<?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>2026-08-23T22:50:07Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/274" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/274</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:24:04Z</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">274</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">Анализ типовых дефектов гидроизоляции инверсионных кровель жилых зданий, выявляемых при приемке работ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Analysis of typical defects in the waterproofing of inverted roofs of residential buildings identified during work acceptance</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>Вишторский</surname>
							<given-names>Евгений Михайлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Vishtorsky</surname>
							<given-names>Evgeny M.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vishtorsky@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Самигуллин</surname>
							<given-names>Азат Рушанович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Samigullin</surname>
							<given-names>Azat R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>azat.sam1gullin@yandex.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, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 129337, 26, Yaroslavskoye Shosse, Moscow, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>03</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="7">70</volume>
			<issue>3</issue>
				<issue-id>25</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>81</fpage>
				<lpage>92</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</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/274"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Анализ типовых дефектов гидроизоляции инверсионных кровель жилых зданий раскрывает устойчивые закономерности нарушения целостности водоизолирующего ковра, определяющие снижение эксплуатационной надежности конструкций в условиях постоянного контакта мембраны с водой и горизонтальной миграции влаги между слоями кровельного пирога. В системах с расположением теплоизоляции поверх гидроизоляции, обеспечивающим защиту мембраны от ультрафиолетового излучения, механических повреждений и температурных перепадов, но исключающим последующий визуальный контроль, критическое значение приобретает качество приемки скрытых работ, поскольку пропущенные нарушения приводят к необходимости дорогостоящего демонтажа вышележащих слоев и сокращают межремонтный период с 25-30 до 3-7 лет. Распределение 1247 зафиксированных нарушений по 87 объектам демонстрирует концентрацию дефектов в зонах примыканий к вертикальным конструкциям (33,44%), узлах водоприемных воронок (16,28 %), деформационных швах (13,47%) и проходках коммуникаций, где средняя площадь повреждений достигает максимальных значений, а также на плоскости кровли. Структура дефектности дифференцируется по типу материала: для битумно-полимерных наплавляемых мембран преобладают вздутия и воздушные пузыри (24,1%), обусловленные влагой в основании, для ПВХ-, ТПО- и ЭПДМ-мембран – дефекты швов и стыков (от 31,4 до 42,1%), недостаточный нахлест и механические повреждения при монтаже утеплителя, дренажа и балласта. Экспертная шкала критичности ранжирует риски, присваивая наивысшие баллы отсутствию герметизации воронок (4,84), проколам (4,61) и непроваренным швам, при этом доля неустраненных высококритичных дефектов достигает 9-40%. Выявлена сильная обратная корреляция между температурой воздуха и плотностью дефектов, возрастающей в зимний период в 2,7 раза вследствие потери эластичности материалов и технологических ограничений. Полученные данные обосновывают несоответствие действующих нормативов специфике инверсионных решений и целесообразность внедрения риск-ориентированного контроля, сплошного инструментального тестирования, промежуточного мониторинга после укладки каждого слоя, а также актуализации нормативной базы, что позволяет существенно повысить долговечность покрытий и минимизировать экономические потери от преждевременных ремонтов в жилищном строительстве.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The analysis of typical defects in the waterproofing of inverted roofs of residential buildings reveals persistent patterns of violation of the integrity of the waterproofing membrane, which determine a decrease in the operational reliability of structures under conditions of constant membrane contact with water and horizontal moisture migration between the layers of the roofing system. In systems with thermal insulation positioned above the waterproofing, which ensures protection of the membrane from ultraviolet radiation, mechanical damage, and temperature fluctuations but precludes subsequent visual inspection, the quality of acceptance of concealed works assumes critical importance, since overlooked violations lead to the need for costly dismantling of overlying layers and reduce the inter-repair period from 25-30 to 3-7 years. The distribution of 1247 recorded violations across 87 facilities demonstrates a concentration of defects in zones of junctions to vertical structures (33,44%), nodes of drainage funnels (16,28%), expansion joints (13,47%), and utility penetrations, where the average area of damage reaches maximum values, as well as on the roof plane. The structure of defectiveness is differentiated by material type: for bitumen-polymer welded membranes, blisters and air bubbles predominate (24,1%), caused by moisture in the substrate; for PVC, TPO, and EPDM membranes – defects of seams and joints (from 31,4 to 42,1%), insufficient overlap, and mechanical damage during installation of insulation, drainage, and ballast. An expert criticality scale ranks the risks, assigning the highest scores to the absence of funnel sealing (4.84), punctures (4.61) and unwelded seams, while the share of unremedied high-criticality defects reaches 9-40%. A strong inverse correlation was revealed between air temperature and defect density, which increases 2,7 times during the winter period due to loss of material elasticity and technological constraints. The obtained data substantiate the inconsistency of current regulations with the specifics of inverted solutions and the advisability of implementing risk-oriented control, continuous instrumental testing, intermediate monitoring after installation of each layer, and updating of the regulatory framework. This approach allows a significant increase in the durability of coverings and minimization of economic losses from premature repairs in residential construction.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>Inverted roofs</kwd><kwd>waterproofing</kwd><kwd>typical defects</kwd><kwd>acceptance of concealed works</kwd><kwd>risk-oriented control</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>инверсионные кровли</kwd><kwd>гидроизоляция</kwd><kwd>типовые дефекты</kwd><kwd>приемка скрытых работ</kwd><kwd>риск ориентированный контроль</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="12"/></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_25_ru_RU.png"/></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>Антоновская Г.Н., Шахова Е.В. Способ обследования конструктивной целостности инженерных сооружений // Современные наукоемкие технологии. 2005. № 1. С. 21-22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Арабханов Р.М. Анализ строительных дефектов, выявленных в период эксплуатации зданий, и пути их устранения // Промышленное и гражданское строительство. 2003. № 4. С. 36.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Безгодов М.А., Урманчеев Р.Д. Обзор применения технологии инъекционной гидроизоляции при реконструкции зданий и сооружений // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. 2017. Т. 2. С. 308-316.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Вуйцык Р. Восстановление горизонтальной гидроизоляции в зданиях инъекционным методом // Строительные материалы. 2006. № 10. С. 84-87.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Габрусенко В.В. Некоторые типовые дефекты кровель // Проектирование и строительство в Сибири. 2002. № 1. С. 35-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Галашев Ю.В., Осипова О.Н. Современные способы гидроизоляции заглубленных конструкций сооружений // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2008. № S1. С. 121-123.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Иванов В.Ф. Вопросы гидроизоляции строительных объектов метрополитенов // Метро и тоннели. 2010. № 3. С. 28.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Иванов К. Выбор инженерных решений при реконструкции эксплуатируемых строительных сооружений // Строительство: новые технологии – новое оборудование. 2021. № 9. С. 28-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Ившина Л.И., Плеханова Т.А., Хамидуллин Р.Р., Пермякова М.С. Проблемы восстановления гидроизоляции в процессе реконструкции зданий // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2013. Т. 2. № 71. С. 206-209.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Лукинский О.А. Особенности гидроизоляции подвалов в жилых домах // Интеграл. 2008. № 4. С. 125-127.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Нефедьева А.К., Нефедьев А.П., Баженов М.И., Сенчев А.В. Применение отечественной напыляемой гидроизоляции на объектах транспортной инфраструктуры // Метро и тоннели. 2022. № 2. С. 26-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Сарычев Е.И. Эксплуатируемые кровли для малоэтажного строительства // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Студент и наука. 2013. № 5. С. 57-60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Терехов И.В. Технико-экономическая оценка устройства зеленой кровли при реконструкции производственных зданий в г. Иваново // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2019. № 1-2. С. 222-224.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Холщевников В.В., Самошин Д.А. Нормирование безопасной эвакуации людей из высотных зданий // Промышленное и гражданское строительство. 2007. № 2. С. 50-52.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шубин А.А. Исследования деформационного состояния гидроизоляционных сооружений в условиях нарастающих нагрузок // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2004. № 3. С. 230-233.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
