гл. ас. д-р инж. Борислав Борисов, Проф. д-р инж. Павел Павлов
РЕЗЮМЕ
Отскокът е важен технологичен параметър при мокрото торкретиране, който влияе върху икономическата ефективност и качеството на положения слой в подземното строителство. Статията анализира физико-механичните причини за повишен отскок чрез модел, базиран на кинетичната енергия на частиците и реологичния модел на Бингам, и разглежда съвременни решения като нано-SiO2 и безалкални ускорители. Предлага се ориентировъчна стратегия за състава (Dmax = 8 mm, микросилициев прах 7–10%, нано-SiO2 около 1%, безалкални ускорители 4–8% от свързващото вещество) за нисък отскок при таванно полагане, при който стойности под 10% са постижими след оптимизиране и потвърждаване чрез изпитвания. Технологичният контрол се позовава на БДС EN 14487 и fib Bulletin 116 (2025).
КЛЮЧОВИ ДУМИ
торкретбетон, отскок, реология, модел на Бингам, нано-SiO2, безалкални ускорители
ЦЯЛАТА СТАТИЯ В PDF ФОРМАТ
РЕФЕРЕНЦИИ
2. ACI PRC-506-22. (2022). Guide to Shotcrete. American Concrete Institute.
3. Armelin, H. S., & Banthia, N. (1998). Mechanics of aggregate rebound in shotcrete – Part I. Materials and Structures, 31(206), 91–98. https://doi.org/10.1007/BF02486470
4. Meda, A., Bedi, A., Bloodworth, A. G., et al. (Eds.) (2025). Fibre reinforced sprayed concrete in tunnels and underground spaces (fib Bulletin 116). Fédération internationale du béton (fib Working Party 1.4.3). ISBN 978-2-88394-194-6.
5. EFNARC. (2022). Nozzle Operator Certification Scheme. https://efnarc.org/nozzleoperator-certificate
6. МРРБ (2026). Заповед № РД-02-14-352 от 13.02.2026 г. за одобряване на работни процедури за сертификация на съответствието на изходни смеси за торкретбетон с националните изисквания (РП-ОССПНИ-2.31.1-3). Министерство на регионалното развитие и благоустройството. https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/assets/Zapovedi/1Zapoved_RD_02_14_352_2026_3RP_Izh_Smesi_Torkret_Smesi_Nesvarzani_Mat.pdf
7. Sika AG. (2021). Sprayed Concrete Handbook: Technology and Concepts. https://www.sika.com/dam/dms/corporate/n/glo-sprayed-concrete-handbook-2021.pdf
8. Jolin, M., & Beaupré, D. (2003). Understanding wet-mix shotcrete: Mix design, specifications, and placement. Shotcrete, 5(3), 6–12.
9. Beaupré, D. (1994). Rheology of high performance shotcrete (Докторска дисертация). University of British Columbia.
10. Wolsiefer, J., & Morgan, D. R. (1993). Silica fume in shotcrete. Concrete International, 15(4), 34–39.
11. Neville, A. M., & Brooks, J. J. (2010). Concrete technology (2nd ed.). Pearson.
12. Khooshechin, M., & Tanzadeh, J. (2018). Experimental and mechanical performance of shotcrete made with nanomaterials and fiber reinforcement. Construction and Building Materials, 165, 199–205. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.199
13. БДС EN 14487-2:2007. Торкретбетон. Част 2: Изпълнение.
14. American Shotcrete Association. (2019). Spraying Shotcrete Overhead in Underground Applications.
15. American Shotcrete Association. (2010b). Wet-Process Shotcrete Placement Formula for Nozzlemen.
16. American Shotcrete Association. (2010a). Sustainability of Shotcrete.
17. Armengaud, J., Casaux-Ginestet, G., Cyr, M., Escadeillas, G., Husson, B., & Jolin, M. (2017). Characterization of fresh dry-mix shotcrete and correlation to rebound. Construction and Building Materials, 135, 225–232. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2016.12.220.
18. Стаменов, Х. Г. (2018). Използване на дисперсна армировка в конструкции на бетонни пътни настилки. Механика Транспорт Комуникации, 16(3/3), статия № 1690, VIII-29–VIII-34.
19. Su, C., Wu, Z., & Zheng, X. (2022). Analysis of rebound rate of wet shotcrete based on experiment and discrete element method. Shock and Vibration, 2022, Article 1840580. https://doi.org/10.1155/2022/1840580.
