Сколько кубов в тонне речного песка: Сколько тонн песка в кубе? – Pesok163.ru
Сколько тонн в кубе песка (речного и карьерного), плотность, пример расчета, цены
Строительный песок – самый востребованный материал как у профбригад, так и у частников. Но если раньше вам не доводилось сталкиваться с его приобретением и дальнейшим использованием, некоторые простые моменты могут показаться непонятными. Как, к примеру, покупая песок на тонны, потом рассчитать количество в кубометрах для раствора? И сколько вообще его нужно брать, чтобы хватило на весь объем работ? Сегодня разберемся с этим вопросом.
Оглавление:
- Разновидности сыпучих стройматериалов
- От чего зависит вес?
- Расчет количества тонн песка в 1 м3
- Цена песка разной плотности
Виды песка
Песок принято классифицировать в зависимости от способа его добычи, но выбирать тот или иной его тип придется, опираясь на дальнейшую сферу использования.
Карьерный – самый дешевый и доступный, отличающийся низким качеством. Однако после просеивания и промывки он превращается во вполне приличный песок со своими особенностями и по более высокой цене.
Речной песок – поднимается со дна природных водоемов, поэтому отличается изначальной чистотой. Мыть его уже не нужно, максимум – просушить, пересеять и разделить на фракции. Стоит он дороже карьерного, да и добывается не повсеместно. Гранулы, пролежавшие в воде, приобретают гладкую округлую поверхность, что уменьшает их «цепкость» в растворе, но такой материал тоже весьма популярен, особенно в производстве отделочных смесей (например, декоративной штукатурки). Подробнее о характеристиках речного песка.
Что влияет на вес?
Как бы ни отличались друг от друга карьерный и речной песок, на объемный вес сыпучих материалов в первую очередь влияет размер зерен: чем они крупнее, тем шире между ними пустоты.
Однако в строительстве применение нашли только три основные фракции:
- Мелкая – от 1,5 до 2 мм.
- Средняя – до 2,5 мм.
- Крупная – до 3 мм.
Свое влияние на объемный вес минеральной массы оказывает и процентное содержание посторонних примесей. Если это речной песок, то их количество не будет превышать 0,7%. Совсем иначе обстоит дело с карьерным материалом, не прошедшим очистку. Здесь глины и земли может быть в 10 раз больше, что приводит к увеличению плотности всей массы на 9-10%.
Также следует учитывать влажность. В норме она должна составлять 6% – при большем показателе вы уже будете платить не за песок, а за воду. Она заполняет промежутки между зернами и утяжеляет массу без увеличения ее объема. Влажность может изменяться в зависимости от условий хранения стройматериала и даже от времени года, поэтому лучше покупать песок в теплую и сухую пору, и до начала работ держать его у себя.
Расчет
Песчаная масса имеет насыпную плотность около 1400-1800 кг/м3, и если никаких данных о его качестве и характеристиках нет, принимают усредненное значение 1600 кг/м3. Это и есть нужный нам вес в 1 м3 песка, только для перевода в (т) его необходимо разделить на 1000.
Соответственно, чтобы посчитать, сколько кубов в тонне песка, следует выполнить нехитрое обратное вычисление: разделить 1000 кг на выбранную плотность: 1000÷1600 = 0,625 м3.
Более точную цифру для конкретной партии материала получают экспериментальным путем. Лучше всего, когда есть возможность взвесить строительный песок, отсыпав его в 10-литровое ведро. Дальше выполняем вычисления:
- Отнимаем от показаний на весах массу тары в килограммах.
- Полученную цифру делим на 10 – это плотность песка, выраженная уже в т/м3.
- Делим единицу на плотность из п.2 – получаем объем в кубах, который займет 1 тонна.
Заказывая партию строительного песка, необходимо помнить, что в кузове автомобиля, а потом и на площадке сыпучий материал даст усадку.
Количество кубометров несколько уменьшится, хотя вес останется прежним – увеличится только плотность. Чтобы не ошибиться с расчетами, нужно сразу заложить поправочный коэффициент в пределах 1,1-1,3 и купить массу с запасом.
Плотность, количество кубов в тонне и стоимость песка разных видов
Тип песка | Карьерный | Речной | ||
неочищенный | сеянный | намывной | ||
Плотность, т/м3 | 1,7 – 1,8 | 1,6 – 1,75 | 1,6 – 1,65 | 1,63 – 1,65 |
Кубов в тонне | 0,56 – 0,59 | 0,57 – 0,63 | 0,61 – 0,63 | 0,61 |
Цена, руб/м3 | 250 – 480 | 520 – 590 | 550 – 630 | 550 – 730 |
Сколько тонн в кубе песка
Рубрика: ПесокАвтор: Иван Яскевич
Строительный песок – один из основных компонентов большинства растворов. Он нужен для дренажной подушки и бетона фундамента, используется в кладочных смесях и выравнивающих штукатурках. И пока вы не закончите строительство, будет требоваться постоянно.
Оглавление:
- Что влияет на вес
- Расчет
- Стоимость
Разновидности
Классификация песка основывается на его происхождении. К природным видам относится:
- Речной песок – самый популярный в строительстве. Чистая масса, поднятая со дна пресноводных водоемов, отлично подходит для приготовления растворов благодаря своей мелкозернистости.
- Карьерный – неоднородный по своему фракционному составу материал с большим количеством примесей. В своем натуральном виде применяется только для отсыпки. Зато после мытья и рассева на классы крупности становится ничуть не хуже речного.
- Морской – самый качественный и во всех смыслах универсальный вид.
Но стоимость его достаточно высока и потому как обычный строительный песок он почти не используется.
Искусственным путем сыпучую массу получают после дробления различных пород. Такой заполнитель идеально подходит для приготовления особо прочных бетонов, за счет высокой шероховатости.
Основные виды песка искусственного происхождения:
- Кварцевый – универсальный вариант, но лучше оставить его для отделочных работ.
- Керамзитовый – годится только в легкие бетоны.
- Шлаковый – недорогая разновидность сыпучих материалов, полученная путем повторной переработки отходов металлургии.
В отличие от природных, все искусственные виды относятся к мономинеральным материалам и имеют стабильные характеристики.
Что влияет на вес 1 куба
Средняя плотность песка находится в пределах 1500-1800 кг/м3. Но это слишком большой разбег, чтобы ориентироваться на него при расчетах. Поэтому отталкиваться в первую очередь нужно от выбранной разновидности сыпучего стройматериала. Если вы не знаете, что это будет за песок и сколько он весит, рекомендуется пользоваться средним показателем в 1600 кг/м3.
После этого принятый удельный вес корректируется в зависимости от других факторов:
- Зернистость и фракционный состав – чем мельче песчинки, тем плотнее они укладываются.
В строительстве пылеватые и мелкозернистые фракции применения не нашли, так что этим параметром можно пренебречь.
- Количество и размеры частиц посторонних включений (обычно это глина).
К примеру, речной песок может содержать всего 0,3-0,7 % примесей, а карьерный до 7 %. Тогда для первого вес одного куба почти не увеличится, а для второго вырастет до 1,75 тонн.
- Содержание влаги.
Этот показатель изменяет не только вес, но порой и объем песчаной массы. Именно поэтому его лучше сразу купить, сколько нужно, летом, даже если строительство запланировано на более поздний срок. Для состояния нормальной влажности количество тонн в кубе необходимо увеличить примерно на 6 %, то есть умножить чистый вес на 1,06. В результате речной песок из нашего примера потяжелеет до 1700 кг, а карьерный будет весить 1855 кг.
Если же материал предлагается влажный, тонн в 1м3 будет больше на 20 %. В этот раз показатели плотности умножим на 1,2. Тогда в одном кубе вес двух видов песка составит 1920 и 2100 кг соответственно.
- Уплотнение.
В карьерах строительный песок имеет свою естественную плотность, при транспортировке и продаже она изменяется и превращается в насыпную. Искусственно утрамбованный получают уже в процессе укладки на грунт, и сколько его потребуется, зависит от степени уплотнения. Для строительных расчетов нужен только вес насыпом.
Расчет веса
Если известна насыпная плотность, несложно определить массу любого объема песка – просто умножить удельный вес на кубометры. Но когда точных данных нет, ориентировочную цифру можно получить так, как мы сделали это выше.
В тех случаях, когда нужно определить, сколько кубов в тонне песка, расчет производится в обратном порядке – масса партии делится на плотность. Имейте в виду, что в процессе доставки автотранспортом сыпучие материалы дают усадку. Чтобы не ошибиться со стоимостью заказа, расчет лучше выполнить так:
- Определить сколько нужно песка для всех запланированных работ в единицах объема.
- Заложить усадку при транспортировке около 10-30 %.
- По насыпной плотности (можно уточнить у продавца или взять средний параметр) перевести объем в тонны.
Стоимость
Вид | Тонн в кубе | Цена за тонну, рубли |
Речной | 1,45 – 1,5 | 950 – 1 700 |
Карьерный | 1,7 – 1,8 | 850 – 1 500 |
Кварцевый | 1,5 | 4500 – 5 000 |
Керамзитовый | 0,5 – 1,0 | 1 900 |
Морской | 1,6 | 6 000 |
Сколько весит куб песка? Как правильно рассчитать пропорции?
- Главная
- О компании
- Блог
Как известно, основными видами строительных материалов на строительной площадке являются бетоны и различные смеси, которые содержат в себе песок. Для правильного составления растворов и смесей рекомендуется придерживаться определенных пропорций. А также, важно понимать, сколько весит куб песка для расчета необходимых объемов закупки.
Надежность и долговечность конструкции во многом зависит от качественно выполненного фундамента, который в свою очередь, должен быть залит на основе рекомендуемых пропорций цемента, песка и воды. К тому же, данные строительные материалы тоже должны быть определенного качества. Поэтому покупка качественных материалов достаточно важный момент.
Для того, чтобы создать бетонную смесь требуется точная информация, сколько килограммов или тонн в 1 кубе песка. Данная цифра обозначается ГОСТ 8736-93 и находится в интервале от 1,5 до 1,7 тонн, а также может меняться от ряда воздействующих факторов. В «идеальных» условиях, таких как чистота, сухость материала, размер фракций, один куб песка весит 1300 килограммов или 1,3 тонны. Но на практике такое встречается крайне редко.
При проведении небольших строительных работ, особое значение имеет масса песка в обычном двенадцатилитровом ведре.
Сколько кг в одном кубе строительного песка?
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС 1 М3,(КГ) | ВМЕСТИМОСТЬ В ВЕДРО ЕМКОСТЬЮ 12 Л, (КГ) |
Строительный песок нормальной влажности ГОСТ 8736-93 | 1550-1700 | 18,5-20,5 |
Песок карьерный пылеватый | 1600-1750 | 21 |
Карьерный мелкозернистый | 1700-1800 | 21,5 |
Речной песок уплотненный | 1450-1600 | 20 |
Речной влажный (свыше 6–7% влажности) | 1770-1860 | 22 |
Песчано-гравийная смесь | 1600 | 19 |
Опираясь на эти цифры можно рассчитывать доставку. Но важно понимать, что масса одного и того же куба песка может сильно отличаться, вплоть до 15-20%, в зависимости от насыщения его влагой, например, после сильного дождя. Поэтому, при заказе, нужно учитывать эту особенность.
Сколько же заказывать песка?
По приведенной ниже формуле не сложно рассчитать потребность в материале.
m=V*p
V — это объем материала в кубах;
р — плотность материала, кг/ м3;
m — вес в килограммах.
Какие существуют виды строительного песка?
По способу получения песок делится на речной и карьерный. Речной песок добывается в устьях рек. Он более чистый и состоит из мелких частиц. Изначально лишен сторонних примесей, камней и глины, структурно однородный. Это оптимальный вариант для изготовления сухих смесей высокого качества.
Карьерный песок (строительный) добывается в карьерах, его структура и состав зависят от места добычи. Может использоваться в необработанном виде, однако для изготовления бетона и других строительных смесей требуется очищать его от глины и камней промывкой водой – карьерный песок мытый или просеиванием – песок карьерный сеяный.
Песок речной
Этот материал добывают в речных карьерах или со дна рек, используя баржи. С целью его очистки и удаления примесей состав промывают, используя специальное оборудование. Результатом проведённых работ становится получение качественной сыпучей смеси без наличия глины, пыли и других загрязнений. Цвет может быть различным.
У нас в наличии составы с разным размером фракций:
- мелкий − включает в себя частицы до 2 мм;
- средний − песчинки размером от 2 до 2,9 мм;
- крупный − материал с зерном от 3 до 5 мм.
Карьерный песок
Песок добывается в горных карьерах открытым способом. Изначально он представляет собой необработанный песчаный грунт с содержанием глинистых примесей и является дешевым материалом.
Карьерный песок используется в строительстве и в необработанном виде для изготовления смесей для штукатурки, однако чаще очищается после добычи.
От каких факторов зависит вес 1 куба песка
Один куб строительного песка зависит от таких параметров как:
- степень влажности материала;
- содержание и характер примесей;
- минеральный состав песка;
- размер фракций;
- степень уплотнения сырья.
Степень влажности больше других факторов сказывается на массе 1 куба песка, обычно она составляет 6-7 %. Масса сырого песка может увеличивается до 2 тонн в одном кубе.
В нашей компании Вы можете заказать любой песок с доставкой в Москве и Московской области по выгодной цене, связавшись с менеджером по телефону +7 (495) 227-67-74. Дадим бесплатную консультацию и расчет необходимого вам количества материала. Звоните!
куб песка в тоннах ◄
Песок – один из самых распространенных строительных материалов, без которого невозможно представить ни одну стройку. С его помощью изготавливается насыпные подушки, его применяют для изготовления бетона, для отделочно штукатурных работ и т.д. Материал с мелкой минеральной фракцией является неотьемлемой составляющей практически всех строительных смесей. Существует несколько видов, характеристики которых обуславливают их вес в кубометре и применение. Расчет массы песка по его объему – необходимая в строительстве задача.
Песок является одним из самых распространенных материалов, который применяется во множестве работ:
- Его применяют в смесях для возведения оград и заливки фундаментов.
- Применяется при заливке отмостков.
- Формирование стяжек.
Масса песка зависит от множества факторов – плотности массы, его вида, влажности и т.д.
Зачем нужно знать вес песка?
Правильный расчет того, сколько веса в кубе песка, важен при строительстве и обустройстве территории.
Не стоит доверять приблизительным оценкам и догадкам – сможет ли загруженный КАМАЗ привести 10 тонн песка или нет?
Ошибка в расчетах, сколько весит куб песка в тоннах и кубах, может привести к критическим для строительства последствиям:
- Получится неправильная консистенция растворов и смесей.
- Не будет обеспечено правильное застывание бетонных смесей.
- Упадет качество заливаемых элементов.
- Бетонные сооружения будут подвержены преждевременому разрушению.
Чтобы избежать этого, важно знать методику расчета. Благодаря ей можно быстро узнать, сколько весит куб сырого песка, сколько весит куб песка и т.д.
Формула для расчета сколько весит 1 куб песка.
Зная основные характеристики песчаной смеси, которые прямо влияет на ее характеристики, можно узнать, сколько весит куб песка карьерного, речного и тд.
Формула: m = V*p, где где m — масса, V — объем, P — плотность.
Все эти данные можно узнать у поставщика материала.
Сколько весит куб песка?
В зависимости от вида и влажности, вес куба песка может значительно меняться. Для простоты расчетов были выведены значения, называемые удельным весом.
В расчетах вес в кг куба песка колеблется от 1500 до 2800 кг/м.
Но то, сколько веса в кубе песка, влияют многие факторы:
- — размер песчинок.
- — плотность песка.
- — уровень влажности.
- — состав – зерно, минералы, включения и т.
д.
Разница между сухим и влажным песком может составлять до 20%, а речной и карьерный песок имеют различную структуру и размер песчинок. Поэтому важно учитывать все характерестики материала для того, чтобы узнать, сколько веса в кубе песка.
Как вид материала влияет на вес 1 куба песка.
Куб песка это сколько? Чтобы быстро посчитать, какой вес в кубе песка, были приняты стандартные показатели.
В соответствии с ГОСТом, вес куба песка строительного составляет 1550-1700 кг,
или от 18,5 – 20,4 кг в одном ведре.
Зная эти цифры, можно примерно посчитать вес 1 куб песка.
Песок различается по способу добычи, влияющие на его характеристики.
Существует 3 категории:
- Речной. Вес куба песка речного больше, чем у карьерного и морского. Применяется для дренажа, используется как составляющая в различных растворах. Причиной повышенной массы является маленький размер песчинок фракции.
Принятый ГОСТом стандарт указывает, сколько весит куб песка речного – 1630 кг за куб и 19,5 за ведро.
- Карьерный или строительный. Добывается открытым методом. Самый распространенный вид. Его используют для самых разных целей – приготовление смесей, для создания фундаментов, тротуаров и т.д . Вес куба песка карьерного составляет 1500 кг в кубе и 18,3 кг в ведре.
- Морской. Его добывают со дна моря. Также широко распространен, однако ысокая стоимость ограничивает его применение.
Также существуют различные виды искусственного песка. Однако он не используют в таких объемах, требующих расчета кубометров.
Как плотность влияет на вес куба песка.
На то, сколько весит 1 куб песка в тоннах, также влияет плотность фракции. Чем меньше песчинки, тем больше их в одном месте, тем выше масса.
Плотность напрямую влияет на то, сколько весит куб песка карьерного. Кубометр сухого песка весит 1440 кг. Однако, утрамбованный метр весит уже 1680 кг, а мокрый материал достигает массы 1920 кг. Такая разница изменяет вес 1 куба песка карьерного на 480 кг! Чем меньше фракция материала и чем больше влажность, тем больше вес песка.
Плотность бывает нескольких видов:
- технологическая – применяющая при расчетах постоянные величины.
- реальная.
- истинно условная – предел отношения массы к объему.
Плотность песка напрямую зависит от размера песчинок и расстояния прослоек между ними.
Размер фракций и их влияние на характеристики песка.
Фракцией называется средняя величина включенных в состав частиц. Для ее вычисления применяется специальное сито.
По этому признаку песок разделяется на несколько категорий:
- — мелкий – размер частичек 1,5-2мм. Применяется для штукатурки и изготовления различных смесей.
- — средний – 2,2,5 мм.
- — крупный – частички больше 2,5 мм. Его используют для изготовления фундаментов. Плотно расположенные частицы позволяют выдерживать высокие нагрузки.
Самыми мелкими фракциями обладает речной песок. Самыми крупными – добываемый из карьеров.
Важной характеристикой является гигроскопичность – способность песка набирать и удерживать влагу. Однако, согласно ГОСТу, она не должна превышать 7-14%.
Заключение
Без песка невозможно представить строительство. Он применяется во всех конструкциях и элементах здания, начиная от фундамента, заканчивая отделкой. Карьерный песок используется для заливки фундаментов, речной для дренажа и т.д.
Зная стандарты ГОСТа, каждый строитель или мастер может самостоятельно рассчитать, сколько весит кубометр песка разного вида. Это позволит выбрать подходящий для работ объем, и не ошибиться в заказе. Четкое соблюдение пропорций песка в смесях позволит создать долговечную и надежную конструкцию.
способы расчета для разных пород
Автор Георгий Русиев На чтение 4 мин Просмотров 398 Опубликовано
В строительных работах сыпучие материалы на основе различных горных пород камня используются для мощения или отливания бетонных сооружений, отсыпки площадок и дорог. Необходимо знать их объем, чтобы правильно рассчитывать размеры объекта и закупать точное количество сырья. Узнать, сколько кубов в одной тонне щебня, можно несколькими методами. При этом важно учитывать, что есть целый ряд факторов, способных внести погрешность в результаты вычислений.
Отличия разных видов
1. Материал. Каждый камень имеет свою плотность. Например: туфовый – 800 т/м3, мрамор – 1 400 т/м3. Наибольшую популярность ввиду высокой прочности имеет гранит – он содержит меньше всего пластинчато-игольчатых структур. Удельный и объемный вес сырья, содержащегося в одном кубе, составляет 1,4-1,5 и 1,6 т/м3 соответственно.
2. Каждое месторождение одной и той же породы может значительно отличаться по своим свойствам. В промышленном строительстве важна каждая сотая значения величины, поэтому нужен точный расчет или выяснение всех характеристик у поставщика.
3. Параметры фракции. Расчет тонны щебня выполняется с учетом того, что форма влияет на характер наполнения объема. Удельный вес гранитной щебенки 20-40 мм составляет 1,34 т/м3. Важное свойство – лещадность, которое показывает, сколько содержится рельефных частиц в структуре. Кубические размеры зерен имеют хорошее уплотнение, игольчатые и пластинчатые не препятствуют образованию пустот, которые резко увеличивают расход сырья при создании раствора. Для плотных наполнителей целесообразнее применять породы с лещадностью менее 15 %, для формирования отсыпа или подушки – до 50 %.
Например, объемный вес вида 5-15 мм составляет 1,37 т/м3, для 30-70 мм – 1,33 т/м3, в среде с естественной влажностью для щебня 10-40 мм – 1,3 т/м3.
4. Водопоглощение. При переведении тонн камня в кубы удельный вес может иметь существенную погрешность. Данный параметр зависит от уровня пористости породы и размера. Он способен значительно варьировать плотность. Водопоглощение общего типа достигает 10 %.
Способы пересчета в кубометры
Выяснить количество тонн в кубе для щебня можно пятью методами:
1. Произведение наполненности камня на его плотность. Пример для гранита: средняя плотность – 2 500 кг/м3, наполненность – 57 %, пустотность фракции – 45 %. Нужно выяснить, сколько тонн будет в 1 м3: 57 х 2 600 = 1 482 кг/м3. Известковый щебень с плотностью 2 300 при прочих равных условиях будет иметь значение 1 300.
2. Использование условного коэффициента перевода. Рабочая формула: V = M/K, где M– масса в тоннах; V – объем в одном кубе; K – постоянный коэффициент трансформации величин. Таблица с необходимыми данными:
Наименование материала | Размеры, мм | Коэффициент (К), т/м3 |
Керамзит | 10-20 | 0,46 |
Кварцит | 0-40 | 1,7 |
Мрамор | 3-10 | 1,48 |
3-25 | 1,49 | |
Гранит | 3-10 | 1,3 |
5-20 | 1,33 | |
2-40 | 1,36 |
Например, необходимо узнать, сколько кубов в 1 т щебня кварцевого типа: V = 1 х 1,7 = 1,7 м3.
При этом нужно помнить о возможной погрешности результата ввиду вышеперечисленных свойств.
3. Определить, сколько тонн в кубометре щебня, можно с помощью таблицы с различными породами камня:
Порода | Вес 1 м3, кг |
Террикон | 1 150 |
Мрамор | 1 500 |
Шлак | 1 500 |
Гравий | 1 400 |
Известняк | 1 300 |
Песчаник | 1 300 |
Гранит | 1 450 |
Туф | 800 |
Данный метод самый простой, но имеет немалую погрешность, так как таблица не учитывает возможные факторы, существенно влияющие на конечный результат.
4. Измерение с помощью ведра – самый трудоемкий способ. Десятилитровое ведро – это 0,01 м3, то есть нужно отмерять 100 таких ведер, чтобы узнать, сколько килограммов в одном кубе. При желании его можно заменить любой другой номинальной емкостью.
5. При отсутствии необходимости точных данных, можно воспользоваться приблизительными результатами по каждому материалу. Например, для гранита – 1 800 т/м3, известняка – 1 300 т/м3.
Следует учитывать, что условия транспортировки и хранения щебня могут значительно менять их плотность ввиду появившейся влаги. Фракции с кубической лещадностью способны быстро уплотняться под действием своего веса, а более рельефные типы остаются неизменными. Это важно при заказе и хранении.
Сколько кубов песка, щебня в ЗИЛе самосвал
оглавление
- История российского большегруза
- Как правильно рассчитать объем кузова ЗИЛ
- Дополнительные нюансы расчёта
- Как рассчитать количество кубов песка в кузове ЗИЛа
- Количество кубов гравия или щебня в кузове ЗИЛа
Транспортировка строительных материалов в кузове машины, требует проведения точного расчёта, например, сколько кубов в самосвале ЗИЛ. Попробуем разобраться, сколько кубов вмещает самый популярный вид спецтехники на постсоветском пространстве. Первоначальный вариант машины имел объем 4 куба. Данные параметры были характерны для всеобщего любимца ЗИЛ-130, который используется на протяжении почти 50 лет. Именно столько времени прошло с момента выпуска первой серии машины. За эти годы авто модернизировалось, расширялись технические возможности, и габариты ЗИЛа самосвала изменялись в лучшую сторону.
История российского большегруза
Отправной точкой отсчёта истории предприятия считается 1957 год. В первые годы, завод изготавливал исключительно военные версии самосвалов. Чуть позже, учитывая выносливость машины, и расширенные технические данные, автозавод выпускал спецтехнику, которая предназначалась для динамично развивающихся отраслей промышленности и сельского хозяйства того периода. По праву, приемлемая ширина ЗИЛа самосвала стала причиной того, чтобы автомобиль получил своё второе название – «колхозник».
Таким образом, можно смело утверждать, что, начиная со второй половины 60-х годов прошлого столетия, ЗИЛ уверенно удерживает первенство среди аналогичного класса транспорта на постсоветском пространстве. Чуть позже машина стала применяться не только в сельском хозяйстве, но и для осуществления вспомогательных работ на строительстве – перевозка земли, щебня, песка. Естественно, многие стали задаваться вопросом, сколько кубов песка в ЗИЛе самосвале. Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, необходимо изучить технические параметры всех классов машин, выпущенные за почти 40 летнюю историю их существования.
ЗИЛ-164А
Следует отметить, что существует несколько модификаций машины. Это традиционная 131 модель, бортовой автомобиль 130 серии, самосвальный вариант, который имеет форму «лодочки» – 555 серии. Особой популярностью пользовались ЗИЛы 554 модели, используемые для перевозки дров и прочих сыпучих строительных материалов.
Как правильно рассчитать объем кузова ЗИЛ
Для того чтобы узнать сколько кубов щебня в ЗИЛе самосвале, необходимо знать точные параметры объёма самого кузова. Для примера приведём данные самой популярной 130 модели машины.
Технические данные | Значение |
---|---|
Общая техническая площадь для самосвальной платформы | 8,7 м2 |
Максимальный объем для самосвальной платформы | 5 м3 |
Максимальный объём с надставными бортовыми конструкциями | 7,8 м3 |
Предельный угол подъёма платформенной части | 50 градусов |
Режим управления разгрузкой | Вправо, влево, назад |
Размер кузова ЗИЛ самосвал по платформе | 2325х3752 мм.![]() |
Если рассматривать характеристики, то максимальный объем кузова самосвала ЗИЛ может загрузить около 5 тонн. При наличии технической возможности допускается увеличение веса до отметки 6,5 тонн. Водители знают о данной особенности машины, и, при заказе, обязательно учитывают данный фактор. Как правило, в кузов, при перевозке обычных дров, можно вместить до 7-8 кубов материала.
Дополнительные нюансы расчёта
Кроме этого есть вспомогательные нюансы, которые определяют объем самосвала ЗИЛ при транспортировке различных групп строительных материалов. Большинство знают, что в ЗИЛе очень выгодно перевозить строительный песок, даже в небольших объемах, поскольку он может понадобиться только для возведения фундамента здания или проведения штукатурных работ. Лучшим вариантом расчёта данных для перевозки станет онлайн-калькулятор, который можно найти на строительном сайте.
Ниже приведены достоверные факты, сколько в 1 м3 содержится веса, например, разного по структуре и природе снежного материала.
Параметры | Значение |
---|---|
Материал снега (его состояние) | Вес на 1 м3 машины |
Снег, который только что выпал | 50-100 кг |
Сухой или чистый снег | 100-300 кг |
Снег, который насыпан с метелями | 120-180 кг |
Снег в тундре или степной зоне | 200-400 кг |
Снег, который тает | 350-600 кг |
Один и тот же материал имеет разную плотность, а соответственно отличающийся вес из расчёта 1 м3.
ЗИЛ самосвал в работе
В России для перевозки материалов применяют тот или иной тип машины лихачевского производства, при этом габаритные размеры самосвал ЗИЛ для серийного ряда популярной модели 130 будут таковы:
Данные | Значение |
---|---|
Габаритная длина | 6 675 мм |
Колея для передних колёс | 1 800 мм |
Колея для задних колёс | 1 790 мм |
Общая высота ЗИЛа самосвала под крышу | 2 400 мм |
Высота с учетом края бортов | 2 050 мм |
Колёсная база | 3 800 мм |
Угол преодоления для наклона | 38 градусов |
Диаметр для разворота | 14 метров |
Масса снаряжения | 5 100 кг |
Общая грузоподъёмность ЗИЛ самосвала | 9 000 кг |
Полная масса машины с навесным оборудованием | 14 100 кг |
Максимальное распределение веса на переднюю ось | 4 200 кг |
Допустимый вес на заднюю ось | 9 900 кг |
Это основные данные и размеры самосвала ЗИЛ, предназначенные для общего расчёта максимального веса для перевозки сыпучих нерудных материалов.
Как рассчитать количество кубов песка в кузове ЗИЛа
При расчёте количества кубов загрузки материала, например песка, перед началом необходимо узнать влажность и плотность материала. Попробуем на примере выяснить, как изменяется объем кузова ЗИЛ самосвал. Песчаная масса имеет вес насыпной плотности примерно 1400-1800 кг/м3. Если нет каких-либо отклонений, то для расчёта берут средневзвешенную плотность, примерно 1600 кг\м3. Это приблизительный вес для 1 м3 песчаного материала. Для того чтобы преобразовать его в тонны, достаточно поделить значение ровно на 1 000.
ЗИЛ самосвал
Чтобы рассчитать, сколько кубов в 1 тонне песка, необходимо решить нехитрую математическую задачу, выполняя действия в обратном порядке:
1000÷1600 = 0,625 м3
Для того, чтобы получить точное число, необходимо провести экспериментальный расчет. Берём для этих целей обычное строительное ведро объёмом 10 литров.
Отсыпаем песок, далее:
- ставим ведро на весы, предварительно взвесив.
- От показаний прибора отнимаем значение веса пустого ведра.
- Делим значение на 10 и получаем данные плотности песка в т\м3.
- единицу делим на значение из предыдущего пункта, получаем объем в кубометрах из расчёта для 1 тонны.
Если заказать определённую партию песка, то он, что в кузове машины, что на строительной площадке даёт усадку. Количество кубов уменьшится, но вес останется прежним. Образно говоря, происходит увеличение только плотности. Чтобы не было ошибок при расчёте и перегруза машины, необходимо использовать поправочный коэффициент. Рекомендуемое значение от 1,1 до 1,3.
Количество кубов гравия или щебня в кузове ЗИЛа
Расчет щебня можно произвести ориентировочно. Возьмем, к примеру, максимальный вес кузова. Будем считать, что ЗИЛ перевезёт около 7,7 тонн груза. Общий объем платформы составит не более 6 м3.
- Для перевозки щебня, имеющего насыпную плотность 1300 кг\м3. Необходимо произвести расчет в обратном порядке:
7,7 тонн:1300 кг\м3= 5,9 м3.
- Щебень, имеющий плотность около 1470 кг\м3. Расчет аналогичный:
7,7 тонн: 1470 кг\м3= 5,2 м3.
Чтобы не было перегруза, применяем правило поправки с коэффициентом. Первый вариант щебня – максимальная загрузка не более 5,5 м3, для второго около 5 м3.
Чтобы правильно рассчитать количество материала для погрузки того или иного вида стройматериала, необходимо знать его насыпную плотность.
Ниже приведена таблица значений, сколько тонн в кубе различных видов сыпучего строительного материала:
Данные | Значение |
---|---|
Наименование вида щебня | Вес 1 м3 щебня, кг |
Гравий | 1400 |
Гранитный | 1470 |
Песчаник | 1300 |
Терриконовый | 1150 |
Туфовый | 800 |
Мраморный | 1500 |
Известняковый | 1300 |
Шлаковый | 1500 |
Аналогичные данные можно привести для песка с различными характеристиками:
Песок (тип) | Плотность, т\м3 | Кубов в 1 тонне |
---|---|---|
Карьерный неочищенный | 1,7 – 1,8 | 0,56 – 0,59 |
Карьерный сеяный | 1,6 – 1,75 | 0,57 – 0,63 |
Карьерный намывной | 1,6 – 1,65 | 0,61 – 0,63 |
Речной тип | 1,63 – 1,65 | 0,61 |
В ряде случаев необходимо учитывать параметр влажности, который влияет на плотность песка, увеличивая его вес.
На плотность щебня влияют некоторые дополнительные параметры, в частности:
- Влажность. Чем выше этот показатель, тем тяжелее вес 1 тонны.
- Состав. Наличие дополнительных компонентов утяжеляют вес или наоборот делают материал лёгким, но общий вес зависит от влажности.
- Размер фракции. Как правило, для каждой фракции устанавливается свой стандартный параметр по единой шкале, с учетом возможного коэффициента.
Чтобы уточнить, сколько тонн войдёт в кузов ЗИЛа, необходимо получить уточняющие сведения у производителя сыпучих материалов по основным параметрам. Если нет возможности их получить, используется расчет количества опытным путём. При необходимости можно использовать онлайн-калькулятор для расчёта требуемых данных.
Обзор автомобиля ЗИЛ-130
Марина
Дата публикации:
Январь 31, 2018
Рейтинг статьи:
Загрузка. ..
Понравилась статья?
Да (28)
Нет (7)
Поделиться статьей
похожие статьи
Сколько м3 в тонне песка? – Reviews Wiki
1 тонна песка = сколько м3: обычно одна метрическая тонна или тонна равняется 1000 кг, а 1 кубический метр песка весит около 1600 кг, поэтому 1 тонна песка в кубическом метре, например, 1000/1600 = 0,66 м3 , следовательно, 1 тонна песка равна 0,66 м3.
Аналогично, как рассчитать тонну? Длина в футах x Ширина в футах x Глубина в футах (дюймы, разделенные на 12). Возьмите сумму и разделите на 21,6 (количество кубических футов в тонне). Окончательная цифра будет ориентировочным количеством требуемых тонн.
Сколько кубических метров составляет тонна гранита? Плотность гранита указана в диапазоне от 2,65 до 2,75 грамма на кубический сантиметр. Использование среднего значения 2,7 грамма на кубический см дает 0,37 кубических метра на 1000 кг или 0,37 кубических метра на метрическую тонну .
Сколько м3 в мешке с песком? Большой мешок острого песка Приблизительно 0,5 куб. метра .
Во-вторых Как перевести площадь в тонны? Ручной калькулятор
- Умножьте длину площади на ширину площади = квадратные футы.
- Умножить квадратные футы на глубину* = кубические футы.
- Разделите кубические футы на 27 = кубические ярды.
- Умножьте кубические ярды на 1,5 = необходимые тонны.
Сколько весит 1 кубический метр гранита?
Плотность гранита составляет около 2700 кг на кубический метр, что составляет 5940 фунтов на кубический метр или 2,97 тонны на кубический метр.
тогда Сколько тачек гранита делают тонну? Здравствуйте, Иобоса Омосиго, Сколько гранитных тачек в одной тонне гранита? Стандартная тачка рассчитана на перевозку около 100 кг. Одна короткая тонна = 2000 фунтов ≈ 907,2 кг. Таким образом, 1 тонна составляет около 9 004 грузов на 9 тачках.
Как рассчитать необходимое количество гранита? Умножьте высоту фартука на длину столешницы . Полученное число и есть площадь вашего фартука. Добавьте площадь столешницы к площади фартука. Полученное число — это общее количество гранита, которое вам нужно, выраженное в квадратных дюймах.
Как перевести м3 в кг песка?
Сколько килограммов пляжного песка в 1 кубическом метре? Ответ: изменение единицы измерения объема 1 м3 (кубический метр) пляжного песка равно = 9.0003 вес 1 529,20 кг – килограмм (килограмм) в качестве эквивалентной меры в пределах одного и того же типа вещества пляжного песка.
Сколько мешков с песком в тонне? Сколько мешков песка в тонне: — Типичный вес одного мешка песка составляет 50 фунтов, в Соединенных Штатах, на основе имперской или американской системы измерения, одна короткая тонна песка равна 2000 фунтов, номер 50-фунтового мешка песка песка в тонне = 2000/50 = 40 мешков , поэтому 40 мешков по 50 фунтов песка равны тонне.
Сколько м3 в 20 кг мешке с песком?
20-килограммовые мешки с песком: — 20-килограммовый мешок песка дает объем около 0,0125 кубических метров (20/1600 = 0,0125), 0,45 кубических футов (20/45 = 0,45) или 12,5 литров (20÷1,6 = 12,5) и Для производства 1 кубометра песка требуется 80 мешков песка.
Сколько весит 1 кубический метр камня?
Твердая горная порода оценивается в от 2,5 до 3 тонн на кубический метр . Если порода измельчается до однородных размеров, наличие открытого пространства между частицами приводит к тому, что нагрузка становится легче — примерно 1,6 тонны на кубический метр.
Сколько весят 4 толстых гранита?
Сколько весит гранит? Вес гранита зависит от его плотности. Средний гранит толщиной 3/4″ весит 13 фунтов на квадратный фут, гранит толщиной 1 1/4″ весит около от 18 до 20 фунтов на квадратный фут, а гранит толщиной 2″ весит около 30 фунтов на квадратный фут.
Как рассчитать вес гранитного камня? Вам нужно измерить длину, ширину и высоту камня, который вы планируете взвешивать. Тогда ты умножьте длину, ширину и высоту на вместе, чтобы получить кубические футы камня.
Сколько м3 вмещает тачка? Это зависит от размера тачки, стандартный размер полной тачки имеет объем около 0,10 кубометра , так как 1 кубометр равен 1000 литрам, в связи с этим «сколько полных тачек составляет 1 кубометр», поэтому в среднем существует 10 полных тачек составляют 1 кубометр.
Сколько тонн гранита в кубометре бетона?
Плотность гранита указана в диапазоне от 2,65 до 2,75 грамма на кубический сантиметр. Использование среднего значения 2,7 грамма на кубический см дает 0,37 кубических метра на 1000 кг или 0,37 кубических метра на метрическую тонну . Это примерно равно гранитному кубу со стороной 72 см.
Сколько тачек балласта составляет тонну? Kuas Mahlo одна тачка имеет 0,08 м3, 8 тачек будут иметь 0,64 м3, что соответствует одной тонне.
Как рассчитать гранитные плиты?
Как измерить гранитную столешницу
- Измерьте длину и ширину всей поверхности, которую вы хотите покрыть гранитом, в дюймах с помощью рулетки.
- Умножьте длину на ширину. …
- Разделите общую площадь в дюймах на 144, чтобы получить площадь в квадратных футах. …
- Размер фартука.
Насколько сильно разложился гранит Нужен калькулятор? —— Посчитайте: сколько DG вам нужно? Умножьте длину покрываемой площади в футах на ширину в футах , что даст площадь в квадратных футах. Умножьте квадратные футы на 0,25 фута (что соответствует минимальной глубине 3 дюйма, преобразованной в футы), что даст вам кубические футы.
Сколько стоит гранит для кухни 10х10?
Гранитные столешницы обойдутся вам примерно в от 40 до 60 долларов за квадратный фут , при этом общая стоимость установки и материалов составит от 2000 до 4500 долларов. Для сравнения, мрамор стоит от 75 до 250 долларов за квадратный фут, при средней стоимости около 75 долларов.
Сколько кг 1м3 бетона? Один кубический метр бетона в пересчете на килограмм равен 2406,53 кг – килограмма. Сколько килограммов бетона в 1 кубометре? Ответ таков: изменение единицы измерения бетона в 1 м3 (кубический метр) равно = 2406,53 кг-кило (килограмму) в качестве эквивалентной меры для того же типа бетона.
Сколько кг в 1м3?
1 м 3 / куб. м = 1000,00 кг вес.
Сколько кубических футов в ярде?
Если вы читаете это, скорее всего, вы находитесь в середине проекта по благоустройству. Вы составили план, все измерили и готовы закупить материалы. Но причина, по которой вы здесь, вероятно, заключается в том, что вы пытаетесь вычислить, сколько кубических футов в ярде. Это сбивает с толку, не так ли? Несмотря на то, что в Канаде мы измеряем вещи в футах и дюймах, строительный заполнитель, такой как верхний слой почвы и дробильная пыль, обычно продается в кубических ярдах.
Сколько кубических футов в ярде?
Ярд равен 3 футам или 36 дюймам, следовательно, кубический ярд равен 3 x 3 x 3 или 27 кубическим футам (фут 3 ). Поначалу это не кажется очень сложным, но когда вы начнете рассматривать следующее, это может стать немного сложнее:
- В ландшафтных проектах нам часто нужно измерять глубину только в дюймах, а не в футах.
- Многие материалы, такие как грунт, компактны, поэтому их нужно больше.
- Довольно часто область, которую необходимо заполнить, имеет неправильную форму.
Если вы пытаетесь выяснить, сколько материалов вам нужно заказать для вашего проекта реконструкции или ландшафтного дизайна, не беспокойтесь. Вы можете использовать наш калькулятор кубических футов в кубические ярды ниже. Измерьте пространство, которое вы хотите заполнить, в футах и дюймах, затем введите их ниже. Обратите внимание, что материалы, кроме камней, компактны, поэтому вы можете рассмотреть возможность заказа на 30% больше, чем вам действительно нужно.
Калькулятор ландшафта
Прямоугольная площадь
Для прямоугольной области измерьте длину и ширину в футах и высоту в дюймах.
Треугольная площадь
Для треугольной области измерьте основание и высоту в футах, а высоту в дюймах. Основание и высота – это части треугольника, перпендикулярные друг другу.
Круглая площадь
Для круглой площади или части круглой области измерьте радиус в футах и высоту в дюймах. Радиус равен половине диаметра или половине ширины круга.
Область неправильной формы
Предположим, у вас есть область неправильной формы, которую нужно озеленить или заполнить. Не беспокойтесь. Просто разделите его на более мелкие, более управляемые области и рассчитайте каждую часть отдельно, используя приведенные выше калькуляторы. Когда закончите, просуммируйте все числа. Не беспокойтесь о 100% точности. Грубой оценки будет достаточно, если вы добавите немного больше для ошибок.
Готовы сделать заказ?
Когда вы будете готовы, свяжитесь с нами, чтобы сообщить нам, сколько метров материалов вам нужно, и мы доставим их прямо к вашей двери. Если вы не знаете, какие материалы вам могут понадобиться, ознакомьтесь с нашей статьей о различных типах заполнителей или обратитесь к нам за рекомендациями. Даже если вы не используете наш ландшафтный калькулятор для целей ландшафтного дизайна, мы надеемся, что он все же помог вам выяснить, сколько кубических футов в ярде.
Свяжитесь с нами
Дополнительные услуги
В дополнение к нашим строительным заполнителям, таким как песок, гравий и верхний слой почвы, мы также предлагаем следующие услуги.
Связанные статьи
Как уложить гравийную дорожку в саду
Укладка гравийной дорожки может быть экономичным способом обеспечить доступ к вашему саду или двору, сохраняя при этом естественный вид. Это относительно простой ландшафтный проект, который
Подробнее »
Как изменить свежий верхний слой почвы перед посадкой
Приближается весна, и сезон садоводства почти наступил. Однако, прежде чем приступить к посадке, рекомендуется проверить и внести изменения в недавно приобретенный верхний слой почвы. Это руководство также полезно
Подробнее »
Наши основные результаты испытаний почвы и основные сведения о питательных веществах для растений
По данным Мичиганского государственного университета, темный и свободный от сорняков верхний слой почвы не обязательно хорош. Единственный способ узнать наверняка — это проанализировать его, что составляет
Подробнее »
Использование верхнего слоя почвы для садоводства и ландшафтного дизайна
При планировании садового или ландшафтного проекта очень важно выбрать подходящий материал. Одним из самых популярных продуктов является верхний слой почвы, который используется во многих жилых и коммерческих проектах. Использование
Подробнее »
Разница между заполнением песком и заполнением грязью
Насыпной песок и наполнительная земля звучат одинаково по названию, но имеют разное применение в строительных и ландшафтных проектах. Прежде чем решить, какой из них использовать, полезно понять, как они
Подробнее »
Использование смеси соли и песка для обледенелых поверхностей
В Саскачеване каждый год бывают долгие и снежные зимы, и мы должны быть готовы к тому, чтобы пережить это время года. Всякий раз, когда есть отрицательные температуры и осадки, есть
Подробнее »
Добыча песка: Климатический кризис: зыбучие пески поддерживают человеческую цивилизацию | США
Выберите:
- — — —
- España
- América
- México
- Colombia
- Chile com/s/setArgentina.html»> Argentina
USA
ENVIRONMENT
The rate at which we are extracting gravel for construction is 23 times greater than it was in 1900 , и многое из этого делается нелегально. Эксперты предупреждают о необратимых экологических и социальных последствиях
Большая часть мировой добычи речного песка приходится на развивающиеся страны. На фото: река Сункоши недалеко от Катманду, Непал. Пикаса (Бибек Радж Шреста) В 2020 году глобальная антропогенная масса впервые превысила живую биомассу Земли. И большая часть его была сделана из гравия и песка. Добыча этих материалов сегодня в 23 раза выше, чем в 1900 году, и, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), спрос удвоится в следующие 30 лет. Многие считают, что нет такой планеты, которая могла бы выдержать такое ограбление.
После воды песок является природным материалом, наиболее широко добываемым человеком. Согласно недавнему исследованию использования этого твердого материала, гравия добывают в 10 раз больше, чем древесины, и примерно в 20 раз больше, чем нефти — приблизительная оценка, поскольку большинство стран не ведут учета. Однако есть достоверные статистические данные о производстве цемента. Учитывая, что примерно для 100 кг бетона требуется 1,5 кг воздуха, 10 кг цемента, 18,5 кг воды, еще 25 кг мелкого заполнителя (песок) и еще 45 кг крупного заполнителя (гравий), мы можем оценить общее количество заполнители, используемые в строительстве.
Согласно отчету Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) за 2019 год, производство цемента, зарегистрированное в 150 странах, превысило 4,1 миллиарда тонн в 2017 году. Это означает, что заполнители, необходимые для производства бетона, варьировались от 28,7 до 32,8 миллиарда тонн в том году. К этому добавляется песок, используемый в стекольной промышленности, и гравий, используемый в асфальте для дорог. Между тем мало сведений об относительно новом (кроме Нидерландов) явлении мелиорации земель, иногда путем взятия песка прямо из моря.
Песок пустыни слишком мягкий и округлый, чтобы его можно было связать с бетоном
В Юго-Восточной Азии Сингапур увеличил свою территорию на 23% за счет моря за последние несколько десятилетий, согласно тому же отчету ЮНЕП. Для этого за последние 20 лет было импортировано 517 миллионов тонн песка. Большая часть этого песка поступила из дельты реки Меконг, которая не имеет выхода к морю.
Сингапур не одинок. В течение многих лет Дубай и Саудовская Аравия импортировали песок из Австралии, расположенной по другую сторону Индийского океана. Песок пустыни, которого много на Аравийском полуострове, непригоден для строительства домов: ветровая эрозия округлила и размягчила его до такой степени, что не осталось краев, связывающих его в цемент. Здания рассыплются, как кусочки сахара.
Если песок пустыни исключен из уравнения, то остаются три основных источника песка: пляжи, прибрежные районы и карьеры, где песок добывают путем измельчения горных пород. Все дорого. Добыча песка у побережья Шри-Ланки усугубила последствия цунами 2004 года, унесшего жизни более 35 000 человек. Парадокс заключается в том, что для устранения ущерба береговой линии, нанесенного цунами, из рек Шри-Ланки было извлечено много тонн нового песка.
Индийский исследователь окружающей среды Киран Перейра описывает бедственное положение пляжей и речных песков Шри-Ланки в своей книге Песочные истории . «Удаление песчаных дюн и масштабные незаконные дноуглубительные работы увеличили наводнения, — говорит Перейра. «Удаление песка из рек понизило русла рек, усилив береговую эрозию. Это также резко сократило наносы, поступающие на побережье. Продолжающаяся добыча песка в реках, на пляжах и в дюнах уменьшила количество песка, необходимого для восполнения того, что было потеряно во время шторма, но, по иронии судьбы, для восстановления и восстановления потребовалось еще 10 миллионов кубометров. Песчаные дюны, пляжи и другие естественные экосистемы, такие как водно-болотные угодья и мангровые заросли, играют решающую роль в качестве буферов против силы шторма. Мы уничтожаем их на свой страх и риск».
Дополнительная проблема заключается в том, что большая часть этого песка добывается незаконно без какого-либо надзора. Исследование, проведенное природоохранной организацией Всемирного фонда дикой природы (WWF), оценивает количество стран, в которых добыча песка и гравия вышла из-под контроля, составляет 70. Помимо нескольких крайних случаев, незаконная эксплуатация больше не происходит в наиболее развитых странах; даже в Китае, где, как и на Западе, вместо этого обращаются к добыче и дроблению камня.
Эколог Аврора Торрес признает, что большинство проблем сегодня связаны с «быстрорастущей экономикой со слабым управлением ресурсами». Торрес координирует финансируемый Европой проект Sandlinks, осуществляемый Католическим университетом Левена в Бельгии и Университетом штата Мичиган в США. По словам Торреса, «в этих странах первым вариантом является поиск наиболее доступных ресурсов из рек и прибрежных районов, где их неправильная добыча может оказать большее влияние».
Хотя в настоящее время развитые страны дробят горную породу только в каменоломнях, что делает воздействие более локальным, они по-прежнему практикуют добычу песка, хотя и импортируя его. Как объяснялось в статье Los Angeles Times еще в 2017 году, новые проекты Лос-Анджелеса строятся из песка, привезенного из Ванкувера в Канаде, находящегося в 2250 километрах от города.
«У нас не заканчивается песок, — говорит Торрес. «Но есть экономический дефицит из-за экологических факторов, конкуренции с производством продуктов питания и защиты природы». Есть также несколько признаков того, что ситуация будет ухудшаться. С одной стороны, происходят два параллельных демографических явления, особенно в странах с быстрорастущей экономикой, таких как Китай и Индия, двух самых густонаселенных странах мира. Одним из них является простой рост населения, что означает большую урбанизацию, то есть больше домов. Во-вторых, площадь домов на душу населения увеличивается, поскольку люди ищут дома большего размера.
Происходят два параллельных явления. Одним из них является рост населения, что означает увеличение количества домов. Во-вторых, площадь домов на душу населения увеличивается
Согласно отчету ОЭСР, спрос на гравий и песок вырастет с 24 гигатонн (каждая гигатонна эквивалентна 1 миллиарду метрических тонн) до 55 гигатонн к 2060 году. Существует также новый фактор, который вызывает большую озабоченность у ученых и который не был полностью учтен при расчете будущего спроса на песок: изменение климата.
Геолог Метте Бендиксен из Университета Макгилла в Канаде частично объясняет влияние изменения климата на песчаный кризис. «По мере изменения климата уровень моря будет повышаться, и потребность в защите прибрежных районов возрастет», — говорит она. Другими словами, восстановление пляжей потребует дополнительного поступления песка. «Другое следствие заключается в том, что по мере повышения температуры нагрузка на инфраструктуру планеты, такую как дороги, будет усугубляться, а они состоят из песка и гравия», — добавляет она. В свою очередь, последующая потребность в большем количестве заполнителей окажет большее давление на окружающую среду.
Как автор ключевого исследования по этому вопросу, опубликованного в 2017 году в журнале Science , Торрес предупреждает, что необходимо учитывать множество элементов. «Знание доступных ресурсов, снижение спроса, повторное использование отходов», — говорит она. Одним из примеров повторного использования отходов является Brick-Beach, проект, запущенный на юге Испании, в городе Велес-Малага. После строительства порта в 1970-х годах пляж Мескитилья исчез. Сейчас ведется проект по его восстановлению с помощью бетона и кирпичей, просеянных из щебня, оставшегося от местных строительных и сносных работ.
Проект Brick-Beach направлен на восстановление песка пляжа Малаги, потерянного в 1970-х годах, с использованием материалов для сноса. Вверху член местного совета Мария Хосе Роберто Серрано с образцом переработанного заполнителя. Инициатива, финансируемая из европейских фондов, координируется руководителем городских стратегических проектов Пабло Фернандесом. «Идея состоит в том, чтобы собрать мусор с незаконных свалок, оставленных строительным бумом, и восстановить пляж», — говорит он. Звучит просто, но на самом деле это несколько сложно. Требуется завод (который скоро выйдет на тендер) для просеивания мусора, чтобы от кирпичей остался только бетон и глина. После этого своего рода мельница будет измельчать и разделять цемент и гипс, оставляя гальку, по которой, по словам Фернандеса, «очень приятно ходить».
Brick-Beach объединил государственные органы, Университет Малаги, экологические организации и даже частный сектор. Пабло Перес возглавляет Ассоциацию компаний по обращению с отходами строительства и сноса Андалусии (Agreca), которая также участвует в проекте. «Годовой спрос на заполнители в Испании составляет 2500 кг на одного жителя», — говорит он. Извлекается около 1000 кг на каждого жителя, из которых 700 могут быть переработаны. «Это 28% всего спроса», — отмечает он. Переработанные заполнители уже используются в дорожном покрытии, под тротуарами и для велосипедных дорожек. Теперь, как говорит Перес, «их также можно вернуть на пляжи».
Английская версия от Хизер Гэллоуэй .
Дополнительная информация
Эксперты по погоде об аномальной жаре в Испании: «Такое лето будет считаться холодным через 30 лет»
Мигель Анхель Медина / Элиза Таска | Madrid
Защита кораллов у берегов Гранады
Nacho Sánchez | Málaga
Придерживается
Дополнительная информация
информационный бюллетень
Подпишитесь на EL PAÍS на английском языке Выпуск бюллетеня
Самые просматриваемые
Алеман онлайн
cursosingles
Las mejores oportunidades hablan alemán. Nuevo curso ‘Online’
Cursosingles
Defrute de nuestras Lecciones Perlonsicadas, Breves y Diverertidas
Cursosingles
Evalú Su Nivel y obtenga un Serties
ruebe 21 Dyas un gratis ourmos
.Mejore su francés con solo 15 minutos al día
cursosingles
Disfrute de nuestras lecciones personalizadas, breves y divertidas.
cursosingles
Получение диплома о высшем уровне, развитии и участии.
cursosingles
21 días de prueba gratuita. ¡Empiece я!
Калькулятор песка арены | Решения для основания арены
перейти к содержаниюКалькулятор песка для арены
Спасибо!
Дайте нам несколько минут, чтобы рассчитать это, и мы отправим вам электронное письмо в течение 5 минут.
Имя:
Фамилия:
Электронная почта:
Номер телефона:
Форма площади
Прямоугольный
Циркуляр
Ширина
футов
Длина
футов
Глубина
2″3″4″
Диаметр
футов
Глубина
2″3″4″
Мы ОЧЕНЬ серьезно относимся к конфиденциальности. Мы НЕ СПАМИМ и не продаем вашу информацию. Отправляя свой адрес электронной почты и номер телефона, вы соглашаетесь получать электронные письма, звонки и/или SMS-сообщения от Performance Footing по поводу вашего запроса. Вы можете легко отказаться в любое время.
Результат
Объем песка (фут³):
Принятие решения о том, сколько песка вам нужно, чтобы построить манеж для лошадей, может оказаться трудной и пугающей задачей. Закажите слишком много, и вы в конечном итоге перерасходуете на сам песок и на перераспределение оставшегося песка. Если вы не закажете достаточное количество песка, вам придется потратить больше денег, чтобы доставить больше. недооценивать, сколько вам действительно нужно.
Как выбрать правильную глубину песка Horse Arena
Существует все различных типов материалов , которые вы можете использовать на своей арене в зависимости от того, какие материалы легко доступны рядом с вами. Одним из наиболее распространенных материалов является речной песок, но есть и другие пески, которые вы можете выбрать. Размер и форма частиц являются двумя наиболее важными факторами при выборе типа песка.
После того, как вы выберете основной материал для фундамента, вам нужно определить, сколько вам потребуется. Здесь все становится немного сложнее, потому что нет точных правил для глубина вашей арены .
Эйлин Э. Фабиан, доктор философии. Университета штата Пенсильвания предлагает начать с двух дюймов песка, а затем добавлять больше с интервалами в полдюйма по мере необходимости. Для арен, специально предназначенных для вождения, вы можете начать с 1,5 дюйма и, как правило, не должны превышать 6 дюймов.
И наоборот, в статье из Horse Journals Вольфганг Винклер, владелец компании 4W’s Consulting в Метчозине, Британская Колумбия, говорит, что «глубина подушки может сильно варьироваться от одного-двух дюймов для выездки или прыгунов до шести-восьми дюймов. для разделочной лошади».
Независимо от выбранной вами глубины, постоянство является наиболее важной частью. Если ваша опора неровная, лошади — и, возможно, их всадники — могут легко получить травму или потерять уверенность.
Сколько песка я должен получить? Наш калькулятор песка для арены
После того, как вы выберете подходящую для вас глубину, вы должны определить, сколько песка вам действительно понадобится. Поставщики будут предлагать песок в таких измерениях, как кубические ярды и фунты. Вот пошаговый процесс, который вы можете использовать для определения количества кубических метров, которое вам понадобится для вашей арены, или вы можете просто ввести свои числа в наш калькулятор.
- Определить площадь.
Чтобы определить площадь вашей арены, вам нужно будет умножить длину на ширину. Вы можете сделать этот расчет в футах или ярдах, и ответом будет площадь в кубических футах или кубических ярдах.
- Определить глубину. Это число зависит от того, какие тренировки вы будете проводить на своей арене. Как упоминалось выше, вы, вероятно, не должны превышать шесть дюймов, и лучше начать с меньшего и добавить больше. Вы должны начать с дюймов, а затем определить, сколько дюймов в кубическом ярде.
- Умножьте площадь и глубину. Прежде чем приступить к этому расчету, убедитесь, что глубина и площадь выражены в одних и тех же единицах измерения — футах, дюймах или ярдах. Это придаст вам объем. Затем вы можете передать этот номер поставщику материалов или перейти к следующему шагу.
- Преобразование в вес. Большинство поставщиков материалов могут использовать том, чтобы найти этот номер. Но если вашему поставщику песка требуется вес, вы должны умножить объем и плотность — число, которое варьируется в зависимости от типа песка.
Еще один фактор, который следует учитывать: большинство оснований арены используют не только песок. У них есть другие продукты с добавками , и здесь на помощь приходят мы.
Что предлагает Performance Footing?
Здесь, в Performance Footing , мы гордимся нашей качественной добавкой для фундамента: FoamFooting . Эта добавка улучшает качество основного материала основания на
- Смягчает воздействие на копыта
- Уменьшение количества пыли
- Уменьшение количества полива
- Улучшение амортизации
- Включение более длительных сеансов обучения
- Предотвращение травм
Если вы хотите узнать больше о высококачественном основании для арен , запишитесь на консультацию с нами. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.
Запишитесь на консультацию по арене прямо сейчас!
- Имя*
- Фамилия*
- Электронная почта*
- Телефон
- Ширина арены*
Пожалуйста, введите номер от 30 до 140 .
- Длина арены*
Введите число от 30 до 250 .
- Верховая езда
Выездка Охотник/Прыгун PleasureReiningWesternOther
- Глубина текущей опоры
Менее 2″2-2,5 дюйма3-3,5 дюйма4 или более дюймов
90Gclid 90Glid2 Hidden20024 - CAPTCHA
ТОВАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript. Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript. Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript. Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript. Для полной функциональности этого сайта необходимо включить JavaScript.Построить площадку для пляжного волейбола | Сделать песчаный корт |
- Позвольте Home Court показать вам
Предупреждаем: это не тот проект, который следует выполнять наполовину. Если вы планируете построить площадку для пляжного волейбола, сделайте это правильно и будьте готовы вложить немало времени и денег. Приблизительная стоимость установки вашего корта в 2017 году составляет 35 тысяч долларов. В противном случае вы можете получить самую дорогую песочницу в мире. Сначала давайте посмотрим на основы Как построить песчаную волейбольную площадку. Игровая площадка состоит из корта и пространства вокруг него размером примерно 10 футов в каждом направлении (по возможности больше). Пространство над игровой площадкой не должно иметь препятствий (ветки, линии электропередач и т.п.). Игровая площадка должна быть ровной. Важно использовать песок хорошего качества, достаточно глубокий, чтобы игроки не касались твердой поверхности под ним. Размеры стандартного корта 30 х 60 футов или 52,6 х 26,3 фута и измеряются от внешнего края ограничительных линий. Ограничительные линии должны быть сделаны из яркой веревки или паутины. Столбы должны быть размещены на расстоянии от 36 до 37 футов друг от друга в центре корта.
Игровой рост мужчин составляет 8 футов, а рост женщин — 7 футов 4 дюйма.
Мы рекомендуем вам поручить установку игровой стойки для вашего песчаного корта подрядчику по лицензированию. После того, как вы вложили все деньги и время, вы не хотите, чтобы столбы падали или ломались из-за неправильной установки. Опоры сетки должны быть изготовлены из стали, дерева или другого материала, который выдержит растяжение, не погнется и не сломается. Опоры должны иметь длину не менее 10,5 футов, заглубленных в цемент не менее чем на 2 фута. Убедитесь, что на них нет опасных выступов. Если вы используете растяжки, они должны быть ярких цветов или помечены флажками, чтобы их было видно. Все крепления для растяжек и линий корта должны быть на одном уровне с игровой поверхностью и не иметь острых краев. Для участков, комфортно расположенных над уровнем моря, площадь корта должна быть выкопана на глубину от двух до трех футов, в зависимости от глубины песчано-гравийной основы, которую вы собираетесь использовать. Для низменных участков площадь корта следует выкапывать только на шесть-восемь дюймов; в конечном итоге вы должны построить приподнятый корт, а не тот, который находится на одном уровне с землей. Чтобы грязь или трава не смешивались с песком корта, вы можете построить барьер вокруг корта либо из деревянных балок (например, из железнодорожных шпал), либо из какого-либо низкого прочного ограждения. Это может быть особенно важно для корта, построенного немного выше уровня земли. У вас должна быть дренажная система под кортом. Дренажная канава должна отводиться от самой нижней точки двора, а перфорированная дренажная труба должна быть проложена зигзагообразно по основанию площадки, с одним концом, закрытым, а другим открытым в дренажную канаву. Дренаж очень важен. Вы же не хотите играть в болоте.
Шаг за шагом Как сделать площадку для пляжного волейбола:
- Выкопайте площадку на нужную глубину с помощью Bobcat или фронтального погрузчика. Все наши специалисты не советуют использовать бульдозер или экскаватор (бульдозер не сможет подобрать и заменить грязь, а экскаватор не выкопает ровную поверхность).
Если вы находитесь в районе с низким уровнем моря (например, на береговой линии во Флориде), корт следует строить немного выше уровня земли. Используйте землю, которую вы выкапываете, чтобы создать небольшой уклон до корта.2. Расположите свой двор по периметру (при желании) по краям раскопанного участка. Это предотвращает просачивание грязи и травы на корт и наоборот. Если вы используете железнодорожные шпалы или аналогичные материалы, наши эксперты предлагают закрыть открытые верхние края какой-либо прокладкой, чтобы свести к минимуму вероятность травм. Один эксперт говорит, что ему очень повезло купить использованный резиновый материал для поручней эскалатора у компаний, производящих эскалаторы, и установить его на свои деревянные ограждения размером 2 x 6 дюймов.
- Разложите дренажную трубу перфорированной стороной вниз, открытым концом в нижней точке корта. Вы можете захотеть обернуть каждую секцию трубы каким-либо фильтром, чтобы песок не заполнил трубу: мешковина — один из вариантов, хотя в конечном итоге она сгниет.
Наши специалисты предлагают использовать гибкую пленку или «пленку для инвалидов», которую можно купить в магазинах сантехники.
- Если вы используете свои собственные стандарты, они должны иметь длину от 10,5 до 13 футов, вам необходимо погрузить столбы в бетон на глубину не менее 2 футов. Подготовьте свои сетевые стандарты, прикрепив крюки, шкивы, оборудование с крючками и проушиной и любое оборудование типа лебедки. Для долговечности, если вы используете деревянные столбы, вы должны предварительно обработать их атмосферостойким морилкой. Если вы не используете растяжки в качестве опор, установите шесты в землю под небольшим углом наружу от корта, чтобы учесть любой «изгиб», вызванный возможным натяжением сетки. Если вы используете нашу систему #AGP3, вы погрузите их всего на 2-3 фута ниже верхнего уровня песка. Если ваша песчаная основа глубже, вам нужно поднять бетонную опору с арматурой в песок. Вам может понадобиться бетон в форме буквы L (ключ). Вы также хотите, чтобы бетон простирался ниже вашего гравийного основания в землю для поддержки.
Еще один момент, который следует учитывать при выборе песчаного корта, — это грунтованные рукава. Если песок попадет в рукав во время игры, палки навсегда прилипнут к рукаву. Верхнее соединение между втулкой и шестом должно быть герметизировано от попадания песка, поэтому втулки могут быть не лучшим вариантом. Используйте лицензию подрядчика при установке столбов, если вы не знаете, что делаете.
- Покройте трубу и оставшуюся площадь корта слоем мелкого гравия толщиной в один фут. Различные размеры, кажется, работают, но общее мнение состоит в том, чтобы использовать мелкий гравий размером с горошину, известный в стране как гравий № 56, гравий № 2 или № 3. Объясните своему поставщику гравия, что он будет использоваться для дренажа, и он может порекомендовать размер для ваших нужд.
- Накройте гравий сетчатым фильтром, чтобы гравий и грязь не попали на уровень песка. Опять же, подойдет мешковина, но в конце концов она сгниет, особенно если вы попадете под сильный дождь.
Лучшим материалом является фильтровальная ткань для стабилизации грунта, представляющая собой тканую поли-смесь, которая не портится. Вы можете найти поставщика, позвонив в компанию, занимающуюся ландшафтным дизайном или земляными работами, чтобы получить направление.
- Насыпьте песок на глубину от одного до двух футов и разровняйте его граблями. При хорошем гравийном основании обычно достаточно одного фута песка.
Быстро создавайте и стройте песчаные корты с помощью этих простых пошаговых инструкций. Теперь большой вопрос: сколько ваши основные расходы будут относиться к трем категориям: песок и гравий, аренда землеройной техники и судовое оборудование. Если вам посчастливилось жить на побережье, песок, вероятно, будет доступен по разумной цене. Если вы не хотите проводить много времени с лопатой и пикапом на пляже, вам нужно будет купить песок в местном карьере или компании по производству песка (проверьте свои желтые страницы или интернет). Песок бывает нескольких сортов, но наши эксперты по волейболу говорят, что это не то место, где можно срезать углы. Рекомендуется промытый штукатурный песок, промытый кладочный песок, промытый речной песок или, по возможности, промытый пляжный или дюнный песок. Песок продается либо тоннами, либо дворами, в зависимости от того, где вы живете. Вы можете рассчитать, сколько песка вам понадобится, используя следующую формулу: (Длина x Ширина x Глубина в футах, разделенных на 27) x 1,6 дает вам тоннаж; (Д х Ш х Г), деленное на 27, дает длину в ярдах. Используя эту формулу, корт размером примерно 40 x 70 футов с одним футом песка требует около 104 ярдов песка весом 166 тонн. Гравий может быть немного дешевле, от 5 до 14 долларов за тонну, хотя в некоторых районах он может стоить дороже, чем песок. Формула расчета необходимого тоннажа такая же, как и для песка. Удачи.
Технико -экономическое обоснование эпоксидного покрытого поливаловой кислотой в качестве устойчивой замены для речного песка
ScienceDirectРегистр. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121750Получить права и контент
Речной песок занимает лидирующие позиции в строительной отрасли благодаря своим потрясающим свойствам и составу. Согласно статистике World Industrial Silica Sand Demand, эта потребность в песке возрастет до 123,4 млн метрических тонн в 2025 году в США и около 51 млн метрических тонн в странах Азии. Растущее население обострило спрос, параллельно запрашивая альтернативную материальную разработку от исследовательского сообщества. Более раннее исследование дало многообещающие результаты по полимолочной кислоте в качестве замены речного песка с шагом 0, 10, 30 и 50% включения в удерживающую бетонную матрицу. В настоящее время работа сосредоточена на уменьшении аспекта деградации полимолочной кислоты, когда она вступает в контакт с цементом и заполнителем. Работа заключается в покрытии полимолочной кислоты эпоксидной смолой для большей долговечности. Тест на заглубление почвы проводился от 0 до 50 дней и регистрировался вес образцов. Далее образцы подвергали исследованию с помощью сканирующей электронной микроскопии для проверки захвата воды или заполнения воздушных пустот каплями воды. После того, как были изготовлены образцы эпоксидного покрытия, чтобы проверить любое ухудшение прочности, результаты были вполне убедительными в пакете моделирования ANSYS Workbench наряду с экспериментальными исследованиями.
Прочность на сжатие снижена на 43% по сравнению с нетронутым образцом PLA с предыдущей работой. В соответствии с классом полимолочной кислоты был построен мономер, а затем полимер под платформой J-OCTA для извлечения свойств материала, те же данные использовались в ANSYS Workbench для моделирования. Результаты показывают хорошую корреляцию с экспериментальными данными и моделированием для прочности на сжатие 21,7 МПа для контрольной смеси M30 (на основе предыдущей работы). В случае изучения деградации отчеты, извлеченные по дням, раскрывают довольно интересные факты, и с положительной стороны, вероятно, PLA в будущем можно будет рассматривать как наиболее предпочтительный материал для замены речного песка.
- Загрузить : Загрузить изображение с высоким разрешением (324 КБ)
- Загрузить : Загрузить полноразмерное изображение имеют наименьшее значение для обоих параметров. Поликарбонат, полистирол, полиэтилентерефталат (ПЭТ), полипропилен и полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) подпадают под категорию с высоким уровнем выбросов углерода 5,0, 2,2, 2,0, 1,7 и 1,7 кг CO 2 выбросов на кг полимера от колыбели до ворот соответственно (vim et al.
, 2010). Поскольку переработка материалов, как упоминалось ранее, является еще одной беспокойной задачей, которая требует человеческих ресурсов, времени и затрат, а также наносит ущерб окружающей среде. Строительные материалы в настоящее время требуют разработки новых и новых материалов, поскольку речной песок истощает природные ресурсы, а производственный песок не дает ожидаемых результатов. Мелкие заполнители считаются существенной заменой реальных ингредиентов в ближайшие дни. По мере того как акцент смещается на экологичное производство, устойчивость и более чистое производство материалов, все больше и больше отходов становятся альтернативой песку (Tam et al., 2018; Huseien et al., 2019).). Это привело к экономически эффективным решениям и сокращению количества органических отходов, скапливающихся в столичных городах и деревнях. (см. Таблицу 4)
Комбинация порошка бытового стекла (WG) и летучей золы класса C с соотношением состава, варьирующимся от 0 до 100% с шагом 25, считается геополимерным цементом (Xiao et al.
, 2020). Стеклянный заполнитель, используемый в качестве альтернативы первичному заполнителю с различным составом в качестве основного материала дорожного покрытия, обещает стать более экологичным заменителем (Xiao et al., 2020). Керамические отходы в качестве замены песка и вяжущего вещества, исследованного на воздействие сульфатов и хлоридов, являются еще одной альтернативой, заменяемой OPC и речным песком. ) 20% для наблюдения за ударопрочностью и прочностными свойствами, отходы полипропиленовых ковровых волокон в диапазоне 0–1,25% вместе с топливной золой пальмового масла (POFA) 20% подвергались воздействию кислоты и сульфата в течение одного года и исследовались на предмет реакций. Медные хвосты используются как альтернатива природному песку с содержанием включений 0–80 %. Улучшенные свойства с прочностью на сжатие и прочностью на изгиб наблюдаются при степени включения до 80%. Усадочные деформации, карбонизация и водопроницаемость, по-видимому, дают лучшие результаты, чем контрольные образцы бетона (Groot Wim and Tobias, 2010).
Побочный продукт гранитной промышленности (GIB), являющийся опасным веществом и нарушающий баланс экосистемы окружающей среды, привел к замене песка на включение вместимостью 10–70%. Прочность и долговечность бетона были проверены для всех типичных испытаний в соответствии со стандартами ISO, при этом характеристики материала привели к оптимальному решению для уровня включения 25% (Singh et al., 2017). Отработанное ковровое волокно (WCF) и топливная зола пальмового масла (POFA), смешанные с бетоном, привели к снижению показателя осадки, но не к повышению прочности на сжатие или модуля растяжения. Переработанный пластиковый бетон (RPC), состоящий из сополимера акрилонитрил-бутадиен-стирола/поликарбоната (ABS/PC), был подвергнут испытанию на статические и динамические механические свойства при норме включения 5–20% замены мелкого заполнителя для определения механических прочностных свойств. и проверить статическое напряжение-деформацию образцов RPC (Feng et al., 2015). Зола рисовой шелухи (RHA) является дополнительным материалом для замены цемента или песка в бетонной смеси.
Белая рисовая шелуха (OWRHA) также рассматривалась как альтернативная частичная замена цементу с содержанием включения до 15% (Ferraro Rossella et al., 2010). Отходы строительства и сноса (CDW), подвергнутые испытанию на абсорбцию, размер зерна менее 75 мкм, идентификация загрязняющих веществ, объемный модуль и модуль крупности (Miranda Leonardo et al., 2013).
На сегодняшний день многие такие материалы пытались заменить песок и цемент, но в конечном итоге они не смогли коммерциализироваться в массовом масштабе. Тем не менее, эти отходы подвергаются строгим испытаниям на основе углеродного следа и ПГП. Это привело к переориентации мыслительного процесса в сторону биоразлагаемых, биосовместимых и биополимеров. Полимолочная кислота (PLA) является одним из таких материалов, который обладает всеми этими свойствами, но требует большей прочности, естественных климатических условий и всевозможных химических и физических испытаний. Текущая предлагаемая работа направлена на замену PLA в качестве мелкого заполнителя с составом 0%, 10%, 30% и 50% в удерживающей бетонной смеси.
Эти композиции были испытаны на механическую и физическую прочность и уже сообщались в одной из предварительных работ. Результаты предварительной работы показали несколько пробелов, например, у PLA были признаки деградации после 21 дня отверждения. Чтобы исследовать эффект деградации гранул PLA, погрузите их в контейнер с эпоксидной смолой и высушите в печи. Эти образцы были проверены на заглубление почвы. Чтобы исследовать это, был проведен исчерпывающий набор тестов заглубления почвы с более чем 100 образцами, разделенными на случаи в сухих и влажных условиях. Однако для проверки механической прочности образцы были подвергнуты испытанию на прочность при сжатии, и результаты были подтверждены с помощью ANSYS Workbench. Далее проводится исследование микрохарактеристик с использованием СЭМ-изображений. Результаты были в благоприятных условиях, чтобы их можно было рассматривать в качестве важного ингредиента для замены мелкого заполнителя в удержании бетонной матрицы.
Фрагменты разделов
По мере того, как дефицит речного песка в сегодняшнем сценарии увеличивается, упор делается на альтернативный материал.
В частности, экономически жизнеспособное, структурно прочное, экологически устойчивое и надежное содержание является требованием к материалам текущего поколения. Механические свойства играют жизненно важную роль в понимании связи между ингредиентами бетонной смеси. А также пропорции, в которых те смешиваются с бетоном. Механические свойства являются основой прочности и
Полимолочная кислота (PLA) получила множество положительных отзывов от промышленности и конечных пользователей за разнообразие применений. Рассмотрение PLA в общем строительном секторе само по себе является исследовательской областью, набором материалов для биосовместимых и надежных инженерных ситуаций. PLA был закуплен у Nature Works, США, и поставлен сторонним поставщиком из Ченнаи. Гранулированная структура PLA, как показано на рис. 1.
На рис. 2 показан материал PLA, встроенный в бетон, в качестве замены мелкозернистого 9.0005
PLA был погружен в эпоксидную смолу, что привело к следующим наблюдениям.
Результаты сравнивались с нетронутым PLA, так как не было материалов для сравнения при 30% включении отходов. Из Таблицы 7 видно, что образцы не показали удовлетворительного результата, но может существовать вероятность того, что протестированных образцов было всего два для конкретного случая. Таким образом, для получения результатов требуется не менее 6–12 образцов. На рис. 10 показана подготовка купона кубиков к прессованию 9.0005
В результате исчерпывающего исследования таких аспектов, как биоразлагаемость, моделирование и последующие аналитические выводы, были сделаны.
- и.
Удобоукладываемость бетона, в котором гранулы PLA использовались в качестве частичной замены мелкого заполнителя, была выше, чем у контрольного бетона. Процент замены мелкого заполнителя гранулами PLA увеличивается до 30%, сверх этого бетон становится жестким и вызывает обрушение осадки. Максимальная прочность на отрыв достигается при замене 10% мелкого заполнителя на 9%.0005
Арун Ю.
Патил: Формальный анализ, обработка данных, написание — первоначальный вариант. Н.Р. Банапурматх: Формальный анализ, Письмо — первоначальный вариант.
Группа исследователей благодарит профессора Б.Б. Коттуршеттара, руководителя факультета машиностроения Технологического университета KLE, за его руку во время работы. Мы также благодарим нашего академического декана профессора П. Г. Тевари и регистратора профессора Б. Л. Десаи за их постоянную поддержку в успешном завершении исследовательской работы. Наконец, мы благодарим вице-канцлера профессора Ашока С. Шеттара за мотивацию и моральную поддержку в выполнении напряженной задачи.
Ссылки (54)
- Руй Сяо и др.
Прочность, микроструктура, выцветание и воздействие на окружающую среду геополимеров из отходов стекла, отвержденных при температуре окружающей среды
J. Clean. Произв.
(2020)
- Ruixue Wang и др.
Переработка неметаллических фракций отходов электрического и электронного оборудования (WEEE): обзор
Управление отходами.
(2014)
- М. Вигнешвари и др.
Замена микрокремнезема термически обработанной золой рисовой шелухи в реакционно-порошковом бетоне
J. Clean. Произв.
(2018)
- Дж. Торникрофт и др.
Характеристики конструкционного бетона с переработанными пластиковыми отходами в качестве частичной замены песка
Construct. Строить. Матер.
(2018)
- V.W.Y. Там и др.
Обзор переработанного заполнителя в бетонных применениях (2000–2017 гг.)
Конструкт. Строить. Матер.
(2018)
- Рудник Е. и др.
Деградационное поведение пленок и волокон из поли(молочной кислоты) в почве в полевых условиях Средиземноморья и лабораторных имитационных испытаниях
Ind. Crop. Произв.
(2011)
- Лихуа Пэн и др.
Механические свойства и микроструктура плиты из искусственного камня, приготовленной с использованием тигля из отходов SiO2 и кварцевого песка
Конструкт.
Строить. Матер.
(2018)
- М.А. Ноаман и др.
Сравнительное исследование влияния пуццолановой золы и наполнителя золы рисовой шелухи на механические свойства и микроструктуру бетона с кирпичным заполнителем
Песчаный щебень – экономичная и экологичная альтернатива природному песку для оптимизации бетонной смеси
перспец. Sci
(2016)
- А. Мнена и др.
Технические свойства контролируемых малопрочных материалов, содержащих отходы переработки нефтеносного песка
Конструкт. Строить. Матер.
(2018)
- Shanshan Lv и др.
Физико-химическая эволюция композита крахмал/поли(молочная кислота), биоразлагаемого в реальной почве
J. Environ. Управление
(2018)
- Мазиар Форутан и др.
Оценка повторного использования и переработки бурового шлама в бетонных работах
Construct.
Строить. Матер.
(2018)
- Виктор Дж. Феррейра и др.
Оценка включения стального шлака в качестве крупного заполнителя для дорожного строительства: технические требования и оценка воздействия на окружающую среду
J. Cleaner Product
(2016)
- G. Dimitriou и др.
Улучшение механических свойств и долговечности бетона из вторичного заполнителя
Construct. Строить. Матер.
(2018)
- К. Буратти и др.
Панели из рисовой шелухи для строительства: тепловые, акустические и экологические характеристики и сравнение с другими инновационными переработанными материалами
Construct. Строить. Матер.
(2018)
- Х. Биргисдоттир и др.
Оценка жизненного цикла удаления остатков сжигания твердых бытовых отходов: переработка золы при строительстве дорог или захоронение отходов в Дании, оцененная в модели ROAD-RES
Waste Manag.
(2007)
- Висал Ахмед и др.
Эффективное использование опилок для производства экологически чистых и энергоэффективных нормальных и легких бетонов с заданными свойствами разрушения
Дж. Чистый. Произв.
(2018)
- Фуад Абутаха и др.
Применение метода упаковки частиц для разработки высокопрочного клинкерного бетона на основе пальмового масла, Ресурсы
Консерв. Переработка
(2018)
- К. Анастасиаду и др.
Отверждение/стабилизация летучей и остаточной золы установок для сжигания медицинских отходов
J Hazard Mater. март
(2012)
- С. Араужо Эвандо и др.
Гибрид ZnO/TiO2, загруженный в электропряденые полимерные волокна в качестве фотокатализатора
J. Chem.
(2015)
- Кумар Ашиш
Возможность использования отходов мраморного порошка в бетоне в качестве частичной замены амальгамы цемента и песка для устойчивого роста
J.
Build. Eng
(2018)
- BadacheBenosman и др.
Теплофизические и механические характеристики легких композиционных растворов на песчаной основе с рециклированным полиэтиленом высокой плотности (ПЭВП) Конструкция
Стр. Матер.
(2018)
- Блум Элеонора Фрэнсис
Оценка преимуществ жизненного цикла переработанных материалов в дорожном строительстве, диссертация магистра наук
(2016)
- Р. Карлссон et.
Твердые ОТХОДЫ песка повторного использования от шведского металлического литья
- M.H. Каталина и др.
Характеристика легкого бетона с заполнителями из подсолнечника
- Q. Chen et al.
Переработка фосфогипса и отходов строительного сноса для обратной засыпки цементным тестом и ее воздействие на окружающую среду
J. Clean. Произв.
(2018)
- El Dieb и др.
Использование отходов керамического порошка (CWP) в производстве экологически чистых бетонов, 5 ноября,
(2018)
Экспериментальное исследование по переработке отходов фармацевтического блистерного порошка в качестве частичной замены мелкого заполнителя в бетоне
2022, Resources, Conservation and Recycling Advances
Здесь было представлено новое и устойчивое решение по переработке фармацевтических блистеров (PB), медицинских отходов, путем замены их мелкими заполнителями в бетоне.
Переработка отходов ПБ часто затруднена и требует больших затрат энергии. В этом исследовании отходы ПБ измельчались и использовались в качестве замены мелкого заполнителя (песка) при уровнях замещения 5%, 10%, 15%, 20%, 25% и 30% по массе песка на кубический метр бетона. Исследовали прочность бетонных смесей на сжатие, изгиб и растяжение, а также водопоглощение. Хотя результаты показывают снижение прочности на сжатие, изгиб и растяжение по сравнению со стандартной смесью, целевая расчетная прочность достигается во всех смесях. Критерий водопоглощения также соблюдается в соответствии с кодовыми положениями. Таким образом, результаты исследования подталкивают к предложенному способу переработки отходов ПБ в бетон.
Оптимизация рассеивания тепла в бетонном перекрытии
2022, Materials Today: Proceedings
В большинстве случаев крыши состоят из бетонных плит. Бетон является результатом смешивания цемента, воды, воздуха, песка и его заполнителей в определенной пропорции.
Теплопроводность бетона колеблется от 1,25 до 2,25 Вт·м·−1··k·−1·, в связи с чем он не относится к категории теплоизоляционных материалов. Летом в некоторых частях мира температура поднимается выше 35°C, и эти крыши подвергаются палящему зною солнца. Комната под ним становится теплой. В этой статье рассматривается перспектива снижения рассеивания тепла через бетонные плиты в помещение путем нанесения изоляционных материалов на внешнюю поверхность. В качестве материалов для покрытия рассматриваются целлюлоза, стекловолокно, полистирол, минеральная вата и пенополиуретан. Затем выполняется термический анализ бетонной плиты, покрытой изоляционными материалами, с использованием ANSYS Workbench 18.2. С учетом тепловых характеристик, экономических и экологических факторов нанесение стекловолокна на бетонную плиту дает оптимальные результаты.
Конечно-элементный анализ имплантата коленного сустава для различных биоматериалов с использованием ANSYS
2022, Materials Today: Proceedings
В этом исследовании мы хотим провести анализ методом конечных элементов коленного имплантата для пациента в статическом состоянии, а затем сравните его с материалами, используемыми в коммерчески доступных коленных имплантатах, а затем осмыслите результаты анализа нагрузки.
В этом исследовании мы использовали файл STP коленного сустава, и этот дизайн был предложен с учетом общих данных человека. 3D-модель CAD была разработана с использованием CAD-инструмента Catia, который является одним из лучших в поверхностном CAD-моделировании, после чего модель была построена в ANSYS, и, наконец, был выполнен анализ методом конечных элементов для различных материалов коленного имплантата для постоянной нагрузки 500 N. Полученные результаты сравниваются между собой и предлагается материал с наименьшим напряжением для использования в коленном суставе. Ну и сила кручения. Система передачи движения транспортных средств состоит из нескольких сегментов, которые порой испытывают душераздирающие разочарования. Мы оптимизировали и проанализировали универсальный шарнир в соответствии с методологией решетки и произвольного размера и формы.
Анализ карданного шарнира методом виртуального моделирования
2022, Materials Today: Proceedings
Направляющая рама и направляющая секция являются выдающимися среди наиболее значимых устройств автомобиля.
Это чрезвычайно важная часть для достижения устойчивости и неустанного развития транспортного средства. Подобно насекомому в этой части, поперечный сустав состоит из стержней, на каждом стержне которых находится какой-либо груз. Полюса из-за силы, которая приложена к ним, имеют тенденцию испытывать силу сдвига, а также силу кручения. Устройство передачи движения транспортных средств состоит из нескольких частей, которые иногда испытывают катастрофические разочарования. Силы объединяются, чтобы сформировать вращающуюся часть, и она имеет тенденцию испытывать слабость из-за переменного крутящего момента. В этой исследовательской работе мы ограничили наше исследование только сегментом, чтобы понять его давление и эффект вытеснения в отношении последнего элемента. Для виртуального построения каркаса объекта использовался инструмент сплошных работ, а для целей анализа использовалось программирование ANSYS. Таким образом, используя методологии FEA, мы можем понять, а также различать различные типы напряжений.
Это можно дополнительно изучить, оценив влияние на кучу, предельные условия, геометрию массы и характер ярма. Направляющая рама и направляющая часть являются выдающимися среди самых важных элементов автомобиля. это исключительно важная часть для обеспечения безопасности и непрерывного развития автомобиля. Как и у насекомых, у него есть шесты, которые образовались из-за креста, образовавшегося в середине дорожной части, с нагрузками на оба его шеста, которые соединялись посередине, как поперечный шарнир, который использовался в поперечных соединениях. Из-за сил, приложенных к полюсам поперечного соединения, он испытывает как сдвигающую, так и скручивающую силу. Система передачи движения транспортных средств состоит из нескольких сегментов, которые порой испытывают душераздирающие разочарования. Мы оптимизировали и проанализировали универсальный шарнир в соответствии с методологией решетки и произвольного размера и формы.
Нелинейный структурно-термический анализ автомобильного тормозного диска
2022, Materials Today: Proceedings
Дисковый тормоз считается одной из важнейших частей автомобиля.
Он используется для замедления движения транспортного средства и его остановки в случае необходимости. При торможении для остановки транспортного средства тормозные колодки соприкасаются с тормозным диском, что увеличивает температуру пластины диска и подвергает термическому напряжению. Основная цель состоит в том, чтобы заменить используемый в настоящее время материал тормозных колодок на материал с улучшенными свойствами и увеличить срок службы компонента. При резком торможении на дисковый тормоз воздействуют вынужденные нагрузки, и в конечном итоге существует вероятность повреждения диска. Таким образом, статический анализ также принимается во внимание, что подтверждает пластичность материала. Эта работа включает проектирование и моделирование тормозного диска, а также изучение его структурных и тепловых подтвержденных результатов. Моделирование выполняется в Solidworks с определенными размерами, а анализ выполняется с помощью ANSYS Workbench. Принимаемые во внимание материалы – серый чугун и углеродистая керамика.
После валидации было обнаружено, что углеродно-керамический дисковый тормоз дает лучшие результаты, чем другие, в структурных и тепловых аспектах при тех же граничных условиях и условиях нагрузки.
Исследования по использованию натуральных волокон и экопеска для устойчивого бетонирования
2021, Materials Today: Proceedings
Современные строительные материалы должны обладать высокой прочностью и долговечностью из-за нагрузок, которые они могут испытывать в течение своего жизненного цикла, а также строгие нормы, установленные агентствами по стандартизации, делают его обязательным. Бетон — это хрупкий материал, который имеет меньшую прочность на растяжение, но он используется во многих элементах, работающих на растяжение, включая балки, которые требуют включения в него некоторой прочности на растяжение. Кроме того, спрос на производство бетона неуклонно растет, и он становится номером один благодаря своей универсальности, но требует модификации в соответствии с потребностями и спросом.
Включение волокон в бетон практикуется в полевых условиях, а также изучается в исследованиях многочисленных исследователей. В этой работе используется комбинация натурального волокна (сизаль) и искусственного волокна (полипропилен) в различных композициях для увеличения прочности на растяжение и для повышения прочности. снизить хрупкость бетона. Были проведены исследования для определения изменения прочности с волокном и без него с точки зрения прочности на сжатие, изгиб и растяжение при разделении. Многообещающие результаты были получены при использовании комбинации волокон, при этом достигается увеличение прочности на растяжение примерно на 150–200% и увеличение прочности на сжатие на 50%. В бетон добавляется несколько соотношений, таких как 0,5: 1,5, 1: 1, 1,5: 0,5, а мелкий заполнитель заменяется экологическим песком, который представляет собой песок на основе кремнезема, полученный из цементной промышленности в качестве отходов. Установлено, что прочность на сжатие бетона с сизалевым волокном увеличивается с увеличением содержания волокна, а прочность на изгиб оказывается выше при большем количестве волокнистой смеси.
Вся комбинация этого композита является экологически чистой и использует отходы для повышения прочности и долговечности бетона.
Исследовательская статья
Изучение факторов, влияющих на удовлетворенность населения окружающей средой, на основе социально осознанных вычислений
Журнал чистого производства, том 266, 2020 г., статья 121774 загрязнение окружающей среды и воздуха продолжает усиливаться, общественность выработала очень сильное восприятие окружающей среды. Это растущее восприятие также может сильно повлиять на их эмоции и удовлетворение окружающей средой. В данной статье исследуются основные факторы, влияющие на экологическую удовлетворенность населения двумя основными новинками. Во-первых, это разработка платформы для сбора данных. На основе социально осознанных вычислений и метода совместного зондирования субъективная удовлетворенность населения окружающей средой измеряется путем количественной оценки собранных данных зондирования.
Во-вторых, создать модель множественной регрессии и корреляционную модель для анализа взаимосвязи между удовлетворенностью населения окружающей средой и атмосферными факторами окружающей среды, а также для сравнения влияния каждого фактора. В качестве примера был взят город Ланьчжоу, и за год эксперимента было получено в общей сложности 33 505 точек данных. Результаты экспериментов показывают: (1) Загрязнение воздуха в Ланьчжоу влияет на удовлетворенность населения окружающей средой более странным образом, чем метеорологические факторы. (2) Существует отрицательная корреляция между удовлетворенностью населения окружающей средой и различными загрязнителями воздуха в Ланьчжоу. (3) ПМ 2.5 , PM 10 и NO 2 являются основными факторами, влияющими на удовлетворенность населения Ланьчжоу окружающей средой. В целом, наше исследование демонстрирует жизнеспособный метод сбора данных об удовлетворенности населения окружающей средой и выявления возможных факторов, его определяющих, а наши результаты предоставляют важную информацию лицам, ответственным за разработку политики, для определения приоритетов в областях, которые могут более эффективно повысить удовлетворенность населения.
Исследовательская статья
Оценка жизненного цикла и баланс питательных веществ для пяти различных методов обработки птичьего помета
Журнал чистого производства, том 267, 2020 г., статья 121862
Исследовательская статья
Сравнительная оценка экологического жизненного цикла и агрономических показателей применения азотфиксирующих ризобий и минеральных азотных удобрений для бобовых в Карибском регионе
Journal of Cleaner Производство, том 267, 2020 г., статья 122065
Замена удобрения бобовых с использованием минерального азота (N) (традиционная технология, CT) ризобной/брадиризобной инокуляцией (технология инокуляции, IT) в настоящее время поощряется во всем мире из-за экологических проблем. Однако влияние таких модификаторов на окружающую среду почти не рассматривалось с использованием систематической методологии, такой как анализ жизненного цикла (LCA). Цель этой работы заключалась в оценке в тропических развивающихся странах агрономических и экологических характеристик ризобиальных инокулянтов.
Мы работали с двумя контрастирующими бобовыми: фасолью обыкновенной, которую традиционно выращивают с использованием стратегии интенсивного минерального удобрения, и голубиным горохом, который подвергается стратегии дефицитного удобрения. С агрономической точки зрения замена ХТ на ИТ повысила урожайность голубиного гороха на 30%, а урожайность фасоли обыкновенной повысилась незначительно на 2%. Потенциал глобального потепления (ПГП) и совокупная потребность в энергии (КЭД) при производстве инокулянта на 1 га составляют менее 1% от ПГП и КЭД, соответствующих производству минерального азотного удобрения, используемого в КТ. Высокопроизводительная культура (фасоль обыкновенная) причинила меньше вреда окружающей среде, чем менее продуктивная и малозатратная культура (голубиный горох), что указывает на то, что повышение урожайности уменьшит общее воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. С учетом пяти наиболее затронутых категорий (методология CML-IA) замена КТ на ИТ в фасоли обыкновенной привела к снижению нагрузки на окружающую среду в среднем на 19% на га и 21% на т; у голубиного гороха среднее снижение составило 12%/га и 32%/т.
Однако на фитосанитарные обработки и орошение приходится более сильное воздействие, чем на азот. Таким образом, улучшение экологических показателей должно включать другие технологии для оптимизации защиты растений и орошения, а также другие стратегии для повышения урожайности, такие как оптимизация внесения фосфорных и калиевых удобрений.
Исследовательская статья
Повышение флотации угля с помощью кондиционирования пульпы ударным потоком
Журнал чистого производства, том 267, 2020 г., статья 122124
В мелкозернистом угле присутствует большое количество наростов и вредных примесей, прямое использование которых может привести к серьезному загрязнению воздуха и образованию твердых отходов. С другой стороны, эти примеси покрывают поверхность рядового угля, что приводит к низкой гидрофобности и флотируемости, что затрудняет его флотацию. В этой статье был предложен новый метод кондиционирования пульпы с ударным потоком для повышения флотации угля, а скорость удара кондиционирующей пульпы была оптимизирована, тем самым повышая флотацию и более чистое производство угля.
Механизм улучшения кондиционирования пульпы при ударном потоке был исследован с помощью измерений SEM-EDS, адсорбции, краевого угла и времени индукции. Эксперименты по кондиционированию-флотации были проведены для выявления влияния кондиционирования пульпы ударным потоком с различной скоростью удара на флотацию угля. Анализ SEM-EDS подтвердил, что обработка пульпы ударным потоком может удалить покрытие, покрывающее поверхность угля, и улучшить эффективность отделения угля от пустой породы. Кроме того, кондиционирование пульпы ударным потоком может значительно улучшить адсорбционные характеристики, гидрофобность и флотируемость угля. Результаты флотации показали, что предварительное кондиционирование с использованием кондиционирующей пульпы с ударным потоком улучшило эффективность флотации угля и обеспечило оптимальное конечное извлечение горючих веществ на 9%.2,86% было получено при скорости удара 4 м/с.
Исследовательская статья
Устойчивый способ восстановления оксида графена лигнином промышленных отходов для универсального применения в энергетике и окружающей среде
Журнал чистого производства, том 268, 2020 г.
, статья 122019 оксид графена (GO) и сильно загрязняющие выбросы промышленных отходов лигнина в виде черного щелока всегда являются двумя тревожными проблемами в чистом производстве. Здесь мы сообщили об устойчивом беспроигрышном пути использования отходов лигнина в качестве зеленого восстановителя ОГ с помощью гидротермального метода. Были исследованы различные гидротермические условия, чтобы выявить способность и механизм восстановления лигнина по отношению к ОГ. Результаты показали, что лигнин может восстанавливать сопряженную структуру ГО, в то время как гидроксильные ионы в воде могут вызывать декарбоксилирование ГО. Композиты GO с уменьшенным содержанием лигнина (LRGO), приготовленные при кислых и нейтральных значениях pH, имели тенденцию к образованию гидрогелей, в то время как щелочные LRGO представляли собой монодисперсные графеновые нанолисты в воде. Щелочные суспензии LRGO демонстрировали обратимый золь-гель переход при добавлении кислоты/основания и необратимое гелеобразование за счет хелатирования ионов металлов.
Кроме того, они могли самостоятельно собираться в прочную пленку с превосходными механическими свойствами (306,7 ± 47,9МПа по пределу прочности при растяжении, 135,2 ± 45,3 ГПа по модулю) и электропроводности (399,5 ± 58,3 См/см) при вакуумной фильтрации и отжиге. Лиофилизированные аэрогели LRGO и их карбонизированные продукты показали превосходную поглощающую способность для различных органических растворителей. В качестве электродных материалов аэрогели LRGO также продемонстрировали высокую псевдоемкость 213,8 Ф/г при 1 А/г. Эти выводы LRGO показали огромный потенциал применения в области экологически чистой энергии и борьбы с загрязнением окружающей среды.
Научная статья
Эволюционный игровой анализ реализации политики субсидирования устойчивого развития транспорта
Журнал «Чистое производство», том 267, 2020 г., статья 122159
Приоритетное развитие общественного транспорта не может быть достигнуто без поддержки фискальной и налоговой политики правительства, в то время как реализация политики субсидирования является совместным результатом многих заинтересованных сторон.
В этой статье анализируется механизм реализации политики субсидирования общественного транспорта с точки зрения выбросов углерода, чтобы обсудить эволюционную стратегию стабильности трехсторонней игры в различных ситуациях, тем самым проясняя ключевые факторы, влияющие на эволюционный путь стратегии стабильности посредством моделирования. Основные полученные выводы заключаются в следующем: (1) Когда субсидия и невозвратные издержки превышают неправомерную прибыль, полученную от ложного сообщения, а стоимость проезда (время и экономия) общественного транспорта больше, чем стоимость индивидуального проезда на автомобиле. объединенные, эти три в конечном итоге придут к состоянию, в котором правительство выбирает отсутствие аудита, предприятие выбирает правдивую отчетность, а житель выбирает общественный транспорт; (2) усиление государственного надзора может помочь уменьшить ложную отчетность предприятий общественного транспорта при реализации политики субсидирования общественного транспорта; (3) Наказание и неправомерная прибыль, приносимая ложным сообщением, также являются ключевыми факторами, влияющими на принятие решений о поведении правительства и предприятий; (4) Экономическая стоимость проезда играет важную роль в эволюции стратегии стабилизации жителей, но не имеет большого значения в поведенческих решениях предприятий и правительств.