Trinker, Boris Davidovich

Boris Davidovich Trinker
Fecha de nacimiento 3 de enero de 1914( 03-01-1914 )
Lugar de nacimiento kursk
Fecha de muerte 21 de julio de 2004 (90 años)( 2004-07-21 )
Un lugar de muerte Colonia
País  Imperio Ruso , URSS , Rusia , Alemania Occidental   
Esfera científica construcción , química de materiales de construcción
Lugar de trabajo Instituto de Investigación y Diseño de toda la Unión VNIPI "Teploproekt"
alma mater
consejero científico WN Jung
Premios y premios
Orden de la Gloria Orden de la Guerra Patria, 1ra clase Orden del grado de la Segunda Guerra Patriótica Orden de la Estrella Roja
Premio Estatal de la URSS Premio del Consejo de Ministros de la URSS

Trinker, Boris Davidovich ( 3 de enero de 1914 , la ciudad de Kursk - 21 de julio de 2004 , Colonia ) - Científico soviético, candidato a ciencias técnicas, desarrolló un sistema para diseñar y seleccionar composiciones de extrafuertes, extraduraderas para todo clima. concreto para construcciones especiales, incluso En 1948, recibió una patente para el primer plastificante del país para concreto SSB, que luego fue modificado y utilizado en millones de metros cúbicos de concreto, y en otros países, edificios con una altura de 600-800 metros se construyen con plastificantes en el siglo XXI.

Biografía

“El Capitán Trinker Boris Davidovich participó en muchas batallas con los invasores alemanes desde el primer día de la Guerra Patria en el Ejército Rojo activo. Al mando de un pelotón y una compañía, atravesó repetidamente las líneas enemigas y en todos los casos llevó a cabo las misiones de combate que le fueron asignadas. En las condiciones del Ártico, fuera de la carretera, actuando como asistente de suministro, suministró ininterrumpidamente piezas con municiones y alimentos. En las batallas de febrero (1945 del año) en Hungría, gracias a sus habilidades organizativas, logró suministrar piezas con botellas incendiarias, como resultado de lo cual 7 tanques enemigos fueron quemados por piezas. Trabajó mucho en capacitar al personal de la división en el uso de medios incendiarios y químicos. proteccion. Durante la guerra ascendió de comandante subalterno a capitán. Digno de ser condecorado con el grado de la Orden de la Segunda Guerra Patriótica. Del acta de adjudicación de 16 de mayo de 1945. [2] »

Los temas principales del laboratorio incluyeron el examen y estudio del estado de chimeneas y tuberías de ventilación y el desarrollo de nuevas soluciones de diseño. Este trabajo fue realizado en conjunto por Lab. Nº 5, 10 y el departamento de diseño de chimeneas industriales. Se realizaron investigaciones encaminadas a la creación de hormigones especiales de alta resistencia a las heladas para torres hiperbólicas de refrigeración y hormigones densos de endurecimiento en contacto directo con roca congelada a -25°C, para el hormigonado del espacio fijo de las minas de potasa. Se realizaron investigaciones y se desarrollaron las principales disposiciones de la teoría de la corrosión del hormigón bajo la influencia del dióxido de azufre. Se desarrollaron métodos para la protección anticorrosiva y la reparación del hormigón de los conductos de tuberías y torres de refrigeración de torres, hormigones de cemento y polímeros de mayor resistencia a la corrosión. Las preguntas sobre el control de la estructura y las propiedades del hormigón ocuparon un lugar importante en la investigación mediante el uso de tensioactivos y electrolitos que no provocan la corrosión del refuerzo, incluido el hormigón destinado a la construcción de tuberías y otras estructuras en encofrado deslizante (supervisor B. D. Trinker). [3] Bajo contratos económicos, se examinaron 60 tuberías de hormigón armado y se dieron recomendaciones para su reparación o restauración. Como resultado de los trabajos realizados se desarrollaron documentos normativos a nivel gremial y departamental para la producción de obra de hormigón durante la construcción de chimeneas de hormigón armado, torres hiperbólicas de refrigeración, minas de potasa, atracaderos pesados, para la protección anticorrosiva de tuberías y torres de enfriamiento, etc. Documentos reglamentarios departamentales para la preparación y uso de hormigón proyectado - masas para aislamiento térmico, así como revoques ignífugos y morteros resistentes al calor. Un trabajo serio fue la generalización de los resultados del trabajo de investigación y la experiencia de construir un soporte de hormigón armado (385,6 m de altura) de la torre de televisión en Ostankino. Durante la construcción de esta estructura única, se impusieron requisitos especiales sobre la calidad del cemento y los agregados de hormigón. El laboratorio llevó a cabo un estricto control y lucha por el cumplimiento de todos los requisitos técnicos durante la construcción de la torre. Se obtuvieron datos sobre la influencia de la composición material del cemento (álcalis, óxido de hierro) y la estructura de los minerales (alita y belita) sobre las propiedades de las mezclas de hormigón y hormigón endurecido. Para la construcción de la torre de televisión en Ostankino, B. D. Trinker recibió el Premio Estatal de la URSS. [3]

“ Solo soy el autor de las instrucciones para el uso del concreto  ”, dijo sobre sí mismo Boris Trinker, contralor general. Creo que esta instrucción es el segundo borrador de la torre. Trinker fue el primero en tratar con el exclusivo hormigón Ostankino gris acero dos años antes de que se colocara en el maletero. En una palabra, Boris Trinker es el creador del hormigón del que está hecha la torre. Hablando en sentido figurado, es el autor de las palabras a partir de las cuales compusieron una magnífica canción. … “ La torre durará para siempre ”, dice el inspector general de hormigón. Incluso el hormigón armado no es eterno. Esto es bien conocido en las plantas químicas, donde los ácidos se enfurecen, en los puertos del norte, donde la escarcha golpea tanto el hormigón como los ácidos. Pero la práctica sabe algo más: el puerto de Nakhodka, construido de hormigón, que fue diseñado por Trinker. Este nuevo puerto resiste brillantemente el duelo con el Océano Ártico y su fortaleza no decae. El secreto de la longevidad está en la SSB, lo que significa - vinaza de sulfito-alcohol, añadida en pequeñas dosis a la solución de hormigón. SSB es exactamente ese punto culminante, sin el cual no habría concreto Ostankino de la marca 400. [4] »

De acuerdo con los requisitos para el hormigón y sus propiedades desarrollados por el laboratorio, se construyeron anualmente alrededor de 65 tuberías industriales de hormigón armado con una altura de 100 a 330 m. No. 5, 10 y el departamento de diseño de tuberías industriales del instituto. Se construyeron chimeneas de 320 m de altura de un nuevo diseño en las centrales eléctricas del distrito estatal de Uglegorskaya, Zaporizhskaya y Ryazanskaya en 1970-1974. La investigación, el diseño y la selección de las composiciones de hormigón para todas las chimeneas fueron realizadas por laboratorio. Nº 10 bajo la dirección de B. D. Trinker. La chimenea No. 2 con una altura de 330 m en Ekibastuz GRES-1 en 1981 y la chimenea más alta del mundo con una altura de 420 m en Ekibastuz GRES-2 en 1985 se construyeron por primera vez con PCB de hormigón ligero de cemento polimérico. de chimeneas de 330 m de altura con fustes de hormigón de sílex bajo la supervisión del laboratorio No. 10, se llevó a cabo en Kirishskaya GRES, en Zuevskaya GRES-2, en Novo-Angrenskaya GRES, tubería No. 1 en Ekibastuz GRES-1, en Azerbaiyánskaya GRES en 1977-1983. En la planta de energía del distrito del estado de Siberia se construyeron tuberías únicas de un nuevo diseño con un cilindro interno de PSB de polímero y silicato, para operar en un entorno extremadamente agresivo. Según los documentos instructivos elaborados por el laboratorio. No. 5 y 10, se construyeron pozos de las plantas de potasa Bereznikovsky, Solikamsky y Seligersky y un atracadero pesado en el mar de Barents. Con laboratorio de asistencia técnica. Nº 10, las primeras en la URSS se construyeron chimeneas cónicas de hormigón armado de 180 y 250 m de altura en encofrado deslizante en CHPP-25, CHPP-26, CHPP-23 y torres de refrigeración hiperbólicas de 82 m de altura (altura total con columnata de 90 m) en CHPP-21, -22, -23, -24, -25, -26 (Moscú), en Leningrad CHPP, Kievskaya CHPP-6, Gomel CHPP por primera vez en la URSS: en un encofrado deslizante, con superplastificantes LTM y con bombas de hormigón, en la central nuclear de Rovno y Novo-Angrenskaya GRES erigieron las torres de refrigeración únicas más potentes del mundo de 150 m de altura y 150 m de diámetro (paraboloides hiperbólicos). Todos los edificios de gran altura se construyen con hormigón con superplastificante LTM creado en el laboratorio n.º 10 (la primera invención del mundo de lignosulfonatos tensioactivos en 1948 - SSB) con el fin de aplicar tecnología de fundición sin vibraciones, obtener simultáneamente materiales superresistentes y superresistentes. Hormigón duradero, y así - para mejorar la ecología del país. En el laboratorio No. 10, se diseñó y seleccionó concreto para la construcción de un monumento a VI Lenin en Volgogrado, se desarrollaron métodos de restauración y, bajo la dirección del jefe del laboratorio, se trabajó en el monumento principal "Patria" de la conjunto-monumento a los héroes de la batalla de Stalingrado en Mamaev Kurgan en Volgogrado en 1969-1971, y en los talleres de metanol de 3000 metros cúbicos en la planta química SOYUZAZOT de Novgorod, que experimentó cargas pulsantes bajo una presión de 200 atmósferas, en 1982- 1983. Durante su trabajo en el Instituto Teploproject, el personal del Laboratorio No. 10 recibió 35 certificados de derechos de autor para invenciones, defendió tres Ph.D. [3]

Premios

Artículos científicos

Notas

  1. 1 2 Periódico "Panorama Judío", No. 1 (55) Ene. 2019
  2. Archivo TsAMO, fondo 33, inventario 686196, ítem 3895.
  3. 1 2 3 1971-1980 (enlace no disponible) . Fecha de acceso: 30 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2013. 
  4. L. Kolodny, “Bandera sobre la torre”, reportaje de Moscú, periódico Moskovskaya Pravda, 20 de septiembre de 1966

Literatura