история бетона

история бетона

Бетон (история изобретения)

Глядя на церковь Нотр-Дам-дю-Рэнси, на колонны Пантенона и стены Колизея, мы восхищаемся искусством камнерезов, архитекторов и строителей. Но задумываемся ли мы о том, благодаря каким материалам эта красота и величие были созданы и сохранились до наших дней? В современном мире мы окружены бетонными зданиями и конструкциями. Высокопрочный, звукоизолирующий и температурно-устойчивый материал стал частью нашей жизни. История его изобретения полна проб и ошибок, кропотливого труда и напряженной работы человеческой мысли, периодов забвения и популярности.

Происхождение бетона.

С момента своего появления, человечество конкурирует с природой. Люди пытаются своими руками создавать материалы и конструкции, которые бы соответствовали естественному миру. Так произошло и с бетоном: наши прародители одержимы были желанием создать искусственный камень, по своим качествам не уступающий горным породам.

Идею создания искусственного бетона древним строителям подсказала сама природа. Птичьи гнезда, сооруженные из веток, травы, и укрепленные глиной, птичьей слюной и другими вяжущими веществами есть не что иное, как наглядное воплощение принципа получения бетона. Глыбы так называемых цементированных пород, в которых осколки камня намертво соединены между собой минеральными веществами — кальцитом, известью, кремнеземом сходны с «рецептом» современного бетона.

Сырцовый кирпич, который использовали при строительстве мастера древнего Египта можно отнести к старейшему прародителю бетона: речную гальку египтяне смешивали с измельченной соломой и илом. До сих пор не утихают споры по поводу материала, из которого были сооружены знаменитые Пирамиды: есть ряд авторитетных ученых, исследования которых указывают на то, что кирпичи гробниц фараонов имеют искусственное происхождение.

В древнем Китае в качестве вяжущего вещества мастера использовали разваренный рис, приправленный гашеной известью. Именно такой «рисовой кашей» скреплены каменные блоки Великой китайской стены. Мастерством бетонирования владели и предшественники древних римлян – этруски, жившие в первом тысячелетии до н.э. Позже способы сооружения зданий из смеси природного камня, глины, земли, известняка с песком и соломой развили и усовершенствовали умельцы Римской империи. Изготовляемый ими искусственный камень дал старт развитию научно-технического прогресса того времени и открыл новые горизонты для развития мировой архитектуры.

Бетон по-римски.

Поначалу бетонная масса в Римской империи использовалась как уплотнитель кладки из кирпича или тесаного камня. Чуть позже мастеровые научились изготавливать самостоятельные строительные элементы из этого материала. Как правило, бетонные конструкции древние римляне изготавливали следующим образом: в форму укладывались слои из обломков горного камня, чаще всего туфы, пемзы и вулканического песка или жидкого известкового концентрата. Затем массу обильно увлажняли морской водой, утрамбовывали и высушивали. Совместив в одном процессе изготовление и укладку бетона, древние римляне достигали небывалой прочности конструкций.

Использовалась и другая технология: известь обжигали, гасили, смешивали с песком или другими добавками, затем заливали полученной массой слой крупного щебня и засыпали землей. Без проникновения воздуха, конструкция застывала год или два, и становилась прочной, как гранит. Из бетона возводились жилые дома, термы, акведуки, крепости, причалы, мосты. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам римского бетона и виртуозному исполнению выверенных инженерных решений, до наших дней сохранились такие шедевры мировой архитектуры, как амфитеатр Колизей, храм в честь богов Олимпа Пантеон.

Эти уникальные постройки, ставшие вершиной инженерно-строительного искусства античности, более 2-х тысячелетий сохраняют свои красоту и величие. Ни войны, ни природные катаклизмы не смогли разрушить этих колонн и портиков из кирпича и бетона. Во всех странах Европы и Средиземноморья, находившихся под властью Великого Рима, большинство сооружений были выстроены с помощью римского бетона.

С падением могущественной Римской империи, уникальная рецептура вяжущего вещества – прообраза современного цемента и способы бетонирования были утрачены. Ревностно оберегаемые римскими умельцами знания и технические наработки на несколько веков были забыты, а взамен им пришли другие строительные технологии.

Цементные фантазии.

Новый виток в развитии истории бетона начался в 18-м веке, в Англии. Тщательно анализируя обрывочные записи современников о технологии приготовления бетона древнеримскими строителями, после многочисленных экспериментов, инженер Дж. Паркер получил цемент. Вещество, получившееся в процессе обжига глины с известковым порошком при температуре 900 градусов, он назвал “романцемент”, в честь итальянских мастеров.

Это был значительный успех, но до триумфа было еще далеко: увы, технические свойства романцемента не соответствовали требованиям строителей того времени. Поиски идеального вяжущего материала продолжились, и, почти через 30 лет, в 2-х странах мира почти одновременно был изобретена новая рецептура цемента. Русский строитель-новатор Егор Челиев заявил о своем изобретении селикатного цемента в 1822 году, а в 1825 он выпустил книгу, к торой обобщил и систематизировал свой опыт по изготовлению уникального материала. Возглавляя Московскую военно-рабочую бригаду, Челиев использовал цемент для восстановления построек столицы после пожара 1812 года. Именно благодаря цементу, изобретенному нашим соотечественником, была сохранена архитектурная красота Кремля.

А вот англичанину Джозефу Аспдину, который вел свои разработки, в 1824 году удалось получить патент на цемент, идентичный по рецептуре челиевскому. Адспин назвал его «портландцемент», в честь города, в предместьях которого был взят исходный материал для его изготовления. Рецептура портландцемента легла в основу современного цемента и стала настоящим прорывом в научно-техническом прогрессе того времени. Цемент вошел в десятку изобретений, изменивших мир.

Страсти по бетону.

Настоящим прорывом в строительных технологиях стало изобретение железобетона. Этот высокопрочный материал, без которого невозможно себе представить современную жизнь, появился благодаря… цветочному горшку. Французы, истинные ценители красоты и изящества, украшали внешние и внутренние подоконники и балконы цветами в горшках и кадках. Увы, горшки, в которых произрастали нежные фиалки и примулы, делались из дерева, были непрактичны и недолговечны.

В 1867г парижскому цветоводу Жозефу Монье пришла в голову мысль делать их из бетона. Однако бетонные вазоны также оказались непригодны для высаживания в них растений – растущие корни разрушали их. Тогда неутомимый садовник придумал усиленную конструкцию: стал покрывать цементом горшки из железной сетки. Так появился железобетон. Это ноу-хау оказалось настолько удачным, что предприимчивый Монье забросил садовые лопату и лейки и принялся разрабатывать новые способы применения железобетона.

За двадцать последующих лет он запатентовал порядка 15-ти изделий из железобетона, в числе которых – железнодорожные шпалы, перекрытия, балки, мостовые конструкции, газовые и водопроводные трубы и даже переносные и стационарные жилые дома. Первый мост из железобетона, проезжая часть которого составляла около 4-х метров, был возведен в 1875г.

Идея Монье увлекла другого француза – талантливого инженера Эжена Фрейсине. Обладая глубокими техническими знаниями и досконально изучив свойства нового материала, Фрейсине создал множество уникальных разработок, и внес огромный вклад в совершенствование и развитие эксплуатационных характеристик железобетона и расширил границы его применения. Так, например, ему удалось увеличить прочность железобетона с помощью вибропрессования.

Но самой значимой технической работой Фрейсине является изобретение технологии изготовления бетона из струнно-напряженных элементов. Максимально натянутые стальные каркасные струны — опоры в готовом бетонном элементе, возвращаются к исходной длине, придавая бетону дополнительное напряжение. Таким образом, при нагрузке на бетонную конструкцию процессы сжатия и растяжения распределяются равномерно, что значительно повышает несущие свойства железобетона. В современном преднапряженном струнобетоне, натяжение стальной арматуры производится в соответствии с конусной анкеровкой, разработанной Эженом Фрейсине.

Далее начался настоящий «бетонный бум». В начале 20-го века в Германии был изобретен «товарный цемент», готовая смесь, которая доставлялась к месту строительства. В США и Англии появились первые бетоно-мешальные установки. В Швеции архитектор Эриксон представил разработки искусственных каменных конструкций, положивших начало развитию ячеистого бетона, к которому относится популярные сегодня пено- и газобетон. Перед 1-й мировой войной в Российской империи появилась особая архитектурная мода. Здания различных развлекательных заведений: танцполов, крытых катков, музыкальных салонов, ресторанов возводились из бетона и стекла – это считалось ультра-современным, стильным и новаторским подходом.

Уникальность истории бетона в том, что практически все известные человеческие изобретения в этой отрасли нашли свое место в современных технологиях бетонирования. Поиски способов усовершенствования бетона ведутся и сегодня. Например, в 2005 году, на выставке Liquid Stone в Париже был представлен революционный прозрачный бетон. Монолитный бетон, содержащий оптические волокна, благодаря которым сквозь него может проникать свет, был назван журналом Time’s поразительнейшим изобретением начала 21-го века, ведь он может выступать не только в качестве строительного, но и декоративно-отделочного материала.

Неумолимо двигающийся вперед научно-технический прогресс принесет еще немало интересных и полезных разработок в сфере изготовления бетона.

История возникновения бетона

Бесспорно то, что бетон является одним из древнейших строительных материалов. Однако сегодня историки и техники не могут прийти к единому мнению о том, когда и где впервые был использован этот строительный материал.

Утверждается, что древнейшее из найденных бетонных сооружений обнаружено на берегу Дуная, на территории современной Югославии. Во время раскопок поселения Каменного века была обнаружена хижина, пол в которой был выполнен из бетона, на основе гравия и местной красноватой извести. Находку датируют 5600 годом до Новой Эры.

История возникновения бетона тесно связана с изобретением и совершенствованием цемента. Строители древности в качестве вяжущего раствора использовали глину и жирную землю, которая после высыхания обретала некоторую твёрдость. Развивающиеся культуры требовали строительных материалов для возведения культовых построек, так что со временем в Египте, Индии, Греции, Китае были изобретены простейшие вяжущие вещества: гипс и известь, которые получали при помощи термической обработки различных природных ископаемых.

В конце XX века швейцарский профессор-химик Джозеф Давидовиц выдвинул версию о том, что из бетона были отлиты блоки, из которых изготовлена пирамида Хеопса в Египте (начала строиться ок. 2560 г до н.э.). Основанием для такого смелого заявления стало изучение одного из известняковых блоков, внутри которого был обнаружен человеческий волос. Вполне очевидно, что волос мог попасть в толщу монолита только при замешивании раствора.

С одной стороны, то, что известняковые растворы использовались в строительстве начиная примерно с 3000 года до Новой Эры факт общеизвестный, с другой — утверждение Давидовица не укладывалось в положения канонической египтологии. На учёного-новатора обрушился шквал критики. В доказательство своей версии Джозеф Давидовиц отыскал иероглифическую надпись на стеле периода III династии, предположительно содержащую рецепт древнеегипетского бетона. Швейцарский учёный расшифровал надпись, выявил 13 компонентов и дал этому составу название «гелеопилимерный бетон» (сегодня производится в промышленных масштабах).

Необычайное распространение бетон как строительный материал получил в древнем Риме. Раствор, используемый для выполнения стен, полов, бетонных плит для мощения дорог, а также фундамента римляне называли «opus caementitium» („opus“ — строительство „caementitium“ — дробленый и обожженный известняк). Римские инженеры внесли в технологию изготовления бетона ряд ценных инноваций. В частности они окрыли эффективность пуццолановых добавок, благодаря которым физические параметры бетона существенно повысились. Большое внимание уделялось уплотнению бетонной смеси. В конечном итоге, историки вывели понятие «ромацемент» — уникальную рецептуру вяжущего средства, идеально подходящую для климата и температурного режима Италии. Многие архитектурные и инженерные элементы из бетона отлично сохранились до наших дней, в частности многие римские дороги, выложенные бетонными плитами, функционируют и по сей день.

Кто изобрел бетон. История строительства

Как большинство строительных материалов бетон прошел длинный путь развития. При раскопках на берегу Дуная археологи обнаружили остатки жилья 5000-летней давности, где полы толщиной 25 см представляли собой доисторическую бетонную заливку: в качестве вяжущего вещества выступала красная глина, армирующим элементом служил мелкий речной гравий.

Отдельные примеры связывания мелких камней растворами или использование раствора с крупным заполнителем были известны в глубокой древности у египтян, вавилонян, финикийцев и карфагенян. Наиболее раннее применение бетона в Египте, обнаруженное в гробнице Тебесе (Теве), датируется 1950 г. до н. э. Бетон был применен при строительстве галерей египетского лабиринта (3600 лет до н.э.) и монолитного свода пирамиды Нима задолго до нашей эры. Египтяне использовали в качестве вяжущего вещества гипс и известь. Четверть века назад мир облетело предположение швейцарского профессора-химика Джозефа Давидовица об искусственном изготовлении блоков из геополимерного бетона, составляющих пирамиду Хеопса. Обследуя известняковые блоки, профессор в каменной массе одного из них нашел человеческий волос, который мог оказаться там лишь в одном случае: упал с головы рабочего при замешивании раствора. Результатом дальнейших поисков ученого стала надпись на стеле периода III династии. Расшифрованные иероглифы содержали рецепт приготовления древнего бетона. Независимое исследование выявило, что основание Великих пирамид сложено из природных известняков, а несколько верхних рядов выполнены из бетона. Состав бетонной смеси включает пальмовую золу, песчаниковую крошку и разновидность соды, полученную из нильской воды.

В Индии уже в наше время в храмах и дворцах знати были обнаружены хорошо сохранившиеся бетонные « набивные» полы (IV-V вв. до н. э.). Одними из первых начали применять бетон древние жители Китая. Великая Китайская стена, строительство которой было начато в III веке до н. э., сооружена частично из бетона. Приготовление бетона и формование из него стен можно описать так: одна часть известкового теста тщательно перемешивалась с двумя частями песка и гравия, затем такая сухая бетонная смесь с небольшим содержанием воды укладывалась слоями толщиной около 12 см между деревянными щитами опалубки и усиленно уплотнялась деревянными трамбовками. Следующий бетонный слой укладывался на увлажненную поверхность предшествующего. Процесс повторялся до полного возведения стены.

Француз Шарру рассказал о применении бетона кельтами, населявшими часть территории современной Европы. Он излагает мнение профессионального химика, который в течение многих лет исследовал тумулы — каменные монументы кельтов в Галлии и проводил анализы почвы, которые привели его к однозначному выводу: сооружения возводились с применением бетона (или строительного раствора).

Искусство производства бетона постепенно распространялось в Восточном Средиземноморье и примерно к 500 г. до н. э. достигло Древней Греции, где для покрытия стен, в том числе из необожженного кирпича, использовался мелкозернистый известковый бетон. Так были отделаны дворцы царей Креза (560-546 гг. до н. э.) и Атталы. Впоследствии бетон стал применяться в виде бутовой кладки. Пространство между двумя рядами каменной стены заполнялось крупными камнями, а затем заливалось известковым раствором. Витрувий — римский архитектор и инженер II половины 1 в. до н. э. — в своем архитектурном трактате довольно подробно описал несколько видов такой кладки. Скорее всего, что знаменитые римские бетонные стены развились как раз из греческой бутовой кладки.

Бетон мог получить широкое распространение лишь в таком сильном и огромном государстве, каким был Древний Рим с его большими объемами строительных работ, включая сооружение многотысячных амфитеатров, стадионов, знаменитых римских дорог, протянувшихся на тысячу километров по всей стране и за ее пределами. Появление римского бетона отражало растущие потребности и технические возможности античного общества. Римляне не были изобретателями бетона, но именно в Древнем Риме бетон превратился в один из основных конструкционных строительных материалов благодаря своим свойствам: прочности, водонепроницаемости, экономичности. Применение бетона на территории Древнего Рима началось примерно с конца IV в. до н. э. и продолжалось около 700 лет. Римляне материал, подобный бетону, называли по-разному. Так, литую кладку с каменным заполнителем они именовали греческим словом «эмплектон» (emplekton). Встречается также слово «рудус» (rudus). Однако чаще всего при обозначении раствора для возведения стен, сводов и фундаментов в римском лексиконе употреблялось словосочетание «опус цементум» (opus caementitium), которым и стали называть римский бетон. В конструктивных элементах Колизея, например, встречается три вида бетона: для фундамента, приготавливаемого на щебне из высокопрочного сорта лавы, для стен на щебне из травертина, туфа и кирпичного боя и особо легкий из пемзы, предназначенный для сводов, которые не несут большой нагрузки. В 90-х годах I в. н. э. был открыт Колизей, построены термы, триумфальная арка в честь побед Тита, где мощный пятиметровый фундамент был выполнен из трамбованного бетона. В 123 г. заканчивается в Риме строительство Пантеона, размер бетонного купола которого диаметром 43 м до XIX в. оставался рекордным для данного типа бетонных конструкций. Особое место бетону отводилось при возведении общественных и жилых зданий, особенно при постройке инсул — многоэтажных домов.

Инсулы — древнеримские многоэтажные дома

После падения Римской Империи рецепт изготовления бетона был забыт на тысячу лет. Современный бетон на цементном вяжущем веществе известен с 1844 г. Но венцом современного бетона стал железобетон. Интересна история его возникновения. В конце XIX века французский садовод Джозеф Монье озаботился прочностью бетонных горшков, которые при разрастании корневой системы растений разваливались. Монье стал укреплять бетонные горшки железными вкладышами, увеличивая тем самым прочность на растяжение, и в 1867 г. запатентовал переносные садовые кадки из железа и цементного раствора. Это принесло Джозефу Монье не только материальную выгоду, но и славу изобретателя железобетона и ЖБИ.

В практическом освоении и научном познании бетона в конце XIX — начале XX в. одно из ведущих мест занимает Россия, где бетон широко используется при строительстве портов (Одесса, 1870-е гг.), канализационных коллекторов (Петербург, 1912), фортификационных сооружений (Севастополь, 1885; Кронштадт, 1900). О крупных масштабах применения бетона в России свидетельствует тот факт, что к 1900 г. здесь работало уже 66 бетонных заводов и полигонов, в 1913 г. в строительстве было использовано около 3,5 млн. м 3 бетона. В Советском Союзе технология бетона получила широкое развитие со времени первых крупных гидротехнических строительств — Волховстроя (1924 г.) и Днепростроя (1930 г.). Советские ученые разработали методы зимнего бетонирования и тем самым обеспечили круглогодичное возведения бетонных и железобетонных конструкций, создали ряд новых видов бетона и вяжущих веществ, разработали способы повышения долговечности бетона, основы технологии сборного железобетона.

Одна из актуальнейших проблем современного бетоноведения — применение и совершенствование нового поколения бетонов, получивших в мировом научном сообществе название «High Performance Concrete». Появление таких бетонов открыло новую эру в строительстве. Их уникальные свойства: высокая прочность и коррозионная стойкость, водонепроницаемость и морозостойкость, регулируемая деформативность — позволили реализовать такие строительные проекты, как: мост через пролив Акаси в Японии с центральным пролетом в 1990 м, туннель под Ла-Маншем, 125-этажный небоскреб высотой 610 м в Чикаго и т. п. Высококачественные бетоны обеспечивают высокие гарантированные параметры эксплуатационной надежности зданий и сооружений в условиях сложных воздействий окружающей среды и нагрузок, значительно сокращают сроки строительства и уменьшают инвестиционные риски.

Сегодняшняя жизнь без бетона немыслима. Этот материал с тысячелетней историей останется востребованным во все времена и будет продолжать свое развитие в зависимости от возложенных на него задач.

Ознакомиться с классификацией бетона можно Здесь

Бетон — история возникновения

Первые упоминания о бетоне встречались еще в Древнем Риме, где бетон использовался в строительстве различных тяжелых конструкций таких, как арки и купола. Вяжущими материалами были известь, гипс и глина. Однако после того, как Римская империя прекратила свое существование, бетон практически перестал использоваться и его применение вновь началось только 200 лет назад в Европе.

Развитие технологий производства бетона связано с появлением цемента, который стал производиться в России в 18 веке. По сохранившимся архивным документам, при строительстве Ладожского канала в начале XVIII века, использовался цемент, произведенный на заводе в Петербургской губернии. В Англии в 20-е годы 19 века был изобретен и запатентован гидравлический цемент. Во Франции первый завод по производству цемента открылся в 1842 году, спустя еще 15 лет — в Германии, а в 1870 году — в Америке. Также повсеместному распространению бетона способствовало изобретение железобетона в 19 веке.

В нашей стране применение бетона стало результатом исследований русских ученых еще во времена царской России. В конце 19 века были проведены экспериментальные испытания растворов на прочность, содержавших различное количество цемента и выявлены соотношения, при которых бетон имел наибольшую плотность. После этого была установлена зависимость между содержанием воды в цементе и заполнителе и прочностью бетона. В 1918 г. в США ученый Д. Абрамс опубликовал работу, в которой он исследовал зависимость прочности от процентного соотношения воды и цемента и от крупности наполнителя.

В Советском Союзе научные исследования по проектированию состава бетонной смеси с учетом ее подвижности и прочности провел ученый Н. Беляев. Было установлено, что данная зависимость носит весьма сложный гиперболический характер. Впоследствии швейцарским ученым удалось выявить упрощенную линейную зависимость, которую было удобно применять на практике. Правда позднее, в 60-е годы прошлого века, было доказано, что данное упрощение действует лишь при в определенном диапазоне соотношений содержания цемента и воды.

История бетона

Сегодня бетон и изделия из него повсеместно применяются не только в строительстве, но и во всех секторах народного хозяйства. Почти ни один объект не обходится без применения товарного бетона. Изделия из бетона, такие, как железобетонные сваи или блоки, являются основой для качественного и долговечного фундамента. Широко применяются и другие изделия из бетона: оконные и дверные перемычки, железобетонные трубы, коллекторы, колодезные кольца, лестничные марши.

История изобретения цемента

А ведь несколько тысяч лет назад нашим предкам было куда сложнее. В попытках строить надежные дома, мосты и дороги шли они нелегким путем проб и ошибок, неудач и экспериментов. Ни для кого не будет секретом, что состав компонентов первых бетонов кардинально отличается от того, что предписывает использовать современная технология производства. Оттого и главный вяжущий компонент бетона – цемент – стал таковым не сразу. Первые капитальные сооружения строились на базе глины, извести и даже гипса. При этом нельзя сказать, что такие строения отличались недостаточной прочностью: современные строители и сегодня применяют известковый раствор при кладочных и штукатурных работах. А вот гипс свою популярность с течением времени утерял: высокая стоимость и низкая влагостойкость привели к тому, что применение гипса даже во внешней отделке свелось к минимуму.

Однако вернемся к истокам. Согласно находкам археологов, появилось первое подобие современного бетона около 10 000 лет назад. В то же время утверждать о повсеместном применении бетона будет слишком наивно: подавляющее большинство находок являются лишь элементами каких-то незначительных конструкций, что указывает на то, что бетон в капитальном строительстве сооружений изначально не применялся.

Первыми использовать монолитное бетонирование начали римляне. Первые бетонные постройки на территории современной Италии историки относят к 850-900 годам нашей эры. Причем многие из строений сохранились до нашего времени в первозданном виде. Однако постоянные войны снижали эффективность преемственности поколений. Так и рецепт уникальной структуры римского бетона с использованием пуццоланового вяжущего был утерян и забыт. Причем ученые умы строительства сотни лет пытались повторить ту самую формулу приготовления бетона, да только ничего у них не получалось. Все это приводило в итоге к тому, что люди по старинке использовали песок и известь в строениях. И лишь самые обеспеченные люди могли позволить себе внутреннюю и внешнюю отделку гипсом.

Однако в 1796 году англичанину Джеймсу Паркеру наконец-то удается получить цемент путем обжига мелкозернистой глины с известью. И название дали в духе времени – «романцемент». Отличие от современного порталандцемента только в температуре обжига – «романцемент» производился в раскаленной до 800-900 градусов печи, в то время как сегодня за предел принимается температура спекания (1500 С).

Несложно догадаться, что свойства «романцемента» не могли удовлетворить возрастающим строительным требованиям. А значит, эксперименты в векторе поиска идеального бетона продолжились. При этом в XIX веке сразу в нескольких точках планеты были сделаны приблизительно одинаковые открытия. Новый рецепт в 1824 году предложил британец Джозефф Аспдин, а уже в 1825 похожую методику изготовления цемента вывел Егор Челиев в царской России. Причем опытные исследования ученых велись абсолютно независимо друг от друга, а прототипы цемента использовались Челиевым ещё в 1813 году, во время отстройки сожженной Москвы. Так, применялся компонент в процессе сооружения Московского Кремля. Полученный связующий компонент смеси нарекли «портландцемент».

Название прижилось, а открытую смесь используют с добавлением присадок вплоть до наших дней. Таким образом, используемый сегодня в повсеместном строительстве цемент можно считать изобретенным в начале XIX века. Конечно, за эти годы цемент стал подвергаться более тонкому помолу, состав подвергся оптимальному нормированию. Но сама методика осталась незыблемой. Это был уже не тот загадочный римский бетон, а совершенно новый, уникальный материал с более высокими эксплуатационными характеристиками. Бетон теперь не боялся ни влаги, ни огня, ни мороза.

Оценить одно из лучших изобретений XIX века в Европе смогли по достоинству. Огромное количество его достоинств привели к тому, что в середине века он уже повсеместно применялся во всем мире. Единственным недостатком бетона можно было считать лишь слабую устойчивость к нагрузкам на растяжение. Оттого и применение его ограничивалось строительными перегородками, фундаментами да небольшими пролетами. Предпочтение же отдавалось железу, несмотря на его подверженность коррозии и деформациям при высоких температурах. Пытаясь нивелировать эти недостатки, ученые шаг за шагом шли к изобретению единого материала – железобетонных изделий (ЖБИ).

Именно историю появления цемента можно приравнивать к истории бетона, поскольку именно дальнейшее смешивание цемента, гравия (щебня), песка и воды позволило людям получать бетон с высокими эксплуатационными свойствами. Сегодня абсолютно все виды цементных смесей с крупными или мелкими заполнителями на водной основе принято считать бетоном. Используемые в монолитном строительстве бетоны носят название товарных бетонов, а применяемые при производстве ЖБ изделий – конструкционных бетонов.

История появления ЖБИ

Рассказывая историю появления современного бетона, нельзя обойти вниманием важное дочернее изобретение – ЖБИ. Поскольку не будь ЖБИ, не было бы от современного бетона столько пользы в строительстве. Недаром именно ЖБИ, а не бетон, многие называют переворотным изобретением в мировом строительстве. Удивительно, но факт: до наших дней достойной альтернативы ЖБИ не придумано.

Стараясь повысить качество и долговечность сооружаемых конструкций, строители постоянно экспериментировали с бетоном и железом. Первый толковый композитный материал удалось представить на суд общественности британскому штукатуру Уильяму Уилкинсону. После получения патента в 1854 году, творение англичанина с успехом начало применятся при монолитном и сборном производстве плит перекрытий. Параллельно во Франции Франсуа Куанье не просто применяет в строительстве ЖБИ, а и полностью возводит дом на базе железобетонных конструкций. Однако «отцом ЖБИ» принято считать французского садовника Жозефа Монье, который, не имея должного образования, методом «тыка», проб и ошибок сумел поставить производство ЖБИ на конвейер, запатентовав сначала железобетонный мост, а в 1878 году – железобетонные шпалы и балки. Затем недостатки его изобретений были исключены при помощи фундаментальных исследований инженеров и материаловедов того времени. Так, например, немец Гюстав Вайс предложил перекладывать арматуру из середины конструкции в ее нижнюю, «принимающую», часть, что позволило увеличить величину пролетов до 5 метров. Именно подобная универсальность позволила бетону утвердиться в качестве главного строительного материала, а ЖБИ – как самому надежному и востребованному строительному продукту современности.

История развития бетона и его будущее Текст научной статьи по специальности «Строительство. Архитектура»

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Коротченко И.А., Пахомова А.Ю.

В статье рассмотрены этапы становления бетона , дана историческая справка, показано изменение состава бетона со временем. Также автор постарался «заглянуть в будущее» и оценить возможность использования бетона в будущем.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Коротченко И.А., Пахомова А.Ю.,

HISTORY OF CONCRETE AND ITS FUTURE

The article describes the stages of concrete development, given the historical background, shows the changes in the composition of the concrete over time. Author also tried to «look into the future» and evaluate the possibility of using concrete in the future.

Текст научной работы на тему «История развития бетона и его будущее»

УДК 691.328.1, 691.328.2, 691.328.43

студент, кафедра «Гоажданское строительство и прикладная экология» ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

ассистент, кафедра «Гражданское строительство и прикладная экология» ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЕТОНА И ЕГО БУДУЩЕЕ

Аннотация. В статье рассмотрены этапы становления бетона, дана историческая справка, показано изменение состава бетона со временем. Также автор постарался «заглянуть в будущее» и оценить возможность использования бетона в будущем.

Ключевые слова: строительные материалы, бетон, железобетон, нанобетон.

I.A. Korotchenko, Saint-Petersburg Federal Polytechnical University

A.Yu. Pakhomova, Saint-Petersburg Federal Polytechnical University

HISTORY OF CONCRETE AND ITS FUTURE

Abstract. The article describes the stages of concrete development, given the historical background, shows the changes in the composition of the concrete over time. Author also tried to «look into the future» and evaluate the possibility of using concrete in the future.

Keywords: building materials, concrete, reinforce concrete, nanoconcrete.

Введение. Объект нашего исследования — процесс становления и этапы развития бетона. Сегодня бетон является одним из самых востребованных строительных материалов. Мировой объём его применения составляет более 2 миллиардов куб. м. в год [1]. Ни одно современное строительство не обходится без бетона, а всё потому, что, в зависимости от технологии производства и состава, его характеристики могут соответствовать любому требованию застройщика. Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что практически всё, что нас окружает, сделано из бетона — это жилые и промышленные здания, всевозможные технологические площадки, дороги, мосты. В экспериментальном порядке изготавливались детали для самолетов, железнодорожные вагоны, батискафы, подводные лодки [2] и даже музыкальные инструменты [3]. Трудно найти сооружения, где хотя бы при закладке фундамента не используется бетонный раствор или плиты. То тут, то там вырастают малопривлекательные громадины высотных домов. Серый цвет, привычные формы — эти ассоциации возникают у нас с бетонными зданиями, люди стали считать бетон чисто утилитарным материалом.

Освоение и развитие бетона на протяжении веков является наглядным примером реализации достижений человека в создании разнообразных архитектурных форм и композиций [4]. Перспективность развития материала также очень велика — разрабатываются различные добавки для увеличения подвижности смеси, а также для ускорения твердения, внедряются новые методы укладки смеси, её прогрева [5]. Перспективы бетона в будущем очень велики. Сейчас ученые всего мира ведут разработки в области новых видов бетонов — нанобетонов, которые по своим характеристикам в разы превосходят современные бетоны. Также идут исследования в области предварительно напряженного железобетона, самоуплотняющегося железобетона и высокопрочных бетонов. О перспективности материала также можно судить по большому количеству защищенных диссертаций в совершенно разных сферах бетонной отрасли.

Обзор литературы. При написании данной статьи были использованы научная и учебно-методическая литература, статьи в периодических изданиях Российской Федерации. Основными источниками, раскрывающими этапы развития и процесс становления бетона, являются работы Баженова Ю.М., Суздальцевой А.Я., Кочетова В.А. Как можно увидеть по годам издания, эти работы пришлись на этапы расцвета в применении бетона, его постепенного совершенствования и внедрения в массовое строительство. Авторы рассматривают историю бетона и его применение. В наше время работ по данной проблематике крайне мало, поэтому мы постарались систематизировать накопленный материал и упорядочить его хронологически. Что же касается источников по перспективам применения данного строительного материала, то это, в основном, статьи и профессиональная литература. Сейчас идут процессы развития данного материала, во многих проектных институтах мира ведутся разработки по совершенствованию бетонов, поэтому литературы по данной проблематике достаточно много.

Постановка проблемы. Бетон — очень полезный и широко используемый строительный материал, который прошел долгий путь в своем развитии, продолжая развиваться и по настоящее время. Мы хотим показать, как его состав менялся с течением времени, а также систематизировать этапы его развития и свести их к наглядной таблице, чего прежде не встречали. Также будет проанализирована применимость бетона в будущем с учетом перспектив его развития. Научная новизна работы состоит в освещении истории данного материала, анализе изменений в составе бетона и в отношении к нему людей. Также нами будут представлены шедевры бетонной архитектуры, которые не часто встречаются.

Описание исследования. Согласно раскопкам, древние строители применяли не только природные камни, но и искусственные — предки современного бетона. Как оказалось, их строение напоминает современный бетон. Однако такой материал нужно было искать для постройки жилищ далеко от места залегания этих «блоков», приходилось прилагать много усилий по его транспортировке, следовательно, в древности такой материал могли позволить себе далеко не многие, так как он был элитным [6].

Наиболее древнее бетонное сооружение относят к 5600 г. до н.э. Оно найдено в Югославии. Это пол толщиной 25 см. Бетон для этого пола приготавливался на гравии и красноватой извести, доставлявшейся по течению реки за 400 км от места добычи.

Древнейшими вяжущими веществами для приготовления бетонных смесей являлись глина и жирная земля, которые после их смешивания с водой и высыхания приобретали прочность. На основе этих материалов приготавливались смеси типа бетонов, которые тогда широко применялись при строительстве различных построек — от глинобитных домов до громадных храмов — Зиккуратов.

Примеры использование раствора с крупным заполнителем были известны у египтян. Наиболее раннее применение бетона в Египте, обнаруженное в гробнице, датируется 1950 г. до н.э. По некоторым сведениям, бетон применяли при строительстве галерей египетского лабиринта и монолитного свода пирамид задолго до нашей эры. Это как раз и говорит о том, что тогда бетон был элитным материалом, так как из него строили лишь значимые объекты.

Одними из первых начали применять бетон народы Индии и Китая. Народы, жившие на островах Эгейского моря, начиная с У!!-У! вв. до н.э. уже применяли растворы на жирной извести с гидравлическими добавками. Искусство производства бетона распространялось в Восточном Средиземноморье и к 500 г. до н.э. достигло Древней Греции, где для покрытия стен использовался мелкозернистый известковый бетон.

Применение бетона в древнеримском государстве началось с конца IV в. до н.э. За это время он стал материалом для строительства дорог, жилых и храмовых построек во всей Империи. Римский бетон был водоупорным и состоял из известкового раствора, вулканического пепла и щебня из обожженного туфа. Этот материал сохранялся века, о чём говорит римский

Пантеон, построенный во II века н.э. Покрытие римских бань-терм тоже сделано из известкового бетона [4]. Однако в первоначальном римском бетоне (1У-Ш вв. до н.э.) в качестве вяжущего материала использовалась воздушная известь, а заполнителями были песок и камни, а также большое количество грунта. Начиная со II в. до н.э., бетон уже использовали в строительстве фундаментов жилых домов и храмов.

Примерно с I в. до н.э. состав бетона меняется: уменьшается размер заполнителей и количество земли, но вместе с тем растет прочность бетона. Во времена Юлия Цезаря начинают использоваться пуццоланы вместо песка. Пример их использования — сохранившийся волнолом близ Неаполя. К концу I в. до н.э. бетон уже занял лидирующее положение среди конструкционных материалов. Из него строят крупные общественные постройки с монолитными бетонными фундаментами и стенами. Уже тогда строители стандартизировали состав смеси -величина заполнителей уменьшилась, песок тщательно просеивался и разделялся по происхождению для разных работ.

В I в. н.э. возводятся огромные здания, где бетон применяется при строительстве фундаментов, стен и сводов куполов (Колизей, Золотой дом Нерона и др.). Со II в. н.э. бетон применяется в инженерных сооружениях, жилых и общественных зданиях. Бетон широко использовали до IV в. н.э., но в дальнейшем строительство из бетона постепенно исчезает, а после падения Римской империи рецепт его изготовления был забыт [2]. Стоит заметить, что из древности до нашего времени дошли только храмы, общественные здания, но ни одного жилого дома. Значит, в те далекие времена бетон считали особо ценным материалом, которого достойны лишь люди высшего света.

С конца XVIII века для фундаментов и балок начинают использовать монолитный бетон и до середины XIX века есть примеры строительства зданий из бетона, однако его тогда использовали как дешевый материал, без выявления декоративный свойств. После получения портландцемента в XIX веке началось применение бетона в массовом строительстве, так как молодые капиталистические страны нуждались в дешевом и доступном строительном материале. Вначале бетон использовался для возведения монолитных конструкций и сооружений [1]. Строились крытые павильоны и выставочные центры. Интерес к данному материалу сохранялся, поскольку он мог дать особое свойство — огнестойкость. Попытки же сочетать конструкционные и декоративные характеристики бетона были единичными [4].

С появлением железобетона, начинают применять подвижные смеси, но их применение затрудняло получение бетона высокой прочности и требовало повышенного расхода цемента. Поэтому большим достижением стало появление особого способа уплотнения бетонной смеси вибрированием. В эти же годы был предложен способ предварительного напряжения арматуры в бетоне, способствовавший снижению расхода арматуры в конструкциях и повышению долговечности. Среди первых построек, выявлявших пластические характеристики бетона, была церковь Иоанна Евангелиста в Париже. Её большие железобетонные арки, поддерживающие купол, выражали своеобразие нового материала. Изящество нервюр из железобетона выявляло пластическую гибкость материала, при этом стоимость строительства была снижена вдвое, нежели с использованием традиционных материалов [4].

Дальнейшее появление сборного железобетона ускорило темпы строительства и сопровождалось созданием новых вяжущих веществ и бетонов, улучшением методов проектирования состава бетона. Начинается массовое жилищное строительство, а простота и экономичность использования бетона ставят его как строительный материал на первое место. Однако это уже был не тот материал, который необходимо «тащить» издалека, так как он буквально «лежит под ногами». Поэтому из него строят и общественно-деловые постройки, и музеи, и жилые дома. Из разряда элитного материала он переходит в разряд повсеместно используемого при строительстве различных сооружений.

Что касается шедевров бетонной архитектуры, то к ним можно отнести Виллу Савой, построенную архитектором Ле Корбюзье. В этом здании он сочетает конструкционные качества бетона и его декоративные характеристики. Также интересен проект архитектора Фрэнка Райта «Дом у водопада», который был одним из первых бетонных особняков. Уже упомянутый Пантеон со своим куполом, частично сделанным из бетона, можно отнести к шедеврам, ибо его пролёт уже в то время перекрывал целых 43 метра. Нельзя забывать «Дом с Химерами» в Киеве, построенный архитектором Владиславом Городецким. Этот дом — первый в Киеве, построенный с использованием бетона. И каков размах — от фасада глаз не отвести! Всё декорирование выполнено с помощью бетона. Все эти шедевры, кроме Пантеона, выстроены примерно в одно время — в конце 19, начале 20 веков. Они выходят за рамки «серых, монотонных громадин» и доставляют большое эстетическое удовольствие, показывая, в противоположность современности, какие творения можно сделать из бетона и как можно извлечь его выразительность.

Каковы же перспективы использования бетона и железобетона в будущем? Мы считаем, что в ближайшее время бетон будет продолжать лидировать и, прежде всего, потому, что он в достаточной степени обеспечен сырьевой базой, в то время как другие источники сырья могут иссякнуть. Поэтому география железобетона будет расширяться за счет тех стран, где сегодня еще строят преимущественно из металла и дерева (Канада, Норвегия, Финляндия). Важным аргументом в пользу бетона является и рост населения в развивающихся странах (и соответственно рост потребности в жилье) в сочетании с такими факторами, как индустриализация и урбанизация, концентрация населения в крупных городах, экономия земли и рост этажности зданий. Для развивающихся стран насущной необходимостью становится индустриализация строительства, что также потребует развития бетона.

Имеются и внутренние факторы, свидетельствующие о перспективности бетона в архитектуре. Происходит непрерывное совершенствование технических свойств и технологии производства материала, которое ведет к повышению его прочности, снижению массы, внедрению эффективных методов и конструкций. Сейчас разрабатываются различные добавки в бетонную смесь — противоморозные, пластифицирующие (супер и гиперпластификаторы), гидрофобизи-рующие [7]. Постоянно совершенствуется состав бетонной смеси. Ведутся также исследования в области совершенно новых видов бетонов — нанобетонов, которые по своим характеристикам превосходят современные бетоны.

Нанобетон обладает рядом уникальных свойств [8]: высокая прочность; морозостойкость; высокая огнестойкость; низкое водопоглощение; низкая плотность. Особенно эти свойства важны при использовании нанобетона в несущих элементах зданий. Если говорить об армированном нанобетоне, то его преимущества перед железобетоном неоспоримы — снижение собственного веса конструкции, благодаря низкой плотности бетона, уменьшение количества арматуры, повышение пожарной безопасности зданий, удешевление и ускорение работ по строительству монолитных зданий [9]. Также такой бетон — это очень перспективный материал в сейсмоопасных зонах.

Особый интерес представляют собой самоуплотняющиеся бетоны (СУБ). СУБ повышает производительность в бетонном строительстве, он вносит значительные преимущества в отношении экологического аспекта строительства. Главным отличием СУБ от обычного бетона является его исключительная способность к деформации без механического вмешательства. Высокая деформативность и устойчивость позволяет СУБ свободно проходить через густое армирование и заполнять формы под собственным весом без вибраций. Считают, что физико-механические свойства затвердевшего СУБ такие же, как и у обычного бетона, с тем же водо-вяжущим отношением, но при этом СУБ обладает более высокими характеристиками, такими как прочность и долговечность. Улучшение производственных условий, ускорение процесса строительства, снижение необходимости в ремонте бетонных конструкций, повышение заво-

дской готовности железобетонных изделий и увеличение общей производительности труда являются неотъемлемыми преимуществами технологии самоуплотняющегося бетона [10].

Также совершенствуются и технологии высокопрочных бетонов. Если раньше бетон марки 400 считался высокопрочным, то в скором времени, с повышением активности цемента и наращиванием объемов его производства, на смену ему придут более прочные бетоны марки 800 и выше. Значительная часть несущих конструкций промышленных и транспортных сооружений выполняется из сборного железобетона. Применение высокопрочных бетонов позволяет сократить расход материалов, снизить вес и стоимость конструкций, одновременно с этим и уменьшить трудоемкость их изготовления и монтажа. Использование высокопрочных бетонов даст возможность значительно увеличить производительность заводских стендов без существенных изменений технологии работ. Применение высокопрочных бетонов открывает пути к созданию новых, более экономичных конструктивных решений (особенно перекрытий больших пролетов), позволяющих снизить вес конструкции за счет более полного использования материала [11].

Не стоит забывать и о предварительно напряженном железобетоне. Области применения предварительного напряжения — резервуаростроение, центрифугированные конструкции (колонны, сваи), несущие конструкции каркасных зданий. Зарубежный опыт показывает значительную эффективность применения предварительного напряжения в монолитных плитных фундаментах большой протяженности, безбалочных монолитных перекрытиях, опорных устройствах под тяжелое оборудование. К чемпионату мира по футболу в 2018 г. по всей стране должно развернуться массовое строительство автомобильных дорог, что потребует возведения большого количества мостов. Международный опыт говорит, что автодорожные мосты целесообразно строить из преднапряженного железобетона. Увеличение этажности и размера сеток колонн многоэтажных производственных зданий потребует более широкого использования предварительного напряжения в конструкциях колонн, ригелей и большепролетных плитах перекрытий [12]. Большое количество защищенных диссертаций и научных работ по этой теме также говорит о том, что бетон является материалом с высоким потенциалом [13]. Интерес к данному материалу крайне высок, о чём говорит проводимая уже в третий раз международная конференция «Бетон и железобетон — взгляд в будущее» [14].

В настоящее время даже разрабатывается технология 3й печати из бетона, с помощью которой в будущем будет возможно создавать полноразмерные строительные компоненты, что даст архитекторам полную свободу, поскольку компоненты создаются непосредственно по цифровым моделям. Для такой печати был разработан специальный вид бетона, прочность которого составила 95% от прочности обыкновенного бетона, также была показана опытная модель скамьи [15].

Интересна разработка венгерского архитектора Аарона Лосконши — прозрачный бетон. Этот материал способен пропускать свет, при этом его несущая способность остаётся на уровне обычного бетона. Секрет кроется в сочетании компонентов обычного бетона и стекловолокна. С помощью него можно осуществлять различные замыслы дизайнеров. Однако пока стоимость такого материала слишком высока [16].

Специалисты института монолитного строительства при Дрезденском техническом университете разработали новый строительный материал — углебетон. По сути дела, это аналог железобетона, но он более легкий и прочный за счет использования углеволоконной арматуры, вместо стальной. Арматурой служит особый текстильный материал, именуемый углетканью, хотя на самом деле это нетканое полотно, производимое на вязально-прошивных машинах. Помимо легкости и прочности, к важным достоинствам углебетона относится его долговечность, значительно превышающая долговечность традиционного железобетона, в котором уже мельчайшие трещины чреваты коррозией арматуры. Огромное преимущество углебетона и в том, что он не ржавеет, и можно сэкономить много бетонной смеси. При стальной арматуре

требуется наружный защитный слой бетона толщиной не менее двух сантиметров, а углеволо-конная арматура позволяет обойтись гораздо более тонким слоем. Области применения такого бетона: укрепление имеющихся старых строений, которые иначе пришлось бы сносить, а также новое строительство. Так, удалось возвести необычный павильон высотой более четырех метров из изогнутых углебетонных элементов толщиной всего в четыре сантиметра. Построить подобное здание из железобетона было бы крайне сложно и дорого [17].

Таблица 1 — Периоды использования бетона и изменение его состава

Упоминание в истории Место Состав Применение Отношение к материалу

5600 г. до н.э. Югославия Гравий, красноватая известь Бетонный пол —

1950 г. до н.э. Египет Глина, жирная земля, крупный заполнитель Галлереи египетского лабиринта, Зиккураты Элитный, строятся значимые объекты

У!!-У! в. до н.э. Индия, Китай Жирная известь с гидравлическими добавками, крупный заполнитель Элементы зданий и сооружений То же

IV-. в. до н.э. Древний Рим Воздушная известь, песок, камни, большое количество грунта Фундаменты, стены

. в. до н.э. -! в. н.э. Известковый раствор, вулканический пепел, щебень из обоженного туфа, пуццоланы Фундаменты, стены, купол Пантеона, сооружения

! в. н.э. — XV!! в. н.э. Бетон не используется

XV!! в. — сер. Х!Х в. Крупные государства Известковый раствор, песок, щебень Фундаменты, балки, столбы Значимость уменьшается

Сер. Х!Х в. -по н.в. Повсюду Портландцемент, песок, крупный заполнитель, добавки Здания и сооружения Массовое строительство, это недорогой, доступный материал

Заключение. Более ста лет бетон и железобетон сопутствуют развитию архитектуры. За это время они прошли стадии повторения в традиционных формах использования в разных по значимости конструктивных элементах и в соединениях с другими строительными материалами. По мере их освоения менялось отношение к их конструкционным и декоративным свойствам. В ходе работы мы выяснили, что бетон был известен еще в глубокой древности, однако потом его рецепт был утерян.

Стало также ясно, что в древности люди использовали его исключительно как дорогой и особо ценный материал. Из него возводили только значимые постройки, но после своего «возрождения», он стал использоваться, в основном, как утилитарный, легкодоступный и недорогой материал, хотя всё-таки примеры его первоклассного применения можно также найти.

Что же касается его будущего, то этот материал очень перспективен и методы его совершенствования могут быть различными, что делает его только «могущественней». Уникальность достоинств бетона — практически повсеместная доступность компонентов, экономичность, долговечность, возможность повторного использования и легкая перерабатываемость — сделали его наиболее широко применяемым строительным материалом в мире. И в ближайшем будущем, по прогнозам, он будет превалировать среди материалов, идущих на создание новой и поддержание существующей мировой инфраструктуры [18].

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. — М.: АСВ, 2002. — 500 с.

2. Кочетов В.А. Римский бетон — из истории строительства и строительных технологий Древнего Рима. — М.: Стройиздат, 1991. — 111 с.

3. Wearing J. Edison’s concrete piano and 12 other flops from great inventors-2009.

4. Суздальцева А.Я. Бетон в архитектуре ХХ века. — М.: Стройиздат, 1981. — 208 с.

5. Дорофеев В. Возможности бетона // Техника молодежи. — 2003. — № 4. — С. 9

6. Пирожников Л.Б. Занимательно о бетоне. — М.: Стройиздат, 1986. — 104 с.

7. Младова М.В. Катехизис по бетону. — М.: ФГУП «ПИК Винити», 2005. — 127 с.

8. Кишиневская Е.В. Перспективы применения нанобетона в монолитных большепролетных ребристых перекрытиях с постнапряжением / Е.В. Кишиневская, Н.И. Ватин, В.Д. Кузнецов // Инженерно-строительный журнал. — 2009. — № 2. — С. 54-58.

9. Пономарев А.Н. Высококачественные бетоны. Анализ возможностей и практика использования методов нанотехнологии // Инженерно-строительный журнал. — 2009. — № 6. -С. 5-33.

10. Весь бетон: материалы сайта http://www.allbeton.ru/article/279/13.html

11. Берг О.Я. Высокопрочный бетон. — М.: Стройиздат, 1971. — 209 с.

12. Звездов А.И. Предварительно напряженный железобетон: состояние и перспективы развития / А.И. Звездов, К.В. Михайлов, Ю.С. Волков // Бетон и железобетон. — 2000. — № 5. -С. 2-7.

13. Электронная библиотека диссертаций. — 2014 [Электронный ресурс]. -URL: http://www.dissercat.com/search/бетон (дата обращения: 10.05.2014).

14. Конференция «Бетон и железобетон-взгляд в будущее», 2014 [Электронный ресурс]. — URL: http://concrete2014.mgsu.ru/ (дата обращения: 21.04.2014).

15. Онлайн журнал «Progrinding» [Электронный ресурс]. 2014. -URL: http://progrinding.ru/2012/08/16/3d-pechat-budushhee-betona (дата обращения: 25.04.2014).

16. Каталог строительных организаций [Электронный ресурс]. — 2014. -URL: http://stroitelstvo.org/interesno/prozrachnyy_beton (дата обращения: 12.03.2014).

17. Сайт союза производителей бетона [Электронный ресурс]. — 2014. -URL: http://www.concrete-union.ru/articles/index.php?ELEMENT_ID=13039 (дата обращения: 15.04.2014).

18. Трамбовецкий В.П. Новые подходы к технологии бетона и перспективы её развития // Технологии бетонов. — 2013. — № 4. — С. 37.

Источник: viprusstroy.ru

кино и театр