МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ

Шельф мирового океана богат запасами углеводородного сырья. Большая часть шельфа России приходится на моря арктического и дальневосточного бассейнов, где при проектировании морских ледостойких платформ, грузовых терминалов и портов, необходимо учитывать суровые климатические условия районов строител...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autores principales: Pavel V. Anohin, Aleksandr T. Bekker, Tatiana E. Uvarova, Anton A. Zverev, Tamara D. Belyaeva
Formato: article
Lenguaje:EN
RU
Publicado: Science and Innovation Center Publishing House 2021
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/df32d70936d44130a9636275b9983b74
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
id oai:doaj.org-article:df32d70936d44130a9636275b9983b74
record_format dspace
spelling oai:doaj.org-article:df32d70936d44130a9636275b9983b742021-11-11T14:22:46ZМЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ2328-13912227-930X10.12731/2227-930X-2021-11-1-59-76https://doaj.org/article/df32d70936d44130a9636275b9983b742021-03-01T00:00:00Zhttp://ijournal-as.com/jour/index.php/ijas/article/view/10https://doaj.org/toc/2328-1391https://doaj.org/toc/2227-930XШельф мирового океана богат запасами углеводородного сырья. Большая часть шельфа России приходится на моря арктического и дальневосточного бассейнов, где при проектировании морских ледостойких платформ, грузовых терминалов и портов, необходимо учитывать суровые климатические условия районов строительства и уделять особое внимание нагрузкам и воздействиям от дрейфующего ледяного покрова. Результатом взаимодействия дрейфующих ледяных полей с гидротехническими сооружениями является абразивный износ поверхности конструкции (бетона). Проблема ледовой абразии строительных материалов привлекает к себе повышенное внимание ученых многих стран. В рамках исследования данного явления проводится множество экспериментов, где методика измерения глубины ледовой абразии может внести значительную погрешность в результаты эксперимента, что способствует необходимости применения новых методов измерения и совершенствования существующих. Так, в Норвежском университете естественных и технических наук за всё время экспериментальных исследований применялась обработка с помощью цифрового микрометра Mitutoyo Corp. 543-270B, 3D оптическим световом сканером ATOS III SO и лазерным сканнером. В Дальневосточном федеральном университете измерения проводились с помощью микрометрического индикатора часового типа (ИЧ) ГОСТ 577-68 (2002) и цифрового микрометра. В статье приведено описание методов измерения глубины ледовой абразии и даны характеристики измерительного оборудования, предложен метод измерения глубины ледовой абразии с применением оборудования с числовым программным управлением.Pavel V. AnohinAleksandr T. BekkerTatiana E. UvarovaAnton A. ZverevTamara D. BelyaevaScience and Innovation Center Publishing Housearticleледовая абразия бетонаабразияметоды измеренияистираниеConstruction industryHD9715-9717.5ENRUInternational Journal of Advanced Studies, Vol 11, Iss 1, Pp 59-76 (2021)
institution DOAJ
collection DOAJ
language EN
RU
topic ледовая абразия бетона
абразия
методы измерения
истирание
Construction industry
HD9715-9717.5
spellingShingle ледовая абразия бетона
абразия
методы измерения
истирание
Construction industry
HD9715-9717.5
Pavel V. Anohin
Aleksandr T. Bekker
Tatiana E. Uvarova
Anton A. Zverev
Tamara D. Belyaeva
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
description Шельф мирового океана богат запасами углеводородного сырья. Большая часть шельфа России приходится на моря арктического и дальневосточного бассейнов, где при проектировании морских ледостойких платформ, грузовых терминалов и портов, необходимо учитывать суровые климатические условия районов строительства и уделять особое внимание нагрузкам и воздействиям от дрейфующего ледяного покрова. Результатом взаимодействия дрейфующих ледяных полей с гидротехническими сооружениями является абразивный износ поверхности конструкции (бетона). Проблема ледовой абразии строительных материалов привлекает к себе повышенное внимание ученых многих стран. В рамках исследования данного явления проводится множество экспериментов, где методика измерения глубины ледовой абразии может внести значительную погрешность в результаты эксперимента, что способствует необходимости применения новых методов измерения и совершенствования существующих. Так, в Норвежском университете естественных и технических наук за всё время экспериментальных исследований применялась обработка с помощью цифрового микрометра Mitutoyo Corp. 543-270B, 3D оптическим световом сканером ATOS III SO и лазерным сканнером. В Дальневосточном федеральном университете измерения проводились с помощью микрометрического индикатора часового типа (ИЧ) ГОСТ 577-68 (2002) и цифрового микрометра. В статье приведено описание методов измерения глубины ледовой абразии и даны характеристики измерительного оборудования, предложен метод измерения глубины ледовой абразии с применением оборудования с числовым программным управлением.
format article
author Pavel V. Anohin
Aleksandr T. Bekker
Tatiana E. Uvarova
Anton A. Zverev
Tamara D. Belyaeva
author_facet Pavel V. Anohin
Aleksandr T. Bekker
Tatiana E. Uvarova
Anton A. Zverev
Tamara D. Belyaeva
author_sort Pavel V. Anohin
title МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
title_short МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
title_full МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
title_fullStr МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
title_full_unstemmed МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЛЕДОВОЙ АБРАЗИИ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ
title_sort методы измерения глубины ледовой абразии поверхности бетонных образцов
publisher Science and Innovation Center Publishing House
publishDate 2021
url https://doaj.org/article/df32d70936d44130a9636275b9983b74
work_keys_str_mv AT pavelvanohin metodyizmereniâglubinyledovojabraziipoverhnostibetonnyhobrazcov
AT aleksandrtbekker metodyizmereniâglubinyledovojabraziipoverhnostibetonnyhobrazcov
AT tatianaeuvarova metodyizmereniâglubinyledovojabraziipoverhnostibetonnyhobrazcov
AT antonazverev metodyizmereniâglubinyledovojabraziipoverhnostibetonnyhobrazcov
AT tamaradbelyaeva metodyizmereniâglubinyledovojabraziipoverhnostibetonnyhobrazcov
_version_ 1718439085332234240