Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Влияние внешних факторов на структуру и разрушение композитов на основе цементного камня

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Показано, что нелинейное изменение размера композита при термо-влагоциклировании коррелирует с изменением прочности, причём величина и знак изменения размера зависит от фракционного размера жёсткого наполнителя. Композит с меньшими фракционными размерами наполнителя обладает большей размеромеханостабильностью, чем композит с большими фракционными размерами наполнителя. Апробация работы. Основные… Читать ещё >

Влияние внешних факторов на структуру и разрушение композитов на основе цементного камня (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Общая характеристика работы
  • Глава 1. Литературный обзор
    • 1. 1. Современное представления физики разрушения твёрдых тел
    • 1. 2. Физические основы разрушения композиционных материалов
    • 1. 3. Некоторые особенности вязкого разрушения композиционных * материалов
    • 1. 4. Сведения о структурообразовании цементного камня

§ 2.2. Образцы и методика эксперимента.'. 49.

§ 2.3. Влияние времени отвердения на прочность керамзитобетона.51.

§ 2.4. Зависимость прочности керамзитобетона^от температуры испытания.53.

§ 2.5. Зависимость прочности керамзитобетона от количества механоциклов и скорости деформирования.55.

§ 2.6. Влияние термои влагоциклирования на стабильность размеров и прочность керамзитобетона.59.

§ 2.7. Влияние объёмного содержания стальных волокон на прочность цементного камня и керамзитобетона.•. 67.

§ 2.8. Некоторые особенности долговечности керамзитобетона.69.

§ 2.9.

Заключение

по главе 2.>.76.

Глава 3. Влияние структуры на вязкость разрушения керамзитабетона. 77.

§ 3.1.

Введение

77.

§ 3.2. Образцы и методика эксперимента.79.

§ 3.3. Зависимость вязкости разрушения керамзитобетона от объёмного содержания наполнителя и времени отвердения.82.

§ 3.4. Влияние термоциклов на вязкость разрушения цементного камня и композитов на его основе. 84.

§ 3.5. Влияние термоциклов на акустическую эмиссию при деформировании цементного камня.93.

§ 3.6. Акустоэмиссионные явления при нагружении исходного и термоциклированного керамзитобетона.102.

§ 3.7.

Заключение

по главе 3.109.

Общие выводы.111 и.

Список литературы

115.

Общая характеристика работы.

Актуальность темы

Композиционные материалы (КМ), благодаря наличию комплекса уникальных физических свойств, стали объектом активного исследования учёных-физиков, технологов, механиков, и материаловедов. Наряду с улучшенными, по сравнению с однородными материалами, свойствами композиты обладают рядом преимуществ. В композитах повышение прочности не приводит к снижению вязкости, что часто наблюдается в однородных материалах. В КМ возможно конструировать структуру и, вследствие этого, проектировать анизотропию его физико-механических свойств. Это позволяет создавать материалы с заранее заданными свойствами с учётом анизотропии поля механической нагрузки, в котором в будущем предстоит им работать.

Сочетание высокой прочности и низкой плотности армирующих элементов открывает возможность значительного повышения удельной прочности материала, что важно с точки зрения энергоёмкости конструкций и машин. При имеющихся успехах в создании КМ, на начальных этапах развития, наука о композитах в большей степени относилась к технологам. За относительно короткий срок было получено большое число композитов на основе металлов, полимеров и керамики, были сформулированы* основы механики их разрушения. Значительный вклад в создание механики деформирования и разрушения композитов внесли Розен, Цвебен, Келли, Ливщиц, Милейко, Тамуж и ряд других исследователей. В исследовании физических аспектов проблемы прочности и разрушения КМ большой вклад внесли В. Р. Регель, A.M. Лексовский, Б. Н. Нарзуллаев, A.C. Овчинский, Т. Б. Бобоев и др.

Результаты систематических исследований механизмов разрушения" однонаправленных композитов позволяют прогнозировать прочность и долговечность волокнистых композитов различного строения с разным объёмным содержанием компонентов. Однако до настоящего времени работы, посвящённые исследованию влияния внешних факторов на структуру, прочность и разрушение неоднородных композитов, по-видимому, из-за сложности экспериментального исполнения, не были выполнены.

Композиционные материалы на основе цементного камня, относящиеся к структурно-нерегулярным материалам, достаточно широко применяются в строительстве объектов различного назначения. Среди таких композитов керамзитобетон отличается хорошими теплофизическими и акустическими характеристиками, которые являются важнейшими при строительстве жилых и административных зданий. Несмотря на имеющиеся многочисленные работы по прочностным характеристикам цементного камня и композитов на его основе, влияние внешних факторов на образование структуры и их роль в процессе разрушения керамзитобетона, систематически не исследовались. к — ^.

Практически не исследовано влияние структуры на вязкость разрушения кер амзито бетона.

Помимо отсутствия систематических данных по влиянию внешних факторов на такие интегральные характеристики, как прочность и долговечность керамзитобетона, до сих пор не раскрыт вклад структурных элементов, в том числе микро-.и мезотрещин, которые образуются в теле композита при его эксплуатации, в вязкость разрушения материала.

В связи с этим представлялось важным и своевременным провести исследование влияния механического напряжения, температуры, влажности и.

К у я их циклических изменений на структуру и разрушение композитов на основе цементного камня.

Можно полагать, что решение этих вопросов внесёт свой вклад в разработку теории создания материалов с заданными свойствами, необходимость, которой диктуется требованиями развития науки и техники.

Цель и задачи исследования

Целью работы является изучение-влияния внешних факторов (время, температура, влажность, механическое напряжение и их циклические изменения) на структуру, прочность и вязкость разрушения композитов на основе цементного камня. к ;

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Исследование влияния температуры и времени отвердения на прочность цементного камня и керамзитобетона.

Исследование температурно-временной зависимости прочности композитов на основе цементного камня.

Исследование влияния термои влагоциклов на размеростабильность, прочность и вязкость разрушения композитов на основе цементного камня.

Исследование влияния фракционного размера керамзитного наполнителя на размеростабильность, прочность и разрушение композита.

Исследование влияния циклического нагружения на стабильность структуры и прочность керамзитобетона.

Акустоэмиссионное исследование кинетики разрушения цементного камня и композитов на его основе.

Научная новизна работы.

— Установлено стабилизирующее действие циклической механической нагрузки на структуру и прочность керамзитобетона.

— Установлено, что величина и знак изменения размеров керамзитобетона г под действием термоциклов зависит от размеров фракций жёсткого наполнителякомпозит с меньшими фракционными размерами наполнителя обладает большей размеро-механостабильностью, чем композит с большими размерами наполнителя.

— Показано, что термои механоциклирование не влияет на энергию активации разрушения керамзитобетона, но действие этих факторов сказывается на структурно-чувствительном параметре.

— Показано, что с уменьшением скорости нагружения происходит увеличение разрывной прочности керамзитобетона, что связано с активизацией гидратационных и релаксационных процессов под действием механической нагрузки.

— На основе анализа АЭ-сигналов при деформировании композитов установлено, что структурные микроповреждения становятся дополнительными каналами диссипации энергии при разрушении композита.

Основные защищаемые положения:

1.Способ эффективного управления процессами разрушения и стабилизации структуры композита путем регулирования гидратационных и деструкционных процессов, а также воздействием циклического механического нагружения.

2.Эффект влияния размера фракционного наполнителя на прочность и размеро-механостабильность композита при термо-влагоциклировании.

3.Способ стабилизации структуры композита путем воздействия температурно-временных факторов и циклического механического воздействия.

4.Эффект влияния термо-механоциклирования на величину структурно-чувствительного коэффициента у в уравнении Журкова.

5.Механизм термоциклического регулирования вязкости разрушения композитов на основе цементного камня и модель разветвления магистральной трещины на границе раздела фаз компонентов.

Практическая значимость результатов.

Обнаруженные в работе корреляция размеростабильности и прочности и керамзитобетона от фракционного размера жёсткого наполнителя, вариации структуры и условий воздействия внешних факторов с целью управления работоспособностью и долговечностью композитов на основе цементного камня могут быть применены в производстве размеростабильных композитов и материалов с заданными прочностными свойствами. Кроме того, полученные экспериментальные результаты могут быть применены при чтении специальных курсов по физике прочности и пластичности твёрдых тел, в частности композиционных материалов.

Надёжность и достоверность полученных в работерезультатов обеспечивается использованием современных методов физического эксперимента, большим количеством взаимодополняющих экспериментальных результатов, согласованностью с общефизическими представлениями о процессах деформирования и разрушения твёрдых тел. у > I.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: Международной конференции по современным проблемам физико-механических свойств конденсированных сред (Худжанд, 2002 г.) — международной конференции «Современные проблемы физики конденсированных сред и астрофизики» (Душанбе, 2010 г.) — конференциях молодых учёных ХГУ им. Б. Гафурова (Худжанд с 2002 по 2010гг.).

Публикации. По результатам работы опубликовано 10 статей, в том числе 4 в журналах из Перечня ВАК РФ, получен 1 малый патент Республики Таджикистан. к.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Содержание диссертации изложено на 120 страницах компьютерного текста. Количество иллюстраций-73, список литературы содержит 158 наименований.

Общие выводы.

1. Изучено влияние внешних факторов (температура, влажность, механическое напряжение и их циклическое изменение) на структуру, прочность и вязкость разрушения цементного камня и композитов на его основе.

2. Для структурно-нестабильного композита, каким является керамзитобетон, выявлены температурно-временные условия реализации гидратационных и деструкционных процессов, которые позволяют более эффективно управлять этими факторами.

3.Установлено стабилизирующее действие циклической механической нагрузки на структуру керамзитобетона, способствующее заметному возрастанию его прочности.

4.Показано, что нелинейное изменение размера композита при термо-влагоциклировании коррелирует с изменением прочности, причём величина и знак изменения размера зависит от фракционного размера жёсткого наполнителя. Композит с меньшими фракционными размерами наполнителя обладает большей размеромеханостабильностью, чем композит с большими фракционными размерами наполнителя.

5.Установлено, что действие термомеханоциклирования не влияет на значение энергии активации разрушения композита, оно приводит к изменению значения структурно-чувствительного коэффициента у в уравнении долговечности.

6.Методом акустоэмиссии установлено, что поврежденные в результате термоциклирования образцы композита, способны поглощать больше энергии упругой деформации, чем неповрежденные, т. е. структурные микроповреждения становятся дополнительным каналом диссипации энергии упругой деформации при деформировании и разрушении композита.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , В.Р. Кинетическая природа прочности твердых тел Текст.: / В. Р Регель., А. И Слуцкер., Э. Е. Томащевский // М., «Наука», 1974.-560с .
  2. , Э.М. Структурно-статистическая кинетика разрушения полимеров Текст.: / Э. М. Карташов, Б. Цой, В.В. Шевелев//-М., «Химия», 2002. -734 с.
  3. Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн.: под ред. Дж. г
  4. Любина., перев. с англ. под ред.Б. Э. Геллера. М., «Машиностроение», 1988,-448 е.,-512 с.
  5. , А.П. Явление хрупкого разрыва Текст. / А. П Александров, С. H Журков, Явление хрупкого разрыва, Ленинград, 1933, -51с.
  6. , Ф.Ф. Влияние температуры на прочность травленого кварцевого стекла в его высокопрочном состоянии Текст. Ф. Ф. Витман, М. В. Мастерова, В. П. Пух //ФТТ, 1966, т.8, № 5, С. 1503−1510.
  7. , Д. Дискретный спектр физических свойств и природа разрушения полимеров Текст.: / Д. Шерматов, Г. М. Бартенев, Б. Цой, Ш. Туйчиев, Х.М.Абдуллоев// Душанбе, «Шарки озод» 2005. 313 с.
  8. В.А. Основы физики прочности и механики разрушения / В. А. Огородников, В. А. Пушков, О.Л.Тюпанова// Соров, ФГУП. «РФЯЦ -ВНИИЭФ», 2007. 452 с.
  9. Griffith, A.A. The phenomena of rupture and flow in solidsText./ A.A.Griffith // Phil.Trans.Roy. Soc.Ser.A, 1920, v.221, P.163−198.
  10. , C.H. Кинетическая концепция прочности твердых тел // С.H. Журков // Вестник АН СССР, 1968, № 3, С.46−52.
  11. Frenkel, J.I. Uber die Warmebewegund in fegten und flussiden kozpenText./ J.I.Frenkel // Zeit. Fir Physic v35, 1926. P.652−669,
  12. И.Финкель, B.M. Физика разрушения Текст. /В.М.Финкель/Г M.: «Металлургия», 1970 г. С. 376.
  13. , A.A. Физические основы прочности Текст./ A.A. Красовский // Киев, «Наукова думка», 1977.- 139 с.
  14. Zwicky, F. Die reibfestigkeit von steinsalsText./ F. Zwicky Die reibfestigkeit von steinsals // Physikalische seit schritt, 1923. v.24, N1, P. 131−136.
  15. Композиционные материалы (под ред. Л. Браутмана, Р. Крока) т.1, М.: «Мир», 1978, -437с- т.2, М.: «Мир», 1978, -563- т.4, М.: «Машиностроение», 1978, 502- т.6, М.: «Мир», 1978, -293с.
  16. Цой, Б. Основы создания материалов со сверхвысокими физическими характеристиками Текст.: / Б. Цой, В. В. Лаврентьев, //-М., «Энергоатомиздат», 2004. -400 с.
  17. Разрушение неметаллов и композитных материалов. Часть 1 Неорганич. материалы./ пер. с англ. под ред. Ю.Н.Роботнова// М.: «Мир», 1976.-634 с.
  18. Монокристальные волокна и армированные ими материалы /перев. с англ. под ред. А.Т. Туманова//М.: «Мир», 1973″.-464 с.
  19. Волокнистые композиционные материалы. / перевод с англ. под ред. С. З. Бокштейна. М.: «Мир», 1967.-284 с.
  20. , Г. С. Материалы упрочненные волокнамиТекст./ Г. С. Холистер, К. Томас//перевод с англ. под ред. В. С. Ивановой. М.: «Металлургия», 1969.149 с.
  21. , С.Л. Полимерные композиционные материалы. Прочность и технология М.: «Интелект», 2010.- 352 с.
  22. , В.В. Кинетика разрушения и усталостная прочность полимерных композиций / В. В. Иванов, В. И. Климов, Т. М. Черникова // Кемерово, КузГТУ, 2003.- 233 с.
  23. , Ю.С. Физико-химия наполненных полимеровТекст./Ю.С. Липатов//. Киев, «Наукова думка», 1967.-304 с.
  24. , А.Л. Введение в механику армированных полимеровТекст./
  25. A.Л.Рабинович//. -МТ «Наука», 1970.-482 с. ~ «' ~ «23Васильев, В. В. Композиционные материалы: /Васильев, В.В. Протасов
  26. B.Д., Болотин В.В.// и др. Справочник, Текст., М.: «Машиностроение», 1990. -512 с.
  27. , Jl. Современные композиционные материалы Текст./ под ред. Л. Браутман и Р. Крока// М., «Мир», 1970. 672 с.
  28. , B.C. Упрочнение металлов волокнами Текст./ В. С. Иванова, И. М. Копьев, Л. Р. Ботвина, Т. Д. Шермегор //. М.: «Наука», 1973, С. 208.
  29. , A.M. Армирование цветных металлов и сплавов волокнамиТекст./ A.M. Колпашников, В. Ф. Мануйлов, Е.В.Ширяев-М., «Металлургия», 1974, С. 249.
  30. , B.C. Алюминиевые и магниевые сплавы, армированные волокнами Текст./ В. С. Иванова, Н. М. Копьев, Ф.М.Елкин// М.: «Наука», 1974, С. 200.
  31. , А. Высокопрочные материалыТекст./ А. Келли// ML: «Мир», 1976, С. 261.
  32. , A.C. Композиционные материалы на металлической основеТекст./Матусевич A.C.// Минск, «Наука и техника», 1978.
  33. , К.И. Структура и свойства композитных материаловТекст./ К. И. Портной, Б. Н. Бабич, И. Л. Светлов, В. М. Чу баров//. М.: «Машиностроение», 1979, С. 256.
  34. , К.И. Композиционные материалы на никелевой основеТекст./ К. И. Портной, Б. Н. Бабич, И. Л. Светлов //. М.: «Металлургия», 1979, С. 264.
  35. , Г. А. Микромеханика композиционных материаловТекст./ Ванин Г. А.//.К.Д985, С. 302.
  36. , A.A. Композиционные материалы с металл. матрицейТекст./ А. А. Заболоцкий, Н. Д. Сазонов, И. Л. Светлов //. (Итоги науки и техники), М.:1978, -С.5−102.
  37. , A.A. Производство и применение композиционных материалов. (Итоги науки и техники) том 1 Текст./ А.А.Заболоцкйй//. -* М.:1979, С. 106.
  38. Mc.Danels, D.Z. Metals reinforced with fibrosText./ D.Z.Mc.Danels, R.W.Zech, J.W.Wolton// Metal. Progres 1960, v.78, N6, P. 118
  39. Kelly, A. Tensille properties of fibre reinforced metalsText./ A. Kelly, W.R.Tyson // Mechanics and Physics of Solids, 1965, v. 13, N6, P.329.
  40. Kelly, A. The principies of the fiber reinforcement of metalsText./ A. Kelly, G.J.Davies //Net. Reviews, 1965, v. 10, P 37.
  41. , Б. Механика армированных материаловТекст././В кн.:Моно-кристальные волокна и армирование ими материалы [Текст]/ Б. Розен, Э. Фридман//. М.: «Мир», 1973, С.184 219.
  42. , Б. Прочность и жесткость волокнистых композиционных материаловТекст./Б.Розен// В кн.: Современные комп. материалы. М.: «Мир», 1970, С.141−158.
  43. , С.Т. Прочность бороалюминия композита с хрупким волокномТекст./С.Т.Милейко, Н. М. Сорокин, А.М.Цирлин// Механика полим., 1973, N5, С.840−846.
  44. Zweben, С. Tensile failure of compositesText./C.Zweben// A1AA Journal., 1968, v.12, N6, P. 2325−2331.
  45. Hedgepeth, J. M. Stress consentration in filamentary structures.Text./J. M. Hedgepeth //NASA TND 882, 1961.
  46. Hedgepeth, J. M. Local stress consentration in imperfect filamentary composite materialsText./ J. M. Hedgepeth, P. Van Dyke // J. Сотр. Materials, 1967, v. l, P.294−309. 4
  47. , A.C. Процессы разрушения композиционных материалов (Имитация микро- и макромеханизмов на ЭВМ) Текст./ А. С. Овчинский '//МГГ «Наука», 1988, С. 278.
  48. , А.С. Моделирование на ЭВМ процессов образования, роста и слияния микродефектов в структурно-неоднородных материалах Текст.
  49. А.С.Овчинский, Ю.С.Гусев//Механика композитных материалов.М.: «Наука», 1982, N4, С.585−592.
  50. , А.И. Влияние зернового состава и вида наполнителей на свойства строительных растворов Текст.: /Л. А. Аниканов, Н. О. Копаница, A.B. Герасимов// Строительные материалы, М.: 2001, № 11, с. 28−29.
  51. , И.И. Экспериментальные исследования физических причин разрушения бетона в конструкциях под воздействием различных нагрузок: Текст./ И.И. Жуковец// Диссертация канд. техн. наук, М.: 2003 130с.
  52. , В.В. Статистическая теория накопления повреждений в КМ и масштабный эффект надежности Текст. /В.В.Болотин//Механика полимеров, 1976.- № 2.-С.247−255.
  53. , В.В. К механике разрушения композиционных материалов Текст. /В.В.Болотин // Проблемы прочности, 1981.- № 7.-С. 17−28.
  54. , В.В. Объединенная модель разрушения композиционных материалов при длительно действующих нагрузках Текст. /В.В.Болотин// Механика композитных материалов, 1981.-№ 3.-С.405−420.
  55. , В.П. Разрушение конструкций из композитных материаловТекст.// под ред.В. П. Тамужа и В. Д. Протасова. Рига: «Зинатне», 1986.-263 с.
  56. , В.П. Объемное разрушение однонаправленных композитов Текст. /В.П.Тамуж// В кн.: Разрушение композиционных материалов. Рига: «Зинатне», 1979.-С.17−14.
  57. , С.Т. Прочность сапфировых волокон и сапфир-молибденовых композитовТекст./С.Т.Милейко, В.М.Казмин// Механика КМ, 1979, N5, С.723−726.
  58. Mileiko-S.T. Micro and macrocrecks in composites. /S.T. Mileiko// Text. Pros, of first USA- USSR symp. «Fracture of composite materials». Noordhoff, 1979T P.3−12.
  59. , С.Т. Структура и прочность композитов типа бороалюминия Текст. /С.Т.Милейко, Ф. Х. Сулейманов, Н.С.Саркисян// Механика композитных материалов, 1986.-№ 5.-С.811−819.
  60. , B.C. Начальные стадии эволюции микротрещин Текст./ В. С. Кривободров, А. Н. Орлов // ЖТФ, 1984, т. 55.- № 8.- С.1677−1679.
  61. , А. Кореллированность микроразрушений при деформировании однонаправленных волокнистых композитов Текст. /Абдуманонов А.// -Докторская дисс., Санкт-Петербург, 2002.-340 с.
  62. , В.И. Дисклинации в кристаллах. Текст./ В. И. Владимиров,
  63. A.Е.Романов//-Л.:Наука, 1986.-224 с.
  64. , В.Е. Структурные уровни деформации твердых тел Текст./
  65. B.Е.Панин, В. А. Лихачев, Ю.В.Гриняев// Новосибирск: «Наука», 1985.-232 с.
  66. , В.И. Физическая природа разрушения металлов Текст./
  67. B.И.Владимиров//- Л.: «Металлургия», 1984.-280 с.
  68. В.И. Мезоскопические эффекты при деформации и разрушении композитов Текст./ В.И.Владимиров// В кн.- Кинетика деформирования и разрушения композиционных материалов. Л.: ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 1983.1. C. 11−24.
  69. , В.И. Дефекты, деформация и разрушение в композитных материалах на мезоскопическом уровне Текст./ В. И. Владимиров, М. Ю. Гуткин, А.Е.Романов//В кн.: Физика и механика разрушения КМ.- Л.: ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 1986.-С.145−156.
  70. , Н.Д. Характерные масштабы пластической деформации в композитах Текст. /Н.Д.Приемский, А.Е.Романов//В кн.: Кинетика деформирования и разрушения композиционных материалов. -~Л.:'ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 1983.-С.5−10.
  71. , В.И. Особенности образования дефектной структуры границ раздела в гетерогенных материалах Текст. /В.И.Владимиров, М. Ю. Гуткин,
  72. A.Е.Романов// В кн.: Физические аспекты прогнозирования разрушения и деформирования гетерогенных материалов. JL: 1987.-С.76−93.
  73. , В.Е. Пластическая деформация как волновой процессТекст./
  74. B.Е.Панин, Л. Б. Зуев, В. И. Данилов, М.Л.Мних//ДАН СССР, 1989.-Т.308.-№ 6.1. C.1375−1379.
  75. , Л.Б. Спектр-интерферометрический метод регистрации и анализа полей смещения при пластической деформации Текст./Л.Б.Зуев, В. И. Данилов, М. Л. Мних // Заводская лаборатория, 1990.- № 2.-С.90−93.
  76. Панин,, В. Е. Волновая природа пластической деформации твердых тел Текст./ В.Е.Панин//Известия ВУЗов (Физика), 1990.- № 2.-С.4−18.
  77. , Д.М. Новые композиционные материалы Текст./Д.М. Карпинос, Л. И. Тучинский, Л.Р.Вишняков//. Киев: «Вища школа», 1977.-312 с.
  78. , В.А. Строительные материалы. Текст. / В. А. Воробьев // М.: «Высшая школа», 1979.-382 с.
  79. , И.И. Механические испытания металлов Текст./И.И.Жуковец// М.: «Высшая школа», 1986.-200 с.
  80. , В.М. Технология и свойства композиционных материалов для строительства Текст./ В. М. Хрулев // Уфа: ТАУ, 2001. 168 с.
  81. A.B. Получение измельченного керамзитобетона и использование его в строительных смесях Текст. / А. В. Герасимов О.И. Недавний, A.B. Мананков // М.: Изв. ВУЗов «Строительство», 2002.- № 8.-С. 32−38.
  82. , Ф.Н. Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции Текст. / Ф. Н. Рабинович.// -М.: АСВ, 2004. 560 с.
  83. , А.Е. Мелкозернистые бетоны из фосфорсодержащих отходов производства минеральных удобрений Текст. / А. Е. Жданов, В.П. «Ярцев '//Сб7статей XI Междунар. науч.-практ. конф. «Экономика природопользования ич (природоохраны». Пенза, 2008. -С. 134−136.
  84. , А.Е. Влияние многотоннажных отходов промышленности на прочность и долговечность мелкозернистого бетонаТекст. / А. Е. Жданов, A.B.
  85. , В.П. Ярцев // Материалы VI Междунар. науч.-практ. интернет-конф. «Состояние современной строительной науки 2008». Полтава, 2008. -193 с.
  86. Mahnke, D. Temperaturabhang. der daueraugtestiglceit und serreibfetigfeit ibfetigfeit synthetischer steinsael kristalleText./D.Mahnke// Zeit. Phys., 1934, N3−4, p.177.
  87. Haward, R.N. The extension and rupture of cellulose acetate and celluloid. Text./ R.N. Haward, // Trans, of the Faraday Sosiaty, 1942, v.38, N9, p.394.
  88. Haward, R.N. The fast and slow extension of some plastic materials Text./ R.N.Haward//Trans, of Faraday Sosiaty, 1943, v.39, p.267.
  89. , B.P. О механизме хрупкого разрушения пластмассТекст./
  90. B.Р.Регель//Журнал технической физики, 1951.-Т.21, — С. 287.
  91. Orowan, Е. The fatugue of glass under stressText./E.Orowan// Nature, 1944.-V.154.-P.3906−3908.
  92. Murgatroyd, J.B. Mechanism of brittle ruptureText./J.B.Murgatroyd//Nature, 1944.- V.154.-P.3897
  93. Murgetroyd, J.B. Mechanism of brittle ruptureText./J.B.Murgetroyd, R.F.Sykes// Nature, 1945.-V. 156.-P.3972.
  94. , C.H. Временная зависимость прочности твердых тел Текст. /С.Н.Журков, Б.Н.Нарзуллаев//Журнал техн. физики, 1953.-Т.23.-Вып.10.1. C. 1677−1689.
  95. , С.Н. Температурная и временная зависимость прочности полимерных волокон Текст./С.Н.Журков, С.А.Аббасов// ВМС, 1961.-Т.З.- № 3.-С. 441−449.
  96. , B.C. Возникновение субмикроскопических трещин при нагружении ориентированных аморфно-кристаллических полимеров Текст./- «В. С. Куксенко, А. И. Слуцкёр, ~А.А.Ястребинский//ФТТ- 1967.-Т.9:-№ 8Г-С.2390−2399.
  97. , B.C. Образование субмикротрещип в полимерах под нагрузкой Текст./В.С.Куксенко, А. И. Слуцкер, С.Н.Журков//ФТТ, 1969.-Т. 11.-№ 2.- С.296−307.
  98. , С.Н. Микромеханика разрушения полимеров Текст./ С. Н. Журков, В.С.Куксенко//Механика полимеров, 1974.-№ 5.-С.792−801.
  99. , A.M. Некоторые вопросы микромеханики развития трещин в КМ Текст./А.М.Лексовский, А. Я. Горенберг, Б. Л. Баскин, В.Р.Регель//В кн.:Физика прочности композиционных материалов. Л.:ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 1979.-С.191−193.
  100. Tamuse, V.P. Proc. of first USA-USSR symposium on fracture of composite materialsText./V.P. Tamuse//Noordhoff, 1979.-PP. 13−24.
  101. , В.П. Разрушение однонаправленных углепластиков и реализации в них прочностных свойств волокон Текст./В.П.Тамуж, М. Т. Азарова,
  102. B.М.Бондаренко и др.//Механика композиционных материалов, 1982.-№ 1.1. C.34−41.
  103. , Л.Е. Влияние прочности границы раздела волокно-матрица на некоторые механические свойства В-А1 Текст./Л.Е.Гукасян//Автореф. канд.дисс. М.: ИМЕТ, 1981.
  104. В. Weiler, S. Xu, U. Mayer Otto-Graf-Journal., 1997.-V. 8.-23.-PP. 255−269.
  105. Degala, S. Acoustic Emission Monitoring of Reinforced- Concrete Systems Retrofitted with CFRPText./S. Degala// University of Pittsburgh, 2008, — 115 p.
  106. Koppel, S. Localization and identification of cracking mechanisms in reinforced concrete using acoustic emission analysisText./S.Koppel and T. Vogel//Proc. 4. Int. Conf. on Bridge Management, Surrey (2000).-PP. 88−95.
  107. M. Ohtsu The e-Journal of Nondestructive Testing., 2002, September.-V.
  108. , B.A. Акустическая эмиссия Текст./В.А.Грешников, Б. Дробот// М.: 1976.-270 с.
  109. , А.С. Акустическая эмиссия. Физико-механические аспекты Текст./А.С.Трипалин, С.И.Буйло//Ростов на Дону, 1986.-160 с. — - -
  110. Engle, R.B. Acoustic emission SW detection as a tool for NDT and material evaluationText./R.B.Engle, H.L.Dunegan//Int.J. of NDT, 1969, v. 1, N1, pp. 109−125.
  111. Woodward, B. The use of signal analysis to inetify sorses acoustic emissionText./B.Woodward, R.W.Harris//Acoustica, 1977, v.37, N3, pp. 190−197.
  112. , В.И. Применение метода АЭ для неразрушающего контроля Текст./ В.И.Иванов//Дефектоскопия, 1980.-№ 5.-С.65−84.
  113. , О.В. Акустическая эмиссия при деформировании монокристаллов тугоплавких металлов Текст./ О.В.Гусев// М.: 1982.-107 с.
  114. , В.И. Применение метода акустической эмиссии для неразрушающего контроля Текст./В.И.Иванов//Дефектоскопия, 1980.-№ 5.-С.65−84.
  115. Акустическая эмиссия и ее применениегдля неразрушающего контроля в атомной энергетике Текст.//под ред. К. Б. Вакара. М., Атомиздат, 1980.-165 с.
  116. АЕ instrumentation. Short From Catalog. Dunegan/Endevco, 1981.-50 p.
  117. , А.П. Теоретические и прикладные аспекты АЭ анализа динамики дефектов в твердом теле Текст./А.П.Брагинский//Киев, 1986.-30 с. (Препр. ИМФ, № 18,-86).
  118. В.Н. Структурообразование и разрушение композиционных строительных материалов Текст./ В.Н. Выровой// Современные проблемы строительного материаловедения: Тр. межд. конф. Самара: СамГАСА, 1995. -С.30−31. 4
  119. Egle, D.M. Frequency spectra of AE from nodular cast ironText./D.M.Egle, C.A.Tatro, A.E.Brown//Mat.Evalution, 1981, v.39, N11, pp.1037−1044.
  120. , А.П. Прогнозирование изменений структуры материалов на основе анализа сигналов АЭ Текст./А.П.Брагинский// Канд. дисс. М.: МИСиС, 1981.-203 с.
  121. Текст. /Ю.А.Фадин, Р. М. Ахунов, А. М. Лексовский /Материалы 4 -го Всесоюзного семинара по физике прочности КМ. Л.: ФТИ, 1980.-С. 56
  122. , В.Р. Изучение закономерностей разрушения конструкционных материалов методом АЭ Текст./В.Р.Ржевкин//Канд. дисс. Л.: ФТИ, 1985.-185 с.
  123. , В.М. Акустоэмиссионные приборы ядерной энергетики Текст. /В.М.Баранов, К.И.Молодцов// М., Атомиздат, 1980.-142 с.
  124. Пб.Гусев, О.В. АЭ как метод исследования закономерностей деформации и разрушения при испытании КМ Текст./ О. В. Гусев, М. Х. Шоршоров и др.// В кн.: Волокнистые и дисперсно-упрочненные КМ. М.: Наука, 1976.-С.93−101.
  125. , Ш. Ш. Видеозапись АЭ при исследовании разрушения композитов как метод изучения индивидуальных сигналов АЭ Текст./ Ш. Ш. Азимов, Р. М. Ахунов, А.П.Тишкин//Тезисы конф. молодых специалистов по механике КМ. Рига, 1979.-С. 104−106.
  126. , A.M. Акустическая эмиссия при разрушении композита АГВ. Текст./А.М.Лексовский, Р. М. Ахунов, Ш. Ш. Азимов, А. Абдуманонов, А. П. Тишкин, В.Р.Регель//В кн.: Физика прочности КМ Л.: ФТИ, 1979.-С.256−259.
  127. , А.Ю. Акустикоэмиссионный анализ негомогенной пластической деформации AM Текст./А.Ю.Виноградов// Канд. дисс. Л.: ФТИ, 1988.-190 с.
  128. , А.Ю. О влиянии структурной релаксации на динамику дефектов под нагрузкой в аморфных сплавах по данным АЭ Текст. /А.Ю.Виноградов, А. М. Лексовский, В.В.Яковенко//Металлофизика, 1989.-Т.11.-№ 2.-С.29−35.
  129. , А.П. Коррелированность потока событий акустической эмиссии Текст./А.П.Тишкин, А.М.Лексовский//Письма в ЖТФ, 1988.-Т.14.-Вып.167-С.1463−1467.г
  130. , P.M. Применение метода АЭ для изучения кинетики накопления повреждений Текст. В кн.: Кинетика деформирования и разрушения КМ [Текст]/Р.М.Ахунов, Ш. Ш. Азимов, Г. Х.Нарзуллаев// Л.: ФТИ, 1983.-С.190−201.
  131. , А. Акустоэмиссионные характеристики g процесса задержанного дробления волокон в композитах Текст./А.Абдуманонов, А. М. Лексовский, А.П.Тишкин//Уч.записки ХГУ, Худжанд, 1998.-№ 2.-С.10−15.
  132. , В.Р. Изучение разрушения углерод-углеродных композитов методом АЭ Текст./В.Р.Ржевкин, Б. Л. Баскин, Г. Х. Нарзуллаев и др.// В кн.: Механизмы повреждаемости и прочность гетерогенных материалов. Л.: ФТИ, 1985.-С.137−139.
  133. , А.Ю. Спектральный анализ АЭ в ВКМ с хрупкой матрицей Текст./А.Ю.Виноградов, В. В. Данилов, А.М.Лексовский// В кн.: Физика прочности гетерогенных материалов. Л.:ФТИ, 1990.-С.84−95.
  134. , Ю.А. Деформационная теория разрушения бетона Текст./Ю.А. Ивашенко //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1987.- № 1. С.33−38.
  135. , С.Р. Стохастическая модель повреждаемости материалов. Текст. / С. Р. Игнатович //Проблемы прочности, 1990.- № 6. С.3−9.
  136. , П.Г. Физика и механика разрушения в процессах формирования прочности цементного камня. Текст. /П.Г. Комохов// Цемент, 1991. -№ 7−8. -С.4−10
  137. , A.B. Влияние зернового состава мелкого заполнителя бетона на особенности развития процесса микроразрушения. Текст./А.В. Косолапов, Ю. А. Самарин //Изв. вузов! Строительство и архитектура, 1976.- №"10. .- С.79−83.
  138. , И.И. Механика разрушения бетона. Текст./И.И. Лучко //Физ.-хим. мех. матер., 1991. -№ 3.- С. 97−110.
  139. , Н.В. Акустическая эмиссия и разрушение бетона при статическом нагружении Текст./ Н. В. Лысак, В. Р. Скальский, И. И. Лучко //Изв. вузов.
  140. Строительство и архитектура, 1989.- № 12. С.48−51.
  141. , H.H. Влияние влажности бетона на его прочность Текст. / H.H.I
  142. Неделя //Бетон и железобетон, 1983.- № 3. С.38−39.
  143. , В.В. Оценка трещиностойкости цементного бетона по вязкости разрушения Текст./В.В.Панасюк, Л. Т. Бережницкий, В. М. Чубриков //Бетон и железобетон, 1981.- № 2. С. 19−20.
  144. , Т. Способ оценки состояния структурных полимерных композитов. Текст. / Т. Бобоев, В. Филатов, H.A. Николаева // Тез. докл. Всесоюз. конф. «Проблемы физики прочности и пластичности полимеров» Душанбе, 1990.-С.112.
  145. , Т. Исследование процесса фотодеструкции связующего ЭНФБ.
  146. Текст. / Т. Бобоев // Материалы научной конф. «Физика конденсированныхк сред». Душанбе, 1999.-С.З.
  147. , Т. Влияние физической модификации на прочность полимерных композиционных материалов Текст. / Т. Бобоев, В. В. Филатов // ДАН Республики Таджикистан, 1999.-ТЛ2.-Ш2.-С. 26−28.
  148. , Т. Изучение влияния предварительного УФ-облучения на кинетику водопоглощения эпоксидного углепластика Текст."/ Т. Бобоев, В: В. Филатов // Вестник Национального университета, 2005.-Вып. 3.-С.40−42.
  149. , Т. Влияние режимов инсоляции на кинетику потери массы и прочность эпоксидного углепластика Текст. / Т. Бобоев, В.В.Филатов// ДАН Республики Таджикистан, 2005.-Т.48.-№ 5−6.-С.101−105.
  150. , Т. Исследование термоокислительной деструкции эпоксидного углепластика. Текст. /Т. Бобоев, В.В. Филатов// ДАН Республики Таджикистан, 2005.-Т.48.-№ 5−6.-С.95−100.
  151. , М. Н. Направленное формирование упорядоченной надмолекулярной кристаллогидратной структуры гидратированных минеральных вяжущих Текст. М. Н. Ваучский / «Вестник гражданских инженеров», 2005.-№ 2.-С. 4417.
  152. , А. Полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры фуллероидного типа Текст. /А. Н. Пономарев, В. А. Никитин //Патент РФ на изобретение. № 2 196 731, Реестр ФИПС от 21.09. 2000 г.
  153. Нб.Юдович, М.Е., Пономарев А. Н. Наномодификация пластификаторов. Регулирование свойств и прочностных характеристик литых бетонов Текст. / Юдович, М.Е., Пономарев А.Н.// «СтройПРОФИль», 2007.- № 6.-С.49−51.
  154. , Н. Прекрасный век для нанотэк Текст. / Н. Синицын, J1. Дубровская / Вестник строительного комплекса, 2007.-№ 8.-С. 50−51.
  155. , P.M. Влияние внешних факторов на прочность композита на основе цемента Текст. / А. Абдуманонов, С. Н. Каримов, Р. М. Валиев, 3. Н. Юсупов //Учёные записки ХГУ им. Б.Гафурова. Худжанд, 2003.-№ 6:-С.8−13.
  156. Валиев, Р. М- Зависимость прочности композита от условий воздействия механической нагрузки Текст. /А.Абдуманонов, P.M.Валиев, С. Н. Каримов, З. Н. Юсупов // Учёные записки ХГУ им. Б.Гафурова. Худжанд, 2004.-№ 7−8.-С.32−36.
  157. , P.M. Влияние объёмного содержания наполнителя и степень гидратации на вязкость разрушения керамзитобетона Текст./А.Абдуманонов, P.M.Валиев // Ученые записки ХГУ им. Б.Гафурова. Худжанд, 2005Т-№ 9.- С.3−9.
  158. , P.M. Влияние термоциклов на прочность и вязкость разрушения композиционного материала Текст. /А.Абдуманонов, P.M.Валиев, М. Холикова // Учёные записки ХГУ им. Б.Гафурова. Худжанд, 2006. -№ 12.-С.26−39.
  159. , P.M. Прочность и размеростабильность керамзитобетона под действием термо-влагоциклирования Текст. / А. Абдуманонов, P.M.Валиев, С. Н. Каримов //ДАН Наук Республики Таджикистан, 2006.-Т.49.- № 6.-С.511−516.
  160. , P.M. Влияние термоциклов на прочность композиционного материала Текст. / А. Абдуманонов, Р. М. Валиев //Учёные записки ХГУ им. Б.Гафурова. Худжанд, 2009.-№ 14.-C.33−37.
  161. Валиев, Р. М Исследование особенностей разрушения цементного камня икерамзитобетона методом акустической эмиссии Текст. /А.Абдуманонов, к
  162. Ш. Ш.Азимов, Р. М. Валиев, В. Н. Петухов, Ф. А. Абдуманонов, А. Лакаев //ДАН Республики Таджикистан, 2010.-Т.53.-№ 5.-С.351−355.
  163. , P.M. Влияние структуры на вязкость разрушения керамзитобетона Текст. /А.Абдуманонов, Р. М. Валиев, С. Н. Каримов // ДАН Республики Таджикистан, 2010.-Т.53,-№ 6.-С.437−441.
  164. , P.M. Влияние структуры на прочность композиционного материала Текст. /А.Абдуманонов, Р. М. Валиев, С. Н. Каримов // ДАН Республики Таджикистан, 2010.-Т.53.- № 7.-С.511−515.
  165. Искренне благодарен профессору Каримову Саидмухаммаду Носировичу- моему научному консультанту, зав. лабораторией физики Худжандского научного центра, за советы и доброжелательное отношение.
  166. Искренне благодарю моих родителей, а также всех моих родных и близких за моральную и материальную поддержку в период работы над диссертацией.
Заполнить форму текущей работой