Описание
Программа повышения квалификации «Специальные строительные материалы для энергетического строительства»
Цель программы
Подготовить специалистов строительной отрасли к компетентному применению специальных строительных материалов в проектах энергетического строительства. Обеспечить актуализацию знаний о современных материалах, их свойствах и нормативной базе, сформировать навыки обоснованного выбора и расчета материалов для повышения надежности, энергоэффективности и долговечности энергетических объектов.
Задачи программы
1. Ознакомить слушателей с классификацией, номенклатурой и ключевыми характеристиками специальных строительных материалов, применяемых в энергетическом строительстве.
2. Изучить нормативные требования, стандарты и регламенты, регулирующие применение материалов в энергетике (в т. ч. СП, ГОСТ, технические регламенты ЕАЭС).
3. Рассмотреть особенности эксплуатации материалов в условиях повышенных температур, агрессивных сред, вибрационных и динамических нагрузок, характерных для энергетических объектов.
4. Освоить методики оценки совместимости материалов, прогнозирования их поведения в сложных эксплуатационных режимах.
5. Отработать навыки расчета и подбора материалов для конкретных конструктивных решений (фундаменты, оболочки, защитные конструкции, теплоизоляция и др.).
6. Проанализировать типичные ошибки при выборе и применении материалов, способы их предупреждения и устранения.
7. Познакомить с инновационными материалами и технологиями, перспективными для энергетического строительства (наноструктурированные композиты, самовосстанавливающиеся бетоны, высокотемпературные полимеры и др.).
Знания, которые получит обучающийся
— Классификация и основные свойства специальных строительных материалов (огнеупорные, коррозионностойкие, термостойкие, радиационно-защитные, высокопрочные бетоны и композиты, герметики, покрытия и др.).
— Нормативная база: действующие ГОСТ, СП, технические условия, требования к сертификации и контролю качества.
— Физико-химические процессы, происходящие в материалах при экстремальных нагрузках (температура, давление, радиация, химические воздействия).
— Принципы совместимости материалов в многослойных и комбинированных конструкциях.
— Методы испытаний и контроля качества материалов, включая неразрушающий контроль.
— Особенности проектирования и строительства объектов энергетики (ТЭЦ, АЭС, ГЭС, подстанции, ЛЭП и др.) с учетом требований к материалам.
— Экологические и безопасные аспекты применения материалов, утилизация отходов.
— Тенденции развития материаловедения для энергетики: новые составы, технологии производства и применения.
