Детальная информация

Название: Инженерно-строительный журнал. — № 5 (81)
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Выходные сведения: Санкт-Петербург: СПбПУ, 2018
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Строительство; Сопротивление материалов; Строительная механика; Строительные материалы
УДК: 624.04(051); 69(051); 539.3/.6(051)
Тип документа: Другой
Тип файла: PDF
Язык: Русский; Английский
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\60728

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (18,4 Мб)

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Оглавление

  • title81
  • реклама1
  • index
    • Содержание
    • E-mail: mce@spbstu.ru
    • Web: http://www.engstroy.spbstu.ru
    • Contents
  • 01
    • Heating and charring of timber constructions with thin-layer fire protection
    • Прогрев и обугливание деревянных конструкций с тонкослойной огнезащитой
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Сonclusions
  • 02
    • Site-selection on the basis of territorial analysis methods
    • Выбор участка строительства на основе методов территориального анализа
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 03
    • Reliability assessment of the construction schedule by the critical chain method
    • Модель надежности календарного графика строительства
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 04
    • Evolutionary optimization of prestressed steel frames
    • Эволюционная оптимизация предварительно напряженных стальных рам
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
        • 2.1. Formulation of the optimization problem
        • 2.2. Solving algorithm
      • 3. Results and Discussion
        • 3.1. Example 1. Optimal design of the steel frame with the search for the prestressing tie-rod position (personal objective (I))
        • 3.2. Example 2. Search for the optimal frame solution by taking into account variations in tie-rod stiffness and tension force (personal objective (II))
        • 3.3. Example 3. Optimization of the constructive solution for a single-story building frame by varying the location of the tie-rod and the level of its prestress (personal objective (III)).
        • 3.4. Discussion
      • 4. Conclusions
      • 5. Acknowledgement
  • 05
    • Productivity of microalgae as biofuel for bioadaptive systems of facades
    • Продуктивность микроводорослей, как биотоплива для биоадаптивных систем фасадов
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 06
    • Bearing capacity of pasted anchors in the masonry walls of natural limestone
    • Несущая способность вклеиваемых анкеров в кладке стен из природного известняка
      • 1. Introduction
      • 2. Materials and Methods
    •  after 6 hours more than 12.0 MPa;
    •  after 1 day more than 22.5 MPa;
    •  after 28 days more than 22.5 MPa.
    •  after 6 hours more than 2.2 MPa;
    •  after 1 day more than 2.6 MPa;
    •  after 28 days more than 8.0 MPa.
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 07
    • Method for calculating strongly damped systems with non-proportional damping
    • Метод расчета сильно демпфированных систем с непропорциональным демпфированием
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
      • 5. Acknowledgements
  • 08
  • 09
    • Aerodynamics of building structures for flue gas removal
    • Аэродинамика строительных сооружений для удаления дымовых газов
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 10
    • Composition and rheological characteristics of bitumen in short-term and long-term aging
    • Состав и реологические характеристики битума при кратковременном и длительном старений
      • 1. Introduction
      • 2. Materials and Methods
        • 2.1. Bitumen
        • 2.2. Short-term aging
        • 2.3. Long-term aging
        • 2.4. Dynamic shear rheometer
        • 2.5. Bending beam rheometer
        • 2.6. Group chemical composition of bitumen
      • 3. Results and Discussion
        • 3.1. Group chemical composition of bitumen
        • 3.2. Mechanical characteristics
        • 3.2.1. At the mean and high temperatures
    • 3.2.2. At low temperatures
      • 4. Conclusion
  • 11
    • Energy intensity of parts made from polyurethane elastomers
    • Энергоемкость деталей из полиуретановых эластомеров
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
      • 5. Acknowledgments
  • 12
    • Protection of construction materials based on acrylates from biodeterioration
    • Защита строительных материалов на основе акрилатов от биоповреждений
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 13
    • Structurization processes of cement composites modified with electrolytic additives
    • Процессы структурообразования цементных композитов, модифицированных добавками электролитов
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 14
    • Ultra-high rockfill dam with combination of the reinforced concrete face and clay-cement diaphragm
    • Сверхвысокая каменно-набросная плотина с комбинацией железобетонного экрана и глиноцементобетонной диафрагмы
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 15
    • Computational modelling of stiffness and strength properties of the contact seam
    • Численное моделирование жесткостных и прочностных свойств контактного шва
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusion
  • 16
    • The modeling method of discrete cracks in reinforced concrete under the torsion with bending
    • Метод моделирования дискретных трещин в железобетоне при кручении с изгибом
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 17
    • Installation diagram of the lattice truss with an arbitrary number of panels
    • Монтажная схема решетчатой фермы с произвольным числом панелей
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
        • 2.1. The truss diagram and the equations to find the forces
        • 2.2. Deflection
        • 2.3. Forces in the critical bars
        • 2.4. Installation diagram
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • 18
    • 1. Introduction
    • 2. Methods
    • 3. Results and Discussion
    • 4. Conclusion
    • 5. Acknowledgements
  • 19
    • Wooden beams with reinforcement along a curvilinear trajectory
    • Деревянные балки с армированием по криволинейной траектории
      • 1. Introduction
      • 2. Methods
      • 3. Results
      • 4. Discussion
      • 5. Conclusions
  • 20
    • FEM modeling of external walls made of autoclaved aerated concrete blocks
    • МКЭ-моделирование ограждающих стен, выполненных из автоклавного газобетона
      • 1. Introduction
      • 1.1 Wall types with autoclaved aerated concrete blockwork applying
      • 1.2 Coefficient of thermal conductivity of autoclaved aerated concrete
      • 1.3 Aims and objectives of the study
      • 2. Materials and Methods
      • 3. Results and Discussion
      • 4. Conclusions
  • реклама2
  • оборот

Содержит

Статистика использования

stat Количество обращений: 453
За последние 30 дней: 14
Подробная статистика