Разработка модифицированных цементных композитов с повышенной трещиностойкостью для изготовления сборных строительных изделий
Как цитировать
Аннотация
Ключевые слова
Библиографические ссылки
Агзамов Ф.А., Григорьев А.Ю. Модификация тампонажного портландцемента нанодобавками // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14. № 4. С. 319-327.
Капустин Д.Е. Влияние параметров дисперсного армирования на ползучесть высокопрочного сталефибробетона // Строительство: наука и образование. 2023. Т. 13. № 1. С. 98-108.
Касаткин С.П., Соловьева В.Я., Степанова И.В., Кузнецов Д.В., Синицин Д.А. Высокоэффективный наномодифицированный бетон повышенной прочности и долговечности // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14. № 6. С. 493-500.
Наумова Л.Н. Повышение физико-механических характеристик цементного композиционного материала на основе модифицированного волокна хризотила // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2025. Т. 10. № 8. С. 8-17.
Пинус Б.И., Корнеева И.Г. К вопросу о классификации усталости цементных композитов // Строительные материалы. 2024. № 6 (825). С. 73-76.
Славчева Г.С., Артамонова О.В., Котова К.С., Шведова М.А., Юров П.Ю. Исследования факторов регулирования прочности адгезионного соединения «цементная матрица – армирующее волокно» в композитах для строительной 3D-печати // Нанотехнологии в строительстве. 2023. Т. 15. № 2. С. 124-133.
Соловьев В.Г., Матюшин Е.В. Механические свойства сверхвысокопрочного фибробетона с различным видом стальной фибры // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2024. Т. 9. № 9. С. 26-39.
Соловьев В.Г., Сизяков И.Д., Веселов В.К. Повышение трещиностойкости фибробетона за счет оптимизации формы стеклокомпозитного волокна // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2025. Т. 10. № 10. С. 8-21.
Abusogi M.A., Bakri M. Behaviour of cementitious composites reinforced with polypropylene fibres using restrained eccentric ring test // Case Studies in Construction Materials. 2022. Vol. 16. Article e00841.
Blazy J., Drobiec Ł., Wolka P. Mechanical properties of polymer fibre reinforced concrete in the light of various standards // Archives of Civil Engineering. 2024. Vol. 70. № 2. pp. 323-342.
Hou M., Zhang D., Li V.C. Crack width control and mechanical properties of low carbon engineered cementitious composites (ECC) // Construction and Building Materials. 2022. Vol. 348. Article 128692.
Samchenko S.V., Larsen O.A. Modifying the Sand Concrete with Recycled Tyre Polymer Fiber to Increase the Crack Resistance of Building Structures // Buildings. 2023. Vol. 13. № 4. Article 897.
Wei J., Yang Q., Yu Y. Experimental study of multiscale hybrid fiber-reinforced ambient-cured LEGC under uniaxial compression // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 411. Article 134386.
Zhang D., Ellis B.R., Jaworska B., Hu W.-H., Li V.C. Carbonation curing for precast Engineered Cementitious Composites // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 313. Article 125502.
Zhang Z., Li Z., He J., Shi X. High-strength engineered cementitious composites with nanosilica incorporated: Mechanical performance and autogenous self-healing behavior // Cement and Concrete Composites. 2023. Vol. 135. Article 104837.