Плиты бетонные тротуарные: Купить ЖБИ изделия | Цены на бетонную плитку в Екатеринбурге

Содержание

Плиты бетонные тротуарные Archives — Union

НазваниеДлина, ммШирина, ммВысота, ммВес, кгЦена, ₽Заказать
Ф 4-7 плиты тротуарные250200707 1руб.
Ф 4-10 плиты тротуарные2502001007 1руб.
Ф 2-7 плиты тротуарные2852007010 1руб.
Ф 2-10 плиты тротуарные28520010010 1руб.
Ф 15-7 плиты тротуарные3102507015 1руб.
Ф 15-10 плиты тротуарные31025010015 1руб.
Ф 14-7 плиты тротуарные3003007019 1руб.
Ф 14-10 плиты тротуарные30030010019 1руб.
Ф 13-7 плиты тротуарные220205708 1руб.
Ф 13-10 плиты тротуарные2202051008 1руб.
Ф 12-7 плиты тротуарные218154706 1руб.
Ф 12-10 плиты тротуарные2181541006 1руб.
К 6 плиты тротуарные5505507050 650руб.
К 5 плиты тротуарные5005007045 150руб.
9Д 6 плиты тротуарные2504326020 1,500руб.
9Д 5 плиты тротуарные2504325020 1,500руб.
9Д 10 плиты тротуарные25043210020 1,500руб.
8К 8 плиты тротуарные1000100080240 1,000руб.
8К 10 плиты тротуарные10001000100240 1,000руб.
8Д 8 плиты тротуарные793141480150 1,500руб.
8Д 10 плиты тротуарные7931414100150 1,500руб.
7К 8 плиты тротуарные75075080135 500руб.
7К 6 плиты тротуарные75075060135 500руб.
7К 10 плиты тротуарные750750100135 650руб.
7Д 8 плиты тротуарные971105880179 1,500руб.
7Д 6 плиты тротуарные971105860179 1,500руб.
7Д 10 плиты тротуарные9711058100179 1,500руб.
6П 8 плиты тротуарные100050080150 550руб.
6П 10 плиты тротуарные1000500100150 650руб.
6К 7 плиты тротуарные5005007045 150руб.
6К 6 плиты тротуарные5005006036 150руб.
6К 5 плиты тротуарные5005005035 120руб.
6К 4 плиты тротуарные5005004025 150руб.
6К 3.5 плиты тротуарные5005003521 650руб.
6К 3 плиты тротуарные5005003518 150руб.
6К 10 плиты тротуарные50050010060 65руб.
6Д 6 плиты тротуарные4437066045 1,500руб.
6Д 5 плиты тротуарные4437065045 1,500руб.
6Д 10 плиты тротуарные44370610045 550руб.
6 К8 плиты тротуарные5005008048 650руб.
5Ф 5-7 плиты тротуарные4004447032 1руб.
5Ф 5-10 плиты тротуарные40044410032 1руб.
5П 7 плиты тротуарные7505007090 150руб.
5П 6 плиты тротуарные7505006090 150руб.
5П 10 плиты тротуарные75050010090 150руб.
5К 7 плиты тротуарные4004007039 65руб.
5К 5 плиты тротуарные4004005039 65руб.
5К 4 плиты тротуарные4004004016 150руб.
5К 10 плиты тротуарные40040010039 65руб.
5Д 6 плиты тротуарные6515666069 550руб.

33.1 Плиты бетонные тротуарные 1Ф16.8,33.2 Плиты бетонные тротуарные 1Ф16.8эт24,33.3 Плиты бетонные тротуарные ПТ 20-10-2,5 эт25,33.4 Плиты бетонные тротуарные ПТ 20-10-3 эт23,33.5 Плиты бетонные тротуарные ПТ 20-10-3 эт24,33.6 Плиты бетонные тротуарные ПТ 30-30-3-1,33.7 Плиты бетонные тротуарные ПТ 30-30-3-2,33.8 Плиты бетонные тротуарные ПТ 30-30-3-4,33.9 Плиты бетонные тротуарные ПТ 40-40-5эт25,33.10 Плиты бетонные тротуарные ПТ 50-50-6,33.11 Плиты бетонные тротуарные ПТ 50-50-6эт24 | Самарская область

Порядок оформления участия в торгах, перечень документов участника и требования к оформлению:

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www. utender.ru/.

Порядок и критерии определения победителя торгов:

Победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену за имущество (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества (предприятия) должника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат равные предложения о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который в установленный срок первым представил заявку.

Срок и порядок подписания договора купли — продажи:

Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Сроки уплаты покупной цены по итогам проведения торгов:

Оплата – в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам ООО «Производство железобетонных изделий» р/с № 40702810101000023888 в филиале «Поволжский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» к/сч 30101810400000000713 БИК 043678713, ИНН 6324003524.

Гост плиты бетонные тротуарные \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Гост плиты бетонные тротуарные (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Гост плиты бетонные тротуарные

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Вопросы качества товара в правоприменительной практике
(Зардов Р.С.)
(«Вестник арбитражной практики», 2019, N 6)Ссылка ответчика на нарушение истцом требований ст. 716 ГК РФ не принимается. С учетом согласования в договоре использования плитки толщиной 80 мм подрядчик не должен был заявлять о непригодности такой плитки. Ответчик в кассационной жалобе ссылается на то, что в соответствии с п. 5.2 ГОСТ 17608-90 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» в местах заезда тяжелого транспорта должна укладываться плитка «волна» толщиной 100 мм. Однако в заключенном между сторонами договоре ссылки на названный ГОСТ не имеется. При таком положении заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных подрядчиком работ их несоответствием требованиям ГОСТ, если в договоре отсутствует ссылка на ГОСТ и работы выполнены в соответствии с условиями договора .

Нормативные акты: Гост плиты бетонные тротуарные

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Минтруда РФ от 17.05.2001 N 41
(ред. от 12.07.2002)
«Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Производство строительных материалов»Характеристика работ. Контроль качества и размеров кирпича-сырца, керамических камней, черепицы, дренажных труб, листов сухой гипсовой штукатурки, мелков и других изделий. Проверка их соответствия техническим условиям. Укладка брака на транспортер и листов сухой гипсовой штукатурки на электротележку. Наблюдение за автоматической резкой, температурой глиняного бруса, за работой автоматического укладчика, подъемника, выгрузочного стола и других механизмов. Смена резательных струн. Контроль качества листовых асбестоцементных изделий, труб и муфт после твердения на соответствие их требованиям стандарта по линейным размерам, форме и внешнему виду. Контроль качества маркировки асбестоцементных изделий. Контроль правильности укладки рассортированных изделий в стопы, соблюдения схем и инструкции по складированию асбестоцементных изделий, состояния вагонов, подаваемых для отгрузки продукции, соблюдения схем нагрузки асбестоцементных изделий на транспортные средства. Ведение учета количества стандартных изделий и брака по видам. Маркировка готовой продукции. Контроль качества сырья, полуфабрикатов, щипаной слюды, изделий из слюды прямоугольной формы на соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Контроль соблюдения технологических регламентов. Пооперационный контроль соблюдения технологического процесса при изготовлении бетонных и железобетонных изделий простых и средней сложности: блоков фундаментов и внутренних стен, перемычек, дорожных, тротуарных и трамвайных плит, бортовых камней, пасынков, плит перекрытия, каналов, столбиков, шпал, подоконных досок, проступей, ступеней, деталей заборов, оград и другой аналогичной продукции. Проверка соблюдения требуемого защитного слоя; правильности установки закладных деталей и вкладышей. Контроль соответствия форм, закладных деталей, арматурных сеток и каркасов требованиям чертежей, технических условий или стандартов. Приемка готовых изделий с маркировкой и оформлением паспортов и актов на брак. Контроль, прием и проверка на соответствие техническим условиям и стандартам кровельных и гидроизоляционных материалов. Определение качества продукции по внешним признакам. Браковка и маркировка контролируемой продукции. Отбор проб при сплошной и выборочной проверке качества продукции. Ведение контрольно-учетных записей, журнала учета готовой продукции. Контроль правильности складирования изделий.

ПКС

Преимущества использования систем Roman Road ® с нашим инъекционным полимерным материалом:

  • Экономия денег — меньше подготовительных работ, связанных с выравниванием основания
  • Быстрее — проезжую часть можно открыть в течение 15 минут после подачи заявки
  • Безопаснее — не требуется «HOG», который подвергает людей опасности из-за движения на соседних полосах движения
  • В два раза лучше — удваивает срок службы дорожного полотна, поскольку полимерный материал полностью стабилизирует основание и обеспечивает более прочный и долговечный ремонт
  • Устранение задержек — Может применяться при любых погодных условиях (от 3 до 105 градусов по Фаренгейту), в дождь или при ярком свете
  • Build Green — полимер безопасен для окружающей среды и нечувствителен к воде (фактически выталкивает захваченную воду)
  • Контроль качества — все панели изготавливаются в помещении на нашем заводе в Лонг-Айленде, и качество проверяется перед поставкой

Строительная компания Roman Stone с гордостью представляет свои последние разработки в области ремонта и замены сборного железобетона.

  • Экономьте время, усилия и деньги, заменяя поврежденные поверхности проезжей части с помощью одобренного NYSDOT метода с метким названием — ROMAN ROAD® SYSTEMS

После того, как поврежденное дорожное покрытие будет выкопано и удалено обычным способом, утрамбуйте открытое основание и поместите новую сборную бетонную панель проезжей части Roman Road® Systems, изготовленную точно по вашим размерам, на подготовленном участке. Затем посмотрите, как наша команда высококвалифицированных специалистов приступает к работе, вводя наш полиуретан высокой плотности в небольшие отверстия в панели, позволяя полимеру проникать глубоко в основание, полностью стабилизируя и поднимая панель для выравнивания.

Roman Road® Systems одобрена Департаментом транспорта штата Нью-Йорк, и каждый клиент получает полный набор инструкций и чертежей, описывающих каждый шаг этого высокотехнологичного нового процесса. Эти документы затем используются подрядчиком для подготовки площадки, установки PCPS и предоставления инспектору штата Нью-Йорк рекомендаций по правильной установке плит. Конечный результат – долговечный, полноценный ремонт бетона в течение нескольких часов!

Ниже показано, как производится и укладывается наша тротуарная плитка.

  • Заливка тротуарной плитки

  • Тротуарные плиты после нанесения состава для распыления и удаления шпаклевки

  • Тротуарные плиты хранятся во дворе в ожидании работы

  • Готовая плита с красящим составом и отвердителем

  • Выемка ямы и отверстий под шканты для новой тротуарной плитки

  • Выравнивание отверстия с помощью шаблона царапин

  • Установка новой тротуарной плитки

  • Плита, расположенная на 1 дюйм ниже уровня земли до впрыскивания полиуретана

  • Впрыск полиуретана для подъема плиты до уровня

  • Вид на шов после инъекции полиуретана

  • Готовые плиты, готовые к эксплуатации

Ускоренные эксплуатационные испытания бетонного покрытия с короткими плитами: International Journal of Pavement Engineering: Vol 13, No 6

Новая концепция проектирования бетонных покрытий путем оптимизации геометрии плиты с целью уменьшения толщины плиты, а также сведения к минимуму механических Недавно были предложены устройства для передачи нагрузки. Теоретически уменьшенный размер плиты снижает нагрузку и растягивающие напряжения, вызванные скручиванием, и одновременно может быть построена более тонкая бетонная плита. Полномасштабные испытательные участки были построены и испытаны в условиях ускоренной нагрузки дорожного покрытия, чтобы подтвердить эту гипотезу проектной концепции. Факторы конструкции и материала бетона, изученные в этом исследовании, включали толщину бетона 9, 15 или 20 см; зернистый или асфальтобетонный базовый слой; и обычный или фибробетон (FRC). Была представлена ​​методология преобразования нагрузки от трафика, распределенной по каналам, в эквивалентную нагрузку на одну ось (ESAL), чтобы можно было проводить сравнения между различными тестовыми участками.Ускоренные испытания дорожного покрытия показали, что плиты меньшего размера могут выдерживать значительное количество перегрузок и большее количество ESAL до образования трещин по сравнению со стандартными бетонными покрытиями с соединениями. Наиболее распространенным наблюдаемым повреждением было угловое растрескивание, которое возникало в два раза чаще, чем продольные трещины, тогда как только 3 из 46 повреждений, связанных с растрескиванием, были поперечными трещинами. Бетонные плиты толщиной 20 см на зернистой основе не растрескивались от усталости при перевозке до 51 миллиона ESAL.Бетонные плиты толщиной 15 см на гранулированном основании начали трескаться в среднем после 11 миллионов ESAL. Как и ожидалось, бетонные плиты на асфальтовом основании выдержали значительно большее количество ESAL по сравнению с той же толщиной бетона на гранулированном основании. Характеристики растрескивания 9-сантиметровых бетонных плит на гранулированной основе варьировались в зависимости от жесткости грунта. Для плиты толщиной 9 см конструкционные волокна обеспечили более длительный срок службы и усталостную прочность по сравнению с плитами из простого бетона. Наконец, меньшие размеры плит сохраняли эффективность передачи нагрузки от средней до высокой в ​​течение периода ускоренного нагружения для всех толщин плиты без образования каких-либо разломов.Как и ожидалось, эти системы плит приводили к более высоким прогибам, и, следовательно, зернистое основание и слои земляного полотна, а также система бокового дренажа должны быть спроектированы и определены так, чтобы снизить скорость остаточной деформации и свести к минимуму возможность эрозии опоры.

НАПРЯЖЕНИЯ В БЕТОННЫХ ПЛИТАХ ТРОТУАРНЫХ

К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПЛИТАМ ПРИКЛАДЫВАЛИ НАГРУЗКИ НА УГОЛ И ИЗМЕРЯЛИ РАСТЯЖЕНИЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ РЫЧАГОВЫХ ЭКСТЕНЗОМЕТРОВ.ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВМЕСТЕ С НАБЛЮДЕНИЕМ ФОРМЫ СТРУКТУРНЫХ УГЛОВЫХ ИЗЛОМОВ ПРИВЕЛИ К НОВОЙ ГИПОТЕЗЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ, ИЛИ МЕСТО МАКСИМАЛЬНОГО МОМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОГНУТОЙ ЛИНИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ МЕЖДУ КРУГЛОЙ КРИВОЙ, ИМЕЮЩЕЙ УГОЛ ПЛИТА КАК ЦЕНТР И ЛИНИЮ, КАСАЮЩУЮСЯ К ЭТОЙ КРИВОЙ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ К БИССЕТИРЕ УГЛА. МОМЕНТ НЕОДНОРОДНО РАСПРЕДЕЛЕН НА ЭТОМ ПУТИ, БОЛЬШЕ ВБЛИЗИ БИССЕТРИС, ЧЕМ НА КРАЯХ ПЛИТЫ. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ МЕСТА МАКСИМАЛЬНОГО МОМЕНТА МЕЖДУ ОПИСАННЫМИ ПРЕДЕЛАМИ, НЕ РАЗЛИЧИМЫ.ПОСКОЛЬКУ СОГЛАСНО ЭТОЙ ГИПОТЕЗЕ НАИБОЛЬШИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПЛИТКЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ, КОГДА ТОЧКА МЕСТА ЯВЛЯЕТСЯ КРУГЛОЙ КРИВОЙ, И НАИМЕНЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ БУДЕТ ВОЗНИКАТЬ, КОГДА ОНА ПРЯМАЯ, НОРМАЛЬНАЯ К БИССЕТРИСЕ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ АНАЛИЗЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЭТИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ, И ДВА ВЫРАЖЕНИЯ, ОДНО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И ДРУГОЕ ДЛЯ МИНИМАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНЫХ РАСТЯЖАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО БИССЕКТИРЕ УГЛА, AE ПОЛУЧЕНО. ЭТИ УРАВНЕНИЯ, ПРИ ОЦЕНКЕ С ПОСТОЯННЫМИ, ПРИМЕНИМЫМИ К ПЕРВОЙ ИЗУЧЕННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛИТЕ, ОПРЕДЕЛЯЮТ ДВЕ КРИВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ПРИМЕРНО НА 50 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ ДРУГОЙ.В ОБЩЕМ ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭТОЙ ПЛИТЕ ЛЕЖИТ МЕЖДУ ЭТИМИ ПРЕДЕЛЬНЫМИ КРИВЫМИ И БЛИЖЕ К КРИВОЙ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ИЗМЕРЕННЫМИ И АНАЛИТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ Д-ром. АНАЛИЗ WESTERGAARD ​​ВЫЯВЛЯЕТ СОГЛАСИЕ МЕЖДУ НИМИ В ОТНОШЕНИИ РАССТОЯНИЯ ОТ УГЛА, НА КОТОРОМ ВОЗНИКАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЕГО ВЫВОД О ОТНОСИТЕЛЬНО МАЛОМ ВЛИЯНИИ РЕАКЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЯ. ПОЛУЧЕННОЕ ЗДЕСЬ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗМОЖНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СОВПАДАЕТ С ЕГО ВЫРАЖЕНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО СВЯЗИ МЕЖДУ РЕАКЦИЯМИ И ПРОГИБАМИ ОСНОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРОГИБОВ В УГЛОВОЙ ОБЛАСТИ ПЛИТЫ. /АВТОР/

  • Дополнительные примечания:

    • Том 15, стр. 122-146, 20 рис., 1 табл.
  • Авторов:
  • Дата публикации: 1936

Информация о СМИ

Тема/Указатель Термины

Информация о подаче

  • Регистрационный номер: 00207160
  • Тип записи:
    Публикация
  • Файлы: ТРИС, TRB
  • Дата создания:
    11 июня 1971 г., 00:00

(PDF) Влияние возраста и влажности на тепловое расширение бетонных плит дорожного покрытия

Коэффициент теплопроводности бетона, который изменяется в зависимости от влажности, может быть важной входной переменной программы проектирования дорожного покрытия, такой как MEPDG.

Моделирование и нелинейный анализ CoTE является темой последующих исследований.

Выводы

Влияние возраста и влажности на КТР бетона исследовано

на основе данных о температуре, влажности и деформации, полученных

из цилиндрического образца на глубине 25, 76 и 178 мм. .

Чтобы свести к минимуму влияние усадки на определение CoTE, были проанализированы данные

, измеренные в самой глубокой точке измерения (178 мм).Кроме того, для точного определения CoTE автогенная усадка

в результате процесса гидратации была вычтена из

измеренной деформации бетона. Эффект старения был изучен путем наблюдения за изменениями термической деформации и температуры бетона

в течение определенного периода времени. Первоначально высокое значение CoTE стабилизировалось

между 11 и 12 микронапряжениями = °C примерно через 8–10 часов после размещения

. Это указывает на то, что влияние возраста бетона на бетон

CoTE минимально.Влияние влаги тестировалось в течение шести месяцев путем периодического перемещения образца между условиями высокой и низкой влажности. Максимальное значение CoTE было

, наблюдаемое при относительной влажности приблизительно 85%, а минимальное значение CoTE

было близко к 100% и ниже 50%. Результаты были проверены

путем проведения дилатометрических испытаний и композитного моделирования. Согласно анализу конечных элементов

, максимальное растягивающее напряжение бетонной плиты

увеличилось в случае увеличения коэффициента теплопередачи.Длина плиты, толщина плиты

и модуль подстилающего слоя также повлияли на максимальное напряжение растяжения

. Поскольку КТР бетона зависит от относительной влажности, учет влияния влаги при прогнозировании КТР бетона

важен для его точного определения. CoTE, изменяющийся в зависимости от влажности бетона, может быть использован в качестве важной входной переменной в программе проектирования дорожного покрытия.

Благодарности

Это исследование было проведено при финансовой поддержке Техасского департамента транспорта

(TxDOT) и Университета Инха. Авторы выражают благодарность доктору Аналу К. Мукхопадхьяю

за помощь в анализе данных.

Ссылки

Александерсон, Дж. (1972). Потери прочности в термоотверждаемом бетоне,

Шведский научно-исследовательский институт цемента и бетона, Стокгольм,

Швеция, 135.

ASTM. (1997). «Стандартный метод испытаний на объемную плотность (удельный вес) и

пустот в совокупности». C29, Уэст-Коншохокен, Пенсильвания.

ASTM. (2000).«Стандартная практика изготовления и отверждения образцов для испытаний

бетона в лаборатории». C192, Западный Коншохокен, Пенсильвания.

ASTM. (2009). «Стандартный метод испытаний на автогенную деформацию цементной пасты и раствора

». C1698, West Conshohocken, PA.

Бажант, З. П. (1970). «Замедленное тепловое расширение цементного теста и бетона

из-за массового транспорта». Nucl. англ. Des., 14(2), 308–318.

Байфорс, Дж. (1980). «Обычный бетон в раннем возрасте». Отчет 3:80, Swedish

Научно-исследовательский институт цемента и бетона, Стокгольм, Швеция, 345.

Дэвидс, В. Г. (1998). «Моделирование жестких покрытий: механизмы совместной передачи сдвига

и стратегии решения методом конечных элементов». Докторская диссертация,

Вашингтонский университет, Сиэтл.

Хедлунд Х. и Вестман Г. (1999). «Оценка и сравнение измерений усадочной деформации бетона с уплотнением и без уплотнения

». Автогенная усадка бетона, E. Tazawa, ed., R&FN Spon,

New York, 123–134.

Хельмут, Р.А. (1961). «Изменение размеров паст из затвердевшего портландцемента

, вызванное изменениями температуры». Материалы, 40-е ежегодное собрание Совета по исследованиям автомобильных дорог

, Вашингтон, округ Колумбия, 315–336.

Хирш, Т. Дж. (1962). «Модуль упругости бетона под влиянием модулей упругости

матрицы цементного теста и заполнителя». Являюсь. Конкр. ин-т,

59(3), 427–451.

Хуанг, Ю. Х. (2004). Анализ и проектирование дорожного покрытия, 2-е изд., Prentice Hall,

Englewood Cliffs, NJ.

Чон, Дж. Х., Лим, С., и Золлингер, Д. Г. (2008). «Разработка модели

зрелости с модифицированной влажностью для бетонных покрытий на портландцементе

». Balt. J. Road Bridge Eng., 3 (1), 5–13.

Чон, Дж. Х., и Золлингер, Д. Г. (2003). «Разработка методики испытаний

и модели для оценки эффективности отверждения в строительстве бетонных

покрытий». Протокол транспортных исследований 1861, Транспортный исследовательский совет

, Вашингтон, округ Колумбия, 17–25.

Юкнявичюс Л., Марчукайтис Г. и Валивонис Дж. (2006). «Влияние

технологических факторов на напряженно-деформированное состояние в трехслойных железобетонных конструкциях

». Гражданский инж. Управ., 12(3),

195–204.

Куо, К.М., Холл, К., и Дартер, М. (1995). «Трехмерная модель с конечными элементами

для анализа опор бетонного покрытия». Отчет об исследовании транспорта

1505, Совет по исследованиям в области транспорта,

Вашингтон, округ Колумбия, 119–127.

Лим, С., Чон, Дж. Х., и Золлингер, Д. Г. (2009). «Профили влажности

и усадка в бетонных покрытиях раннего возраста». Int. J. Pavement

Eng., 10 (1), 29–38.

Мейерс, С.Л. (1951). «Как изменения температуры и влажности могут повлиять

на долговечность бетона». Rock Prod., 54 (8), 153–162.

Рис. 9. Влияние CoTE на максимальное растягивающее напряжение бетонной плиты:

(а) по длине плиты; б) по толщине плиты; (c) по модулю подстилающего слоя

14 / ЖУРНАЛ МАТЕРИАЛОВ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ © ASCE / ЯНВАРЬ 2012

J.Матер. Гражданский англ. 2012.24:8-15.

Загружено с ascelibrary.org университетом INHA 25.07.14. Авторское право ASCE. Только для личного пользования; все права защищены.

Использование геополимерного бетона на основе метакаолина в бетонных тротуарных плитах

  • Эйса М.С., Басюни М.Е., Фахми Э.А. (2021) Влияние геополимерного бетона на основе метакаолина на длину жестких тротуарных плит. Innov Infrastruct Solut, 6(2), арт. 91. https://doi.org/10.1007/s41062-021-00465-5

  • Ferdous MW, Kayali O, Khennane A (2013) Подробная процедура расчета смеси для геополимерного бетона на основе летучей золы.В: Материалы Четвертой Азиатско-Тихоокеанской конференции по FRP в конструкциях (APFIS 2013), Мельбурн, Австралия, 11–13

  • Аланази Х., Ян М., Чжан Д., Гао З.Дж. (2016) Прочность сцепления при ремонте дорожного покрытия PCC с использованием геополимерного раствора на основе метакаолина. Cem Concr Compos 65: 75–82. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.10.009

    Статья

    Google Scholar

  • Шекхават П., Шарма Г., Сингх Р.М. (2020) Возможное применение порошка термически отвержденной яичной скорлупы и геополимера на основе летучей золы в строительстве дорожного покрытия.Int J Geosynth Ground Eng, 6(2), арт. 28. https://doi.org/10.1007/s40891-020-00213-2

  • «>

    Xincheng P, Changhui Y, Fan L (1999) Исследования стойкости бетона из активированного щелочью шлака к кислотному воздействию. В: Материалы 2-й международной конференции по щелочным цементам и бетонам, 717–722. Киев, Украина

  • Ариффин М.А.М., Бхутта М.АР., Хуссин М., Тахир М.М., Азия Н. (2013) Стойкость к серной кислоте геополимерного бетона с примесью золы. Constr Build Mater 43: 80–86.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.01.018

    Статья

    Google Scholar

  • Бхутта М.АР., Хуссин В.М., Азрин М., Тахир М.М. (2014) Сульфатостойкость геополимерного бетона, приготовленного из смешанной топливной золы. J Mater Civ Eng 26 (11): 04014080. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001030

    Статья

    Google Scholar

  • Олубенга А., Онвуалу А.П., Боакье Э. (2021) Характеристика и механические характеристики геополимера на основе метакаолина для устойчивого строительства. Constr Build Mater. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121938

    Статья

    Google Scholar

  • Рашад А.М. (2013) Метакаолин как вяжущий материал: история, исследования, производство и состав – всесторонний обзор. Constr Build Mater 41: 303–318. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2012.12.001

    Статья

    Google Scholar

  • Давидовиц Дж. (1988) Химия и свойства геополимеров.В: Материалы 1-й Международной конференции по геополимерам, Компьень, Франция, 1–3 июня

  • Рефаи Д.А., Абдельрахман М.К., Ибрагим И.А., Элдеарс Ф., Кандил А.Т. (2017) Повышение качества египетского каолина для промышленного применения. Int J Adv Technol 8:174. https://doi.org/10.4172/0976-4860.1000174

    Статья

    Google Scholar

  • Sinai Manganese Co. Веб-сайт SMC: https://www.smc-eg.com/MinKaolin.htm

  • Baioumy H, Albert Gilg H (2011) Пизолитовый кремневый каолин из Калабши, Египет: фация, полученная из латерита. Осадок Геол 236(1–2):141–152. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2011.01.002

    Статья

    Google Scholar

  • Кастель А., Фостер С.Дж., Нг Т., Санджаян Дж.Г., Гилберт Р.И. (2016) Ползучесть и усадка при высыхании смешанного шлака и геополимера летучей золы с низким содержанием кальция. Бетон. Материнская структура 49 (5): 1619–1628. https://дои.org/10.1617/s11527-015-0599-1

    Статья

    Google Scholar

  • Деб П.С., Нат П., Саркер П.К. (2015) Усадка при высыхании геополимерного бетона с добавлением шлака и зольной пыли, отвержденного при комнатной температуре. В: Материалы 5-й Международной конференции Евроазиатского форума гражданского строительства (EACEF-5), Сурабая, Восточная Ява, Индонезия, 15–18 сентября

  • «>

    Rangan BV (2008) Геополимерный бетон на основе летучей золы. Отчет об исследовании GC4, инженерный факультет Технологического университета Кертина, Перт, Австралия.http://hdl.handle.net/20.500.11937/20680

  • Анурадха Р., Шривидья В., Венкатасубрамани Р., Ранган Б.В. (2012 г.) Измененные рекомендации по расчету геополимерной бетонной смеси с использованием индийского стандарта. Asian J Civ Eng (Build Hous) 13 (3): 353–364. https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/38772

  • Патанкар С.В., Гугал Ю.М., Джамкар С.С. (2015) Состав смеси для геополимерного бетона на основе летучей золы. Adv Struct Eng Нью-Дели. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2187-6_123

    Статья

    Google Scholar

  • Wallah SE (2009) Усадка при высыхании термоотверждаемого геополимерного бетона на основе летучей золы.Mod Appl Sci 3:14–21. https://doi.org/10.5539/mas. v3n12p14

    Статья

    Google Scholar

  • Сеневиратне С., Гунасекара С., Лоу Д.В. и др. (2020) Характеристики ползучести, усадки и проникновения бетона с геополимерным заполнителем: долгосрочные характеристики. Архив Civ Mech Eng. https://doi.org/10.1007/s43452-020-00119-w

    Статья

    Google Scholar

  • Мурму А.Л., Патель А. (2020) Исследования свойств геополимера на основе золы-уноса и рисовой шелухи для использования на черноземах хлопчатника.Int J Geosynth Ground Engineering, 6(3), арт. 38. https://doi.org/10.1007/s40891-020-00224-z

  • Lu D, Luo J, Xu Z (2015) Влияние метакаолина на усадку портландцементных паст при высыхании. В: Scrivener K, Favier A (eds) Обожженные глины для устойчивого бетона, том 10. RILEM Bookseries, Springer, Dordrecht

    Chapter

    Google Scholar

  • «>

    Güneyisi E, Gesoğlu M, Mermerdaş K (2008) Улучшение прочности, усадки при высыхании и структуры пор бетона с использованием метакаолина.Материнская структура 41: 937–949. https://doi.org/10.1617/s11527-007-9296-z

    Статья

    Google Scholar

  • Westergaard HM (1926) Анализ напряжений в бетонных покрытиях из-за колебаний температуры. В: Материалы шестого ежегодного собрания Совета по исследованиям в области автомобильных дорог, состоявшегося, 6, 201–215, Вашингтон, округ Колумбия, 2–3 декабря

  • Ассоциация портландцемента (1984 г.) Проект бетонных шоссейных и уличных покрытий.PCA, Skokie, Illinois

  • AASHTO (1993) Руководство по проектированию конструкций дорожных покрытий. Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта; Вашингтон, округ Колумбия, США

  • Yoder EJ, Witczak MW (1975) Принципы проектирования дорожного покрытия, 2-е изд. Wiley, Нью-Йорк

    Книга

    Google Scholar

  • FDOT (2009 г.) Департамент транспорта Флориды. Руководство по проектированию жесткой дорожной одежды. Офис управления дорожным покрытием, документ №625–010–006-e, Таллахасси, Флорида

  • Suryawanshi NT, Thakare SB (2018) Оценка самоотверждения высокопрочного бетона на основе метакаолина с использованием суперабсорбирующего полимера. Int J Civ Eng Technol (IJCIET) 9(13):1082–1087

    Google Scholar

  • ASTM C618/C618M (2018) Стандартные технические условия на угольную летучую золу и сырой или кальцинированный природный пуццолан для использования в бетоне. ASTM International, West Conshohocken, PA

  • Британский институт стандартов BS EN 197–1 (2011) Цемент: состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов. Лондон, Великобритания

  • Спецификация египетского стандарта (ESS) 4756-1 (2009) Состав, спецификации и критерии соответствия для обычных цементов, Египетская организация по стандартам и качеству (EOS), Каир, Египет

  • Кодекс практики Египта по проектированию и строительству железобетонных конструкций (ECP 203–2020). Министерство жилищно-коммунального хозяйства и городского хозяйства. Каир, Египт. 2020

  • ASTM C494/C494M (2019) Стандартные технические условия на химические добавки для бетона.ASTM International, West Conshohocken, PA

  • Rajamane NP, Jeyalakshmi R (2014) Количество твердых веществ гидроксида натрия и воды для приготовления раствора гидроксида натрия заданной молярности для геополимерных бетонных смесей. Журнал Индийского института бетона, обновление ICI, август – сентябрь 2014 г., 4:9

  • Британский институт стандартов BS EN 12390–3 (2014). Испытание затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность испытательных образцов на сжатие. BSI, Лондон, Великобритания

  • ASTM C293/C293M (2016) Стандартный метод испытаний прочности бетона на изгиб (с использованием простой балки с нагрузкой в ​​центре).ASTM International, West Conshohocken, PA

  • Marathe S, Mithanthaya IR, Mithun BM, Shetty S, Akarsh PK (2020) Эксплуатационные характеристики щелочно-активированного бетона на основе шлаковой золы для асфальтоукладчиков с использованием порошкового стеклобоя в качестве связующего ингредиента. Int J Pavement Res Technol 14: 196–203. https://doi.org/10.1007/s42947-020-0173-2

    Статья

    Google Scholar

  • ASTM C496/C496M (2017) Стандартный метод испытаний на прочность на растяжение при раскалывании цилиндрических образцов бетона.ASTM International, West Conshohocken, PA

  • «>

    ASTM C469/C469M (2017) Стандартный метод испытаний статического модуля упругости и коэффициента Пуассона бетона при сжатии. ASTM International, West Conshohocken, PA

  • Британский институт стандартов BS EN 12697–43 (2014). Битумные смеси: методы испытаний горячей асфальтобетонной смеси. Устойчивость к топливу. BSI, Лондон, Великобритания

  • Hammons MI (1998) Усовершенствованный дизайн дорожного покрытия: Моделирование методом конечных элементов для жестких стыков дорожного покрытия, отчет II: Разработка модели.DOT/FAA/AR-97/7; Экспериментальная станция инженерных водных путей армии США 3909 Halls Ferry Road, Vicksburg, MS 39180–6199; Управление авиационных исследований, Министерство транспорта США, Федеральное авиационное управление.

  • Al-Hedad ASA, Hadi MNS (2018) Влияние армирования георешеткой на поведение бетонных покрытий при изгибе». Road Mater Pavement Des 20 (5): 1005–1025. https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1428217

    Статья

    Google Scholar

  • Купить Бетонные тротуарные плиты, флаги и ковровый камень

    Производимые бетонные тротуарные плиты идеально подходят для всех проектов патио и дорожек.Прочные и универсальные бетонные флаги удовлетворят потребности любой среды и идеально подходят как для современного, так и для традиционного дизайна. С разнообразием бетонных плит, доступных в AWBS, вы можете создать свой идеальный дизайн с потрясающим цветом и непрерывностью отделки. В отличие от литого бетона, мощение бетонным камнем устойчиво к погодным условиям, за ним легко ухаживать и контролировать рост сорняков или водорослей. И, поскольку многие из них имеют текстурированную поверхность, бетонные плиты могут быть естественным образом устойчивы к скольжению.Если вы ищете универсальное и износостойкое решение для мощения, обратите внимание на наш ассортимент бетонных плит. Мы предлагаем бесплатную местную доставку из наших филиалов в Оксфорде, Ярнтоне и Суиндоне, а также гарантируем соответствие цены.

    У нас есть широкий ассортимент бетонных покрытий на любой вкус и кошелек. В качестве экономичного решения Bradstone Peak Riven представляет собой очень практичную тротуарную плитку, доступную в трех прекрасных оттенках. Если вы ищете тротуарную плитку из бетона с прекрасным характером и выцветшим внешним видом оригинальной плитки, Pavestone Fairford Singles — отличный выбор, который придаст вневременной вид вашему саду.Для потрясающего современного вида плитка Pavestone Kera Linea с прямыми краями создает четкие линии великолепного жемчужно-серого цвета, а бетонная плитка Pavestone Sable представляет собой привлекательную и практичную плиту, сочетающую в себе современный стиль и износостойкость. Очень популярная бетонная тротуарная плитка, текстурированная тротуарная плитка Bradstone имеет нескользящую поверхность и характерное пятнышко, которое создается путем обнажения природного заполнителя во время производства.

    Чтобы узнать больше о нашем ассортименте бетонных плит для мощения, посетите один из наших трех филиалов, где наши компетентные сотрудники будут рады ответить на любые ваши вопросы о вашем проекте мощения.

    Стандартные технические условия

    для сегментных бетонных тротуарных плит

    Лицензионное соглашение ASTM

    ВАЖНО — ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЭТОТ ПРОДУКТ ASTM.

    Приобретая подписку и нажимая на это соглашение, вы вступаете в
    контракт, и подтверждаете, что прочитали настоящее Лицензионное соглашение, что вы понимаете
    его и соглашаетесь соблюдать его условия.Если вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения,
    немедленно покиньте эту страницу, не входя в продукт ASTM.

    1. Право собственности:
    Этот продукт защищен авторским правом, как
    компиляции и в виде отдельных стандартов, статей и/или документов («Документы») ASTM
    («ASTM»), 100 Barr Harbour Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959 USA, за исключением случаев, когда
    прямо указано в тексте отдельных документов. Все права защищены. Ты
    (Лицензиат) не имеет прав собственности или иных прав на Продукт ASTM или Документы.
    Это не продажа; все права, право собственности и интерес к продукту или документам ASTM
    (как в электронном, так и в печатном виде) принадлежат ASTM. Вы не можете удалять или скрывать
    уведомление об авторских правах или другое уведомление, содержащееся в Продукте или Документах ASTM.

    2.Определения.

    A. Типы лицензиатов:

    (i) Индивидуальный пользователь:
    один уникальный компьютер с индивидуальным IP-адресом;

    (ii) Одноместный:
    одно географическое местоположение или несколько
    объекты в пределах одного города, входящие в состав единой организационной единицы, управляемой централизованно;
    например, разные кампусы одного и того же университета в одном городе управляются централизованно.

    (iii) Multi-Site:
    организация или компания с
    независимое управление несколькими точками в одном городе; или организация или
    компания, расположенная более чем в одном городе, штате или стране, с центральным управлением для всех местоположений.

    B. Авторизованные пользователи:
    любое лицо, подписавшееся
    к этому Продукту; если Site License также включает зарегистрированных студентов, преподавателей или сотрудников,
    или сотрудник Лицензиата на Одном или Множественном Сайте.

    3. Ограниченная лицензия.
    ASTM предоставляет Лицензиату ограниченное,
    отзывная, неисключительная, непередаваемая лицензия на доступ посредством одного или нескольких
    авторизованные IP-адреса и в соответствии с условиями настоящего Соглашения использовать
    разрешенных и описанных ниже, каждого Продукта ASTM, на который Лицензиат подписался.

    А.Специальные лицензии:

    (i) Индивидуальный пользователь:

    (a) право просматривать, искать, извлекать, отображать и просматривать Продукт;

    (b) право скачивать, хранить или распечатывать отдельные копии
    отдельных Документов или частей таких Документов исключительно для собственного использования Лицензиатом.
    То есть Лицензиат может получить доступ к электронному файлу Документа (или его части) и загрузить его.
    Документа) для временного хранения на одном компьютере в целях просмотра и/или
    печать одной копии документа для личного пользования.Ни электронный файл, ни
    единственный печатный отпечаток может быть воспроизведен в любом случае. Кроме того, электронный
    файл не может распространяться где-либо еще по компьютерным сетям или иным образом. Это
    электронный файл нельзя отправить по электронной почте, загрузить на диск, скопировать на другой жесткий диск или
    в противном случае разделены. Одна печатная копия может быть распространена среди других только для их
    внутреннее использование в вашей организации; его нельзя копировать.Индивидуальный загруженный документ
    иным образом не может быть продана или перепродана, сдана в аренду, сдана в аренду, одолжена или сублицензирована.

    (ii) Односайтовые и многосайтовые лицензии:

    (a) право просматривать, искать, извлекать, отображать и просматривать Продукт;

    (b) право скачивать, хранить или распечатывать отдельные копии
    отдельных Документов или частей таких Документов для личных целей Авторизованного пользователя.
    использовать и передавать такие копии другим Авторизованным пользователям Лицензиата в компьютерной сети Лицензиата;

    (c) если образовательное учреждение, Лицензиату разрешается предоставлять
    печатная копия отдельных Документов отдельным учащимся (Авторизованные пользователи) в классе по месту нахождения Лицензиата;

    (d) право отображать, загружать и распространять печатные копии
    Документов для обучения Авторизованных пользователей или групп Авторизованных пользователей.

    (e) Лицензиат проведет всю необходимую аутентификацию
    и процессы проверки, чтобы гарантировать, что только авторизованные пользователи могут получить доступ к продукту ASTM.

    (f) Лицензиат предоставит ASTM список авторизованных
    IP-адреса (числовые IP-адреса домена) и, если многосайтовый, список авторизованных сайтов.

    Б.Запрещенное использование.

    (i) Настоящая Лицензия описывает все разрешенные виды использования. Любой другой
    использование запрещено, является нарушением настоящего Соглашения и может привести к немедленному прекращению действия настоящей Лицензии.

    (ii) Авторизованный пользователь не может производить этот Продукт, или
    Документы, доступные любому, кроме другого Авторизованного Пользователя, будь то по интернет-ссылке,
    или разрешив доступ через его или ее терминал или компьютер; или другими подобными или отличными средствами или договоренностями.

    (iii) В частности, никто не имеет права передавать, копировать,
    или распространять любой Документ любым способом и с любой целью, за исключением случаев, описанных в Разделе
    3 настоящей Лицензии без предварительного письменного разрешения ASTM. Особенно,
    за исключением случаев, описанных в Разделе 3, никто не может без предварительного письменного разрешения
    ASTM: (a) распространять или пересылать копию (электронную или иную) любой статьи, файла,
    или материал, полученный из любого продукта или документа ASTM; (b) воспроизводить или фотокопировать любые
    стандарт, статья, файл или материал из любого продукта ASTM; в) изменять, видоизменять, приспосабливать,
    или переводить любой стандарт, статью, файл или материал, полученный из любого продукта ASTM;
    (d) включать любой стандарт, статью, файл или материал, полученный из любого продукта ASTM или
    Документировать в других произведениях или иным образом создавать любые производные работы на основе любых материалов.
    получено из любого продукта или документа ASTM; (e) взимать плату за копию (электронную или
    иным образом) любого стандарта, статьи, файла или материала, полученного из любого продукта ASTM или
    Документ, за исключением обычных расходов на печать/копирование, если такое воспроизведение разрешено
    по разделу 3; или (f) систематически загружать, архивировать или централизованно хранить существенные
    части стандартов, статей, файлов или материалов, полученных из любого продукта ASTM или
    Документ. Включение печатных или электронных копий в пакеты курсов или электронные резервы,
    или для использования в дистанционном обучении, не разрешено настоящей Лицензией и запрещено без
    Предварительное письменное разрешение ASTM.

    (iv) Лицензиат не может использовать Продукт или доступ к
    Продукт в коммерческих целях, включая, помимо прочего, продажу Документов,
    материалы, платное использование Продукта или массовое воспроизведение или распространение Документов
    в любой форме; а также Лицензиат не может взимать с Авторизованных пользователей специальные сборы за использование
    Продукт сверх разумных расходов на печать или административные расходы.

    C. Уведомление об авторских правах . Все копии материала из ASTM
    Продукт должен иметь надлежащее уведомление об авторских правах от имени ASTM, как показано на начальной странице.
    каждого стандарта, статьи, файла или материала. Сокрытие, удаление или изменение
    уведомление об авторских правах не допускается.

    4. Обнаружение запрещенного использования.

    A. Лицензиат несет ответственность за принятие разумных мер
    для предотвращения запрещенного использования и незамедлительного уведомления ASTM о любых нарушениях авторских прав или
    запрещенное использование, о котором Лицензиату стало известно. Лицензиат будет сотрудничать с ASTM
    при расследовании любого такого запрещенного использования и предпримет разумные шаги для обеспечения
    прекращение такой деятельности и предотвращение ее повторения.

    B. Лицензиат должен прилагать все разумные усилия для защиты
    Продукт от любого использования, не разрешенного настоящим Соглашением, и уведомляет
    ASTM о любом использовании, о котором стало известно или о котором было сообщено.

    5. Постоянный доступ к продукту.
    ASTM резервирует
    право прекратить действие настоящей Лицензии после письменного уведомления, если Лицензиат существенно нарушит
    условия настоящего Соглашения.Если Лицензиат не оплачивает ASTM какую-либо лицензию или
    абонентской платы в установленный срок, ASTM предоставит Лицензиату 30-дневный период в течение
    что бы вылечить такое нарушение. Для существенных нарушений период устранения не предоставляется
    связанные с нарушениями Раздела 3 или любыми другими нарушениями, которые могут привести к непоправимым последствиям ASTM.
    вред. Если подписка Лицензиата на Продукт ASTM прекращается, дальнейший доступ к
    онлайн-база данных будет отклонена.Если Лицензиат или Авторизованные пользователи существенно нарушают
    настоящую Лицензию или запрещать использование материалов в любом продукте ASTM, ASTM оставляет за собой право
    право отказать Лицензиату в любом доступе к Продукту ASTM по собственному усмотрению ASTM.

    6. Форматы доставки и услуги.

    A. Некоторые продукты ASTM используют стандартный Интернет-формат HTML.
    ASTM оставляет за собой право изменить такой формат с уведомлением Лицензиата за три [3] месяца,
    хотя ASTM приложит разумные усилия для использования общедоступных форматов.
    Лицензиат и Авторизованные пользователи несут ответственность за получение за свой счет
    подходящие подключения к Интернету, веб-браузеры и лицензии на любое необходимое программное обеспечение
    для просмотра продуктов ASTM.

    B. Продукты ASTM также доступны в Adobe Acrobat
    (PDF) Лицензиату и его Авторизованным пользователям, которые несут единоличную ответственность за установку
    и настройка соответствующего программного обеспечения Adobe Acrobat Reader.

    C. ASTM приложит разумные усилия для обеспечения онлайн-доступа
    доступны на постоянной основе. Доступность будет зависеть от периодического
    перерывы и простои для обслуживания сервера, установки или тестирования программного обеспечения,
    загрузка новых файлов и причины, не зависящие от ASTM. ASTM не гарантирует доступ,
    и не несет ответственности за ущерб или возврат средств, если Продукт временно недоступен,
    или если доступ становится медленным или неполным из-за процедур резервного копирования системы,
    объем трафика, апгрейды, перегрузка запросов к серверам, общие сбои сети
    или задержки, или любая другая причина, которая может время от времени делать продукт недоступным
    для Лицензиата или Авторизованных пользователей Лицензиата.

    7. Условия и сборы.

    A. Срок действия настоящего Соглашения _____________ («Период подписки»).
    Доступ к Продукту предоставляется только на Период Подписки. Настоящее Соглашение останется в силе
    после этого для последовательных Периодов подписки при условии, что ежегодная абонентская плата, как таковая, может
    меняются время от времени, оплачиваются.Лицензиат и/или ASTM имеют право расторгнуть настоящее Соглашение.
    в конце Периода подписки путем письменного уведомления, направленного не менее чем за 30 дней.

    B. Сборы:

    8. Проверка.
    ASTM имеет право проверять соответствие
    с настоящим Соглашением, за свой счет и в любое время в ходе обычной деятельности
    часы. Для этого ASTM привлечет независимого консультанта при соблюдении конфиденциальности.
    соглашение, для проверки использования Лицензиатом Продукта и/или Документов ASTM. Лицензиат соглашается
    разрешить доступ к своей информации и компьютерным системам для этой цели. Проверка
    состоится после уведомления не менее чем за 15 дней, в обычные рабочие часы и в
    таким образом, чтобы не создавать необоснованного вмешательства в деятельность Лицензиата.Если
    проверка выявляет нелицензионное или запрещенное использование продуктов или документов ASTM,
    Лицензиат соглашается возместить ASTM расходы, понесенные при проверке и возмещении
    ASTM для любого нелицензированного/запрещенного использования. Применяя эту процедуру, ASTM не отказывается от
    любое из своих прав на обеспечение соблюдения настоящего Соглашения или на защиту своей интеллектуальной собственности путем
    любым другим способом, разрешенным законом. Лицензиат признает и соглашается с тем, что ASTM может внедрять
    определенная идентифицирующая или отслеживающая информация в продуктах ASTM, доступных на Портале.

    9. Пароли:
    Лицензиат должен немедленно уведомить ASTM
    о любом известном или предполагаемом несанкционированном использовании(ях) своего пароля(ей) или о любом известном или предполагаемом
    нарушение безопасности, включая утерю, кражу, несанкционированное раскрытие такого пароля
    или любой несанкционированный доступ или использование Продукта ASTM.Лицензиат несет исключительную ответственность
    для сохранения конфиденциальности своего пароля (паролей) и для обеспечения авторизованного
    доступ и использование Продукта ASTM. Личные учетные записи/пароли не могут быть переданы.

    10. Отказ от гарантии:
    Если не указано иное в настоящем Соглашении,
    все явные или подразумеваемые условия, заверения и гарантии, включая любые подразумеваемые
    гарантия товарного состояния, пригодности для определенной цели или ненарушения прав
    отказываются от ответственности, за исключением случаев, когда такие отказы признаются юридически недействительными.

    11. Ограничение ответственности:
    В пределах, не запрещенных законом,
    ни при каких обстоятельствах ASTM не несет ответственности за любые потери, повреждения, потерю данных или за особые, косвенные,
    косвенные или штрафные убытки, независимо от теории ответственности,
    возникающие в результате или в связи с использованием продукта ASTM или загрузкой документов ASTM.
    Ни при каких обстоятельствах ответственность ASTM не будет превышать сумму, уплаченную Лицензиатом по настоящему Лицензионному соглашению.

    12. Общие.

    A. Расторжение:
    Настоящее Соглашение действует до
    прекращено. Лицензиат может расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, уничтожив все копии
    (на бумажном, цифровом или любом носителе) Документов ASTM и прекращении любого доступа к Продукту ASTM.

    B. Применимое право, место проведения и юрисдикция:
    Это
    Соглашение должно толковаться и толковаться в соответствии с законодательством
    Содружество Пенсильвании.Лицензиат соглашается подчиняться юрисдикции и месту проведения
    в суды штата и федеральные суды Пенсильвании по любому спору, который может возникнуть в соответствии с настоящим
    Соглашение. Лицензиат также соглашается отказаться от любых претензий на неприкосновенность, которыми он может обладать.

    C. Интеграция:
    Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение
    между Лицензиатом и ASTM в отношении его предмета. Он заменяет все предыдущие или
    одновременные устные или письменные сообщения, предложения, заверения и гарантии
    и имеет преимущественную силу над любыми противоречащими или дополнительными условиями любой цитаты, заказа, подтверждения,
    или другое сообщение между сторонами, относящееся к его предмету в течение срока действия
    настоящего Соглашения.Никакие изменения настоящего Соглашения не будут иметь обязательной силы, если они не будут в письменной форме
    и подписан уполномоченным представителем каждой стороны.

    D. Переуступка:
    Лицензиат не может переуступать или передавать
    свои права по настоящему Соглашению без предварительного письменного разрешения ASTM.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *

    *

    *