Разное

Лепка из бетона: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

Как сделать скульптуру из бетона своими руками

Скульпторы не любят бетон. И положа руку на сердце, тому есть причины. Щебень, даже мелкий, усложняет проработку тонких деталей, для лепки бетон приспособлен плохо, ещё и долго схватывается.

Но, как ни странно, как материал скульптур для парка, дворика или детской площадки бетон вполне по плечу даже рядовому домашнему мастеру.

Конечно, материал сложный, зато по прочности и долговечности конкурент ему, разве что, гранит или бронза. Но с ними и работать куда труднее. К тому же и мелкие детали сделать есть способы, и приготовить пригодный для лепки скульптуры состав своими руками тоже можно. Но, начнём по порядку.

Необычная скульптура из бетона, в совершенстве имитирующая деревянный парусник

Содержание:
1.  Три шага до скульптуры.
1.1 Замысел.
1.2 Эскиз.
1.3 Масштабная модель.
2. Как переносить размеры модели.
3. Как сделать каркас скульптуры.


4. Укладка бетона на каркас.
5. Окончательная отделка скульптуры.
6. Состав бетона.
7. Осталось немного и в том числе ТБ.

Видео-версия статьи

Три шага до скульптуры

Замысел

Сразу решим, где разместится наше будущее творение. Для украшения парка лучше что-то отдыхающее: фигуры людей, животных, либо абстрактные украшения. Для детской площадки подойдут персонажи из сказок или мультфильмов.

Если бетонную скульптуру можно задействовать в игре — замечательно!

Эскиз

Рисунок будущей скульптуры. Если получится сделать его точно и подробно — хорошо. Если ещё и в масштабе, совсем замечательно. Если же нет, хотя бы в самом общем виде, примитивно, лишь бы самому было понятно. Или подобрать готовый в интернете. Главное — определиться с размерами (рис. 1), хотя бы основными, это обязательно.

Определяемся с размерами будущей скульптуры

Масштабная модель

Эскиз сделали, но приступать к работе ещё рано. Следующий шаг — модель будущей скульптуры.

Модель делаем из глины или пластилина. В тонкие детали, скажем хвост и лапы кошки с рис. 1 вставим проволоку для жёсткости.

Если нет навыков лепки и желания их осваивать, подходящую модель подыскиваем в магазине игрушек, на «блошином» рынке или создаем на 3D принтере.

Совет. Порой элемент замечательно выглядит на крохотной модели, а увеличенным не смотрится. Чтобы такого избежать, старайтесь подбирать размер модели в масштабе порядка 1:5. Скажем, для метровой скульптуры модель в 20 см самое то.

Для чего нужна модель? Поясним на примере.

Чтобы скопировать готовый рисунок есть один из способов: оригинал расчерчивают сеткой из одинаковых клеточек, а затем маленькими простыми «кусочками» переносят в такую же или пропорционально увеличенную (уменьшенную) сетку (см. фото).

Перенос рисунка по клеточкам

Похожим образом можно копировать и скульптуру. Единственно, переносить будем не плоскость, а объем, поэтому и оригинал нужен объёмный.

Как переносить размеры модели

Для разметки и перенесения размеров с модели на оригинал, сделаем простое приспособление.

Оно представляет две прямоугольные «беседки» из прутьев, с крышей в виде сетки, с натянутыми нитями или тонкой проволокой, или сварной сеткой. Называется такое приспособление — копировальная рамка. Маленькая ставится над моделью, а пропорционально увеличенная — в месте изготовления скульптуры. По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим. Сначала на каркас, затем и на скульптуру. Как это делать, понятно по рис. 2.

По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим на скульптуру.

Главное, в процессе разметки не сдвигать разметочные станки, а если это необходимо,  возвращать точно в то же место.

Как сделать каркас скульптуры

Для бетонной скульптуры каркас это 80% работы. Он задаёт её общий вид и пропорции, придаёт скульптуре прочность, удерживает бетон в процессе лепки.

Начинаем с основного каркаса. → Свариваем (по ссылке рассказано о сварке инвертором) его из прочных элементов — труб, проката, толстой арматуры. Пока бетон твердеет, этому каркасу приходится нести его вес то есть, практически вес всей скульптуры.

«Первичный» скелет служит опорой для каркаса «вторичного», который:

  • удерживает бетон в процессе лепки, передавая нагрузку от его веса на основной каркас;
  • служит основой сетки удерживающей бетон;
  • определяет основные элементы скульптуры, за исключением самых маленьких деталей;

Вторичный каркас сгибаем из гладкой арматуры 6-8 мм, соединяем сваркой, скрутками из проволоки. Подойдет и «рифлёнка» А-II; А-III. Её труднее гнуть, но для относительно ровных деталей она ещё лучше.

В завершение, большие промежутки между прутьями вторичного каркаса закрываем сеткой или заматываем проволокой, закрепляя скрутками. Расстоянием между витками или ячейками сетки оставляем приблизительно в 2,5-3 см.

В результате получаем проволочную скульптуру, размером на 2-6 см «худее» чем будущая бетонная.

Составляющие каркаса видны на примере скульптуры дельфинчика для фонтана (рис 3).

Составляющие каркаса скульптуры

Укладка бетона на каркас

Для укладки смеси понадобится пара шпателей, мастерок, штукатурный ковш. Чтобы укрывать бетон от пересыхания запасёмся непрозрачной полиэтиленовой пленкой.

Скульптуру высотой 1,5 м и выше не сделать без → кóзел, или хотя бы → стремянки (по ссылкам рассказано как сделать козлы или стремянку своими руками).

Постамент скульптуры, если он необходим, отливаем  из обычного бетона в опалубке, причём за три-четыре дня до начала работы по скульптуре, чтобы успел схватиться.

Готовим смесь для тела скульптуры (см. раздел «Бетон для лепки») и начинаем укладывать на каркас с самых простых мест.

Укладываем смесь, набрасывая или намазывая её на каркас с помощью мастерка. Для больших порций используем ковш.

За один заход, нужно постараться выполнить какой либо элемент скульптуры, выделяющийся рельефом, какими то иными границами. Такие участки заранее наметим на модели.

Заполнив некоторый участок, приглаживаем смесь, формуем её поверхность шпателями, шаблонами и просто пальцами.

Если приходится делать много повторяющихся деталей, заранее стоит вырезать из дерева подходящий штамп.

Кроме того, для шаблонов и штампов иногда подходят самые разнообразные предметы. Скажем фактуру, имитирующую короткую шерсть можно сделать короткой жесткой кистью, борозды «под кору» продавить частым гребнем, а шерсть животного — металлической расческой.

Интересные узоры получают накаткой фактурными валиками.

Повторяющийся рельеф можно выполнить фактурным валиком

Совет. На вертикальных и «обратных» поверхностях бетон толще  2-2,5 см не держится. Нужный массив получают, укладывая смесь в несколько слоёв. При этом не торопитесь. Смесь через пол часа — час может показаться достаточно «прихватившейся» (особенно с добавкой гипса), а при укладке новой порции отвалиться целым пластом.

Окончательная отделка скульптуры

Отделку поверхности смеси начинаем уже на следующий день после укладки. Бетон ещё не набрал прочность и его можно резать хоть ножом. Это последняя возможность исправить допущенные огрехи без особого труда.

Бетон в этом состоянии заглаживаем до состояния строганой доски, правим и дополняем фактуру, делаем → железнение.

Декоративному бетону, прежде чем его шлифовать, дадим выстояться хотя бы неделю. Если начать раньше, частички щебня и песка будут выворачиваться, образуя раковины и борозды.

Крупные детали и плоские поверхности шлифуем «болгаркой» с насадкой в виде абразивной чашки. Мелкий рельеф — лепестковыми насадками из наждачной бумаги, насадками с мягкой основой и вручную — обычной шкуркой.

Полируем «мокрым» способом, смачивая водой и абразивы, и сам бетон.

Совсем уж крохотные детали или орнамент для бетонных скульптур требуются редко. Если все же ваш замысел требует «волосяной» точности, обработку делаем по схватившемуся бетону. Работаем режущими дисками маленькой «болгарки», перфоратором, молотком и тонкими зубилами разной формы.

Состав бетона

Для лепки нужна пластичная бетонная смесь, хорошо прилипающая к металлу каркаса и к уже уложенным слоям.

Основа её обычный либо декоративный → бетон плюс добавки (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Декоративный бетон отличается тем, что вместо обычного серого цемента, используем белый, а в качестве щебня цветную крошку (мрамор, гранит, синтетические камни и т.д.).

Основные добавки — гашёная известь и глина. Они и превращают строительный бетон в скульптурный, который не растекается, а сохраняет форму, которую мы ему придадим.

Глину лучше брать каолиновую. Шамотная глина или бентонит дадут сероватый оттенок, что в декоративном бетоне может быть нежелательным.

В качестве пластификаторов, уменьшающих потребность бетона в воде, используем клей КМЦ и (или) ПВА эмульсию. Они хороши еще и тем, что КМЦ повышает вязкость бетона, а ПВА увеличивает адгезию («прилипаемость»). Так же можно добавлять специальные пластификаторы для бетонов.

В бетон для первых слоёв добавим и полипропиленовую фибру. Она улучшит сцепляемость слоёв, сведёт почти к нулю риск трещин, увеличит морозостойкость.

Ускорит схватывание и облегчит лепку добавление гипсовой смеси для штукатурки. Её минус — снижение устойчивости бетона к атмосферным воздействиям, поэтому использовать её нужно с осторожностью, не превышая дозировку.

Один из вариантов состава скульптурного бетона:

№ ппНаименованиеКоличествоПримечания
В объёмных доляхВ кг на м³ смеси
1Цемент ПЦ М50012260Для декоративного бетона цемент ПБ500, кварцевый песок, мраморная или иная декоративная крошка
2Мытый  песок22520
3Щебень фракции 3-5 мм39990
4Вода8110
5Известь гашёная570
6Глина5120для декоративного бетона каолиновая
7Фибра полипропиленовая 6-10 мм625Для нижних слоев
8Гипсовая штукатурная (шпаклевочная) смесь220Не используется с быстротвердеющим цементом
9КМЦ0,53
10ПВА0,59
11Цветные пигментыДо получения нужного оттенка
Итого:1002127

КМЦ и ПВА заранее размешиваем в воде. Гипс, фибру и цемент смешиваем в сухом виде. Известь и глину добавляем вместе с песком и щебнем.

По консистенции должно получиться что-то среднее между мягким сливочным маслом и густой сметаной.

Осталось немного и в том числе ТБ

Особых опасностей лепные работы не создают. Но элементарные правила техники безопасности нужно соблюдать и здесь.

Уникальная бетонная скульптура — памятник Артёму в Святогорске

Избегайте контакта открытой кожи с жидким бетоном — используйте шпатели, перчатки с полимерным покрытием. Работая болгаркой, перфоратором, даже просто зубилом и молотком надевайте защитные очки. При шлифовке «на сухую» не забывайте о респираторе.

Для серийных поделок метод лепки неудобен. Он для уникальных, «штучных» скульптур и композиций.

Конечно, не стоит сразу браться за крупные и сложные по форме скульптуры. Начните с небольших изделий до полуметра размером.

Что же касается изложенных в статье принципов, помните завет Петра I: не держитесь устава — «…яко слепой — стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев — нет».

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как из обычного бетона сделать великолепную садовую фигуру

Имея успешный детский опыт лепки из пластилина, можно себя попробовать в изготовлении несложных бетонных скульптур для украшения сада. Для этого не нужно быть Микеланджело, хотя определенная доля таланта все же требуется. Можно предварительно потренироваться на глине, а получив навыки перейти до серьезных проектов из бетона.

Материалы:


  • песок;
  • цемент;
  • пластификатор или ПВА;
  • арматура 4-6 мм;
  • штукатурная сетка;
  • краска для бетона.

Процесс лепки садовой фигурки на примере олененка


Чтобы садовая фигура из бетона получилась подъемной, необходимо чтобы внутри она была пустотелой. Для этого на подложку для лепки укладывается кирпич или шлакоблок и засыпается мокрым песком.


Поверх кучки песка наносится бетон. Он готовится из 1 части цемента и 3-х частей песка. Бетон должен получиться густым, поэтому вода добавляется по минимуму. Обязательно заливается пластификатор по инструкции, вместо него можно использовать клей ПВА.


Бетон размазывается по песку небольшой кельмой. Нужно сформировать туловище лежащего оленя. Далее делаются согнутые ноги, и устанавливается трубочка из штукатурной сетки для формирования шеи. На нагруженные части скульптуры нужно наносить посыпку из чистого цемента.


Ноги, шея, переход на голову и спина оленя армируются тонкими подогнутыми прутками. Сверху арматура замазывает бетоном и делается посыпка цементом. На бока укладывается и утапливается штукатурная сетка.




Затем формируется хвостик вокруг арматурной вставки.
Раствор наносится тонкими слоями равномерно по всем поверхностям скульптуры, чтобы отдельные ее части не успевали пересыхать, так как тогда прилипание будет хуже. Процесс продолжительный, поэтому бетон готовится малыми порциями, а не за 1 раз.


Готовые поверхности нужно приглаживать. Это удобно делать рукой, используя шлифовальную сетку для штукатурки. Как только корпус оленя будет готов, можно перейти к шее и голове. Делать это раньше не следует, чтобы скульптуру не перевесило, и она не опрокинулась. Бетон также наносится тонкими слоями и посыпается цементом.


Получив грубые контуры головы, нужно вставить арматуру и сетку для армирования ушей. Для работы с головой используется скульптурный стек, его можно просто выстрогать из палки.

Сформировав уши, ноздри и глаза, нужно дать скульптуре просохнуть. Затем она покрывается белой основой.

После ее схватывания наносится коричневая краска на спину, голову и ноги.

Брюшко и низ ножек должны остаться светлыми. Затем черным цветом закрашиваются копыта, нос, глаза и хвост. На спинке рисуются белые крапинки.



Смотрите видео


Доска объявлений OLX.

uz, ранее Torg: сайт объявлений в Узбекистане

750 000 сум

Договорная

Гагарин Сегодня 08:14

100 у. е.

Договорная

Ташкент, Чиланзарский район Сегодня 08:19

Ташкент, Учтепинский район Сегодня 08:14

4 200 000 сум

Договорная

Андижан Сегодня 08:14

Ташкент, Мирабадский район Сегодня 08:13

Андижан Сегодня 08:13

Ташкент, Мирабадский район Сегодня 08:13

199 999 сум

Договорная

Ташкент, Юнусабадский район Сегодня 08:13

Ташкент, Мирабадский район Сегодня 08:13

Ташкент, Алмазарский район Сегодня 08:13

Machete pride. ..

Автозапчасти и аксессуары » Автозвук

Келес Сегодня 08:13

особенности изделий из подручных материалов, дерева, фото, видео

Как бы тщательно и с особым старанием не был выполнен дизайн участка, порой возникает впечатление, что чего-то не хватает. Зачастую подобное ощущение вызывают стилистические просчеты при оформлении сада, но порой – это просто пробелы, которые необходимо чем-то заполнить.

Тут-то на помощь и придет простой цементный раствор. Мало кто знает, на что способен этот неприхотливый и дешевый материал при правильном его применении и учете основных особенностей. Например, из него можно сделать такие фигуры для сада, как на фото:

Несложные фигурки из цементного раствора может изготовить любой новичок. Необходимо желание, минимум знаний и море терпения.

Фигурки из цемента: чем хороши и как делать

Сделать садовые фигуры можно из цемента — это один из самых используемых и доступных материалов. Стоит он недорого, позволяет создать самые различные фигурки — от простых и небольших, до скульптур в полный рост. Есть несколько способов того, как можно сделать садовые фигуры из цементного раствора: с каркасом, без него, из полусухого раствора. Обо всем подробнее дальше.

Очень часто из бетона делают грибочки, но они не всегда одинаковые…

Что добавить в раствор

Есть множество добавок в цемент, которые улучшают/изменяют его свойства. Их очень много, но продаются они довольно солидными объемами, которые могут понадобиться разве что для изготовления садовых скульптур в промышленных масштабах. Но есть обычные вещества, которые также меняют свойства бетонного раствора.

  • Клей ПВА — повышает морозостойкость готового изделия и пластичность жидкого раствора. Он лучше заполняет форму, но быстрее «схватывается». Подсохший цемент с добавкой ПВА обработке поддается в разы хуже чем обычный. Поэтому не пропустите время, пока его можно формовать.
  • Жидкое стекло — снижают водопроницаемость, раствор быстрее схватывается. Но добавлять его следует не более 1% от общей массы раствора.

    Не слишком распространенная техника: рисунок копируется на полусухой блок бетона, потом выскабливается стамесками или ложками. Главное — успеть до того, как бетон станет неподатливым для обработки

  • Пластификатор — добавка, которая повышает пластичность полусухого (с малым количеством воды) бетонного раствора. Добавлять надо совсем немного, буквально чайную ложку на ведро раствора.
  • Сделать бетон легче поможет добавка ГИПЕРТУФ.
  • Стиральный порошок или жидкость для мытья посуды — работает как пластификатор и ускоряет затвердение. Добавлять 0,5-1 чайной ложки на ведро раствора.
  • Чтобы поверхность фигурки была более гладкая, ее можно покрыть шпаклевкой. Но шпаклевка нужна не для стен, а для деревянного пола. Она после высыхания становится очень жесткой, а с бетоном схватывается крепко.

Это основные добавки, которые нужны при изготовлении фигурок для сада из бетона. С ними работать проще. Но не добавляйте много. Максимум — одна чайная ложка на ведро, иначе сделаете только хуже.

Чем красить и некоторые технологические нюансы

После того как фигура из бетона высохла, ее надо ошкурить до гладкости, убрать пыль и можно красить. Чтобы краска ложилась ровнее и меньше расходовалась, сначала надо покрыть изделие слоем грунтовки. Грунтовка подбирается в зависимости от типа краски. Сам процесс покраски ничем не отличается — обычно нужны кисточки разного размера. Но стоит знать некоторые особенности.

Разных технологических нюансов еще очень много, но это основные. Остальные вы освоите или придумаете в процессе работ.

Куда поставить фигурку

Выбор места для простой фигуры или скульптурной композиции — важный момент. Ведь искусственный объект должен гармонично соединиться с природным ландшафтом и вписаться в единый стиль. Соблюдение простых правил позволят найти правильное место:

  1. Нарисовать план участка или сада, на котором схематично распределить декоративные украшения.
  2. Подобрать фон, сочетающийся со скульптурой:
      мелкие фигурки не затеряются на открытых пространствах газонов;
  3. заборчики, клумбы, лавочки, палисадники — подходящий фон для размещения декоративных объектов;
  4. высокие деревья и кустарники — сочетаются с большими скульптурными композициями в белом и бронзовом цвете.
  5. Подобрать садовые скульптуры в соответствии со стилем сада или участка.
  6. Не сочетать несочетаемое — соединять фигуры между собой и с ландшафтом соблюдая правила соразмерности и уместности.


Правильно найденное место для фигурки позволяет испытать чувство восторга, эстетического наслаждения и внутреннего комфорта.

Как сделать садовые фигуры: вырезание из полусухого раствора

Сделать садовые фигуры из свежего цементно-песчаного раствора не получится — слишком он жидкий. Даже если его замешать с минимумом воды, ничего внятного слепить не получится. Зато можно дождаться пока раствор станет твердеть, но останется еще довольно мягким — под нажимом будет крошиться. В таком состоянии, в нем можно металлическим предметом делать бороздки, срезать лишнее.

Заготовка для фигуры из монолита

Из густой смеси можно сформировать приблизительную форму задуманного персонаж — выложить в кусок пленки, завязать, придать желаемую форму. Если есть жидкий раствор, находите более-менее подходящую емкость или используете всю ту же пленку. Раствор в форме оставляют на 8-12 часов. Время зависит от того, насколько цемент был жидким изначально и температуры, при которой вы изделие выдерживаете. Оптимальная температура около +20°C, при более низкой время на твердение увеличивается, а при более высокой, есть возможность того, что цемент высохнет, а не «схватиться».

Постепенно из глыбы проявляется фигура

Периодически проверяйте состояние заготовки: под пальцами должна быть твердая масса, а когда прилагаешь большее усилие, цемент слегка продавливается. В этом состоянии уже можно начинать формировать скульптуру. На работу у вас 7-8 часов. Для маленьких фигурок этого более чем достаточно, для больших впритык — придется торопиться. Чтобы отсрочить высыхание частей, которые пока не обрабатываются, их можно обернуть мокрой тряпкой.


Можно начать с таких декоративных камней


Симпатичные мордахи


Не обязательно красить… Можно покрыть цветными осколками стекла или посуды


Еще одна симпатичная самодельная фигурка для сада


Вот так можно маленькую игрушечную черепаху превратить в садовую фигурку

Берете нож, проволоку, шпатели, начинаете понемногу срезать лишнее. Боятся не нужно, если что-то лишнее уберете, можно позже добавить немножко раствора, подправить когда он подсохнет. В общем, технология не слишком сложная, но если нет художественных способностей, самому придумать что-то внятное сложно. Для таких случаев есть одна хитрость: находите фигурку небольшого размера из любого материала, глядя на нее ваяете свою.

Приоткроем тайны садовых скульптур

Еще с давних времен скульптуры и фигурки, расположенные в саду, создавали в нем определенную атмосферу и настроение. Считается, что деревянные и каменные изваяния способны влиять не только на произрастающие в саду растения, но и на судьбу самих владельцев.

Вот некоторые значения, которые приписываются различным изваяниям:

  • Семейство гномов небольших размеров приносит удачу, хороший урожай.

Гномики любят располагаться под кустами или возле больших деревьев

  • Фигурки различных животных наградят здоровьем и долголетием.
  • Мраморные изваяния человека оберегают от одиночества.
  • Сказочные персонажи обещают интересную, нескучную жизнь полную волшебных событий.

Многие могут отнестись к вышесказанным словам со скепсисом, но не верить тому, что используя искусно расставленные в саду скульптуры, создается неповторимый стиль для каждого садового участка — было бы верх невежества.

И старые мастера, и современные кудесники дизайна отлично знакомы с тонкостями украшения сада, где для каждой фигурки отведено свое правильное месторасположение.

Рекомендации по выбору скульптур для сада

Для того чтобы не устроить в своем саду какофонию безвкусно разбросанных фигурок, перед тем как остановите свой выбор на чем-то конкретном, ознакомьтесь с советами знатоков.

Это не четкая инструкция, а несколько общих правил по выбору типа садовой композиции и размещении ее в саду:

  • Так как садовую скульптуру сложно примерить (как платье), чтобы определиться подходит ли она, прорисуйте план своего сада и примеряйте графически различные варианты готовых или планируемых к собственноручному изготовлению декоративных фигурок для дачи.
  • Каждой скульптуре подходит определенный фон, который либо подчеркнет ее красоту и стиль, либо заглушит и затенит: Для маленьких фигурок отлично подходят открытые места: На фоне оград, заборов.
  • Около клумб и палисадников на дачу.
  • Рядом с садовыми скамейками и дорожками.
  • У искусственных водоемов.
  • Крупные, высокие скульптуры белого цвета прекрасно гармонируют с:
      Высокими зелеными деревьями.
  • Аккуратно стрижеными кустарниками.
  • Фонтанами.
  • Гармония стиля. Разумеется, все в саду от растений до последней плиточки на дорожке должно пребывать в гармонии. И, конечно же, садовые скульптуры должны органично вписываться в ансамбль сада, только усиливая направленность его образа:
      Для романтичного сада с ажурными беседками и нежными цветами подойдут однотонные изящные фигуры людей, растений или волшебные композиции с утонченными линиями.
  • Деревенскому саду импонируют скульптуры из различных древесных пород, изображения домашних животных или колоритными предметами национального фольклора.
  • Сад в стиле модерн можно украшать самыми неожиданными скульптурами из металла, камня и бетона.
  • Садовая скульптура должна быть «к месту». Подразумевается соответствие смысловой нагрузки предмета украшения и место его расположения. Бездарный подход к размещению изделия может сильно подпортить экстерьер самого ухоженного и искусно продуманного ландшафта. А иногда они могут быть просто неуместными как обнаженные Нимфы и Аполлон в палисаднике детского учреждения.
  • Используйте неровности участки, либо создавайте их сами, чтобы удивить своих близких

    Когда же все составляющие успеха размещения садовой композиции соблюдены, она вольется в ансамбль сада, усиливая в нем атмосферу комфорта и эстетического удовольствия.

    Изготовление фигурок из цемента с основой или каркасом

    Технология изготовления садовых фигурок из бетона на основании, состоит в послойном нанесении раствора на каркас. Но эта техника требуется при изготовлении больших фигур — около 150 см и больше. Тогда несущей способности самого бетона может не хватить. В таком случае и необходимо жесткое основание. В остальных случаях каркас или основа нужна только для минимизации расхода бетона и уменьшения общего веса изделия.

    Каркас для сложных изделий делают (плетут или варят) из проволоки, для более простых используют подручные материалы. На готовый каркас наносится слой раствора (густого) 1-2 см, прокладывается стеклотканевой сеткой-серпянкой, снова наносится раствор, снова сетка. Процесс чередуется до тех пор, пока ваше изделие не приобретет желаемую форму.

    Пример: каркас черепахи из проволоки

    Где и как найти основание

    Основная задача — найти посудину, бутылку, коробку, которая по форме подходит для задуманного изделия. Если форма сложная, ее можно дорастить или полностью создать из кусков пенопласта. Он легкий, хорошо режется. Но такие фигуры — с основой из пенопласта — не выдерживают нагрузку. Если вы предполагаете, что на ваши изделия может кто-то сесть или каким-то другим образом механически воздействовать, вместо пенопласта лучше использовать деревянные бруски или пенобетонные блоки. Пенобетон отлично режется пилой по дереву, его можно строгать рубанком, большим ножом, проделывать канавки острым предметом. Принципы работы с древесиной всем известны.

    Каркас может понадобится, если вы хотите воссоздать точную копию животного или растения

    Найденную форму обкладывают раствором, обматывают тряпками, паклей, веревками, а потом тоже обмазывают цементом. Если слой раствора больше 2 см, его армируют при помощи сетки из стеклоткани (сетка-серпянка используется для оштукатуривания стен). Если в качестве основы используется пластик, на него очень сложно нанести раствор — он стекает. Такие изделия обматывают тряпками, пропитанными раствором. После высыхания, на них очень хорошо наносится следующий слой.

    В подсохшем растворе проделывают канавки, которые обозначают перья, шерсть. В общем, приемов много. Приведем несколько примеров, чтобы было яснее как же все-таки сделать садовые фигуры из бетона. Еще вариант — обмазывают раствором, в который вдавливают гальку. Она создает неровный рельеф.

    Лебеди

    Например, хотим сделать фигуры лебедей. Основа для тела — небольшой округлый тазик. Шея — выгнутая в виде буквы S проволока. «Шею» крепим к туловищу любым доступным способом.

    Бетонные лебеди

    На тазик накладываем густой раствор, формируя нужный изгиб добавляем пенопласт, куски тряпок и т.д. Оставляем сохнуть. На проволоку (лучше найти потолще, можно арматуру) наматываем тряпки, смоченные в растворе. Закрепляем и оставляем все на сутки. За это время бетон схватится, и на «теле» можно при помощи выскабливания формировать крылья, проделывать бороздки, рисовать перья и т.д.

    Процесс изготовления

    Вплотную занимаемся шеей и головой. На полученную основу руками накладываем раствор (резиновые перчатки надеть не забудьте), формируя шею нужной формы и толщины. Много сразу «нарастить» не получится — только тонкими слоями. Когда шея станет больше похожа на настоящую, можно начать формирование перышек, очертить клюв, глаза и т. д. Готовых птиц оставляем сохнуть на неделю или больше. Далее — шлифовка, грунтовка покраска.

    Лягушка-царевна

    На этом примере продемонстрируем, как можно сделать садовые фигурки из цементного раствора и камней. В качестве основы взят пеноблок, подрезан и обтесан где надо. Сверху обмазан густым раствором в несколько слоев.

    Как сделать садовые фигуры: лягушка из бетона и камней

    В верхнем, еще мягком, слое укреплены камешки — плоская галька небольшого размера, на короне использованы стеклянные осколки. После высыхания фигурка покрашена акриловыми красками, дважды покрыта лаком.

    Лебеди из шин

    Вариантов лебедей в саду много – из разных подручных материалов. Лебеди из шин для участков любимы особо – и размер шин соотносится с размерами птиц, и делать, в принципе, не сложно. Конечно, резать шину обычным ножом не легко, но можно взять пилу – обычную для дерева с мелкими зубчиками или по металлу. Красим поделку акриловой краской, эмалевой, резиновой. Если хотите черных лебедей, не стоит надеяться, что шина сама по себе черная – если покрасите эти поделки для сада черной краской, они будут ярче.

    А вот розовый фламинго из шины.

    Бескаркасная технология: поилка-лист из бетона

    Если изделие небольшое или тонкое, на него не планируется большая нагрузка, можно сделать его без каркаса. Так делают разного рода чаши, плиты, небольшие скульптуры. Например, поилка для птиц в виде листа. Она может быть также подставкой под вазоны и горшки с цветами, другие фигурки, которым нежелательно контактировать с грунтом.

    Находим большой лист — лопуха, ревеня и т.д. Лист ставим в воду, из песка на ровной поверхности (стол) формируем пологую горку, накрываем ее пленкой.

    Формируем чашу наоборот

    Раскладываем лист на горке, вдавливая его в песок. Замешиваем густой раствор — он не должен стекать. Состав раствора для скульптур — на 1 часть цемента, 3 части мелкого песка, можно добавить пластификатор. Выкладываем раствор поверх листа, плотно его прижимая. В середине толщина слой — около 2 см, к краям становится тоньше — до 1 см. Края формируйте аккуратно. Их можно будет подрихтовать, но сделать это не так просто.

    Лист обмазываем раствором

    В середину вставляем отрезок пластиковой трубы диаметром около 10 см и длиной 10-15 см. Место стыка обмазываем раствором, заполняем трубу. Прикрываем полиэтиленовой пленкой. Она предохраняет от перегрева, дождя, грязи. Края прижимаем камнями или чем-то тяжелым, но герметичности добиваться не надо — лишняя влага должна испаряться.

    Почти готово, осталось ждать

    Выдержать садовую скульптуру не переворачивая не менее 2 суток. Затем снять наружную пленку, аккуратно перевернуть, снять лист. Если он не отходит, смочить и подождать пару минут. Щеткой убрать остатки, мусор. Выждать еще несколько дней перед покраской — желательно две недели.

    Вот что получилось… оригинальная поилка для птиц

    Перед покраской отшлифовать наждачной бумагой, очистить от пыли. При желании можно покрыть грунтовкой. Ее тип подбирается под тип краски. Грунтовка нужна чтобы краска ложилась ровнее и чтобы она меньше расходовалась. Когда краска высохнет, изделие покрывается двумя слоями лака. Лак выбираете для наружных работ. Лучше — матовый или полуматовый.

    Как создать скульптуру для своего участка

    Давайте выясним, как создать садовые скульптуры из подручных материалов. Один из способов их изготовления смотрите на видео:

    Предположим, вы хотите сделать декоративные фигурки для сада в виде котов. Для этого вам потребуется проволока, крупная бутылка из пластика, цемент, гипс, песок, вода, рейки из дерева, наждачка, лак, краска и перчатки.

    Как сделать своими руками фигурки для сада и огорода? Обрезаем верх бутылки. На остальную часть следует намотать проволоку. Теперь сформируйте каркас из дерева и прикрепите к бутылке.

    Приготовьте смесь из песка и цемента в равных пропорциях. Долейте воду, чтобы получить густоту, аналогичную сметане. Обратите внимание, что на застывание гипса уходит мало времени, так что сразу добавляйте его в смесь – и приступайте к работе. Начинайте лепить фигурку, придавая ей необходимые параметры. Вручную формируйте колбаску из смеси для лепки – и крепите ее к каркасу. Мордочка кота будет делаться из слепленных шариков.

    Когда фигурка приобретет реалистичный вид, покройте ее целлофаном. За 3-4 дня она высохнет, и после этого можно будет пройтись наждачкой по поверхности. Далее кот окрашивается водостойкой краской и покрывается защитным лаком. После окончательного высыпания можно будет размещать его на участке.

    Внимание! В таком котике будет иметься специальная ниша для зеленых растений. Сюда следует добавить почву и посадить цветы.

    Вот и весь несложный мастер класс садовых фигурок своими руками. В зимний период рекомендуем убирать такую скульптуру с улицы. Вы можете сделать фигурки и по-другому, используя материалы, которые будут более устойчивыми к низким температурам. Само собой, из дерева, камня и других материалов фигурки делаются сложнее.

    Декоративные фигурки из монтажной пены

    Очень быстро и просто можно сделать садовые фигурки из монтажной пены. Только учтите, они получаются очень легкими, так что нужны какие-то утяжелители. В качестве основы подходят пластиковые бутылки, металлические емкости, картонные коробки, и т.д. Для тонких деталей — рук, ног, шей — подходят любые материалы нужной формы и размера: ветки, проволока, проволочный каркас, пластиковые трубы, металлический уголок и т.д. и т.п.

    Это альпийский бычок из монтажной пены. Тут и шерсть специально делать не надо: пена сама формирует нужный рельеф

    Основа для тонких или сильно выступающих деталей фигур, может втыкаться позже — после того, как «тело» готово. Проволоку, уголок, палку, можно просто воткнуть в подсохшую пену. Если используются мягкие материалы, их можно прибить гвоздиками или прикрутить саморезами, прихватить скобами из степлера, приклеить. В общем, используйте любой доступный метод.

    На качестве пены лучше не экономить — выбирайте дорогую. Она не течет как подымающееся дрожжевое тесто, а увеличивается в размерах, сохраняя заданную при нанесении форму. Но даже с дорогой монтажной пеной не стоит торопиться. Основной секрет такой: за один раз наносить тонкий слой. Затем подождать пока он перестанет увеличиваться в объеме, затвердеет (минут 25-40) и наносить следующий тонкий слой. Такое последовательное наращивание объемов — залог успеха.

    Доработанная технология и советы

    Если по шагам, то делать садовые фигуры из пены надо так:

    В общем, технология несложная и теперь вы знаете, как сделать садовые фигуры из монтажной пены. Но есть нюансы. Первый. Если куплена была дешевая пена и она стала растекаться, надо дождаться пока она начнет твердеть, смочить руки водой и сформировать из нее то, что вам надо. Тут важно уловить момент, когда пена уже не очень липнет, но еще не застыла окончательно.

    Вот такие трещины идут после высыхания шпаклевки

    Второй. Если в процессе отвалилась часть фигуры, ее можно закрепить, капнув на стык пеной, воткнув кусок проволоки — для большей прочности — соединить детали. Шов замазать мастикой, шпаклевкой.

    А это устранение дефектов

    Третий. При высыхании шпаклевки на поверхности фигурки образуются трещины. Замазывание их шпаклевкой снова результата почти не приносит. Трещины появляются снова. Чтобы их не было, берем бинт, обматываем обмазанную шпаклевкой фигурку, сверху наносим еще один слой, разравниваем.

    Это после заглаживания руками, но еще непросохшие

    Четвертый. Если при помощи шпателя не удалось получить идеально ровную поверхность, а она вам нужна, то когда шпаклевка подсохнет, ее можно загладить руками. При необходимости руки смочить водой.

    Вазон

    Вам будет интересно: Оригинальные кашпо из цемента

    Работать с цементом сложно, но эта поделка как раз для тех, кто ни разу не сталкивался с таким материалом, как бетон. Для изготовления вазона понадобится консистенция: цемент + песок + вода, два ведра и ненужные полотенца.

    Возьмите полотенце и окуните в раствор так, чтобы оно хорошенько впитало в себя смесь. Вся ткань должна быть покрыта бетонной массой.

    Внимание! Используйте резиновые перчатки для безопасности ваших рук.

    Подготовьте заранее второе ведро, выберите по длине полотенца и переверните его. На него набросьте само полотенце.


    Пример того, как накрыть ведро тканью

    Если вдруг тряпка больше ведра, то ее можно обрезать, но это нужно делать на начальном этапе, пока бетон мокрый. Помните: то, как вы расположите ткань на ведре, очень влияет на конечный результат. Поэтому включите фантазию и расположите ткань так, как вам нравится.

    Дайте будущему изделию высохнуть, на это потребуется чуть больше суток.

    После достаньте ведро, внутрь бетонного горшка засыпьте землю и посадите цветок. Идеи таких горшков из цемента можно увидеть на фото ниже.

    Вазоны для цветов можно изготовить произвольных размеров и не только из ткани. Для этого подготовьте две любых подходящих емкости, одна большего размера, другая меньшего. Вставьте одну в другую, а место, оставшееся между ними, залейте цементным раствором. После сушки получится подходящее, привлекательное изделие для посадки цветов.

    Если у вас есть желание, то покрасьте поделку или покройте лаком — так горшки будут выглядеть более красивее. Предлагаем посмотреть на фото оригинальных идей таких изделий.

    Грузики для скатерти

    С такими грузиками скатерть останется на столе даже при самом сильном ветре.

    И хотя дизайнеры с большим энтузиазмом осваивают цемент в необычных для него ипостасях, создают все новые и новые предметы декора, или мебели (как в случае со

    ), стоит отметить, что все это, конечно, близко не каждому, хотя и вызывает неподдельный интерес.

    Бетон скульптурный


    Скульптурный бетон для изготовления фигурок и камней в саду

    Продолжаем разговор о составах пластичного бетона, который в зависимости от применения имеет ряд названий-синонимов: скульптурный бетон, художественный бетон, архитектурный, декоративный и др.

    В предыдущей статье про художественный бетон уже указывалось, что пластичный бетон, включающий в свой состав полимерные, химические и минеральные добавки, по своей структуре похож на глину или мягкий пластилин. Поэтому работать с ним значительно приятнее и удобнее, не надо ждать и ловить момент начала возможной обработки поверхности, как это требуется при работе с обычным бетоном.

    Оглавление

    1.  Пластичность бетона
    2.  Пластификация бетона самоделкиными (ПВА, ССС)
    3.  Что предлагают профессионалы
    Пластичность бетона

    Несколько слов о поводу понятия пластичности бетона. Многие любители бетонных работ считают, что пластичность бетона связана с возможностью его использования для лепки декоративных изделий по аналогии с глиной (то, о чем говорилось выше). На самом деле пластичность бетона на языке специалистов определяет степень его подвижности. Ее еще называют удобоукладываемостью и обозначают заглавной русской буквой П со значением от 1 до 5. Чем выше это значение, тем легче заливать бетонную смесь в подготовленную форму.

    Частично этот вопрос уже рассматривался при изготовлении бетонного ангела для садового фонтана. Поскольку форма имела множество мелких элементов, необходимо было сделать раствор максимально текучим. Для этого  в бетонную смесь был добавлен гиперпластификатор, обеспечивший качественную заполняемость тонких полостей силиконовой формы. К этому моменту мы еще вернемся при рассмотрении способов изготовления искусственного камня для декоративных садовых дорожек, площадок и других элементов сада.

    Сегодня у нас другая задача, можно сказать противоположного назначения. Необходимо получить скульптурный бетон, у которого пластичность бетонной смеси должна быть со значением П1, чтобы текучесть раствора была минимальной как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Для последней существует еще такое понятие как сползание раствора. Это выражение чаще используется при нанесении штукатурки на стены при отделочных работах. Эта характеристика нам также нужна, так как скульптурный бетон имеет те же составляющие, которые используются и в составе штукатурных смесей.

    Для уменьшения текучести и сползания раствора, как при изготовлении садовых малых архитектурных форм, так и при проведении отделочных работ, мастера и любители используют различные металлические и пластиковые строительные сетки, закрепленные на поверхности стен или изделий. Иногда их применение не желательно или трудновыполнимо. В таких случаях липкость раствора должна быть выше за счет увеличения концентрации составляющих ингредиентов, что естественно приводит к удорожанию проводимых работ. Для самоделкиных главной задачей является упрощение и удешевление изготовления фигурок и камней для сада. Именно в этом направлении и будем двигаться дальше, придерживаясь критерия экономической и практической целесообразности.

    Пластификация бетона самоделкиными

    К сожалению стремление самоделкиных к чрезмерной экономии и упрощению при недостатке базовых знаний в области бетонных работ, а также свойств и характеристик применяемых компонентов, приводит частенько к плачевным результатам. Изделия, находящиеся круглый год в саду, со временем начинают разрушаться. Этому способствует рыхлость и гигроскопичность обычного бетона. Чтобы этого избежать приходится на зимний период их куда-то прятать или упаковывать для защиты от мороза и влаги. А отговорка, что на несколько лет хватит, не является оправданием неквалифицированных действий.

    Первый пример. Приведу часто встречающуюся рекомендацию самоделкиных по использованию в составе бетона клея ПВА или его дисперсии ДПВА (клей ПВА получают путем разведения ДПВА в воде). Об этом уже говорилось в одной из статей и повторяться здесь не буду. Добавить можно следующее. Вот, что пишут сами разработчики о характеристиках поливинилацетатной дисперсии (ДПВА):

    «Дисперсия ПВА — водный состав с равномерно распределенными в нем мелкими частицами (глобулами) полимера винилацетата или его производных. Глобулы полимера покрыты слоем стабилизирующего компонента. Поливинилацетатная дисперсия обладает высокими клеящими свойствами. ДПВА подразделяется на пластифицированные и непластифицированные.  По внешнему виду они практически не отличаются. Непластифицированная дисперсия выдерживает не менее четырех циклов замораживания-оттаивания при температуре -40гр.С. Пластифицированная дисперсия не морозостойкая и при замораживании необратимо разрушается.»

    Сами делайте вывод: можно ли применять клей или дисперсию ПВА в бетонных растворах для изготовления и долговременного использования бетонных изделий для сада.

    Второй пример. Значительно реже, чем клей ПВА, самоделкины рекомендуют использовать в виде добавки сухую строительную смесь (ССС): плиточный клей или штукатурку для наружного применения.

    Надо отметить, что в составе строительных смесей присутствуют необходимые для скульптурного бетона компоненты. Но тогда возникает вопрос: почему бы не использовать уже готовые смеси? Ответ, скорее всего, будет такой: «Дорого.» Ведь стоит задача сэкономить на исходных материалах.  Когда спрашивают:  «Сколько необходимо добавить ССС в бетонную смесь?»,  то отвечают: «Немного». Понятие «немного» обычно составляет 5-10% от веса цемента в составе бетонной смеси.

    Теперь сделаем примерный расчет количества необходимых ингредиентов, которые будут присутствовать в новой смеси, определяющей скульптурный бетон. В рецептуре цементного клея среднего класса обычно присутствует редиспергируемый полимерный порошок (РПП) в количестве 1-3% и метилцеллюлоза — 0,2-0,3%.  Количество последней  в основном зависит от ее вязкости. Остальные составляющие: песок и цемент определяют основной объем смеси — 95-97%.

    Теперь посчитаем. Если возьмем примерно 10% ССС (цементный клей среднего класса), то РПП будет иметь в составе новой смеси десятые доли процента, а метилцеллюлоза  — тысячные. Не проводя проверки  можно предугадать, как сильно будет отличаться новый скульптурный бетон от обычного без этих добавок. Могу отметить, что ранее при проведении экспериментов с этими компонентами наблюдалась значительная зависимость текучести раствора при изменении объема составляющей даже на 0,1%.

    Что предлагают профессионалы

    Если поискать в интернете, то можно найти много предложений по продаже как импортных, так и отечественных добавок в бетонные смеси. Все они в той или иной мере содержат ранее перечисленные компоненты, а также заменители строительного кварцевого песка для облегчения веса смеси (мраморная или доломитовая мука).  В более качественных и дорогих смесях добавляют эфир крахмала, позволяющий дополнительно уменьшить сползание раствора с вертикальных поверхностей. Для этой же цели в состав смеси в небольшом количестве вводят полипропиленовую фибру.

    Также можно отметить, что в литературе вместо названия РПП часто приводят названия различных латексов (обычно акриловый латекс).  Латексы кроме ССС используются во многих других производствах, в том числе и при производстве красок. Какие выбрать краски и как лучше красить бетон — тема для отдельной статьи. Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на kamsaddeco.com.

    Статьи по теме

    Краткий обзор бетонных технологий

    Декоративный бетон. Химия и состав бетона

    Скульптуры из бетона. Советы мастеров

    Как сделать бетонную вазу

    Маленький фонтан и пустотелый ангел

    Лепим уличный вазон

    Бетонная ваза из мешковины

    kamsaddeco.com

    Бетонные скульптуры

    Бетон – универсальный материал. Он широко используется во многих сферах: строительстве, архитектуре, дизайне ландшафтов и других отраслях. Сейчас речь пойдет о создании скульптур из бетона.

    Преимущества

    Скульптуры из бетона во многом превосходят фигуры из других материалов. По сравнению с камнем жидкий скульптурный бетон более эластичен, легко поддается работе. Из него создаются любые фигуры разной величины.

    Такую скульптуру не разрушат никакие дожди, ветра, а также другие «сюрпризы» погоды. Бетонные произведения искусства стойко выносят морозы, солнцепек, поэтому могут украшать ваш сад круглый год, требуя лишь редкого обновления внешнего вида.

    Сохнут бетонные скульптуры при нормальных условиях погоды на протяжении нескольких дней. Такой, относительно долгий период просушки позволяет доработать материал: подправить неровности, что-то изменить, добавить рельефность, удалить лишний раствор.

    Плюс монолитных бетонных фигур еще и в том, что с такой скульптурой тяжело далеко уйти, ведь даже меленькие произведения из бетона — достаточно тяжелые. Поэтому можете оставаться спокойными насчет того, что вашу «красоту» кто-то попытается украсть.

    Способы изготовления

    Скульпторы, работающие с бетоном, создают свои произведения по двум принципам.

    На каркасной металлической основе

    Многие мастера выбирают данную технологию потому, что каркас сохраняет изначальный облик бетонной скульптуры во время застывания, при этом мешая раствору деформироваться. Кроме того, подобная методика обеспечивает конечному результату работы долговечность.

    Металлический каркас для бетонных скульптур изготавливается из крупной проволоки либо сваривается из арматурных прутьев. Чем точнее каркас отображает задуманную мастером форму, тем меньше труда уйдет на бетонную лепку. Если по задумке автора скульптура должна быть пустотелой, то каркас следует обернуть строительной сеткой.

    Технология изготовления бетонной смеси одинакова как для каркасных скульптур, так и для монолитных. В состав раствора входят цемент, клей ПВА, вода. К цементу лучше подмешать песок с соответствующим соотношением 1:3.

    Для ускоренного твердения в состав раствора добавляют жидкое стекло. Замешанный раствор не должен быть жидким. Его консистенция должна соответствовать густоте пластилина. Если смесь готова, приступайте к лепке. Начальный слой раствора, наложенного на каркас, обрисовывает только приблизительные очертания будущего произведения.

    Второй слой бетона накладывайте после того, как немного схватится первый. Это придаст фигуре монолитности. Если вы хотите, чтобы скульптура из бетона была легкой, заполните ее тело строительной пеной или ветошью.

    Когда вы добьетесь нужных размеров изделия, можете приступать к лепке мелких частей, а также к нанесению рельефного рисунка. Для этого вам пригодятся: шило, наждачная бумага, долото, а также другие инструменты, которые окажутся под рукой. После того, как окончательная форма скульптуры будет готова, дайте ей полностью высохнуть. Для этого обычно требуется около двух недель.

    Затем на работу нанесите водонепроницаемую грунтовку. После ее высыхания фигуру красят. Для покраски садовых скульптур лучше использовать акриловые составы красителей или любые другие, предназначенные для уличных работ. Осуществляется покраска несколько раз. Каждый следующий слой накладывается после полного высыхания предыдущего.

    Иногда краску заменяют покрытием-имитатором разных каменных пород. Например, посыпают слегка затвердевшую фигуру каменной стружкой, морским песком.

    С использованием форм

    Часто мастера практикуют заливку бетона уже внутрь готовых силиконовых или пластиковых емкостей, которые приобретают в специальных магазинах. А можно изготовить их самостоятельно.

    Гриб

    Для формирования бетонного гриба нужно отдельно приготовить ножку и шляпку. Но без формы здесь не обойтись. Чтобы ее сделать, нужно свернуть трубой кусок линолеума или рубероида, зафиксировать сформированную трубу. Внутрь заливается жидкий скульптурный бетон, приготовленный из стандартного состава. По центру залитого бетона устанавливается арматура для прочности изделия.

    Чтобы сформировать шляпку, возьмите таз подходящего размера округлой формы, смажьте его любой масляной жидкостью. Положите внутрь крупный лист лопуха, который сделает шапку гриба рифленой, залейте внутрь раствор до краев миски. Затем подождите полчаса. Пока смесь схватывается, посередине шляпки разместите несколько крупных гвоздей, которые придадут фигуре прочности.

    Когда ножка со шляпкой полностью высохнут, начинайте сборку изделия. Сначала установите, немного углубив в землю, ножку. Лучше это делать сразу там, где будет постоянно находиться фигура. На верхушку ножки уложите немного свежего раствора, посадите на него шапку гриба. Для полной просушки изделия понадобится 5 суток.

    Ваза

    Для вазы понадобится две формы. Под одну из них используют старую канистру или коробку. В состав бетона для вазы должны входить песок, цемент, гравий в соответствующих пропорциях 3:2:3. Для прочности работы применяйте цемент определенных марок. Во время приготовления хорошо мешайте раствор, пока он не станет похож на густую сметану. Затем смажьте емкости маслом. На дно уложите около 5 см раствора, утрамбуйте.

    Далее разместите верхнюю форму так, чтобы была одинаковая толщина по всей поверхности. Между формами вставляется арматура, закладывается бетонная смесь. Затем поставьте работу туда, где она будет защищена от солнечных лучей, подождите несколько суток, пока изделие полностью застынет.

    Потом достаньте получившуюся вазу, оберните влажной мешковиной, затем полиэтиленом. Дайте постоять еще неделю. Это не позволит вазе деформироваться. По истечении этого времени можете приступать к отделке, а также покраске бетонной вазы, предварительно пройдясь по ней грунтовкой.

    Если вам не нравятся получившиеся контуры изделия, смело поправляйте их при помощи болгарки с алмазным кругом. Скульптуре вы при этом не навредите. Очень легко лепить фигуры черепах, божьих коровок. Возьмите старый мяч, разрежьте на две одинаковые части, положите внутрь половинок целлофановый пакет, залейте бетоном. После затвердения изделия удалите куски мяча, украсьте работу мозаикой из плитки разных цветов.

    Полезные рекомендации

    Лепка массивных бетонных скульптур занимает довольно много времени. Создание подобных статуй без дополнительной основы невозможно. Каркасом может выступить ведро либо крупное бревно, которое обматывается проволочной сеткой. Мелкие детали скульптуры, например, части лица, попробуйте смастерить из пенополистирола. Лишние щели забиваются с помощью монтажной пены.

    Во время приготовления бетонного раствора следует помнить, что он не должен быть слишком жидким. Иначе при формировании скульптуры бетон будет расплываться, и вам не удастся придать работе желаемых очертаний. Сушить готовые бетонные статуи лучше подальше от солнца, потому как солнечные лучи пагубно действуют на изделие — оно может потрескаться. Во время сушки следует покрыть работу водоотталкивающим средством.

    Готовую покрашенную скульптуру можно залакировать.

    kladembeton. ru

    Скульптуры из бетона и советы мастеров по их изготовлению

    Скульптуры из бетона, сделанные для сада своими руками, мечта многих самоделкиных, творческих и активных любителей искусственного камня.

    Существует много различных способов изготовления садовых бетонных фигур, но основных два: с использованием металлического или не металлического каркаса, обтянутого строительной сеткой, и литьё бетона в изготовленную самостоятельно или приобретенную готовую форму.

    В настоящей статье будет рассказано о первом варианте, которым пользуются многие известные мастера такие, как T.Neil, В.Колесников, В.Сазонов и другие.

    Обычно о тонкостях технологии изготовления своей скульптуры из бетона исполнитель делится неохотно, избегая подробностей и публикуя только основополагающие моменты своей работы.

    Более подробно описывает эту работу в своих книгах по изготовлению бетонных фигур мастер из США T. Neil.

    Его скульптуры из бетона получаются достаточно прочные и выдерживают даже длительные транспортировки до Заказчика.

    В своих книгах автор дает советы по выбору необходимых материалов, по методам смешивания и подготовки состава бетона. За 30 лет работы им было создано более трехсот различных фигур из бетона.

    Надо отметить, что T.Neil использует метод каркасной технологии без использования какой-либо подложки под сетку, которая крепится к каркасу (скелету) фигуры. Обычно подложку (пенопласт, картон, плотная ткань и другие аналогичные материалы) используют с целью экономии бетонной смеси, которая при определенных условиях замеса может частично опадать на основание конструкции при нанесении ее на каркасную сетку. Это происходит из-за недостаточной липкости раствора или из-за слишком большого размера ячеек сетки. Пример такого каркаса можно увидеть на следующей фотографии.

    С основными этапами работ и применяемыми приемами американского мастера ознакомимся на примере изготовления его скульптуры из бетона белоголового орла.

    Основа скульптуры из бетона

    Как легко предположить, первым шагом является строительство основания и скелета будущей конструкции.

    Для этого используются арматурные стальные стержни различного диаметра (читать статью).

    Металлическая сетка должна быть (желательно) оцинкованной. Сетка крепится к арматуре тонкой стальной проволокой. Перед тем, как начинать работу по изготовлению каркаса, автор заготавливает большое количество отрезков проволоки длиной около 20 см, которыми в дальнейшем методом скручивания прикрепляет сетку к арматуре через каждые 7-8 см.

    В нижней части конструкции в сетке делается несколько отверстий, через которые заливается жидкий бетон для получения тяжелого основания будущей фигуры.

    Его скульптуры из бетона в верхней части обычно остаются полыми, но при этом слой бетона иногда достигает 10 см. При этом, если имеются тонкие или важные несущие элементы, они полностью заполняются бетоном для получения дополнительной прочности изделия.

    Из инструментов для работы с бетоном автор использует различные мастерки и шпатели (см. фото в статье по предыдущей ссылке).

    После нанесения слоя бетона, когда тот начинает застывать, мастер делает на поверхности бетона борозды для того, чтобы следующий слой имел прочную связь с предыдущим.

    В отличие от советов многих самоделкиных, которые рекомендуют наносить последующий слой не дожидаясь полного застывания предыдущего (с целью также улучшения сцепления), наш автор настоятельно советует дождаться полного его отвердения (хотя бы в течение семи дней). На мой взгляд это время можно значительно сократить, введя в бетонную смесь ускоритель твердения, как мы это делали при изготовлении садовой вазы для цветов.

    Автор также рекомендует наносить бетонный слой толщиной около 2 см. Опять же, всё зависит от состава смеси: многие цементные штукатурки позволяют за один заход положить слой в 5 см.

    Нила можно понять, он использует в данном случае обычный бетон без полимерных добавок. Но если спешить некуда и хочется сэкономить и уменьшить затраты, то это вполне приемлемый вариант.

    Автор также отмечает, что бетон может поглощать влагу глубиной до 2 см. И опять же надо заметить, что это справедливо, если в состав смеси не вводить гидрофобы. Но если это сделать, то наносимый бетонный слой может быть значительно более тонким.  Автор за счет дополнительной  (защитной) толщины бетона предохраняет от коррозии металлическую арматуру и сетку. Кстати он использует, на всякий случай, оцинкованную сетку, которая значительно дороже обычной, из черного металла.

    Конечно арматура не должна ржаветь, так как при этом она расширяется и разрушает окружающий бетон. Со временем конструкция может сильно потрескаться и потерять свою прочность.

    Также с защитной целью автор красит свои скульптуры из бетона самой высококачественной латексной краской. Если окраска бетона производится в жаркое время, то необходимо краску разбавить водой, чтобы она успела впитаться в бетон прежде, чем успеет высохнуть.

    Для приготовления бетона мастер использует три фракции гравия: самый крупный в основании фигуры, для центра применяется средний и самый мелкий в таких частях, как руки и ноги. Для финишных покрытий гравий не используется, применяется только смесь цемента с мелким песком.

    В заключение можно сказать словами автора книг: стать скульптором может любой творческий и активный человек, у которого есть желание экспериментировать. Он так и начинал свою раннюю деятельность много лет назад.

    Всем удачи в ваших начинаниях и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

    Вот еще несколько работ знаменитого мастера. Его сайт www.tjneil.com.

    Статьи по теме

    Бетонные скульптуры. Технология изготовления

    Советы самоделкиных. Часть 1

    Советы самоделкиных. Часть 3

    Художественный бетон

    Скульптурный бетон

    Декоративный бетон

    Изготовление силиконовой формы

    Лепим вазу для цветов

    Изготавливаем садовый фонтан с ангелом

    Бетонная подставка — колонна под вазу

    kamsaddeco. com

    Бетонные скульптуры и технология их изготовления, используемая российскими мастерами

    Бетонные скульптуры, изготовленные профессионалами, вызывают у многих неподдельное восхищение и уважение, а также желание научиться выполнять эту работу самому своими руками.

    В предыдущей статье был дан обзор советов известного американского мастера Т.Нила, который делится своим тридцатилетним опытом работы в этом направлении.

    Подтверждением того, что и в России бетонные скульптуры изготавливаются очень многими мастерами, являются ежегодные проведения конкурсов и фестивалей, где демонстрируют и делятся секретами своего мастерства профессиональные скульпторы.

    Совсем недавно (в июле) прошел фестиваль бетонных скульптур в г. Братске, где специалисты из сибирских городов в течение двух недель трудились над созданием бетонных героев из российских мультфильмов.

    Также как и Т.Нил все они используют технологию нанесения бетонной смеси на металлическую сетку, закрепленную на металлическом каркасе (арматура и проволока).

    В начале работы делается опалубка и заливается бетонное массивное основание с крупным щебнем (обычно из автомиксера). В него предварительно вставляется металлическая несущая арматура, к которой в дальнейшем крепится скелет конструкции.

    Бетонные скульптуры включают в себя не только сказочных героев, но и различные предметы, такие как стволы деревьев, заборы, телеги, велосипеды и многое другое.

    Большая часть арматуры соединяется между собой сваркой.

    Мелкие элементы формируются тонкой проволокой. Ей же крепится металлическая сетка к каркасу. Какую сетку используют мастера видно на фотографиях. Но в основном это строительная сетка под основание штукатурки.

    Прежде чем начинать сварочные и бетонные работы делается эскиз будущей скульптуры с прорисовкой скелетной формы.

    Несомненно профессиональному скульптору намного проще повторить в бетоне (а сначала в металле) свою задумку. И если Вы хотите создать своими руками что-то близкое к работе мастера, то не поленитесь и как следует поработайте над эскизом. Желательно сделать несколько видов с разных сторон. Потом будет легче методом масштабирования перенести рисунок на каркас изделия.

    Если Вы планируете делать не фантастическое существо, а человека или животного, то полезно будет иметь под рукой справочник по анатомии. В нем Вы найдете любой скелет для своей сначала металлической конструкции, а потом и то, что будет заполняться бетоном.

    Надо отметить, что не каждый самоделкин умеет работать со сварочным аппаратом, но это и не обязательно. Можно использовать вместо сварки скрутку проволокой.

    Последние годы арматуру для фундамента тоже не сваривают, а скрепляют проволокой с помощью нехитрого приспособления.

    Для получения плавных закруглений проволоки для каркаса используют простейший самодельный инструмент, который могут применить и самоделкины. К трубке с пропилом (куда вставляется проволока) приварена ручка (металлический профиль).

    Мастерами при работе с бетоном использовались обычные мастерки, кисти и металлические щетки. Для выравнивания шероховатостей на застывшей поверхности применялась шлифовальная шкурка. Иногда использовали отрезной круг, если имелась необходимость внести изменения или дополнения в застывший образ.

    Для придания цвета краситель в состав бетонной смеси не вносился. Бетонные скульптуры окрашивали после полной просушки и обработки поверхности. Перед окраской для дополнительной защиты от влаги и укрепления поверхностного слоя бетонные фигуры пропитывали латексной грунтовкой, также как это делают по цементной штукатурке.

    Метод окраски бетона аналогичный методу, который применялся при изготовлении фигурки нэцке. На фестивале все бетонные скульптуры были окрашены под состаренную бронзу.

    По составу бетонной смеси мастера особых секретов не раскрывают, объясняя тем, что состав обычный. Но по цвету бетона можно предположить, что одни используют темный коричневый пластификатор, другие для ускорения твердения и увеличения прочности конструкции добавляют белый цемент (но он значительно дороже серого портландцемента).

    Некоторые комментарии на эту темы были даны по советам Т. Нила в предыдущей статье. Также можно отметить, что многие российские мастера и самоделкины добавляют (для придания большей пластичности) в бетонную смесь моющее средство типа фейри (0,1 — 0,5% от веса цемента). Оно является и пластификатором, и воздухововлекающим компонентом. Смесь получается более легкой, но прочность такого бетона ниже и поэтому его желательно использовать в последнем поверхностном слое фигуры, где необходимо проработать тонкие и мелкие детали.

    Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com.

    В заключение несколько примеров работ из-за рубежа.

    Бетонные скульптуры в Финляндии (автор скульптор-самоучка В.Рёнккёнэн):

    Бетонные скульптуры под водой в Мексике около полуострова Юкатан (автор скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор):

    Статьи по теме

    Советы самоделкиных. Часть 1

    Советы самоделкиных. Часть 3

    Художественный бетон

    Скульптурный бетон

    Декоративный бетон

    Изготовление силиконовой формы

    Лепим вазу для цветов

    Изготавливаем садовый фонтан с ангелом

    Бетонная подставка — колонна под вазу

    kamsaddeco. com

    Студия архитектурного бетона Эхсотворим | Изготовление скульптур и любых арт объектов из бетона и стеклопластика, МАФ, лепнина, художественная роспись

    Ehsotvorime

    Студия архитектурного бетона эхсотворим


    Тематические декорации, скульптура и арт объекты из архитектурного бетона

    Творческая мастерская Ehsotvorime (Эхсотворим), в составе опытных художников-декораторов, скульпторов, архитекторов с богатым опытом практической работы, предлагает свои услуги в сфере создания тематических декораций, скульптур, малых архитектурных форм (МАФ), экзотических интерьеров, декорирования фасадов зданий и сооружений, внутренних пространств помещений кафе, ресторанов, аквапарков, океанариумов, вольеров зоопарков, а так же парков развлечений.

    Работы ведутся от эскиза до превращения вашего объекта в сказочный неповторимый уголок, который идеально впишется в ландшафт или интерьер вашего дома.

    Работая с архитектурным бетоном методом ручной лепки, что делает каждое изделие индивидуальным, можно достичь превосходного сочетания различных фактур (скалы, камни, дерево различных пород, металлы и т. д.). Зачастую в дизайнерских решениях декорациям отводится не только эстетическое назначение, но и функциональная нагрузка. Так с помощью наших технологий, использующих полимербетон, полиэфирные смолы, стекловолокно и полиуретановые материалы, можно с легкостью создать скальные композиции, пещеры и гроты с водопадами и искусственными водоемами, фонтаны, входные группы в парки и частные территории, беседки, мангалы и барбекю. Декорировать ограждение и фасад коттеджа, изготовить МАФ, садово-парковою скульптуру и ландшафтные светильники самой необычной формы. Правильно сочетая арт-изделие и декорации с высокохудожественной росписью можно визуально расширить горизонты вашего помещения.

    Создание арт-объекта может производиться по эскизам заказчика либо проекту, выполненному нашими специалистами. Все работы ведутся с высоким качеством в соответствии с установленными нормами и правилами.

    При изготовлении мы используем только качественные материалы, что делает все изделия устойчивыми к влаге, сухости и заморозкам. Мы работаем по всей России и странам ближнего зарубежья.

    Скульптуры из бетона: заливка в формы, отделка

    Сделать для сада скульптуры из бетона своими руками мечтает каждый. Однако не всем известны этапы изготовления изделий, а также основные правила, благодаря которым предметы получатся не только красивыми, но и крепкими, надежными, готовыми прослужить не один год. Прежде чем перейти к созданию поделки, следует сначала определиться с ее внешним видом, формой, затем создать эскиз. Если предварительно результат удовлетворяет, можно приступать к творческому процессу.

    Как проходит подготовка?

    Создание эскиза

    Прежде чем начать делать декоративные изделия из бетона, сначала следует решить, какой внешний вид будет у творения. Если планируется декор для цветочника, можно изготовить искусственные листья из бетона, пеньки, вокруг которых растут грибы либо слепить башмак, а внутрь него высадить любимые цветы.

    Для детских площадок рекомендуется продумать более крупные объекты, например, слоны, замки, пирамиды, деревья, внутри которых размещены лабиринты, ступеньки и пр. Такие скульптуры отлично подойдут для игр и развлечений. Далее необходимо сделать эскиз будущей скульптуры, желательно в масштабе. Важно тщательно продумать мельчайшие детали, определиться с размерами, дополнительными деталями. После этого делается зарисовка объекта на бумаге.

    Масштабная модель

    После того как эскиз будет готов, можно приступать к созданию модели в масштабе. В качестве основного материала для работы профессионалы рекомендуют использовать пластичную глину или обычный пластилин. Объект важно лепить детально, будь то гриб, пенек или небольшой слон, следует внимательно выделить главные элементы, потому что на основе полученного изделия изготавливается оригинал, внешний вид которого должен быть привлекательным и без изъянов.

    Состав бетона

    При замесе декоративного раствора используется белый цемент, вместо обычного серого.

    Для лепки запланированного изделия специалисты рекомендуют использовать скульптурный бетон, в который для повышения прочности и пластичности добавляют различные добавки. Главное отличие декоративной бетонной смеси от обычной это то, что в последнюю вместо серого цемента добавляется белый, а вместо обычной щебенки — цветные природные или синтетические измельченные до состояний крошки камни.

    Предотвратить растрескивание и сохранить форму изделия поможет добавление в основной состав гашеной извести или глины. Уменьшить потребность бетонного раствора в воде поможет клей КМЦ или ПВА. Фасадный декор станет устойчивым к неблагоприятным климатическим условиям и резким перепадам температуры, если в массу добавить полипропиленовую фибру.

    Чтобы смесь получилась однородной, сухие компоненты перед добавлением воды необходимо смешать между собой, известь и глина добавляются одновременно с песком и щебенкой, клей нужно заранее развести в воде.

    Как сделать?

    Формируем каркас

    Бетонные изделия для благоустройства зоны отдыха, парка или детской площадки должны быть крепкими, устойчивыми, надежными. Поэтому сначала из металлических прутьев изготавливается каркасная основа, на которой и будет удерживаться масса из бетона во время лепки. Первичный скелет будет определять основные элементы изделия, поэтому его формируют из прочных материалов — толстых прутков арматуры. Вторичный каркас изготавливается из гладких и гибких арматурин.

    Заливка в формы

    В домашних условиях в качестве основы для формы можно использовать подручные средства.

    Это другая технология, во время которой используются специальные формы для фигур из бетона. Производство поделок таким методом считается упрощенным, потому что не нужно сооружать каркас. Их можно приобрести либо в качестве основы использовать подручные предметы. Например, чтобы сделать дерево, для ствола можно взять пластиковую бутылку, залить в нее раствор, равномерно распределить по поверхности, а после того как масса схватится, разрезать пластик и удалить. Далее можно приступать к финишной отделке.

    Популярными являются такие малые архитектурные формы из бетона:

    • животные;
    • растения;
    • люди;
    • миниатюрные строения — сказочный замок, избушка на курьих ножках и др.

    Приготовление раствора

    Смесь готовится таким способом:

    1. Предварительно просеянный песок соединить с цементом в пропорции 3:1.
    2. В полученную смесь понемногу добавлять воду и разведенные в ней пластификаторы.
    3. Должна получиться однородная масса, по консистенции напоминающая густую сметану. Именно такая масса подходит для дальнейших работ со скульптурой, будь то нанесение на каркас или заливка в готовую форму.

    Укладка бетона

    Для работы необходимо приготовить такие инструменты, как шпатель и мастерок, которыми наносится готовая смесь.

    Для нанесения смеси потребуется подготовить такие инструменты:

    • шпатель;
    • мастерок;
    • шаблоны для часто повторяющихся деталей.

    Готовую бетонную смесь строители рекомендуют начинать наносить на самые простые места. Если это скульптура человека, то сначала формируются стопы. После стоп продвигаются вверх, тщательно замазывая участки и выделяя рельеф. Когда на поверхности скульптуры из бетона предусмотрены часто повторяющиеся детали, следует заранее подготовить шаблон. Им может выступать любой предмет, например, сымитировать шерсть поможет жесткая кисть, борозду под кору — гребень. Для более замысловатых узоров из подручных предметов изготавливают фактурный валик.

    Окончательная отделка

    Отделочные работы можно начинать на следующий день после укладки. Бетон еще не полностью отвердел, поэтому можно подправить неточности, прорезать дополнительные детали, если показалось, что их не хватает. Перед шлифовкой готовое изделие должно выстояться 1—1,5 недели. Если начать шлифовать раньше, есть риск повредить гладкую поверхность, из-за чего внешний вид изделия пострадает. Для шлифовки используют болгарку со специальными насадками, более мелкие детали прорабатываются вручную наждачной бумагой. Полировка проводится мокрым методом, во время которого бетонная поверхность смачивается водой.

    Моделирование бетона | Tekla

    3D-моделирование конструктивного бетона Специально для строительных нужд

    Точные конструктивные модели, отвечающие потребностям бетонных конструкций, позволяют подрядчикам снизить риски, сэкономить время в офисе и на стройплощадке и повысить производительность заливки на стройплощадке. Благодаря надежной информации и предоставленным инструментам вы сможете лучше планировать процесс строительства бетона и управлять им.

    Tekla Structures позволяет создавать готовые к строительству модели, с которыми действительно можно строить.Координируйте работы по бетону и арматуре и обеспечивайте конструктивность, предвидите возможные проблемы и виртуально моделируйте свою работу, а затем успешно превращайте проект в конкретную реальность.

    Модели

    Tekla укомплектованы точной заливкой, детализированным арматурным стержнем, закладными и опалубкой. Информация о визуальной 3D-модели легко доступна для измерения, составления отчетов и управления проектами. Используя интуитивно понятные инструменты управления информацией, вы можете автоматизировать утомительные ручные задачи количественной оценки материалов и управления информацией.Вы можете быстро определить изменения проекта и приспособиться к ним с помощью модели.

    Быстрый старт с эффективной обработкой ссылок

    • Легко импортируйте справочные чертежи и модели из дизайнерских дисциплин в Tekla Structures.
    • Организуйте свой проект «на лету» с помощью эффективных инструментов управления информацией

    Простые инструменты для быстрого 3D моделирования бетона

    • Интуитивно понятные инструменты моделирования и копирования были разработаны специально для моделирования монолитного бетона
    • Объекты с одинаковой бетонной смесью автоматически объединяются в монолитную конструкцию для надежного планирования QTO и заливки
    • Внесите изменения в модель, просто щелкнув и перетащив геометрию на место — вы видите то, что получаете

    Конструируемые 3D-модели, которые действительно можно построить с помощью

    • Модель разливает точно для эффективного управления информацией о разливке
    • Интерактивные инструменты для быстрой установки бетонных заделок до их точного местоположения
    • Планирование размещения, количественная оценка и документирование опалубки с помощью интеллектуальных автоматизированных инструментов
    • Координатная адаптивная и конструктивная арматура для любой конструкции независимо от сложности
    • Получите готовые модели бетонных закладных и опалубки от производителя в Tekla Warehouse

    Разберитесь в своей структуре и обеспечьте плавное продвижение на стройплощадке

    • 3D-модели позволяют быстро и легко понять структуру для всех, кто находится на объекте
    • Визуализируйте прогресс проекта и четко общайтесь с другими с помощью 3D-модели на настольном и мобильном устройстве

    Автоматическое создание чертежей, спецификаций арматуры и отчетов по материалам

    • Чертежи подъемников и общие чертежи, чертежи размещения арматуры и опалубки с размерами и примечаниями могут быть автоматически созданы из модели
    • .
    • Прямая ссылка на модель позволяет создавать любые дополнительные разрезы прямо из видов чертежа.
    • Модель
    • , как единый источник информации, обеспечивает согласованность аннотаций, размеров, спецификаций арматурных стержней, спецификации и любых включенных данных
    • Изменения в модели автоматически обновляются в документах и ​​отчетах

    Расчетное моделирование разрушения бетона: обзор

  • 1.

    Бажант З. П., Таббара М. Р., Каземи М. Т., Пиджодье-Кэбот Г. Модель случайных частиц для разрушения агрегатов или волокнистых композитов. Журнал инженерной механики, 1990, 116 (8): 1686–1705

    Google ученый

  • 2.

    Боландер Дж. Э. мл., Сайто С. Анализ разрушения с использованием пружинных сетей со случайной геометрией. Инженерная механика разрушения, 1998, 61 (5–6): 569–591

    Google ученый

  • 3.

    Рагаб Мохамед А., Хансен В. Микромеханическое моделирование взаимодействия трещины и заполнителя в бетонных материалах. Цемент и бетонные композиты, 1999, 21 (5–6): 349–359

    Google ученый

  • 4.

    Шланген Э., Ван Майер Дж. Микромеханический анализ разрушения бетона. Международный журнал механики повреждений, 1992, 1 (4): 435–454

    Google ученый

  • 5.

    ван Майер Дж, Вервюрт А.Численный анализ межфазного разрушения в бетоне с использованием модели разрушения решетчатого типа. Международный журнал механики повреждений, 1997, 6 (4): 408–432

    Google ученый

  • 6.

    Грассл П., Йирасек М. Мезомасштабный подход к моделированию зоны процесса разрушения бетона, подверженного одноосному растяжению. Международный журнал твердых тел и структур, 2010 г., 47 (7–8): 957–968

    MATH Google ученый

  • 7.

    Лопес К. М., Кэрол И., Агуадо А. Мезоструктурное исследование разрушения бетона с использованием элементов интерфейса. I: Численная модель и поведение при растяжении. Материалы и конструкции, 2008, 41 (3): 583–599

    Google ученый

  • 8.

    Лопес К. М., Кэрол И., Агуадо А. Мезоструктурное исследование разрушения бетона с использованием элементов интерфейса. II: Компрессионный, двухосный и бразильский тест. Материалы и конструкции, 2008, 41 (3): 601–620

    Google ученый

  • 9.

    Лабанда Н. А., Джусти С. М., Лучони Б. М. Моделирование мезомасштабных трещин с использованием расширенного лагранжевого подхода. Международный журнал механики повреждений, 2016, 27 (1): 1056789516671092

    Google ученый

  • 10.

    Рабчук Т., Эйбл Дж. Моделирование динамического разрушения бетона бессеточными методами. Международный журнал импакт-инжиниринга, 2006 г., 32 (11): 1878–1897

    Google ученый

  • 11.

    Рабчук Т., Зи Г. Численный анализ разрушения предварительно напряженных бетонных балок. Международный журнал бетонных конструкций и материалов, 2008, 2 (2): 153–160

    Google ученый

  • 12.

    Рабчук Т., Сяо С. П., Зауэр М. Сочетание бессеточных методов с конечными элементами: основные концепции и результаты испытаний. Международный журнал численных методов в биомедицинской инженерии, 2006 г., 22 (10): 1031–1065

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 13.

    Rabczuk T, Zi G. Метод без сетки, основанный на локальном разбиении единицы для когезионных трещин. Вычислительная механика, 2007, 39 (6): 743–760

    MATH Google ученый

  • 14.

    Рабчук Т., Беличко Т. Трехмерный метод без сетки большой деформации для произвольно развивающихся трещин. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2007, 196 (29–30): 2777–2799

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 15.

    Rabczuk T, Bordas S, Zi G. Трехмерный метод без сетки для непрерывного инициирования, распространения и соединения множественных трещин в статике и динамике. Вычислительная механика, 2007, 40 (3): 473–495

    MATH Google ученый

  • 16.

    Zi G, Rabczuk T, Wall W. Расширенные методы без сетки без обогащения ветвей для когезионных трещин. Вычислительная механика, 2007, 40 (2): 367–382

    MATH Google ученый

  • 17.

    Рабчук Т., Арейас П. Тонкая оболочка без сетки для произвольно развивающихся трещин, основанная на внешнем основании. Крайстчерч: Кентерберийский университет, 2006

    Google ученый

  • 18.

    Areias P, Reinoso J, Camanho P, Rabczuk T. Построенный поэлементный алгоритм распространения трещин с локальным уточнением сетки. Вычислительная механика, 2015, 56 (2): 291–315

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 19.

    Арейас П., Мсех М., Рабчук Т. Алгоритм повреждения и разрушения, использующий экранированное уравнение Пуассона и локальное изменение сетки. Инженерная механика разрушения, 2016, 158: 116–143

    Google ученый

  • 20.

    Арейас П., Рейносо Дж., Каманью П. П., Сезар де Са Дж., Рабчук Т. Эффективное распространение трещин в 2D и 3D с локальным уточнением сетки и экранированным уравнением Пуассона. Инженерная механика разрушения, 2018, 189: 339–360

    Google ученый

  • 21.

    Арейас П., Рабчук Т. Новый двухэтапный метод дискретных трещин, основанный на экранированном уравнении Пуассона и локальном уточнении сетки. Вычислительная механика, 2016, 58 (6): 1003–1018

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 22.

    Арейас П., Рабчук Т., Мсех М. Анализ фазового поля пластин и оболочек конечной деформации, включая разделение элементов. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2016, 312: 322–350

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 23.

    Мсех М. А., Куонг Н., Зи Дж., Арейас П., Чжуанг Х, Рабчук Т. Прогнозирование свойств разрушения нанокомпозитов глина / эпоксидная смола с межфазными зонами с использованием модели фазового поля. Инженерная механика разрушения, 2018, 188: 287–299

    Google ученый

  • 24.

    Арейас П., Рабчук Т., Диаш-да-Кошта Д. Алгоритм поэлементного разрушения, основанный на вращении ребер. Инженерная механика разрушения, 2013, 110: 113–137

    Google ученый

  • 25.

    Areias P, Rabczuk T, Camanho P. Изначально законы когезии жесткие и разрушение основано на вращении кромок. Вычислительная механика, 2013, 52 (4): 931–947

    MATH Google ученый

  • 26.

    Арейас П., Рабчук Т. Разрушение пластин и оболочек конечной деформацией с конфигурационными силами и поворотами кромок. Международный журнал численных методов в инженерии, 2013 г., 94 (12): 1099–1122

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 27.

    Рабчук Т., Беличко Т. Применение методов частиц для статического разрушения железобетонных конструкций. Международный журнал разрушения, 2006, 137 (1–4): 19–49

    MATH Google ученый

  • 28.

    Rabczuk T, Zi G, Bordas S, Nguyen-Xuan H. Простой и надежный метод трехмерного крекинга частиц без обогащения. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2010, 199 (37–40): 2437–2455

    MATH. Google ученый

  • 29.

    Рабчук Т., Грейси Р., Сонг Дж. Х., Беличко Т. Метод погруженных частиц для взаимодействия жидкости и структуры. Международный журнал численных методов в инженерии, 2010 г., 81 (1): 48–71

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 30.

    Рен Х, Чжуан Х, Цай Й, Рабчук Т. Перидинамика двойного горизонта. Международный журнал численных методов в инженерии, 2016, 108 (12): 1451–1476

    MathSciNet Google ученый

  • 31.

    Ren H, Zhuang X, Rabczuk T. Перидинамика двух горизонтов: стабильное решение для меняющихся горизонтов. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2017, 318: 762–782

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 32.

    Анитеску К., Хоссейн М. Н., Рабчук Т. Оценка ошибок и адаптивность на основе восстановления с использованием сплайнов высокого порядка по иерархическим t-сеткам. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2018, 328: 638–662

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 33.

    Nguyen-Thanh N, Zhou K, Zhuang X, Areias P, Nguyen-Xuan H, Bazilevs Y, Rabczuk T. Изогеометрический анализ тонких оболочек с большой деформацией с использованием RHT-шлицев для соединения нескольких участков. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2017, 316: 1157–1178

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 34.

    Nguyen B, Tran H, Anitescu C, Zhuang X, Rabczuk T. Изогеометрический симметричный метод граничных элементов Галеркина для двумерных задач о трещинах.Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2016, 306: 252–275

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 35.

    Thai T Q, Rabczuk T., Bazilevs Y, Meschke G. Модель повреждений более высокого порядка, основанная на градиентных усилиях и основанная на изогеометрическом анализе. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2016, 304: 584–604

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 36.

    Nguyen-Thanh N, Valizadeh N, Nguyen M, Nguyen-Xuan H, Zhuang X, Areias P, Zi G, Bazilevs Y, De Lorenzis L, Rabczuk T. Расширенный изогеометрический анализ тонкой оболочки на основе теории Кирхгофа-Лява. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2015, 284: 265–291

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 37.

    Гораши С.С., Вализаде Н., Мохаммади С., Рабчук Т. XIGA на основе T-образных сплайнов для анализа разрушения ортотропных сред.Компьютеры и конструкции, 2015, 147: 138–146

    Google ученый

  • 38.

    Силани М., Талеби Х., Хамуда А. М., Рабчук Т. Моделирование нелокальных повреждений в нанокомпозитах глина / эпоксидная смола с использованием многомасштабного подхода. Журнал вычислительной науки, 2016, 15: 18–23

    Google ученый

  • 39.

    Талеби Х., Силани М., Рабчук Т. Параллельное многомасштабное моделирование трехмерного распространения трещин и дислокаций.Достижения в области инженерного программного обеспечения, 2015 г., 80: 82–92

    Google ученый

  • 40.

    Талеби Х., Силани М., Бордас С. П., Керфриден П., Рабчук Т. Вычислительная библиотека для многомасштабного моделирования разрушения материала. Вычислительная механика, 2014, 53 (5): 1047–1071

    MathSciNet Google ученый

  • 41.

    Бударапу П. Р., Грейси Р., Бордас С. П., Рабчук Т. Адаптивный многомасштабный метод квазистатического роста трещин.Вычислительная механика, 2014, 53 (6): 1129–1148

    Google ученый

  • 42.

    Бударапу П. Р., Грейси Р., Ян С. В., Чжуанг Х, Рабчук Т. Эффективное крупнозернистое зерно в многомасштабном моделировании трещин. Теоретическая и прикладная механика разрушения, 2014, 69: 126–143

    Google ученый

  • 43.

    Amiri F, Anitescu C, Arroyo M, Bordas SPA, Rabczuk T. Интерполянты XLME, бесшовное соединение между XFEM и усовершенствованными бессеточными методами.Вычислительная механика, 2014, 53 (1): 45–57

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 44.

    Chen L, Rabczuk T, Bordas S. P A, Liu G, Zeng K, Kerfriden P. Расширенный метод конечных элементов со сглаживанием деформации по краям (ESM-XFEM) для линейного упругого роста трещин. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2012, 209–212: 250–265

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 45.

    Рабчук Т., Бордас С., Зи Г. О трехмерном моделировании роста трещины с использованием методов разбиения единицы. Компьютеры и конструкции, 2010, 88 (23–24): 1391–1411

    Google ученый

  • 46.

    Арейас П., Рабчук Т., Каманью П. Разрушение при конечной деформации двумерных задач с введенными анизотропными размягчающими элементами. Теоретическая и прикладная механика разрушения, 2014, 72: 50–63

    Google ученый

  • 47.

    Rabczuk T, Zi G, Bordas S, Nguyen-Xuan H. Метод геометрически нелинейных трехмерных когезионных трещин для железобетонных конструкций. Инженерная механика разрушения, 2008, 75 (16): 4740–4758

    Google ученый

  • 48.

    Арейас П. М., Рабчук Т. Квазистатическое распространение трещин в плоских и пластинчатых конструкциях с использованием многозначных законов тяги-отрыва. Международный журнал численных методов в инженерии, 2008 г., 74 (3): 475–505

    MATH Google ученый

  • 49.

    Де Борст Р. Некоторые последние разработки в области компьютерного моделирования разрушения бетона. International Journal of Fracture, 1997, 86 (1-2): 5-36

    Google ученый

  • 50.

    Мурти А. Р., Палани Дж., Айер Н. Р. Современный обзор анализа разрушения бетонных структурных компонентов. Садхана, 2009, 34 (2): 345–367

    Google ученый

  • 51.

    Ву М., Йоханнессон Б., Гейкер М.Обзор: Самовосстановление в цементных материалах и инженерный цементный композит как самовосстанавливающийся материал. Строительство и строительные материалы, 2012, 28 (1): 571–583

    Google ученый

  • 52.

    Ван Титтельбум К., Де Бели Н. Самовосстановление в цементных материалах: обзор. Материалы (Базель), 2013, 6 (6): 2182–2217

    Google ученый

  • 53.

    Талайехозан А, Кейванфар А, Шафагат А и др.Обзор развития исследований в области самовосстановления бетона. Журнал методов очистки окружающей среды, 2014 г., 2 (1): 1–11

    Google ученый

  • 54.

    Lv Z, Chen D. Обзор недавних работ по самовосстановлению цементных материалов. Materiales de Construccion, 2014, 64 (316): 034

    Google ученый

  • 55.

    Ан Э, Ким Х, Сим С. Х, Шин С. В., Шин М. Принципы и применение ультразвуковых неразрушающих методов самовосстановления в цементных материалах.Материалы (Базель), 2017, 10 (3): 278

    Google ученый

  • 56.

    Mauludin L, Oucif C. Моделирование самовосстанавливающегося бетона: Areview. Журнал прикладной и вычислительной механики, 2017, 5: 526–539

    Google ученый

  • 57.

    Маулудин Л. М., Укиф С. Влияние межфазной прочности на разрушенную микрокапсулу. Границы структурного и гражданского строительства, 2019, 13 (2): 353–363

    Google ученый

  • 58.

    Mauludin LM, Oucif C. Взаимодействие между трещиной матрицы и круглой капсулой при одноосном растяжении в самовосстанавливающемся бетоне на основе инкапсуляции. Подземное пространство, 2018, 3 (3): 181–189

    Google ученый

  • 59.

    Маулудин Л. М., Чжуанг X, Рабчук Т. Вычислительное моделирование разрушения самовосстанавливающегося бетона на основе инкапсуляции с использованием связных элементов. Композитные конструкции, 2018, 196: 63–75

    Google ученый

  • 60.

    Oucif C, Mauludin L. Механика непрерывного исцеления повреждений и суперсиления в хрупких материалах: современный обзор. Прикладные науки (Базель, Швейцария), 2018, 8 (12): 2350

    Google ученый

  • 61.

    Oucif C, Ouzaa K, Mauludin L M. Циклическое и монотонное поведение усиленных и неупрочненных квадратных железобетонных колонн. Журнал прикладной и вычислительной механики, 2019, 5: 517–525

    Google ученый

  • 62.

    Рабчук Т. Расчетные методы разрушения хрупких и квазихрупких твердых тел: современный обзор и перспективы на будущее, ISRN. Прикладная математика, 2013: 332–369

  • 63.

    Джокович Дж. М., Николич Р. Р., Буйнак Дж. Фундаментальные проблемы моделирования процессов разрушения в бетоне I. Микромеханика и локализация повреждений. Разработка процедур, 2013, 65: 186–195

    Google ученый

  • 64.

    Джокович Дж. М., Николич Р. Р., Буйнак Дж.Фундаментальные проблемы моделирования процессов разрушения бетона II: размерный эффект и выбор подхода к решению. Разработка процедур, 2013, 65: 196–205

    Google ученый

  • 65.

    Jendele L, Cervenka J, Saouma V, Pukl R. О выборе между дискретным или размытым подходом в практическом структурном анализе бетонных конструкций. В кн .: Четвертая международная конференция по анализу разрывной деформации. Глазго: Университет Глазго, 2001

    Google ученый

  • 66.

    Хиллерборг А., Модеер М., Петерсон П. Э. Анализ образования и роста трещин в бетоне с помощью механики разрушения и конечных элементов. Исследования цемента и бетона, 1976, 6 (6): 773–781

    Google ученый

  • 67.

    Йирасек М., Циммерманн Т. Модель вращающейся трещины с переходом к скалярному повреждению. Журнал инженерной механики, 1998, 124 (3): 277–284

    Google ученый

  • 68.

    Xu X P, Needleman A. Численное моделирование динамического роста трещины вдоль границы раздела. Международный журнал переломов, 1996, 74 (4): 289–324

    Google ученый

  • 69.

    Саманьего Альварадо Э. Вклад в континуумное моделирование сильных разрывов в двумерных твердых телах. Диссертация на соискание ученой степени доктора. Барселона: Политехнический университет Каталонии, 2003

    Google ученый

  • 70.

    Беличко Т., Лу И Й, Гу Л. Безэлементные галеркинские методы. Международный журнал численных методов в инженерии, 1994, 37 (2): 229–256

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 71.

    Wells G N, Sluys L. Новый метод моделирования когезионных трещин с использованием конечных элементов. Международный журнал численных методов в инженерии, 2001, 50 (12): 2667–2682

    MATH Google ученый

  • 72.

    Рабчук Т., Аккерманн Дж., Эйбл Дж. Численная модель для железобетонных конструкций. Международный журнал твердых тел и структур, 2005 г., 42 (5–6): 1327–1354

    MATH Google ученый

  • 73.

    Rabczuk T, Belytschko T. Трещины: упрощенный метод без сетки для произвольно развивающихся трещин. Международный журнал численных методов в инженерии, 2004 г., 61 (13): 2316–2343

    MATH Google ученый

  • 74.

    Хренникофф А. Решение задач теории упругости каркасным методом. Журнал прикладной механики, 1941, 8 (4): 169–175

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Google ученый

  • 75.

    Шланген Э., ван Майер Дж. Простая решетчатая модель для численного моделирования разрушения бетонных материалов и конструкций. Материалы и конструкции, 1992, 25 (9): 534–542

    Google ученый

  • 76.

    Schlangen E, Garboczi E. Моделирование разрушения бетона с использованием решетчатых моделей: вычислительные аспекты. Инженерная механика разрушения, 1997, 57 (2–3): 319–332

    Google ученый

  • 77.

    Лиллиу Дж., Ван Майер Дж. Дж. М. Трехмерная решетчатая модель разрушения бетона. Инженерная механика разрушения, 2003, 70 (7–8): 927–941

    Google ученый

  • 78.

    Cusatis G, Pelessone D, Mencarelli A.Решеточная модель дискретных частиц (LDPM) для разрушения бетона. I: Теория. Цемент и бетонные композиты, 2011, 33 (9): 881–890

    Google ученый

  • 79.

    Кусатис Г., Менкарелли А., Пелессон Д., Байло Дж. Решеточная дискретная модель частиц (LDPM) для поведения разрушения бетона. II: Калибровка и проверка. Цемент и бетонные композиты, 2011, 33 (9): 891–905

    Google ученый

  • 80.

    Кусатис Г., Бажант З. П., Седолин Л. Модель ограниченно-сдвиговой решетки для повреждения бетона при растяжении и сжатии: I. Теория. Журнал инженерной механики, 2003 г., 129 (12): 1439–1448

    MATH Google ученый

  • 81.

    Кусатис Г., Бажант З. П., Седолин Л. Модель ограниченно-сдвиговой решетки для повреждения бетона при растяжении и сжатии: II. Расчет и проверка. Журнал инженерной механики, 2003 г., 129 (12): 1449–1458

    Google ученый

  • 82.

    Кусатис Г., Бажант З.П., Седолин Л. Модель CSL с ограниченно-сдвиговой решеткой для распространения трещин в бетоне. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2006, 195 (52): 7154–7171

    MATH. Google ученый

  • 83.

    Пелессон Д. Метод дискретных частиц, Технический отчет. Engineering and Software System Solutions, Inc., 2005

  • 84.

    Менетри П., Уильям К. Критерий трехосного разрушения бетона и его обобщение.Структурный журнал, 1995, 92 (3): 311–318

    Google ученый

  • 85.

    Грассл П., Лундгрен К., Гиллтофт К. Бетон в сжатии: теория пластичности с новым законом твердения. Международный журнал твердых тел и структур, 2002, 39 (20): 5205–5223

    MATH Google ученый

  • 86.

    Папаниколау В.К., Каппос А.Дж. Конститутивная модель пластичности, чувствительная к ограничению, для бетона при трехосном сжатии.Международный журнал твердых тел и структур, 2007, 44 (21): 7021–7048

    MATH Google ученый

  • 87.

    Червенка Ю., Папаниколау В. К. Трехмерная комбинированная модель трещинопластического материала для бетона. Международный журнал пластичности, 2008 г., 24 (12): 2192–2220

    MATH Google ученый

  • 88.

    Folino P, Etse G. Модель, зависящая от характеристик, для нормальных и высокопрочных бетонов.Международный журнал твердых тел и структур, 2012 г., 49 (5): 701–719

    Google ученый

  • 89.

    Ортис М. Основная теория неупругого поведения бетона. Механика материалов, 1985, 4 (1): 67–93

    Google ученый

  • 90.

    Кэрол И., Рицци Э., Уильям К. О формулировке анизотропной упругой деградации. I. Теория, основанная на псевдологарифмическом тензоре скорости повреждения.Международный журнал твердых тел и структур, 2001, 38 (4): 491–518

    MATH Google ученый

  • 91.

    Тао X, Филлипс Д. В. Упрощенная модель изотропного повреждения бетона при двухосном напряженном состоянии. Цемент и бетонные композиты, 2005, 27 (6): 716–726

    Google ученый

  • 92.

    Вояджис Г. З., Каттан П. И. Сравнительное исследование переменных повреждений в механике сплошных повреждений.Международный журнал механики повреждений, 2009, 18 (4): 315–340

    Google ученый

  • 93.

    Джейсон Л., Уэрта А., Пиджодье-Кэбот Г., Гавамиан С. Формулировка упругого пластического повреждения бетона: применение к элементарным испытаниям и сравнение с моделью изотропного повреждения. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2006, 195 (52): 7077–7092

    MATH Google ученый

  • 94.

    Грассл П., Йирасек М. Поврежденно-пластическая модель разрушения бетона. Международный журнал твердых тел и структур, 2006, 43 (22–23): 7166–7196

    MATH Google ученый

  • 95.

    Нгуен Г.Д., Корсунский А.М. Развитие подхода к конститутивному моделированию бетона: Изотропные повреждения в сочетании с пластичностью. Международный журнал твердых тел и структур, 2008 г., 45 (20): 5483–5501

    MATH Google ученый

  • 96.

    Нгуен Г. Д., Хоулсби Г. Т. Совместная модель повреждаемости и пластичности для бетона, основанная на термодинамических принципах: Часть I: Формулировка модели и идентификация параметров. Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике, 2008, 32 (4): 353–389

    MATH Google ученый

  • 97.

    Voyiadjis G Z, Taqieddin Z N, Kattan P I. Модель анизотропной повреждаемости и пластичности бетона. Международный журнал пластичности, 2008 г., 24 (10): 1946–1965

    MATH Google ученый

  • 98.

    Грассл П. О подходе к разрушению и пластичности модельного разрушения бетона. Труды Института инженеров-строителей, 2009, 162 (em4): 221–231

    Google ученый

  • 99.

    Санчес П., Уэспе А., Оливер Дж., Диас Дж., Сонзони В. Макроскопический конституирующий закон пластического повреждения для моделирования квазихрупкого разрушения и пластичного поведения бетона. Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике, 2012, 36 (5): 546–573

    Google ученый

  • 100.

    Hofstetter B V G. Обзор и улучшение трехмерных бетонных моделей для крупномасштабного численного моделирования бетонных конструкций. Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике, 2013 г., 37 (3): 221–246

    Google ученый

  • 101.

    Оливер Дж., Хуэсп А. Э., Саманьего Э., Чавес Э. Континуальный подход к численному моделированию разрушения материала в бетоне. Международный журнал численных и аналитических методов в геомеханике, 2004, 28 (78): 609–632

    MATH Google ученый

  • 102.

    Tailhan J, Rossi P, Dal Pont S. Макроскопическое вероятностное моделирование трещин в бетоне: первые результаты 3D. В кн .: 7-я Международная конференция по механике разрушения бетона и бетонных конструкций. Сеул: Корейский институт бетона, 2010 г., 238–242

    Google ученый

  • 103.

    Абу Аль-Руб Р. К., Ким С. М. Вычислительные приложения связанной конститутивной модели пластичности и повреждения для моделирования разрушения простого бетона. Инженерная механика разрушения, 2010, 77 (10): 1577–1603

    Google ученый

  • 104.

    Бажант З.П., Гамбарова П.Г. Сдвиг трещины в бетоне: модель микроплоскости полосы трещин. Журнал структурной инженерии, 1984, 110 (9): 2015–2035

    Google ученый

  • 105.

    Bažant Z P, Xiang Y, Prat P C. Модель микроплана для бетона. I: Границы напряжения-деформации и конечная деформация. Журнал инженерной механики, 1996, 122 (3): 245–254

    Google ученый

  • 106.

    Bazant Z P, Oh B H. Модель микроплоскости для анализа разрушения бетонных конструкций, Технический отчет. Северо-Западный университет, Технологический институт, 1983 г.

  • 107.

    Ожболт Дж., Ли Ю., Кожар И. Модель микроплоскости для бетона с ослабленным кинематическим ограничением. Международный журнал твердых тел и структур, 2001, 38 (16): 2683–2711

    MATH Google ученый

  • 108.

    Янг З., Су Х, Чен Дж. Ф., Лю Дж. Моделирование сложного когезионного разрушения методом Монте-Карло в случайных гетерогенных квазихрупких материалах.Международный журнал твердых тел и структур, 2009, 46 (17): 3222–3234

    MATH Google ученый

  • 109.

    Су Х, Ян З., Лю Дж. Моделирование сложного когезионного разрушения методом Монте-Карло в случайных гетерогенных квазихрупких материалах: исследование в 3D. Международный журнал твердых тел и структур, 2010 г., 47 (17): 2336–2345

    MATH Google ученый

  • 110.

    Тэн Дж., Чжу В., Тан К.Мезомеханическая модель для бетона. Часть II: Приложения. Журнал исследований бетона, 2004, 56 (6): 331–345

    Google ученый

  • 111.

    Zhu H, Zhou S, Yan Z, Ju W, Chen Q. Трехмерная аналитическая модель для вероятностных характеристик модели самовосстановления для бетона с использованием сферической микрокапсулы. Компьютеры и бетон, 2015, 15 (1): 37–54

    Google ученый

  • 112.

    Caballero A, L’opez C, Carol I. Трехмерный мезоструктурный анализ бетонных образцов при одноосном растяжении. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2006, 195 (52): 7182–7195

    MATH. Google ученый

  • 113.

    Триас Д., Коста Дж., Фидлер Б., Хоббибрункен Т., Хуртадо Дж. Э. Двухмасштабный метод оценки вероятности растрескивания матрицы в армированных волокном композитах на основе статистического репрезентативного элемента объема. Наука и технология композитов, 2006, 66 (11–12): 1766–1777

    Google ученый

  • 114.

    Аль-Остаз А., Дивакар А., Альзебдех К. И. Статистическая модель для характеристики случайной микроструктуры композитов включения-матрицы. Журнал материаловедения, 2007, 42 (16): 7016–7030

    Google ученый

  • 115.

    Рен В., Ян З., Шарма Р., Чжан С., Уитерс П. Дж. Моделирование мезомасштабных трещин в бетоне на основе двумерного рентгеновского КТ-изображения. Инженерная механика разрушения, 2015, 133: 24–39

    Google ученый

  • 116.

    Хуанг Y, Ян З., Рен В., Лю Дж., Чжан С. Трехмерное моделирование трещин в мезомасштабе и проверка бетона на основе изображений на месте рентгеновских компьютерных томографий с использованием модели пластичности повреждений. Международный журнал твердых тел и структур, 2015 г., 67–68: 340–352

    Google ученый

  • 117.

    Du X, Jin L, Ma G. Численное моделирование разрушения бетона при растяжении на мезоуровне с использованием расширенного метода конечных элементов. Международный журнал механики повреждений, 2014 г., 23 (7): 872–898

    Google ученый

  • 118.

    Земсков С.В., Йонкерс Х.М., Вермолен Ф. Дж. Математическая модель бактериального самозаживления трещин в бетоне. Журнал интеллектуальных материальных систем и структур, 2014, 25 (1): 4–12

    Google ученый

  • 119.

    Чжоу X, Хао Х. Мезомасштабное моделирование механизма разрушения бетона при растяжении при высоких скоростях деформации. Компьютеры и конструкции, 2008, 86 (21–22): 2013–2026

    Google ученый

  • 120.

    Ван X, Ян З., Йейтс Дж., Живков А., Чжан С. Моделирование мезомасштабного разрушения бетона с порами и заполнением методом Монте-Карло. Строительство и строительные материалы, 2015, 75: 35–45

    Google ученый

  • 121.

    Ван X, Ян З., Живков А. П. Моделирование мезомасштабного разрушения бетона с использованием случайных заполнителей и порами методом Монте-Карло: исследование размерного эффекта. Строительство и строительные материалы, 2015, 80: 262–272

    Google ученый

  • 122.

    Ван Х, Чжан М., Живков А. П. Вычислительная технология для анализа влияния трехмерной мезоструктуры на повреждение и разрушение бетона. Международный журнал твердых тел и структур, 2016 г., 80: 310–333

    Google ученый

  • 123.

    Ван X, Живков А. П. Комбинированный численно-статистический анализ повреждений и разрушения 2D и 3D мезомасштабного гетерогенного бетона. Математические проблемы инженерии, 2015, 2015: 1–12

    Google ученый

  • 124.

    Куцурелакис П.С., Деодатис Г. Моделирование многомерных двоичных случайных полей с применением к моделированию двухфазных случайных сред. Журнал инженерной механики, 2006, 132 (6): 619–631

    Google ученый

  • 125.

    Xu X F, Graham-Brady L. Стохастический вычислительный метод для оценки глобального и локального поведения случайных упругих сред. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2005, 194 (42–44): 4362–4385

    MATH Google ученый

  • 126.

    Graham-Brady L, Xu X F. Стохастическое морфологическое моделирование случайных многофазных материалов. Журнал прикладной механики, 2008, 75 (6): 061001

    Google ученый

  • 127.

    Most T. Стохастическое моделирование роста трещин в железобетонных конструкциях с помощью связанных методов конечных элементов и бессеточных методов. Диссертация на соискание ученой степени доктора. Веймар: BauhausUniversität Weimar, 2005

    Google ученый

  • 128.

    Bruggi M, Casciati S, Faravelli L. Распространение когезионных трещин в случайной упругой среде. Вероятностная инженерная механика, 2008, 23 (1): 23–35

    . Google ученый

  • 129.

    Янг З., Сюй Х Ф. Гетерогенная когезионная модель квазихрупких материалов, учитывающая пространственно изменяющиеся свойства случайного разрушения. Компьютерные методы в прикладной механике и технике, 2008, 197 (45–48): 4027–4039

    MATH Google ученый

  • 130.

    Грассл П., Грегуар Д., Рохас Солано Л., Пижодье-Кабот Г. Мезомасштабное моделирование размерного эффекта на зону процесса разрушения бетона. Международный журнал твердых тел и структур, 2012 г., 49 (13): 1818–1827

    Google ученый

  • 131.

    Hamdia K M, Silani M, Zhuang X, He P, Rabczuk T. Стохастический анализ трещиностойкости композитов из полимерных наночастиц с использованием разложения полиномиального хаоса. Международный журнал разрушения, 2017, 206 (2): 215–227

    Google ученый

  • 132.

    Hamdia K M, Zhuang X, He P, Rabczuk T. Вязкость разрушения нанокомпозитов с полимерными частицами: оценка производительности моделей с использованием байесовского метода. Наука и технологии композитов, 2016, 126: 122–129

    Google ученый

  • 133.

    Хамдиа К. М., Лахмер Т., Нгуен-Той Т., Рабчук Т. Прогнозирование вязкости разрушения PNCS: стохастический подход, основанный на ann и anfis. Вычислительное материаловедение, 2015, 102: 304–313

    Google ученый

  • 134.

    Vu-Bac N, Lahmer T, Zhuang X, Nguyen-Thoi T., Rabczuk T. Программная среда для вероятностного анализа чувствительности для вычислительно дорогих моделей. Достижения в области инженерного программного обеспечения, 2016 г., 100: 19–31

    Google ученый

  • 135.

    Хамдиа К. М., Мсех М. А., Силани М., Ву-Бак Н., Чжуанг Х, Нгуен-Той Т., Рабчук Т. Количественная оценка неопределенности свойств разрушения полимерных нанокомпозитов на основе моделирования фазового поля.Композитные конструкции, 2015, 133: 1177–1190

    Google ученый

  • 10 идей для презентации вашего проекта с бетонными моделями

    10 идей для презентации вашего проекта с бетонными моделями

    Solo House / Pezo von Ellrichshausen. Изображение © Pezo von Ellrichshausen Поделиться ссылкой
    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Mail

    9000ps: или

    archdaily.com/866899/9-ideas-to-present-your-project-with-concrete-models

    На протяжении веков физические модели были высокоэффективным способом объяснения архитектурной идеи, позволяя аудитории испытать концепцию. в плане, разрезе, фасаде и перспективе одновременно. Однако модель может передать гораздо больше, если вы отойдете от традиционной картонной материальности. Если вы хотите выразить монолитную массу вашей последней схемы или ее выразительную текстуру, тогда модель из гипса или цемента может уловить гораздо больше, чем когда-либо могла бы сделать цифровая визуализация.

    Создание бетонной модели очень увлекательно, так как заставляет нас следовать методологии, аналогичной методике крупномасштабного строительства: сделать форму / опалубку, смешать цемент или штукатурку с водой, а затем залить. Если все сделано правильно, полученная модель может стать самостоятельной архитектурной скульптурой.

    Ниже мы собрали конкретные модели из архивов ArchDaily, что дает вам вдохновение для воплощения ваших идей конкретных моделей в камне.

    Solo House / Pezo von Ellrichshausen

    Solo House / Pezo von Ellrichshausen.Изображение © Pezo von Ellrichshausen

    Прозрачное и монолитное здание сбалансировано на вершине слепого постамента таким образом, что его очертания разделяются между возвышенной частью, видимой издалека, и другой, скрывающейся за листьями местных растений. виды

    Монументальная Венеция_2 / Энрике Ллатас

    Монументальная Венеция_2 / Энрике Ллатас. Image © LLATAS

    Вы создаете каркас, добавляете металлическую сетку, готовите смесь из цемента, песка, охры и воды и начинаете заливку.Вы смешиваете смесь, чтобы внутри не образовывались пузыри. Вы заполняете форму, даете ей высохнуть, вынимаете ее, вы поливаете ее водой, и ваша работа готова

    Предложение для Регионального музея Атакамы / Дэвид Родригес Arquitectos + Combeau & De Iruarrizaga Architects

    Предложение для Атакамы Региональный музей / David Rodriguez Arquitectos + Combeau & De Iruarrizaga Architects. Изображение © Дэвид Родригес Arquitectos + Combeau & De Iruarrizaga Arquitectos

    Церковь Святого Искупителя / Menis Arquitectos

    Церковь Святого Искупителя / Menis Arquitectos.Изображение © Menis Arquitectos

    Конференц-зал Vitra / Accésit IX Concurso Fco. Хавьер Саенс де Оиса, Катедра Бланка Конференц-зал Vitra / Accésit IX Concurso Fco. Хавьер Саенс де Оиса, Катедра Бланка. Изображение © Энрике Моралес Пуэнте

    Дом Очо Кебрадас / ELEMENTAL

    Дом Очо Кебрадас / ELEMENTAL. Image © ELEMENTAL

    По правде говоря, в последнее время мы стараемся быть максимально примитивными. (…) Мы ожидаем, что эти изделия состарятся как камень, приобретя часть жестокости этого места, но при этом сохраняя нежность для людей, чтобы они могли наслаждаться природой и жизнью в целом

    Cien House / Pezo von Ellrichshausen

    Cien House / Pezo фон Элльрихсхаузен.Изображение © Pezo von Ellrichshausen

    Павильон DIT [Департамент информационных технологий] / Архитектурное бюро WALL

    Павильон DIT [Департамент информационных технологий] / Архитектурное бюро WALL. Image © Архитектурное бюро WALL

    Предложение для будущей музыкальной школы в Италии / ETB Studio

    Предложение для будущей музыкальной школы в Италии / ETB Studio. Изображение © ETB Studio

    Оцифрованный камень: Предложение по умной кладке / ZArchitects

    Оцифрованный камень: Предложение по умной кладке / ZArchitects.Image © ZAarchitects

    Одной из самых серьезных проблем при проектировании каменных конструкций на протяжении всей истории было обеспечение требований к нагрузке на конструкции и минимизация массы здания везде, где это возможно, чтобы стимулировать поток света и воздуха. (…) современные технологии позволяют нам оптимизировать и минимизировать собственный вес


    Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована 6 февраля 2017 года и обновлена ​​24 апреля 2019 года.

    Мы можем Кажется, я не нашел эту страницу

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

    Соображения по компьютерному моделированию бетонных конструкций при пожаре

    https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103065Получить права и содержание

    Основные моменты

    Численное моделирование бетонных конструкций при пожаре является сложным стараться.

    Обсуждается чувствительность прогнозируемого структурного отклика при сдвиговом и мембранном режимах.

    Поведение при растяжении и энергия разрушения важны, но недостаточно изучены.

    Числовой отказ (отсутствие сходимости) следует отличать от фактического отказа.

    Тем не менее (аргументированное) принятие численных моделей открывает большие возможности.

    Реферат

    В данной статье представлен обзор отдельных вопросов компьютерного моделирования железобетонных конструкций в условиях пожара. Основное внимание уделяется текущим задачам моделирования, а также аспектам, которые иногда упускаются из виду, но которые важны для фиксации конкретного материала и поведения конструкции при повышенных температурах. Рассматриваемые вопросы включают последствия реалистичного теплового воздействия с фазами охлаждения на свойства и деформации материала, неопределенности в отношении материала и реакции конструкции при повышенной температуре, а также влияние энергии разрушения при растяжении на реакцию модели.Анализируется способность улавливать режимы разрушения мембраны и сдвига. Обсуждается моделирование остаточной реакции и потенциального отказа во время охлаждения. Например, пятиэтажное железобетонное каркасное здание, построенное на сдвигах, смоделировано в условиях естественного пожара. Наконец, документ заканчивается обсуждением ограничений, исследовательских потребностей и возможностей в отношении компьютерного моделирования бетонных конструкций при пожаре.

    Ключевые слова

    Численный анализ

    Бетонные конструкции

    Пожар

    Разрушение при сдвиге

    Действие мембраны при растяжении

    Энергия разрушения

    Повышение жесткости при растяжении

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    2020 Просмотреть полный текстВсе права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Практическое руководство по конечно-элементному моделированию железобетонных конструкций (PDF)

             

    № 45. Руководство для практикующих по конечно-элементному моделированию железобетонных конструкций. Отчет о современном состоянии (344 страницы, ISBN 978-2-88394-085-7, июнь 2008 г.) — Формат PDF

    Цена 90 швейцарских франков.00

    Цена / кг:

    Описание
    fib Бюллетень № 45

    Название: Пособие по конечно-элементному моделированию железобетонных конструкций

    Категория: Актуальный отчет

    Год: 2008

    Страниц: 344

    Формат прибл. DIN A4 (210×297 мм)

    ISBN: 978-2-88394-085-7

    DOI : doi.org / 10.35789 / fib.BULL.0045

    Аннотация:

    За последние полвека методы нелинейного компьютерного анализа значительно продвинулись вперед. Современные достижения в области нелинейного анализа методом конечных элементов железобетона достигли такой степени, что такие процедуры стали практически повседневными инструментами для инженеров конструкторского бюро. Процедуры нелинейного компьютерного анализа могут использоваться для обеспечения надежных оценок прочности и целостности поврежденных или изношенных конструкций или конструкций, построенных в соответствии с предыдущими нормами, стандартами или практиками, которые сегодня считаются несовершенными.Они могут служить ценными инструментами при оценке ожидаемого поведения модернизированных конструкций или при исследовании и рациональном выборе среди различных альтернатив ремонта.

    fib Бюллетень 45 предоставляет обзор современных концепций и методов, относящихся к компьютерному моделированию методом конечных элементов конструкционного бетона. В нем суммируются базовые знания, необходимые для использования методов нелинейного анализа в применении к практическому проектированию, строительству и обслуживанию бетонных конструкций, и делается попытка обеспечить разнообразное и сбалансированное изображение текущих технических знаний, признавая, что часто существуют конкурирующие и противоречивые точки зрения.

    В этом отчете не даются советы по выбору одной модели над другой, а, скорее, дается руководство разработчикам о том, как использовать существующие и будущие модели в качестве инструментов в практике проектирования, при сравнительном анализе их моделей с установленными и надежными данными испытаний и при выборе подходящей модели. соответствующий коэффициент безопасности, а также распознавание различных подводных камней.

    fib Бюллетень 45 предназначен для практикующих инженеров, поэтому больше внимания уделяется практическому применению, а не тонкостям конститутивного моделирования.

    Загрузите страницу с авторскими правами (= список авторов) в виде файла PDF.

    Загрузите оглавление в виде файла PDF.

    1. Введение — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch01
    2. Расчет с использованием линейного анализа напряжений — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch02
    3. Основные концепции нелинейного моделирования — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch03
    4. Анализ и проектирование каркасных конструкций с использованием нелинейных моделей — doi.org/10.35789/fib.БЫЛ.0045.Ч04
    5. Расчет и проектирование поверхностных и твердых конструкций с использованием нелинейных моделей — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch05
    6. Расширенные концепции моделирования и анализа — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch06
    7. Тесты производительности и процедуры проверки — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch07
    8. Моделирование распорок и стяжек — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch08
    9. Специальные методы проектирования поверхностных конструкций — doi.org / 10.35789 / fib.BULL.0045.Ch09
    10. Заключительные замечания — doi.org/10.35789/fib.BULL.0045.Ch20

    (PDF) Конструктивное моделирование бетона: обзор

    КОНСТИТУЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕТОНА: ОБЗОР …

    243

    115. Kratzig, W.B. и Поллинг, Р. Теории упругопластических повреждений и упругопластические

    теории разрушения — сравнение, Comp. Мат. Наук, 13 (1998) 117-131.

    116.Криг, Р.Д. и Криг, Д. Точность численных методов решения для упругой

    идеально пластической модели, ASME J. Технология сосудов под давлением, 99 (1977) 510-515.

    117. Кул, Э. Стейнманн, П. и Кэрол, И. Термодинамически согласованный подход к теории микроплоскостей

    . Часть II. Диссипация и неупругое конститутивное моделирование, Междунар. J.

    Solids and Struct., 38 (2001) 2933-2952.

    118. Купфер, Х. Хильсдорф, Х.К. и Раш, Х. Поведение бетона при двухосных напряжениях,

    ACI Journal, 66 (1969) 656-666.

    119. Ладе, П.В. и Ким, М. Материальная модель однократного твердения для грунта, скальной породы и бетона

    , Int. J. Solids and Struct., 32 (1995) 1963-1978.

    120. Ладе, П.В. Нельсон, Р. Б., Лто, Ю. М. Неустойчивость сыпучих материалов с несвязанным потоком

    , J. Engrg. Mech., ASCE, 114 (1988) 2173-2191.

    121. Ладе, П.В. Нельсон, Р. Б., Лто, Ю. М. Неассоциированный поток и стабильность гранулированных материалов

    , J. Engrg. Mech., ASCE, 113 (1987) 1302-1318.

    122. Ладе, П.В. Трехпараметрический критерий разрушения бетона, J. ​​Engrg. Mech., ASCE,

    108 (1982) 850-863.

    123. Lamaitre, J. Курс механики повреждений, Springer-Verlag. 1992.

    124. Ламайтре, Дж. Как использовать механику повреждений, Nucl. Engrg. Дизайн., 80 (1984) 233-245.

    125. Ламайтр, Дж. Модель механики непрерывного разрушения для вязкого разрушения, Дж. Энгрг.

    Мат. Техн., 107 (1985) 83-89.

    126. Ли, Дж. И Фенвес, Г.L. Модель пластического повреждения для циклического нагружения бетонных конструкций

    , J. Engrg. Mech., ASCE, 124 (1998) 892-900.

    127. Lee, J.H. Преимущества формулировки пространства деформации в расчетной пластичности,

    Компьютеры и конструкции, 54 (1995) 515-520.

    128. Ли, К. и Ансари, Ф. Высокопрочный бетон при трехосном сжатии, различные размеры

    образцов, ACI. Мат. J, 97 (2000) 684-689.

    129. Линь, Ф.Б. Базант, З. Черн, Дж. К., Марчертас, А.М., Бетонная модель с нормальностью

    и последовательной идентификацией, Компьютеры и конструкции, 26 (1987) 1011-

    1025.

    130. Люблинер Дж. Теория пластичности, Макмиллан Паблишинг Компани, Нью-Йорк, 1990.

    131. Малавар, Л. Дж. Крэфорд, Дж. Э. и Везевич, Дж. В. Модель пластичного бетонного материала

    для DYNA3D, Int. J. Impact Engrg. 19 (1997) 847-873.

    132. Мандер, Дж. Б. Пристли, М. Дж. Н., и Парк, Р., Теоретическая модель напряженно-деформированного состояния для замкнутого бетона

    , J.Struct. Engrg., ASCE, 114 (1988) 1804-1825.

    133. Мандер, Дж. Б., Пристли, М. Дж. Н.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *