 82,00-82,50 соответственно при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас. %: портландцемент 19,95-26,85; песок 21,80-24,70; щебень 42,40-44,50; указанная добавка 2,25-2,75; вода 6,70-8,10. 1 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения, например гидросооружений. Технический результат - повышение водонепроницаемости высокопрочного бетона. Высокопрочный бетон, полученный из смеси, содержащей портландцемент, песок, щебень, кремнеземсодержащий компонент, представленный золем кремниевой кислоты H2SiO3 с плотностью 1,014 г/см3, добавки и воды, дополнительно содержит наполнитель, представленный тонкомолотой электрофильтровой золой от сжигания сланцевых углей с величиной удельной поверхности, равной 360 м2/кг, и значение водородного показателя кремнеземсодержащего компонента составляет 4±0,5, а добавка состоит из водного раствора поликарбоксилатного полимера с плотностью 1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6±0,5, формиата натрия и воды при следующем соотношении компонентов, мас.%: водный раствор поликарбоксилатного полимера с плотностью 1,035 г/см3 и значением водородного показателя рН=6±0,5-20-21; формиат натрия - 1,5-1,6; вода - 77,5-78,4; при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси высокопрочного бетона, мас.%: портландцемент - 16-19; песок - 33-34; щебень - 39-40; кремнеземсодержащий компонент, представленный золем кремниевой кислоты H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/см3 и рН=4±0,5-0,16-0,20; указанный наполнитель - 0,94-1,00; указанная добавка - 0,19-0,20; вода - 7,71-8,60. 2 табл.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для защиты различных поверхностей. Технический результат - повышение коррозионной устойчивости относительно магнезиальной коррозии. Сырьевая смесь содержит портландцемент, песок фракции 0,315 мм, воду и комплексную добавку, состоящую из кремнеземсодержащего компонента, представленного белой сажей БС 50, и поликарбоксилатного полимера на основе метакриловой кислоты при их соотношениях, мас.%: 93,7-94,3 и 5,7-6,3 и соответственно при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас.%: портландцемент 34,48-36,48, указанный песок 43,72-44,82; указанная добавка 6,4-6,9; вода 13,4-13,8. 1 табл.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для защиты поверхности карналлитовой породы. Технический результат - повышение трещиностойкости и адгезионной прочности к поверхности пород, представленных смесью хлоридов калия, натрия и магния. Сырьевая смесь, состоящая из портландцемента, заполнителя, комплексной добавки и воды, в качестве заполнителя содержит микрокальцит фракции 100 мк, а комплексная добавка состоит из полимера, представленного винилацетатом, суперпластификатора трихлорэтилфосфата и полипропиленового волокна длиной 6 мм, при следующем соотношении компонентов, мас. %: 93,2-94,2; 0,4-0,5; 5,4-6,3 соответственно, при следующем соотношении компонентов сырьевой смеси, мас. %: портландцемент 34,4-36,48; указанный заполнитель 43,72-44,82; указанная добавка 6,4-6,9; вода 13,4-13,8. 2 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Высокопрочный бетон из смеси, включающей портландцемент, песок, щебень, кремнеземсодержащий компонент, добавку и воду, содержит песок кварцевый с модулем крупности Мкр.=2,26, щебень гранитный фракции 5-10 мм, кремнеземсодержащий компонент золь H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/см3 и значением pH=4±0,5, добавку - водный раствор с плотностью ρ=1,0,4 г/см3 и pH=7,0±0,5, состоящий из поликарбоксилатного полимера на основе метакриловой кислоты с плотностью ρ=0,95 г/см3, pH=7±0,5, формиата кальция (НСОО)2Са, нитрата натрия NaNO3, смеси ПАВ на основе этоксилированных жирных спиртов и разветвленных алкилсульфатов с плотностью ρ=1,03 г/см3 и pH=7±1,0 и воды при следующем соотношении компонентов добавки, мас.%: поликарбоксилатный полимер на основе метакриловой кислоты с плотностью ρ=0,95 г/см3 и pH=7±0,5 - 21,0-25,0; формиат кальция (НСОО)2Са - 2,5-3,0; нитрат натрия NaNO3 - 5,0-6,0; смесь ПАВ на основе этоксилированных жирных спиртов и разветвленных алкилсульфатов - 6,5-7,0; вода - 61,0-63,0 при указанном соотношении компонентов бетонной смеси для высокопрочного бетона. Технический результат - повышение морозостойкости и коэффициента коррозионной устойчивости бетона, твердеюшего при отрицательной температуре относительно прототипа. 2 табл.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из бетона в гражданском и промышленном строительстве, а также при возведении сооружений специального назначения. Высокопрочный бетон из смеси, включающей портландцемент, кремнеземсодержащий компонент, добавку и воду, содержит в качестве песка - кварцевый песок с модулем крупности, Мкр.=2,6, в качестве щебня - щебень гранитный фракции 5-10 мм, в качестве кремнеземсодержащего компонента - золь H2SiO3 с плотностью ρ=1,014 г/см3 и значением рН=4±0,5, а в качестве добавки содержит водный раствор с плотностью ρ=1,12 г/см3 и рН=7,5±0,5, состоящей из смеси поликарбоксилатных полимеров: поликарбоксилатного полимера на основе метакриловой кислоты с плотностью ρ=0,95 г/см3 и рН=7±0,5, поликарбоксилатного полимера на основе эфира аллила и ангидрита малеиновой кислоты с плотностью ρ=1,03 г/см3 и рН=7±0,5, глюконата натрия C6H11NaO7 и воды при следующем соотношении компонентов, мас.%: поликарбоксилатный полимер на основе метакриловой кислоты с плотностью ρ=0,95 г/см3 и рН=7±0,5; - 9,3-10,0; поликарбоксилатный полимер на основе эфира аллила и ангидрита малеиновой кислоты с плотностью ρ=1,03 г/см3 и рН=7±0,5 - 10,2-10,4; глюконат натрия C6H11NaO7 - 2,6-2,8; вода - 77,2-77,5, при следующем соотношении компонентов высокопрочного бетона, мас.%: портландцемент 21,1-23,2; указанный щебень 41,94-42,82; указанный песок 28,3-29,0; указанный кремнеземсодержащий компонент 0,12-0,13; указанная добавка 0,15-0,2; вода 6,24-6,75. Технический результат - повышение подвижности и живучести бетонной смеси. 2 табл.

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в промышленном и гражданском строительстве

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления ячеистого бетона, используемого в промышленном и гражданском строительстве

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий, применяемых в промышленном и гражданском строительстве
Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий, используемых в промышленном и гражданском строительстве
Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в промышленном и гражданском строительстве

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для защиты бетонных поверхностей как ремонтируемых, так и вновь возводимых зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве
Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в промышленном и гражданском строительстве

 


Наверх