Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборник работ конкурса Лобачевского.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
24.49 Mб
Скачать

Применение резонаторов для отображения графической информации

Целью данной работы является рассмотрение использования резонатора для излучения видимого света с перестройкой частоты.

Задачи исследования:

1) Нахождение подходящей конструкции резонатора для работы с оптическим диапазоном излучения.

2)Нахождение путей перестройки частоты резонанса и применения таких резонаторов для отображения графической информации.

Использование отображения цвета одним резонатором вместо совокупности трех цветов (RGB) обычного пикселя дает возможность значительно упростить кодировку информации о передаваемом цвете. Это связано с тем, что для управления частотой резонанса достаточно одного транзистора, напряжение на базе которого будет зависеть от требуемой для отображения частоты оптического излучения, тогда как для отображения цвета в RGB технологии требуется большее количество информации (битов) для трех транзисторов.. Все это уменьшает скорость переработки данных и загружает видеокарту.

Реализовать управляемое отображение цвета резонатором можно двумя способами. Первый способ предполагает применение закрытого объемного резонаторы, боковые стеки (параллельные распространению резонансной волны) которого изготовлены из полого оптоволокна, а одна из стенок оснований (перпендикулярная распространению рез. волны) будет подвижна. Второй способ предполагает применение открытых оптических резонаторов. Такие резонаторы представляют собой две отражающие поверхности, параллельные друг- другу, одна из них так же подвижна. При движении подвижной стенки (поверхности), меняется резонансная частота, а значит, и отображаемый цвет. Необходима высокая точность привода движения стенки ввиду нахождения диапазона видимого излучения в пределах 0.36-0.78 мкм. Необходимую инерционность и точность обеспечивает применение пьезоэлектронных пакетов или жидких кристаллов типа «закрученный нематик». Так же возможно использование закона электрической или магнитной индукций.

Принцип, основанный на использовании жидких кристаллов, использует способность нематиков раскручиваться под действием электрического поля, из-за чего кристалл удлиняется, толкая отражающую стенку.

Направление «Архитектура и строительство»

Богданов Р.Р., Ибрагимов Р.А.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ

МОДИФИЦИРОВАННЫХ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНОВ

ДЛЯ БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ БЕЗ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

Плоские крыши зданий широко распространены в г. Казани и других городах Республики Татарстан. Эти крыши представляют собой следующую конструкцию: несущая плита покрытия, на которую укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и гидроизоляция. В качестве гидроизоляции применяются битумные мастики и рулонную изоляцию, но эти материалы обладают низкой огнестойкостью, прочностью и не долговечны. Одним из решений данной проблемы является замена верхнего слоя плоской кровли – гидроизоляции на слой из модифицированного самоуплотняющегося бетона (СУБ) толщиной 3 см., который и будет являться гидроизоляцией. Техническая новизна данного решения подтверждается патентом РФ.

Рис.1. Конструкция безрулонной кровли с гидроизоляционным слоем из СУБ.

Применение в строительстве безрулонной кровли из самоуплотняющегося бетона без защитного слоя весьма актуально, т.к. долговечность и эксплуатационная надежность такой кровли в десятки раз выше, чем у рулонных кровель и безрулонных кровель с покрытием из мастик. Однако проблема долговечности такого бетона в безрулонных кровлях остается нерешенной.

Для достижения требуемых эксплуатационных характеристик самоуплотняющихся бетонов к их исходным сырьевым материалам предъявляют жесткие требования, в частности к гранулометрии заполнителя, а также к виду и дисперсности наполнителя.

В связи с этим недостаточно исследованными остаются вопросы связанные с разработкой рецептур и подбора оптимального фракционного состава крупного и мелкого заполнителей, также вопросы получения технических требований к самоуплотняющимся бетонным смесям с учётом комплекса применяемых добавок и заполнителей.

Для достижения высоких эксплуатационных характеристик СУБ авторами разработан состав самоуплотняющейся бетонной смеси, включающий в себя гиперпластификатор, гидрофобизатор, активные минеральные добавки и дисперсное армирование. Для выбора компонентов комплексной добавки для СУБ были изучены модификаторы как отечественного, так и зарубежного производства. Выбор компонентов СУБ обусловлен в наилучшем влиянии на свойства бетонной смеси и бетона, а также их стоимостью. В результате введения данных модификаторов увеличивается долговечность и другие эксплуатационные характеристики бетона.

Изучено влияние комплексной добавки на физико-механические свойства самоуплотняющегося бетона нормального твердения. Прочность СУБ при сжатии составляет в возрасте 3 суток – 32 МПа, 7 суток – 45 МПа и 28 суток – 55 МПа. Класс водонепроницаемости W16, морозоустойчивости F400.

Ибнеев Б.Т., Богданов Р. Р., Ибрагимов Р. А.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет