<?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>2026-08-23T22:56:17Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/293" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/293</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:25:20Z</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">293</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">Повышение надежности строительного контроля и контроля качества бетонных работ при возведении монолитного каркаса здания</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the reliability of construction control and quality control of concrete works in the erection of a monolithic building frame</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>Бондаренко</surname>
							<given-names>Даниил Станиславович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Bondarenko</surname>
							<given-names>Daniil S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>bondarenko@vfu.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Пириев</surname>
							<given-names>Теймур Аскерович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Piriev</surname>
							<given-names>Teymur A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>piriev@vfu.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Тумашов</surname>
							<given-names>Леонид Вадимович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Tumashov</surname>
							<given-names>Leonid V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>tumashov@vfu.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Дальневосточный федеральный университет, 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Far Eastern Federal University, 10 Ajax st., Russky Island, Vladivostok, 690922, 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>04</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="3">70</volume>
			<issue>4</issue>
				<issue-id>26</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>32</fpage>
				<lpage>42</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/293"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматриваются актуальные аспекты повышения надежности строительного контроля и контроля качества бетонных работ в процессе возведения монолитных каркасов многоэтажных зданий, где особое значение приобретает минимизация скрытых дефектов, возникающих на различных технологических этапах от входного контроля компонентов бетонной смеси до укладки, уплотнения и выдерживания, поскольку такие дефекты существенно влияют на прочностные, деформационные и долговечностные характеристики несущих конструкций, определяя общую безопасность сооружений в условиях интенсивного производства. На основе комплексного изучения данных, полученных при обследовании шести объектов жилищного строительства высотностью 17-32 этажа с применением бетонов классов В25-В40, включая результаты испытаний 1847 контрольных образцов и 2314 измерений неразрушающими методами, проводится статистический анализ распределения несоответствий, демонстрирующий максимальную концентрацию отклонений на стадиях приемки бетонной смеси (23,8% с коэффициентом вариации прочности 0,142) и ее укладки с уплотнением (19,4% при коэффициенте 0,118), что коррелирует с колебаниями водоцементного отношения, гранулометрического состава заполнителей и нарушениями температурно-влажностного режима твердения. Сравнительная оценка методов определения прочности бетона в конструкциях выявляет оптимальное сочетание разрушающего контроля кубов (погрешность 3,4%), отрыва со скалыванием (5,6 %) и неразрушающих ультразвукового (8,7 %) и ударно-импульсного (11,2%) подходов, при этом интеграция данных через байесовские процедуры и беспроводные системы температурного мониторинга позволяет снизить суммарную погрешность до 2,8–3,8 %, одновременно уменьшая долю преждевременной распалубки с 8,3% до 0,6% и обеспечивая экономическую окупаемость внедрения в течение 2,3-2,8 месяцев при строительстве типовых комплексов. Значительное внимание уделяется организационным факторам, где экспертное ранжирование выделяет ведущую роль квалификации инспекторов (весовой коэффициент 0,218), цифровизации документооборота (0,187) и независимости контрольных служб (0,164), с установленной тесной обратной корреляцией (–0,74) между интегральной оценкой организационной зрелости и коэффициентом вариации прочности, указывающей на возможность снижения последнего на 0,011-0,014 при повышении зрелости на один балл. Предлагаемые подходы, основанные на принципах риск-ориентированного менеджмента, матрицах рисков и интеграции результатов контроля с технологиями информационного моделирования зданий для создания цифровых двойников конструкций, обеспечивают оптимизацию распределения контрольных ресурсов, снижение общей трудоемкости на 18–24 % при одновременном росте выявляемости дефектов на 12-15%, а также формирование непрерывной прослеживаемости параметров качества на протяжении жизненного цикла объекта. Представленный материал позволяет специалистам в области технологии бетона, строительного контроля и технического надзора оценить эффективность комплексного совершенствования технических, методических и организационных компонентов системы управления качеством, определить целесообразность обращения к полному тексту для внедрения рекомендаций в корпоративные стандарты, нормативные документы и практику возведения монолитных сооружений.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The scientific article examines relevant aspects of improving the reliability of construction control and quality control of concrete works during the erection of monolithic frames of multi-storey buildings, where particular importance is attached to minimizing hidden defects arising at various technological stages – from incoming inspection of concrete mixture components to placement, compaction, and curing – since such defects substantially influence the strength, deformation, and durability characteristics of load-bearing structures, thereby determining the overall safety of the facilities under conditions of intensive construction. On the basis of a comprehensive analysis of data obtained during the examination of six residential construction projects ranging from 17 to 32 storeys using concrete classes B25-B40, including the results of testing 1847 control specimens and 2314 non-destructive measurements, a statistical analysis of the distribution of nonconformities is performed. This demonstrates the highest concentration of deviations at the stages of concrete mixture acceptance (23,8 % with a coefficient of variation of strength equal to 0,142) and its placement and compaction (19,4% with a coefficient of 0,118), which correlates with fluctuations in the water-cement ratio, the granulometric composition of aggregates, and violations of the temperature and humidity regime during hardening. A comparative evaluation of methods for determining concrete strength in structures identifies the optimal combination of destructive cube testing (error of 3,4%), pull-out with shearing (5,6%), and non-destructive ultrasonic (8,7%) and impact-pulse (11,2%) approaches; at the same time, integration of these data through Bayesian procedures and wireless temperature monitoring systems allows the total error to be reduced to 2.8-3,8%, simultaneously decreasing the proportion of premature formwork stripping from 8,3 to 0,6% and ensuring the economic payback of implementation within 2,3-2,8 months in the construction of standard complexes. Significant attention is devoted to organizational factors, where expert ranking emphasizes the leading role of inspectors’ qualifications (weight coefficient 0.218), digitalization of documentation (0,187), and independence of control services (0,164), with an established strong inverse correlation (-0,74) between the integral assessment of organizational maturity and the coefficient of variation of strength, indicating the possibility of reducing the latter by 0,011-0,014 with each one-point increase in maturity. The proposed approaches, based on the principles of risk-oriented management, risk matrices, and the integration of control results with building information modeling technologies for the creation of digital twins of structures, ensure optimization of control resource allocation, reduction in overall labor intensity by 18-24% with a simultaneous increase in defect detectability by 12-15%, and the formation of continuous traceability of quality parameters throughout the facility’s life cycle. The presented material enables specialists in concrete technology, construction control, and technical supervision to evaluate the effectiveness of comprehensive improvement of the technical, methodological, and organizational components of the quality management system and to determine the advisability of referring to the full text for implementing the recommendations in corporate standards, regulatory documents, and the practice of erecting monolithic structures.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>construction control</kwd><kwd>concrete quality</kwd><kwd>monolithic frame</kwd><kwd>non-destructive testing</kwd><kwd>risk-oriented management</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>строительный контроль</kwd><kwd>качество бетона</kwd><kwd>монолитный каркас</kwd><kwd>неразрушающий контроль</kwd><kwd>риск ориентированный менеджмент</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="11"/></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_26_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>Астахова Л.И., Павленко С.И., Чертоляс Н.Ф., Чуприянов Г.М. Контроль однородности прочности бетона конструкций монолитного железобетонного каркаса здания в стадии строительства // Вестник горнометаллургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии. 2008. № 21. С. 224-229.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Болотова А.С., Свиридов В.Н. Основные проблемы при организации и проведении контроля качественных показателей в монолитном строительстве // Научное обозрение. 2016. № 24. С. 25-29.</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>Енютин Ю.А. Контроль прочности бетона: взгляд со стройплощадки // Транспортное строительство. 2018. № 1. С. 4-7.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Елкина Е.Ю., Троцко И.В., Морозова С.С. Технология контроля и локализации дефектов в процессе скоростного монолитного домостроения // Технологии бетонов. 2014. № 7(96). С. 49-51.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Залесов А.С., Довгалюк В.И., Знаменский Л.В., Шеховцов М.К., Николаев И.А. Контроль прочности бетона при монолитном строительстве // Бетон и железобетон. 1998. № 1. С. 11-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Клевцов В.А. Значение стандартов для обеспечения надежности контроля прочности бетона монолитных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2006. № 8. С. 44-45.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Клевцов В.А., Коревицкая М.Г., Самокрутов А.А., Козлов В.Н. Ультразвуковой контроль прочности бетона монолитных конструкций // Бетон и железобетон. 1998. № 2. С. 16-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Коноплев С.Н. Организация контроля прочности бетона монолитных конструкций по образцам. Часть 1 // Технологии бетонов. 2015. № 3-4(104-105). С. 36-39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Коревицкая М.Г., Артамонова В.Н., Лапенис Т.Ю. Контроль прочности монолитного бетона неразрушающими методами в раннем возрасте // Бетон и железобетон. 1993. № 1. С. 27-28.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Муря В.А., Федотов А.А. Строительный контроль при возведении монолитных конструкций многоэтажных железобетонных зданий // Инженерный вестник Дона. 2024. № 5(113). С. 424-435.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Павлов Л.С., Талалай В.В. Обеспечение надежности цементного бетона в монолитных железобетонных конструкциях транспортных сооружений // Транспортное строительство. 2009. № 3. С. 21-23.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Трембицкий С.М., Беккер Л.Н., Кебадзе П.Г. Условия достижения высоких темпов и качества строительства зданий из монолитного железобетона // Бетон и железобетон. 2008. № 5. С. 8-11.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Хамитова Ы., Далабаева А. Контроль качества бетонов в монолитных конструкциях // Материаловедение. 2016. № 1(17). С. 46-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Черепанова Д.А. Сходимость результатов оценки прочности бетона при сжатии при разных схемах и методах контроля // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона. 2024. № 1(16). С. 97-106.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
