СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Разработка модифицированных цементных композитов с повышенной трещиностойкостью для изготовления сборных строительных изделий

Авторы

  • Тимур Павлович Сырысев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Владислав Алексеевич Вахрушев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Ренат Арсенович Ибрагимов Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Михаил Игоревич Комаревцев Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
  • Никита Романович Цветков Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Как цитировать

ГОСТ Сырысев Т. П., Вахрушев В. А., Ибрагимов Р. А., Комаревцев М. И., Цветков Н. Р. Разработка модифицированных цементных композитов с повышенной трещиностойкостью для изготовления сборных строительных изделий // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2026. Т. 70. № 8. С. 55-66. DOI: 10.25726/w8677-8840-9621-y
APA Сырысев, Т. П., Вахрушев, В. А., Ибрагимов, Р. А., Комаревцев, М. И. & Цветков, Н. Р. (2026). Разработка модифицированных цементных композитов с повышенной трещиностойкостью для изготовления сборных строительных изделий. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 70(8), 55-66. https://doi.org/10.25726/w8677-8840-9621-y

Аннотация

Нормирование сборных бетонных и железобетонных изделий после введения Изменения № 1 к ГОСТ 13015-2012 сместилось от маркировочной категории трещиностойкости к расчётной проверке сечения, при этом деформационная модель СП 63.13330.2018 не содержит члена, описывающего мостиковые напряжения дисперсной арматуры в берегах нормальной трещины. Разрыв между приростом прочности матрицы и приростом сопротивления развитию трещины остаётся количественно неопределённым. Цель работы – раздельная оценка вклада модификации матрицы конденсированным микрокремнезёмом и вклада дисперсного армирования в силовые, энергетические и эксплуатационные показатели трещиностойкости. Построена авторская расчётная модель, связывающая параметры фибрового армирования с критическим коэффициентом интенсивности напряжений, удельными энергозатратами на разрушение по ГОСТ 29167-2021 и расчётной шириной раскрытия трещин в сечении модельной плиты перекрытия пролётом 7,2 м. Замещение 10% цемента микрокремнезёмом повышает прочность матрицы на 12,4%, увеличивает критический коэффициент интенсивности напряжений лишь на 3,9% и оставляет расчётную ширину раскрытия неизменной на уровне 0,305 мм, а введение 1,0% стальной фибры анкерного профиля повышает этот коэффициент в 2,45 раза и снижает раскрытие до 0,090 мм. Расхождение эластичностей двух показателей по объёмному содержанию фибры – 0,40 против минус 1,39 – указывает на управление ими разными механизмами; прочность матрицы остаётся нейтральной по отношению к обоим.

Ключевые слова

модифицированный цементный композит трещиностойкость критический коэффициент интенсивности напряжений дисперсное армирование конденсированный микрокремнезём мостиковые напряжения ширина раскрытия трещин сборные строительные изделия удельные энергозатраты на разрушение

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.

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

55 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 4 5 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)