<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:56:30Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/212" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/212</identifier>
				<datestamp>2026-03-01T16:48:06Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">212</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Комплексная система строительного контроля качества монолитных железобетонных конструкций на объектах в зоне многолетнемерзлых грунтов с учетом термонапряженного состояния основания</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comprehensive system of construction quality control of monolithic reinforced concrete structures at sites in the permafrost zone, taking into account the thermally stressed state of the base</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Гасиев</surname>
							<given-names>Аслан Сахадинович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Gasiev</surname>
							<given-names>Aslan S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>gasiev@mail.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 129337, Moscow, 26 Yaroslavskoye Shosse</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>11</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume seq="5">69</volume>
			<issue>11</issue>
				<issue-id>20</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>52</fpage>
				<lpage>60</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/212"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена разработке комплексной системы строительного контроля качества монолитных железобетонных конструкций, возводимых в зоне многолетнемерзлых грунтов, с учетом реального термонапряженного состояния основания и сопряженных конструкций. Целью исследования является переход от фрагментарной фиксации прочностных и геометрических показателей к предиктивному управлению системой  основание–фундамент–надземная часть  на основе непрерывного мониторинга тепловых и деформационных процессов. Методология опирается на системный анализ данных строительного контроля 14 промышленных и гражданских объектов, включающий более 3500 серий испытаний бетона, результаты температурного мониторинга по 1240 датчикам в теле конструкций и грунта, геодезические наблюдения за осадками, а также численное моделирование термомеханического поведения элементов методом конечных элементов с последующей верификацией по натурным измерениям. Показано, что фактические температурные режимы твердения существенно расходятся с расчетными, приводя к превышению проектных температурных градиентов на 25–30 %, ускорению наступления пика экзотермии и увеличению глубины оттаивания грунта основания. Установлена статистически значимая стохастическая связь между ранними температурными градиентами, кинетикой набора прочности и модулем упругости бетона, а также параметрами дефектности: удельной протяженностью трещин, шириной их раскрытия и ультразвуковым индексом сплошности; влияние градиента на вероятность трещинообразования описывается логистической кривой с критической областью 28–32 °C. Новизна подхода заключается во введении критерия термонапряженного состояния и параметра  термической трещиностойкости , рассчитываемых в реальном времени на основе данных мониторинга и позволяющих дифференцировать допустимые температурные градиенты по массивности и классу бетона. Показано, что применение предиктивного мониторинга и адаптивного управления режимами термозащиты и прогрева позволяет более чем втрое снизить долю блоков с недопустимыми дефектами по сравнению с традиционным дискретным контролем. Проведенная апробация системы на объектах Крайнего Севера показала более чем трехкратное снижение частоты критических дефектов и экономический эффект за счет сокращения объемов усиления и ремонтных работ. Предлагается концепция цифровой комплексной системы, интегрирующей датчики, расчетные модели и алгоритмы машинного обучения в единый контур управления качеством, обеспечивающий повышение надежности и долговечности сооружений в криолитозоне при одновременном сокращении затрат на ремонтно-восстановительные мероприятия.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is devoted to the development of a comprehensive system for construction quality control of monolithic reinforced concrete structures erected in permafrost areas, taking into account the actual thermo-stressed state of the foundation and associated structures. The aim of the study is to shift from fragmentary fixation of strength and geometric indicators to predictive management of the «foundation – substructure – superstructure» system based on continuous monitoring of thermal and deformation processes. The methodology relies on a systematic analysis of construction control data from 14 industrial and civil facilities, including more than 3500 concrete test series, results of temperature monitoring using 1240 sensors in the body of the structures and soil, geodetic observations of settlements, as well as numerical modeling of the thermomechanical behavior of elements using the finite element method with subsequent verification by in-situ measurements. It is shown that the actual curing temperature regimes differ significantly from the design ones, leading to an excess of design temperature gradients by 25-30%, acceleration of the exothermic peak, and an increase in the depth of foundation soil thawing. A statistically significant stochastic relationship is established between early temperature gradients, the kinetics of strength and elastic modulus development of concrete, as well as defect parameters: specific crack length, crack width, and ultrasonic integrity index; the influence of the gradient on crack formation probability is described by a logistic curve with a critical range of 28-32 °C. The novelty of the approach lies in the introduction of the thermo-stressed state criterion and the «thermal crack resistance» parameter, calculated in real time based on monitoring data and allowing differentiation of permissible temperature gradients by massiveness and concrete class. It is shown that the use of predictive monitoring and adaptive control of thermal protection and heating regimes allows for more than a threefold reduction in the share of blocks with unacceptable defects compared with traditional discrete control. The system’s testing at facilities in the Far North demonstrated more than a threefold reduction in the frequency of critical defects and an economic effect due to the reduction of reinforcement and repair works. A concept of a digital integrated system is proposed, integrating sensors, computational models, and machine learning algorithms into a unified quality management loop, ensuring increased reliability and durability of structures in the permafrost zone while simultaneously reducing costs for repair and restoration work.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>monolithic reinforced concrete structures</kwd><kwd>permafrost zone</kwd><kwd>thermo-stressed state</kwd><kwd>construction quality control</kwd><kwd>temperature gradient</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>монолитные железобетонные конструкции</kwd><kwd>криолитозона</kwd><kwd>термонапряженное состояние</kwd><kwd>строительный контроль качества</kwd><kwd>температурный градиент</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="9"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_20_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Башкова А.А., Шеин А.Н., Горелик Я.Б. Мониторинг грунтов основания здания на искусственном новообразовании мерзлоты // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 2. С. 41-51.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Гусев Г.Н., Барях А.А., Шардаков И.Н., Цветков Р.В. К вопросу об обеспечении безопасной эксплуатации монолитных сооружений на подрабатываемых территориях // Diagnostics, Resource and mechanics of materials and structures. 2023. № 2. С. 6-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Дехтерев Д.С. Оценка применяемых методов контроля прочности бетона при обследовании технического состояния монолитных зданий // Инженерный вестник Дона. 2025. № 6(126). С. 25-33.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Жадановский Б.В., Шепелев А.Л., Рачковская Е.В., Краюшкин М.В. Организационно технологические решения по восстановлению монолитной железобетонной фундаментной плиты, находящейся в условиях повышенной влажности // Инженерный вестник Дона. 2024. № 3(111). С. 507-516.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Жайсамбаев Е.А., Мальцева Т.В., Краев А.Н. Расчет температурного режима термостабилизируемого основания с одиночной сваей // Construction and geotechnics. 2023. Т. 14. № 4. С. 5-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Зоалкф Д.А., Угрехелидзе А.Т., Пищеренко Е.Н. Определение температурных полей и напряжения при возведении массивных монолитных фундаментов под ветрогенераторы // Системные технологии. 2023. № 1(46). С. 55-63.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Коротких Д.Н., Капустин Д.Е. Прогнозирование прочности и контроль качества укладки монолитного бетона в конструкциях с несъемной опалубкой // Железобетонные конструкции. 2024. Т. 8. № 4. С. 55-69.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Краев А.Н., Сахаров И.И., Мальцева Т.В. Термостабилизация грунтового основания в условиях изменения климата // Construction and geotechnics. 2025. Т. 16. № 1. С. 19-33.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Ланис А.Л., Усов Д.А., Нагаев Е.И., Пушкарев В.Е. Геотехническая модель системы Насыпь – основание в условиях деградации многолетнемерзлых грунтов в ЯНАО // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. 2025. № 2(98). С. 8-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Муслова Д.Д., Пронозин Я.А., Бартоломей Л.А., Степанов М.А., Киселев Н.Ю. Проблемы эксплуатации зданий на оттаивающих многолетнемерзлых грунтовых основаниях // Вестник евразийской науки. 2022. Т. 14. № 6.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Пассек В.В., Селезнев А.В., Воробьев С.С., Андреев В.С., Пассек В.В. Способ защиты окружающей территории при строительстве сооружений на высокольдистых вечномерзлых грунтах // Гидротехника. 2022. № 2(67). С. 47-51.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Фетисова М.А., Богачева Н.Н. Современный подход к определению качества монолитных железобетонных конструкций // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 97-11. С. 110-113.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Шевчик Ф.А., Комаров И.А., Исаев В.С., Коткин В.Б., Коткин В.В., Черняк А.В., Скапинцев А.Е., Ананьев В.В. Трехконтурная система термостабилизации грунтов для поддержания природно технических систем Арктики // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2022. № 6. С. 22-25.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Шеин А.Н., Башкова А.А. Статистические характеристики данных температурного мониторинга грунтовых оснований зданий города Салехарда за 2018-2023 годы как основа для автоматизации процесса первичной обработки данных // Вестник Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 30. № 3. С. 58-69.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шепитько Т.В., Луцкий С.Я., Артюшенко И.А. Технологическое регулирование и мониторинг сооружения земляного полотна в Арктике // Мир транспорта. 2024. Т. 22. № 2(111). С. 26-33.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
