Установка мурлата на газосиликат: Мауэрлат на газобетон без армопояса
Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен
Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.
Содержание
- Газобетон — это?
- Армопояс: особенности конструкции
- Способы крепления
- Вариант №1
- Вариант №2
- Вариант №3
- Вариант №4
- Вариант №5
- Обобщение по теме
Газобетон — это?
Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:
- относится к категории пористых материалов;
- неплохие теплоизоляционные качества;
- не самое низкое влагопоглощение;
- неплохая несущая способность;
- низкая прочность.
Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.
Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.
Армопояс: особенности конструкции
Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.
Способы крепления
Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.
И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.
К примеру:
- можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
- если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
- если зимой снеговая нагрузка незначительная;
- если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
- если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.
Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.
Вариант №1
Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:
- проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
- длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
- шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.
Это тоже важно знать: Способы крепления мауэрлата для крыши
Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволокиПеред тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.
Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировкиКажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.
То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.
Вариант №2
Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:
Как проводится этот процесс:
- На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
- Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
- Забиваются дюбели.
- В них вкручиваются анкерные болты.
Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.
Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.
Вариант №3
Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.
В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:
- сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
- она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
- скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
- свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
- производится затяжка гайкой и шайбой;
- потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.
Это тоже важно знать: Проводим монтаж кровельных сэндвич панелей
Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.
Вариант №4
Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.
Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:
- Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
- Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.
Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.
Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.
Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.
Вариант №5
Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.
Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.
Обобщение по теме
Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.
Крепление мауэрлата к газобетону — правила и технологические требования
Установка мауэрлата — ответственная процедура, от которой зависит состояние стен. Если монтаж производится на доме из газобетона, придется соблюдать массу дополнительных требований и учитывать технологические ограничения.
Строительство крыши — ответственная процедура, требующая соблюдения действующих нормативов и правил. Особенно, если постройка сложена из газобетона, обладающего специфическим набором технических характеристик. Наиболее важным моментом становится прочность соединения несущих конструкций со стропильной системой. Крепление мауэрлата к газобетону требует учета особенностей материала, его рабочих качеств и условий эксплуатации конструкций крыши. Необходимо организовать равномерное распределение нагрузок, обеспечить неподвижность элементов конструкции и покрытия. Иначе появляется опасность разрушения стен, появления трещин или других нежелательных проявлений. Вопрос серьезный и требует внимательного рассмотрения.
Газобетон, его особенности и рабочие качества
Наибольшей популярностью среди всех разновидностей ячеистых бетонов пользуется газобетон. Это пористый строительный материал, обладающий самым сбалансированным набором технических характеристик. Особенностью ячеистых бетонов является пористая структура, благодаря которой проявляются положительные качества материалов:
- малый вес, позволяющий уменьшить глубину заложения фундамента и сэкономить на его мощности;
- низкая теплопроводность, дающая возможность экономить на обогреве дома.
Возможность сэкономить на фундаменте возникает один раз на стадии строительства, но экономия на отоплении остается на все время эксплуатации дома. При этом, все материалы обладают разными параметрами, но общий набор качеств составляет примерно равное количество достоинств и недостатков. В число минусов входят:
- низкая несущая способность;
- неспособность выдерживать нагрузки на растяжение и на сжатие;
- гигроскопичность.
Газобетон обладает и достоинствами, и недостатками, присущими всем материалам своей группы. Однако, он оказался самым прочным и надежным из всех разновидностей. Кроме того, у газоблоков отмечается ровная и точная геометрия граней, дающая качественную кладку. Монтаж блоков производится на специальный клей, позволяющий делать тонкие швы — от 4до 6 мм. Это делает стены более однородными, уменьшает опасность появления мостиков холода.
Из-за низкой прочности и гигроскопичности газобетон долгое время считался преимущественно теплоизоляционным материалом. И сегодня существуют разные марки плотности с разным соотношением объемов полостей и массива. Наиболее популярна марка D500, которая используется для строительства частных домов. Эти газобетонные блоки обладают примерно равными несущими и теплоизоляционными возможностями, допускают строительство домов до 3 этажей включительно. Другие марки применяются только для утепления (до D400) или для строительства многоэтажных зданий (свыше D700).
Строители долгое время относились к газобетону с недоверием. Интерес к нему возник уже в конце XX века, когда началось активное индивидуальное строительство частных домов. Сегодня разработаны соответствующие нормативные документы (СНиП и СП), регулирующие правила строительства из газобетона и определяющие все технологические операции.
Что такое мауэрлат
Стропильная система скатных крыш представляет собой сложную пространственную конструкцию, основными элементами которой являются стропильные ноги. Это наклонные доски, установленные на ребро и служащие несущими опорами для кровельного покрытия.
Монтаж стропильной системы производится прямо на месте, даже если некоторые детали собраны заранее. Детали имеют большой размер, поэтому, их проще и легче собирать прямо на крыше. При этом, крепить стропила прямо на стены нельзя. Образуются участки точечной нагрузки, разрушающей стеновой материал. поэтому, перед началом монтажа стропильной системы на стены устанавливают мауэрлат — брус, уложенный и закрепленный на стенах по всему внешнему периметру крыши. Концы стропильных ног крепятся к мауэрлату, который принимает эксплуатационные нагрузки и равномерно распределяет их по всей длине стен. Такой промежуточный элемент позволяет решить массу проблем и обеспечить прочное и надежное соединение всех конструкций.
Материалами для изготовления мауэрлата могут служить:
- деревянный брус 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 300 мм, обычный или клееный;
- доски толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм, соединенные в пачку;
- металлический прокат — швеллер или двутавр.
Устанавливать металлический мауэрлат на газобетон нецелесообразно — он слишком тяжел. Кроме этого, крепить к стальной основе стропильные ноги слишком сложно как в процессе первичного строительства, так и во время ремонта. Еще один недостаток стального мауэрлата состоит в ненадежности газобетона — материал не может удерживать тяжелые элементы, испытывающие переменные нагрузки. Стена из газобетона не способна выдерживать растягивающие или сжимающие воздействия, а вибрационные нагрузки для нее могут быть губительны. Поэтому, используют только деревянные элементы конструкции.
Монтаж мауэрлата на газобетон
Установка мауэрлата чем-то сродни установке деревянной обвязки по периметру стен, которую производят при укладке пола в доме из газобетона. Единственным отличием является опора — если мауэрлат кладут прямо на стены, то брус, несущий лаги чернового пола, укладывают на поперечные балки перекрытия.
Требования СНиП предписывают укладывать мауэрлат и перекрытия на армпояс. Это элемент усиления стен, представляющий собой ряд U-образных блоков, внутрь которых установлен арматурный каркас и произведена заливка бетоном. Это делается для того, чтобы избежать постепенного разрушения газоблоков из-за колебаний нагрузки от стропил. При этом, в зависимости от конструкции крыши, на практике используются разные способы монтажа. Практически все альтернативные варианты либо заимствованы из технологии кладки кирпича или других штучных материалов из плотных марок бетона, либо придуманы неофициальными бригадами строителей для облегчения работы. Использовать их на практике не рекомендуется, но знать существующие способы весьма полезно. Это поможет отличить утвержденные технологии от кустарных и некачественных методик. Рассмотрим их внимательнее:
Крепление бруса на скрутки из проволоки
Этот способ используется при строительстве домов из кирпича. Многие строители переняли методику и применяют ее при сборке крыши на домах из газобетона. Преимуществом технологии считается отсутствие армпояса, что ускоряет работу и позволяет экономить материалы.
Суть метода проста. За несколько рядов кладки (для газоблоков это обычно 3-4 ряда) между штучными элементами поперек ряда укладывают отрезки стальной проволоки диаметром 4-5 мм, скрученной вдвое. Затем укладывают недостающие ряды кладки, поверх них размещают двойную полосу гидроизоляции (обычно рубероид). Поверх устанавливают брус, который обхватывают поднятыми концами проволоки. Скрутку делают на углу бруса, чтобы он не смещался и оставался на оси стен.
Этот способ обычно используют строители из так называемых «диких бригад» (шабашники). Он позволяет достаточно прочно присоединить мауэрлат, но параметры газобетона не позволяют надеяться на длительную службу такого крепления — натянутая проволока проест в материале канавы, плотность крепления снизится. Ветровые нагрузки переменны, проволока станет действовать как пила и быстро ослабнет. Кроме того, сталь скоро заржавеет, что снизит прочность соединений (или вовсе ее уничтожит).
Метод полностью противоречит требованиям СНиП. Поэтому, при строительстве дома своими силами, использовать его не рекомендуется. Если работы ведутся силами неофициальной группы строителей, следует контролировать технологию монтажа мауэрлата и своевременно останавливать работы, если используется крепление на проволоку. Это поможет избежать проблем с крышей уже через 3-5 лет.
Крепление мауэрлата на анкеры и дюбели
Этот способ дает более прочное крепление, хотя он также делается без создания армпояса. Для фиксации бруса используются специальные распорные элементы — дюбели с анкерными болтами. Необходимо выбирать детали длиной от 30 до 50 см, чтобы обеспечить прочное сцепление с несущими стенами.
Методика монтажа достаточно проста. На поверхность стен (верхний срез) укладывается двойная полоса рубероида (гидроизоляция). Поверх нее устанавливают брус и тщательно выравнивают его по внешней или внутренней кромке газоблоков. После этого сверлят вертикальные отверстия одновременно в древесине и газобетоне, глубина которых позволяет полностью поместить дюбель с анкером. Шаг отверстий составляет 1-1,2 м. Затем забивают дюбели и завинчивают анкера, прочно прикрепляя брус к газоблокам.
На первый взгляд, методика выглядит вполне действенной. Используются штатные крепежные элементы. Их диаметр составляет от 12 мм, что создает достаточно надежное соединение. Однако, эта технология также противоречит требованиям СНиП, а значит — не годится для использования на практике. Прочность установки анкеров в стены из газобетона не соответствует нормативным требованиям. Она годится для навески мебели или бытовой техники. Однако, для крепления тяжелых конструкций с переменной нагрузкой (ветер, снеговые массы и т.п.) прочности газобетона недостаточно.
Необходимо упомянуть о разновидности этого метода — использовании химических анкеров. Они устанавливаются в гнезда большого диаметра, заполненные твердеющим составом. Анкера погружают в них и выдерживают несколько минут, пока состав наберет конструкционную прочность, после чего завинчивают гайку с широкой шайбой. Соединение химического анкера с газобетоном надежнее, чем при использовании распорных элементов. Однако, этот метод все рано не дает нормативной прочности и считается упрощенным вариантом монтажа.
Установка мауэрлата на стальные шпильки
Это методика монтажа, которая предписана строительными нормативами. Установка мауэрлата производится на армпояс, что обеспечивает нормативную несущую способность, защищает газобетон и другие материалы от раннего разрушения и дает достаточный запас прочности. В качестве крепежных элементов выступают стальные шпильки диаметром от 12 мм, которые заранее крепятся к арматурному каркасу перед заливкой армпояса. Их приваривают к арматуре с шагом 1-1,2 м в вертикальном положении, перед заливкой прикрывают полиэтиленом.
Установка мауэрлата производится на двойную полосу рубероида. В брусе заранее сверлят сквозные отверстия, центры которых соответствуют точкам установки шпилек. Затем брус устанавливают так, чтобы резьбовые элементы попали в отверстия. Притягивают мауэрлат к стене с помощью гаек с широкими шайбами.
Иногда используют упрощенный метод монтажа, без создания армпояса. Используются шпильки СРТ-12 (ласточкин хвост). Их погружают в заранее просверленные гнезда и закрепляют раствором. Затем действуют обычным способом —укладывают рубероид и брус с отверстиями. Этот метод практически ничем не отличается от описанного выше варианта с дюбелями и анкерами, поэтому, не рекомендуется к применению.
Какой способ выбрать
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков — важная и ответственная процедура. Крыша только выглядит неподвижной и надежной конструкцией. На самом деле, она постоянно испытывает ветровые нагрузки, в зимнее время на нее давит многотонная масса снега. Иногда она неожиданно сходит с кровли, резко изменяя нагрузку на стопила, кровлю и мауэрлат. Поэтому, прислушиваться к советам самодеятельных строителей, старающихся быстрее закончить работу и получить деньги, не следует.
Необходимо учитывать, что на стенах из газобетона мауэрлат невозможно закрепить с большим запасом прочности. Материал не держит анкерные соединения, к которым прилагаются значительные нагрузки. Поэтому, пренебрегать действующими нормативами в расчете «на авось», настоятельно не рекомендуется. Монтаж должен быть выполнен единственно допустимым способом — с помощью шпилек, приваренных к арматуре армпояса. Иначе судьба стропильной системы остается под вопросом и будет зависеть от сочетания внешних условий. Любой шквальный порыв может сдвинуть ненадежно закрепленный мауэрлат, что будет иметь крайне нежелательные последствия — будут разрушены газосиликатные блоки, сама стропильная система, появятся протечки или трещины в материале.
В сети имеется масса источников, утверждающих о допустимости крепления мауэрлата любым из перечисленных способов, главное, предусмотреть предстоящие нагрузки и выбрать соответствующий вариант. Однако, следует помнить, что одинаковых условий эксплуатации не бывает, поскольку на качество соединений воздействует огромное количество факторов. Поэтому, необходимо руководствоваться только нормативными документами и строительными правилами, разработанными с учетом всех особенностей материала.
Профилирование притока в сложной сложной среде глубокого газа | Ближневосточная нефтегазовая выставка и конференция SPE
Skip Nav Destination
- Цитировать
- Посмотреть эту цитату
- Добавить в менеджер цитирования
- Делиться
- Твиттер
- MailTo
Получить разрешения
- Поиск по сайту
Цитата
Аль-Шариф, Тасним, Аль-Малки, Бандар, Бавазир, Мустафа, Зейбек, Мурат и Зухир Зауали. «Профилирование притока в сложной сложной среде глубокого газа». Доклад представлен на выставке и конференции SPE Middle East Oil and Gas, Манама, Бахрейн, март 2013 г. doi: https://doi.org/10.2118/164467-MS
Скачать файл цитаты:
- Рис (Зотеро)
- Менеджер ссылок
- EasyBib
- Подставки для книг
- Менделей
- Бумаги
- КонецПримечание
- РефВоркс
- Бибтекс
Расширенный поиск
Поддержание долгосрочной производительности в глубоких газовых скважинах может столкнуться с уникальными проблемами в глинистых песках. Скважины могут быть вертикальными или наклонными газодобывающими и комплектоваться автономными фильтрами. Задача заключалась в количественной оценке зонального вклада, обнаружении небольших водопритоков в этих высокотемпературных глубоких газовых скважинах, где неоднородность коллектора с различными слоями истощения может привести к сильному перетоку, и оценке существующих песчаных отложений за фильтром, чтобы избежать ограничения производительности скважин.
В этом документе описывается комплексный подход к преодолению этих проблем на трех практических примерах. Для измерения притока воды вместе с притоком газа через автономные фильтры на этих скважинах был запущен инструмент многофазного каротажа. Импульсный нейтронный каротаж был запущен для выявления небольшого количества воды с использованием модели каротажа потока воды. Для оценки состояния песка за экранами были реализованы две независимые методики каротажа: активация кремнезема и методика неупругого выхода кремнезема по углероду и кислороду.
Комбинация предварительного планирования, оптимизированной программы каротажа и упреждающего мониторинга в режиме реального времени позволила провести безопасную каротажную операцию, резко сократив время, в течение которого инструмент находился в скважине в высокотемпературной среде. Ранний мониторинг дебита воды важен для достижения оптимальной производительности скважины и снижения вероятности образования гидратов, блокирующих выкидные линии.
Ключевые слова:
Наблюдение за водохранилищами, мониторинг производства, неконсолидация, отдельный экран, система реального времени, производственный учет, профиль потока в скважине, нейтрон, датчик, Активация кремния
Темы:
Наблюдение и мониторинг скважин и пластов, Производственный каротаж
Вы можете получить доступ к этой статье, если купите или потратите загрузку.
У вас еще нет аккаунта? регистр
Просмотр ваших загрузок
Пол Мюральт — Люди — EPFL
2017 / 2018
К.

2016
М. Хадад, Х. Ашраф, Г. Моханти, К.
2015
К. С. Санду, Э. Вагнер, С. Харада, Г. Бенвенути, В. Модез, М. Джобин, К. Пеллоди, П. Муральт, Комбинаторный подход химического осаждения из паровой фазы для настройки электропроводности пленок Mn:TiO2 через Si совместное легирование, тонкие твердые пленки, в печати (2016 г.


2014
B. Jiang, T. Maeder, A.J.Santis-Alvarez, D. Poulikakos, P. Muralt, Низкотемпературная керамическая микрореакторная система с совместным нагревом для высокоэффективного производства водорода на месте, J. Power Sources 273, 1202-1217 (2015). А. Маццалай, Д. Бальма, Н. Чидамбарам, Р. Матлуб, П. Муральт, Характеристика и усталость обратного пьезоэлектрического эффекта в пленках ЦТС для приложений МЭМС, J.MEMS 24, 831-838 (2015). Б. Шеррер и др., Тепловая автономная микроэлектростанция со встроенными микротвердооксидными топливными элементами, микрореформером и функциональным микрожидкостным носителем, J. Power Sources 258, 434-440 (2014). Д. Бальма, А. Маццалай, Н. Чидамбарам, К.С.Санду, А. Нильс, А. Домманн, П. Гесс, Д. Бинц, П. Муральт, Высокий пьезоэлектрический продольный коэффициент в многослойных золь-гелевых тонкопленочных ЦТС, Дж. Am.Ceram.Soc. 97, 2069-2075 (2014).2013
Р. Матлуб, М. Хадад, А.
2012
Дж. Шахтеле, Э.


2011
Э. Милютин, П. Муральт, Электромеханическое соединение в режиме сдвига FBAR с тонкой пленкой с пьезоэлектрической модуляцией, IEEE Trans. Письмо TUFFC 58, 685-688 (2011). А. Дабирян, Ю. Кузьминых, С. К. Санду, С. Харада, Э. Вагнер, П. Бродар, Г. Бенвенути, С. Рашворт, П. Муральт, П. Хоффманн, Комбинаторное высоковакуумное химическое осаждение из паровой фазы текстурированного гафния- тонкие пленки легированного ниобата лития на сапфире, Рост и дизайн кристаллов 11, 203-209(2011). А. Артьеда, П. Муральт, композитный тонкопленочный акустический резонатор с частотой 4,3 ГГц для миниатюрных атомных часов, Appl.
Биография
Пол Мюральт получил диплом по экспериментальной физике в 1978 году в Швейцарском федеральном технологическом институте ETH в Цюрихе. Он защитил докторскую диссертацию. защитил диссертацию в области соразмерно-несоразмерных фазовых переходов в Лаборатории твердого тела ЕТН. В 19 лет84 и 1985 он занимал должность доктора наук в Исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе, где он был пионером в применении сканирующей туннельной микроскопии для визуализации поверхностного потенциала.

2010
Публикации: Э. Милютин, С. Харада, Д. Мартин, Дж. Ф. Карлин, Н. Гранжан, В. Саву, О. Васкес-Мена, Дж. Брюггер, П. Муральт, Распыление тонких пленок AlN: контроль полярности затравочным слоем, Дж. Вак. науч. Технол. Б 28, Л61 (2010). Г. Денг, П. Муральт, Влияние отжига на электрические свойства и дефекты тонких пленок CaCu3Ti4O12, осажденных с помощью импульсного лазерного осаждения, Phys.Rev.B 81, 224111 (2010). А. Артиеда, К. Санду, П. Муральт, Тонкие пьезоэлектрические пленки, выращенные на аморфной изолирующей подложке, J.
2009
Публикации: С. Дизиайн, С. Харада, Р. Салют, П. Муральт и М.-П. Бернал, Сильное улучшение резкости краев фотонной полосы задерживания пластины фотонного кристалла ниобата лития, Appl.Phys.Lett. 95, нет. 101103 (2009 г.). П.

2008
Публикации А. Биберле-Хаттер, Д. Бекель, А. Инфортуна, У. П. Мюке, Дж. Л. М. Рупп, Л. Дж. Гауклер, С. Рей-Мермет, П. Муральт, Н. Р. Биери, Н. Хотц, М. Дж. Штутц, Д. Пуликакос, П. Хиб , П. Мюллер, А. Бернард, Р. Гмюр, Т. Хокер, Система микротвердых оксидных топливных элементов в качестве замены батареи, Journal of Power Sources 177, 123–130 (2008). Г. Денг, Н. Ксантопулос и П. Муральт, Химическая природа колоссальной диэлектрической проницаемости тонкой пленки CaCu3Ti4O12 методом импульсного лазерного осаждения, Appl.Phys.Lett. 92, ст. 172909 (2008 г.). П. Муральт, Пьезоэлектрики в микро- и наносистемах: решения для широкого круга приложений, J.

Защитил кандидатскую диссертацию
2017: Махмуд Хадад: Наноионные явления и устройства с тонкими оксидными пленками». Диссертация EPFL № 8130. Робин Нигон: «Внутренние электрические поля и электродные эффекты в тонких сегнетоэлектрических пленках для сбора пьезоэлектрической энергии». Диссертация EPFL №. 8074 2015: Стефан Мертин: «Реактивно напыляемые наноструктурированные многослойные покрытия на архитектурном остеклении фасадов с активной солнечной энергией». Диссертация EPFL №. 6485 2014: Начиаппан Чидамбарам: «Расширенная золь-гель обработка тонких пленок PZT для пьезоэлектрических МЭМС-структур». Диссертация EPFL №. 6338. Андреа Маццалай: «Тонкие пленки PZT для устройств MEMS: от напыления на месте до устройства сбора энергии.