Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Долговечность легких стальных конструкций покрытий зданий цветной металлургии

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Практическая ценность работы заключается в том, что на основании изучения состояния элементов покрытий ряда зданий предприятий цветной металлургии и экспериментального исследования коррозионной стойкости строительных сталей и соединений разработана инженерная методика прогнозирования долговечности элементов несущих и ограждающих конструкций, основанная на вероятностном подходе. Предлагается… Читать ещё >

Долговечность легких стальных конструкций покрытий зданий цветной металлургии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
    • 1. 1. Типы легких стальных конструкций покрытий"применяемых в одноэтажных промышленных зданиях
    • 1. 2. Существующие ограничения по применению легких стальных конструкций в покрытиях зданий
    • 1. 3. Влияние конструктивной формы на долговечность конструкций
    • 1. 4. Коррозионная стойкость легких стальных конструкций
    • 1. 5. Выводы по главе I. Цель и задачи исследования
  • 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    • 2. 1. Характеристика конструкций и эксплуатационных условий покрытий зданий цветной металлургии
    • 2. 2. Результаты обследования состояния несущих и ограждающих стальных конструкций
    • 2. 3. Возможность применения легких стальных конструкций в покрытиях зданий цветной металлургии
  • Выводы по главе 2
  • 3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАЛЕЙ НА АТМОСФЕРНУЮ КОРРОЗИЮ
    • 3. 1. Цели, задачи и постановка экспериментальных исследований
    • 3. 2. Выбор типов образцов и сталей для экспериментальных исследований
    • 3. 3. Методика оценки коррозионного износа в агрессивных средах
  • 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ
    • 4. 1. Коррозионная стойкость стали ВСФЗсп5, оцинкованной стали и профилированных настилов
      • 4. 1. 1. Статистическое исследование коррозионного износа
      • 4. 1. 2. Проверка состоятельности математической модели коррозионного износа
      • 4. 1. 3. Прогнозирование величины коррозионного износа несущих конструкций покрытия
      • 4. 1. 4. Прогнозирование величины коррозионного износа оцинкованных стальных листов настила покрытия
    • 4. 2. Коррозионная стойкость оцинкованной стали в контакте с теплоизоляционным материалом пенополиуретан
    • 4. 3. Коррозионная стойкость соединений
      • 4. 3. 1. Соединения на самонарезающих болтах. ИЗ
      • 4. 5. 2. Соединения на высокопрочных дюбелях
      • 4. 3. 3. Соединения на комбинированных заклепках
      • 4. 3. 4. Соединения на точечной сварке
      • 4. 3. 5. Учет коррозионного износа при определении несущей способности соединений
    • 4. 4. Коррозионная стойкость сварных соединений замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения
      • 4. 4. 1. Коррозионный износ стали ВСтЗсп5 внутри квадратных труб
      • 4. 4. 2. Влияние агрессивных сред на несущую способность сварных соединений замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения
    • 4. 5. Прогнозирование долговечности элементов легких стальных несущих и ограждающих конструкций покрытий зданий с агрессивной средой
  • Выводы по главе 4
  • 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
  • Выводы по главе 5

Цветная металлургия на современном этапе её развития является одной из крупнейших отраслей народного хозяйства нашей страны. С каждым годом растет производство и применение алюминия, цинка, меди, свинца, никеля и других цветных металлов. В решениях ХХУ1 съезда КПСС записано: «Увеличить производство алюминия на 15−20 процентов, меди на 20−25 процентов, никеля и кобальта не менее чем в 1,3 раза, наращивать производство цинка, свинца, титана, магния, драгоценных металлов, а также вольфрановых и молибденовых концентратов и других легирующих элементовОсуществление намеченных партией планов связано со строительством новых и реконструкцией действующих производственных предприятий.

В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981;85 годы и на период до 1990 года» указывается на необходимость «Предусмотреть преимущественное развитие производства конструкций и изделий, обеспечивающих снижение металлоемкости, стоимости и трудоемкости строительства, веса зданий, сооружений.

Внедрение легких стальных конструкций позволяет значительно повысить индустриализацию строительства, поскольку уменьшение мао-сы конструкций приводит к снижению материалоемкости и стоимости, уменьшению затрат на транспортирование и монтаж конструкций.

Другим важнейшим источником экономии металла является борьба с коррозией, что было подчеркнуто в Постановлении СМ СССР от 12 июня 1978 года «Об организации антикоррозионной службы в стране» .

Такое большое внимание партии и правительства к борьбе с коррозией объясняется тем, что в нашей стране, (как и за рубежом).

1) Материалы ХХУ1 съезда КПСС, М.: Политиздат, 1981, с. 152.

2) Материалы ХХУ1 съезда КПСС, М.: Политиздат, 1981, с. 160. ежегодно теряются миллионы тонн металла вследствие коррозии. При чем эти потери растут с каждым годом. Так, если 10 лет назад потери черных металлов в нашей стране составляли 9 млн. тонн в год, то в настоящее время эта цифра выросла до 25 млн. тонн [ 25 ].

Потери от коррозии в строительных конструкциях зданий и сооружений в народном хозяйстве составляет 2−2,5 млрд руб. [ I ]. Это связано с тем, что примерно 30% зданий и сооружений эксплуатируются в среднеи сильноагрессивных средах, а всего разрушающему воздействию атмосферных и производственных агрессивных сред подвергается до 15% строительных конструкций и сооружений [24 ].

Таким образом, любая металлическая строительная конструкция, эксплуатирующаяся в агрессивной среде, в той или иной степени подвергается коррозионному износу. В одноэтажных промышленных зданиях наибольшей степени коррозионному износу подвержены элементы покрытия [37, 98 ].

Целью диссертационной работы является выявление возможности расширения области применения прогрессивных видов легких стальных конструкций в покрытиях зданий с агрессивными эксплуатационными средами.

Научная новизна работы состоит в следующем:

— получены эмпирические зависимости коррозионного износа строительных сталей в легких несущих и ограждающих конструкциях, эксплуатирующихся в среднеагрессивных средах;

— выявлен характер коррозионного износа оцинкованных листов настила покрытия в контакте с теплоизоляционным материалом С пенополиуретан);

-" исследованы влияния агрессивной среды предприятий цветной металлургии на несущую способность нескольких видов соединений стальных настилов в покрытиях зданий.

Практическая ценность работы заключается в том, что на основании изучения состояния элементов покрытий ряда зданий предприятий цветной металлургии и экспериментального исследования коррозионной стойкости строительных сталей и соединений разработана инженерная методика прогнозирования долговечности элементов несущих и ограждающих конструкций, основанная на вероятностном подходе. Предлагается эмпирическая формула для расчета предельной срезающей нагрузки на одно болтовое, дюбельное, заклепочное соединения и на одну сварную точку, эксплуатирующихся в агрессивных средах.

На защиту выносятся следующие основные вопросы:

— исследование коррозионного износа строительных сталей в несущих и ограждающих конструкциях покрытий зданий цветной металлургии;

— методика прогнозирования долговечности элементов несущих и ограждающих конструкций покрытия;

— метод учета коррозионного износа при расчета соединений стальных настилов покрытий зданий;

— экономическая эффективность применения легких стальных конструкций в покрытиях зданий цветной металлургии.

Основные научные положения, разработанные в диссертационной работе доложены и обсуждены на ХП, ХШ, Х1У научно-технических конференциях МПИ им. А. М. Горького (г. Йошкар-Ола, 1981, 1982, 1983 гг) и научно-технической конференции «Коррозия строительных конструкций и оборудования. Методы их защиты» С Караганда, 1982 г.).

Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 210 страницах, включающих 36 таблиц на 26 стр., 48 рис. на 33 стр., 122 наименований литературы на 12 стр. и 22 стр. приложений .

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ i.

В выполненной работе рассмотрены вопросы долговечности легких несущих и ограждающих стальных конструкций, эксплуатирующихся в зданиях и сооружениях с агрессивными средами (предприятия цветной металлургии). Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Применение прогрессивных стальных конструкций покрытий в зданиях и сооружениях предприятий цветной металлургии в настоящее время носит весьма ограниченный характер из-за отсутствия данных о их долговечности под воздействием агрессивных сред различной интенсивности.

2. Средние скорости коррозии за первый год эксплуатации здания составляют: для незащищенной стали марки СтЗ — в сильноагрессивной среде — 0,09−0,12 мм/год, в среднеагрессивной среде — 0,03 — 0,05 мм/год, в слабоагрессивной среде — 0,01−0,02 мм/годдля оцинкованной стали — в сильноагрессивной среде — 0,008 — 0,012 мм/год, в среднеагрессивной среде — 0,003−0,005 мм/год, в слабоагрессивной среде — менее 0,0015 мм/год.

3. Кинетика коррозионного износа строительной стали марки ВСтЗ в условиях промышленной атмосферы предприятий цветной металлургии может быть описана степенной функцией времени, показатель степени которой в средах никелевого и медеплавильного производств может быть принят равным 0,7. Коррозионный износ цинковых покрытий, нанесенных горячим способом (агрегатом АНГЦ), протекающий в тех же условиях, а также в контакте с теплоизоляционным материалом (пенополиуретан) описывается линейной функцией времени. Постоянный множитель функции, выражающий коррозионный износ за первый год эксплуатации конструкции, зависит от степени агрессивности среды.

Предлагаемая методика прогнозирования долговечности элементов несущих и ограждающих конструкций покрытий зданий, разработанная на основе экспериментальных данных и базирующаяся на вероятностном подходе, позволяет, с достаточной для практики точностью, определять сроки их надежной эксплуатации.

5. Коррозионный износ стали внутри замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения незначителен и протекает с одинаковой интенсивностью, независимо от их расположения в пространстве. Несущая способность сварных соединений гнутосварных профилей прямоугольного сечения зависит от степени герметизации труб. При надежной герметизации трубы коррозионный износ протекает только на наружней её поверхности и прочность сварных узлов при этом практически не снижается. Фермы покрытия «Молодечно» с высокой степенью надежности можно использовать в зданиях предприятий никелевого и медеплавильного производств со среднеагрессивны-ми средами. При этом коррозионный износ элементов таких ферм оказывается в два раза меньше по сравнению с износом элементов типовых ферм из двух уголков.

6. Результаты экспериментальных исследований коррозионной стойкости различных видов соединений профилированного настила позволили предложить эмпирическую формулу для расчета этих соединений в пределах упругой работы с учетом их коррозионного износа. При расчете креплений профилированного настила к поясам ферм, работающих в условиях среднеагрессивных сред на действие горизонтальных срезающих усилий, а также креплений профилированного листа между собой, коррозионный износ предлагается учитывать введением коэффициентов, значения которых предлагается принимать: для высокопрочных дюбелей — 1,0, для самонарезающих болтов — 0,9, для точечной сварки — 0,8, для комбинированных заклепок — 0,75.

7. В среднеагрессивных средах наиболее эффективными по корро.

— 176 зионной стойкости являются фермы из круглых труб и из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с защитой их химически стойкими покрытиями. Экономия на одну тонну таких конструкций, определенная по приведенным затратам, по сравнению с типовыми фермами сечениями элементов из двух уголков составляет соответственно 165 и 136 рублей.

8. Наибольшая экономия на I кв. метр покрытия, определенная по приведенным затратам, по сравнению с настилами из стальных гладких листов толщиной 3 мм, достигает: в слабоагрессивных средах — профилированных оцинкованных настилов I руб. 60 коп.- в среднеагрессивных средах — профилированных оцинкованных листов с дополнительной защитой лакокрасочными материалами I руб. 10 коп.

9. Применение в среднеагрессивных средах настилов из профилированных стальных оцинкованных листов марки ВСтЗ, защищенных лакокрасочными материалами, более целесообразны по сравнению с настилами из коррозионностойкой стали ЮХНДП, также защищенных лакокрасочными материалами. При этом из-за высокой стоимости стали ЮХНДП, стоимость одного кв. метра настилов из оцинкованной стали ВСтЗ окажется ниже на I руб. 85 коп.

10. Результаты проведенного исследования позволяют расширить номенклатуру зданий и сооружений цветной металлургии, в покрытиях которых возможно и целесообразно использовать легкие стальные конструкции.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Агаджанов В. И* Народнохозяйственный ущерб от коррозии, — В сб.: Коррозия и стойкость железобетона в агрессивных средах, М., 1980, с. 168−173.
  2. Ц.Б. Влияние лакокрасочных покрытий на электрохимическое поведение железа.- 1урнал прикладной химии, 1964, т.37, 18, с. 34Е-345.
  3. Г. В. Теория и методы исследования коррозии металлов.-М.-Л.: Изд. АН СССР, 1945, 412 с.
  4. А.Н. Долговечность стальных листов покрытий зданий промышленных предприятий.- В сб.: Коррозия строительных конструкций и оборудования. Методы их защиты, Караганда, 1982, с. 61−65.
  5. Г. Бадовска, В. Данилецкий, М.Мончинский. Антикоррозионная защита зданий-- М.: Стройиздат, 1978, -508 с.
  6. Беленя Е, И, Вопросы долговечности металлических конструкций,-Сб.трудов МИСИ, 1968, с. 3-И.
  7. М.А., Гринберг Д. Л. Производство оцинкованного листа.- М., Металлургия, 1973, 256 с.
  8. А.И., Гиливер И. М. Антикоррозионная защита металла методом металлизации распылением.- М., 1973, 214 с.
  9. Н.М. и др. Легкие покрытия промышленных зданий с применением оцинкованного профилированного настила.- Промышленное строительство, 1970, Л 7', с. 24−27.
  10. Г. К., Кларк Г. В. Коррозионная устойчивость металлов и металлических покрытий в атмосферных условиях.- М., Наука, 1971, с. 33−62.
  11. В., Коль §-.В. Коррозионное поведение тонких стальных листов с металлическими покрытиями.- В кн. Атмосферная коррозия в промышленном и гражданском. строительстве, пер. с нем., -М.: Металлургия, 1981, с. 50−59.
  12. В.В. Металлические конструкции со сварными замкнутыми сечениями из прокатных элементов. Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1980, № 7, с. 8−14.
  13. У., Бреннер А. Цинковое покрытие на.стали.- В кн.: Коррозия металлов. Пер. с.англ., кн.2, -М.-Л., 1952.
  14. Я., Лубински М. Легкие стальные конструкции.- М., Стройиздат, 1974, с. 342.
  15. З.И. Учет коррозии стали при проектировании новых и перерасчете эксплуатируемых стальных конструкций.- В сб.: Материалы по стальным конструкциям. Вып. 3, М., 1958, с.164-- 184.
  16. В.В. Методы теории вероятностей и теории надежности . в расчетах сооружений.- М.: Стройиздат, 1982. -351 с.
  17. Г. М. Исследование коррозии полуфабрикатов из алюминиевых сплавов в атмосферных условиях.- В кн.: Труды. Ш Международного конгресса по коррозии металлов. Т.1У, М., 1968, с. 425−438.
  18. С.Г. Атмосферная коррозия и борьба с ней.- М.: Металлургия, 1951.
  19. Г., Колос К. Г. Атмосферная коррозия конструкционных элементов из тонкого оцинкованного листа.-, Черные металлы
  20. С u"of О,. 1970,.№ II, с. 15−18.
  21. А.И., Тейндл И. И. Металлические покрытия листовой иполосовой стали.- М.: Наука, 1971.
  22. Ю.Л. Повышение долговечности строительных металлических конструкций медной промышленности, эксплуатируемых в агрессивной среде.- Цветная металлургия, 1971, № 17, с. 48- 54.
  23. Ю.Л., Шабанин В. В. Влияние напряженно-деформатив-ного состояния на коррозию алюминиевых сплавов для строительных конструкций, — Защита металлов, 1979, № 2, с. 222 -- 224.
  24. Ю.Л. Долговечность металлических конструкций в агрессивных средах.- В сб.:.Металлические конструкции в строительстве. Труды МИСИ им. В. В. Куйбышева, № 152, М., 1979, с. 54−71.
  25. Ю.Л. Коррозионная стойкость строительных металлических конструкций.(Учебное пособие), -М.: МИСИ им.
  26. В.В.Куйбышева, 1978,-42 с.
  27. Ю.Л. Технико-экономическая оценка вариантов металлических конструкций. -М. :.МИСИ, 1980, -56 с.
  28. Ю.Л., Коряков A.C. Влияние агрессивных сред на несущую способность строительных конструкций.- В сб.: Долговечность, строительных конструкций на Севере, Якутск, 1981, с. 21−28. .
  29. Т.С., Голубев А. И. Коррозия оцинкованного профилированного настила в эксплуатационных условиях.- Промышленное строительство, 1978, № 8,.с.28−30.
  30. Н.М. Влияние конструктивной формы узлов ферм строительных стальных конструкций на стойкость против атмосферной коррозии. Диссертация на соискание ученой степени канд.техн. наук, Владимир, 1958.
  31. А.И. Антикоррозионная защита металлических конструкций.- М.: ЦНИИПСК, 1975, 38 с.
  32. А.И., Кадыров М. Х. Прогнозирование коррозии для различных климатических условий.- М.: ГОСИНГИ, 1967, 16 с.
  33. Н., Лион Ф. Статистика и планирование в технике и науке. Методы обработки данных.- М.: Мир, 1980, 612 с.
  34. А.Н. Расчет прочности сварных точечных соединений.-М.: Машиностроение, 1964, 145 с.
  35. .Б., Волкова Т. С., Голубев А. И. Особенности коррозии конструкций ТЭС.- Энергетическое строительство, 1972, № 9, с. 21−28.
  36. И.Н., Флакс В. Я., Чернявский В. Л. Долговечность зданий и сооружений предприятий черной металлургии.- М.: Стройиздат,.1979, 72 с.
  37. A.M., Сергеева Е. И., Михайловский Ю. Н., Серафимович В. Б. Защита металлов, 1970, 71, № 3, с. 333−335.
  38. П.М. Прогнозирование долговечности элементов стальных стропильных ферм покрытия промышленных зданий с агрессивной средой.- Автореферат кандидатской диссертации. -М., 1982, 20 с.
  39. Инструкция по защите от коррозии стальных и железобетонных конструкций лакокрасочными покрытиями.- М.: 1964, 56 с.
  40. Инструкция по долговременным средствам защиты металлоконструкций металлизационно-лакокрасочными покрытиями. -М.: ЦНИИПСК, 1973, -55 с.
  41. Инструкция по проектированиюзданий из легких металлических 1 конструкций (СН 454−76). М., 1977, 12 с.
  42. Н.И. Труды ИФХ АН СССР, вып.УП, № 6, 1960, с.144−149.
  43. Жесткость покрытий с профилированным стальным настилом на сдвиг (Великобритания).- Экспресс-информация, серия П, вып. 4, 1969, 16 с.
  44. М.Х., Голубев А. И. Влияние агрессивности среды на коррозию металлов.- В сб. Коррозия и защита строительных металлических конструкций, Госстрой СССР, ЦНИИПСК, М., 1969, с. 31−32.
  45. М.Х., ГЪлубев А.И., Заикин Б. Б. Прогнозирование коррозии металлов в закрытых помещениях.- Промышленное строительство, 1971, № 6, с. 41−43.
  46. Каталог легких несущих и ограждающих металлических конструкций и комплектующих металлоизделий для промышленных зданий.-М.: Гипроспецлегконструкция, 1978, -173 с.
  47. А.И. Особенности проектирования и расчета стальных конструкций, подвергающихся воздействиям агрессивной среды: Сб.-Труды МИСИ, Металлические конструкции, № 43, М., Стройиздат, 1962, с. 56−67.
  48. А.П. Об экономии металла в строительстве. Промышленное строительство, 1978, № I, с. 36−37.
  49. Н.В. Стойкость сварных соединений строительных металлических конструкций против коррозионных разрушений.- Автореферат кандидатской диссертации.- М., 1975, 16 с.
  50. Конструкция покрытия с применением стальных профилированных листов (Италия). -Экспресс-информация, серия П, вып. 19, 1971, 21 с.
  51. И.И. Экспериментальное изучение влияния конструктивной формы элементов стальных конструкций на стойкость против атмосферной коррозии.- Сб.: Стальные конструкции. Труды МИСИ, 1956, * 10, с. 21−28.
  52. В.В., Сарычев B.C. и др. Технико-экономические показатели применения стального оцинкованного профилированного настила в покрытиях промышленных зданий.- Промышленное строительство, 1970, № 7, с. 31−34.
  53. Легкие металлические конструкции одноэтажных производственных зданий. Справочник проектировщика. (Под ред. Ищен-ко И.И.).- М.: Стройиздат, 1979, 196 с.
  54. Я.М. Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций.- М.: Стройиздат, 1979, 319 с.
  55. Я.М., Летников Н. С., Левченко В. Н. Технико-экономические основы проектирования строительных конструкций.-Киев-Донецк: Вища школа, 1980, -240 с.
  56. E.H. Статистические.методы построения эмпирических формул.- М.: Высшая школа, 1982, 224 с.
  57. Математическая статистика.- М.: Высшая школа, 1981,371с.
  58. Н.П. Металлические конструкции за рубежом.- М.: Стройиздат, 1971, 399 с... .
  59. Мельников.Н.П., Винклер О. Н., Левитанский И. В. Холодногну-тые замкнутые сварные профили высокоэффективный материал для легких конструкций. Промышленное строительство, 1973, № 6, с. 24−26.
  60. Металлические решетчатые пространственные конструкции за рубежом (обзор).- М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1974, с. 75.
  61. Металлические конструкции.. Справочник проектировщика (под ред. Мельникова Н.П.).^- М.: Стройиздат,. 1980, 776 е.
  62. В.М., Иванов Ф. М., Алексеев С. Н., ГузеевЕ.А. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты.- М.: Стройиздат, 1980, 536 с.
  63. Л.С., Новогодский В. И. Коррозионная стойкость углеродистой стали и цинковых покрытий в атмосфере живодновод-ческих помещений.- Защита металлов, № I, 1982, с. 58−61.
  64. Облегченные панели покрытий из профилированных стальных листов и пенопласта (Швейцария).- Экспресс-информация, серия 4, вып. 24, 1970, -24 с.
  65. В.Я. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания.- М.: Высшая школа, 1975. -280 с.
  66. П.А. и др.Крепление стального профилированного листа .к -металлическому каркасу промышленных сооружений.- Энергетическое строительство, 1970, № 10.
  67. М., Татарский Е. Опыт применения стальных профилированных настилов и пенопласта для облнгченных покрытий протмышленных зданий.- Сб. ЦБТИ Минпромстроя СССР, 1970, с.36−40.
  68. Прейскурант.01/09. Оптовые цены на строительные стальные. конструкции.- М.: Прейскурантиздат, 1975.
  69. Прогрессивные стальные конструкции. Донецк, Донбасс, 1975, 114 с.
  70. Разработка и исследование прочности и жесткости кровельных и стеновых панелей с применением стального профилированного настила.- Научно-технический отчет ЦНИИПСКа, ОАЗ, вып. 29, M.: 1970.
  71. Ю.Н., Агафонов В. В., Санько В. А. Физико-математическое моделирование коррозии стали в атмосферных условиях.- Защита металлов, 1977, К 5, с. 515−522.
  72. Ю.Н., Сергеев Е. И., Санько В. А., Агафонов В. В. Применение счетно-решающих устройств для построения статистических моделей интерпретации атмосферной коррозии металлов.- Защита металлов, 1976, № I, с. 105−108.
  73. Реф. сб. Проектирование металлических конструкций. Серия УП, ЦИНИС Госстроя СССР, 1974, вып. I (48), с. 42.
  74. Реф. сб. Проектирование металлических конструкций. Серия УП, ЦИНИС Госстроя СССР, 1975, вып. 6 (61), с. 54.
  75. Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках.- М.: ЦНИИПСК, 1980, с. 24.
  76. А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность.- М.: Стройиздат, 1978, 239 с.
  77. А.Р. Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов.- М.: Стройиздат, 1954.
  78. И.Л., Жигалова К. А. Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов.- М.: Металлургия, 1966, 347 с.
  79. Руководство по горячему цинкованию.- М.: Металлургия, 1975. 76 с.
  80. Руководство по определению экономической эффективности повышения качества и долговечности строительных конструкций.-М.:1. Стройиздат, 1981. -57 е.
  81. ., Сингхания Г. К., Дж.Н.Намда. Труды Ш Международного конгресса по коррозии металлов, т. 1У, М., Мир. 1962, с. 552−556.
  82. B.C. Экономика производства и применения легких металлических конструкций.- Учебное пособие, М.: МИСИ, 1980. -99 с.
  83. Сборник № 14. Единичных районных расценок на строительные работы. Металлические конструкции.- М.: 1968.
  84. Сборник № 20. Единичных районных расценок на строительные работы. Антикоррозионная защита строительных конструкций.-М.: 1968. .
  85. П.М. и др. Применение стального профилированного листа при строительстве тепловых.электростанций.- Энергетическое строительство, .1970, К 7.
  86. С.Дк.Слэндер, У. К. Бойд. Коррозионная стойкость цинка.- М.: Металлургия, 1976, с. 199.
  87. СНиП П-28−73*. Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования.- М.: Стройиздат, 1980. 46 с.
  88. СНиП П-23−81. Стальные конструкции. Нормы проектирования.-. М.: Стройиздат, 1982. 93 с.
  89. Соколова.Н. И. Исследование неокрашенного. металла на атмосфер, ную коррозию.^ Транспортное строительство, .1974, № II.
  90. Стальные конструкции. из гнутых профилей в строительстве за. рубежом (обзор). М., 1974, с. 76.
  91. Статистические методы обработки эмпирических данных.- М.:. Издательство стандартов, 1978,-232 с.
  92. М.Н. Статистическая обработка результатов механичес-. ких испытаний.-.М., Машиностроение, 1972. 232 с.
  93. Технические условия. Типовые решения. Металлические ограждающие, конструкции промышленных, зданий. (Под ред. Хромца Ю.Н.) -М.: Стройиздат, 1980. 256 с.
  94. М.А. Сб. Коррозия и защита металлов.- М., Оборон-гиз, 1957, с. 260.
  95. Тихомирова М.$., Фанталов А. М., Вольберг Ю. Л. Повышение долговечности, зданий цехов. по производству тяжелых цветных металлов.- М.:.Стройиздат, 1980. 113 с.
  96. И.С., Клепанда В. В., Хижняков Я. В. Холодногну-тые гофрированные профили проката. Киев: Техн1ка, 1971.
  97. И.С., Клепанда В. В. Металлические облегченные конструкции. Киев: Буд'|вельник, 1978. 110 с.
  98. Н.П. Новые легкие металлические конструкции для одноэтажных промышленных зданий. Промышленное строительство, 1976, № 3, с. 38−41.
  99. .Ю. Статические исследования свойств и обоснование расчетных сопротивлений низколегированных сталей для строительных металлических конструкций. Диссертация на соискание ученой степени канд.техн.наук.- М.: 1969. 199 с.
  100. М.Р. Однородность механических свойств малоуглеродистой стали в партии листового проката.- Промышленноестроительство, 1973, № I, с. 25−26.
  101. Указания по внедрению прогрессивных металлических конструкций в проектах предприятий цветной металлургии.- М.: Гипроцветмет, 1981. 25 с.. .
  102. P.C., Володарский В. Я., Кекс Г. И. Прямоугольные трубы эффективный материал для легких металлических конструкций. Реф.сб. Проектирование, строительство промышленных пред. приятий. Серия 3. ЦИНИС Госстроя СССР, 1975, вып.6, с. 1−5.
  103. Ю.Н. Промышленные здания из легких конструкций.- М.: Стройиздат, 1978. 176 с.
  104. Л.Я. Диагностика коррозии трубопроводов с применением ЭВМ.- М.: Недра, 1977. 246 с.
  105. Л.Я., Фарбер Г. А. Прогнозирование опасности электрокоррозии трубопроводов методом математического моделирования с применением ЭВМ.- Коррозия и защита, 1971, ft I, с. 9−12.
  106. Ю.Н. Современные конструкции промышленных зданий.-М.: Стройиздат, 1982. -351 с.
  107. В.Г., Бабаева Л. Е. Коррозия строительных сталейв естественных условиях. В сб. ВНИИ по строительству, 1957, с. 41−45.
  108. Н.М. Основные конструктивные решения и технико-экономические показатели новых типов кровельных металлических панелей. Реферативная.информация.- Проектирование металлических конструкций. М.: 1978, ХУЛ, вып. 3.
  109. Л.А. Исследование коррозионной стойкости несущих стальных конструкций покрытия медеплавильных цехов. Диссертация на соискание ученой степени канд.техн.наук. М., 1974. -191 с. 114. b^ii-Ls/t coutezj ?> ^-^e/e/r"¿-¿-а-£ Cetr*
  110. Ссью-Цем- AetHcook, M/t/tf HM. ее/иъ, 'Ус/г* WtU}есмс/ %/c., MiW f
  111. JDvetr/Z-e У., А Соъър+ге*", /2, Mx X, t9?0,p.p. 5*03 -&09 .117. Die"//* Ж, 7) t
  112. L сое/ Д A- ?o*, о/ -é-^u¿-jpеьме/ ptut/ucdiofc '?ec-Aufaxff119. ff&ffJUc. ?UfAat^pc 2?. г>/fflfr-iffUe*/ Ръ120. <*.p. CfiZbrtfov, S9S9, tfi/o, 36,
  113. T&cA* cet./ t/a'ee. -y^^i-J ef 'zret-H a^a- <2огг o-^oc*f к. ?toes- -td^/s.
  114. Co .L.L.J /tott.?7, Tze/>e??Aj s**'?oit-**.
  115. Ttet^rc/e^ (7. r dbbz. t>+te>t?, 7r y- 6~f p. .122. Lectrres U. № A 3?
Заполнить форму текущей работой