<?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>2026-08-23T22:37:29Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/355" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/355</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T21:15:24Z</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">355</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">BXORDB</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/j4332-6697-7002-n</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">Исследование прочности и долговечности мелкозернистого бетона с использованием вторичного минерального сырья</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Study of the strength and durability of sand concrete with the use of secondary mineral raw materials</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>Надежкин</surname>
							<given-names>Артем Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Nadezhkin</surname>
							<given-names>Artem A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>zavalyuev.artiomy@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Коляскин</surname>
							<given-names>Владислав Юрьевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kolyaskin</surname>
							<given-names>Vladislav Yu.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Kvy2016@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Соляников</surname>
							<given-names>Даниил Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Solyanikov</surname>
							<given-names>Daniil A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>solyanikov.d@bk.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Филиппов</surname>
							<given-names>Антон Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Filippov</surname>
							<given-names>Anton A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Filippov.2003@mail.ru</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, Россия, 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, Russia, Moscow, Yaroslavskoe shosse, 26</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>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="1">70</volume>
			<issue>8</issue>
				<issue-id>30</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>16</fpage>
				<lpage>27</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-13">
					<day>13</day>
					<month>05</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<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/355"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Замещение природного песка и части клинкерного вяжущего вторичным минеральным сырьём меняет структуру мелкозернистого бетона неодинаково по разным критериям долговечности, и это расхождение остаётся вне поля зрения при проектировании составов. Прочность и морозостойкость реагируют на введение золошлаковой смеси, отсева дробления бетонного лома и молотого кирпичного боя противоположно карбонизационной стойкости, из-за чего оценка по одному показателю завышает ресурс материала. Цель работы – количественно связать вид и долю вторичного компонента с прочностью, морозостойкостью и прогнозным сроком службы мелкозернистого бетона по критерию карбонизации. Построена авторская модель прочности с факторным разложением методом цепных подстановок, выполнен расчёт морозостойкости по ГОСТ 10060-2012 и прогноз глубины карбонизации для шести составов. Замещение 20% песка золошлаковой смесью повышает остаточную прочность после 200 циклов замораживания и оттаивания с 90,9 до 93,7%, одновременно сокращая прогнозный срок службы при защитном слое 20 мм с 85 до 59 лет. Расхождение показывает, что вторичное сырьё смещает лимитирующий механизм деградации к карбонизации, а требуемая толщина защитного слоя становится функцией доли замещения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The replacement of natural sand and part of the clinker binder with secondary mineral raw materials alters the structure of sand concrete unevenly across durability criteria, and this divergence stays outside the field of view in mix design. Strength and frost resistance respond to ash-slag mixture, crushed concrete screenings and ground ceramic brick in a manner opposite to carbonation resistance, so an assessment based on one indicator overstates the service potential of the material. The aim is to relate the type and proportion of the secondary component to the strength, frost resistance and predicted service life of sand concrete under the carbonation criterion. An author's strength model with factor decomposition by chain substitutions has been built, frost resistance calculated against GOST 10060-2012, and carbonation depth predicted for six mixes. Replacing 20% of the sand with ash-slag mixture raises the residual strength after 200 freezing and thawing cycles from 90.9 to 93.7%, while reducing the predicted service life at a 20 mm cover from 85 to 59 years. The divergence shows that secondary raw materials shift the limiting degradation mechanism towards carbonation, and the required cover thickness becomes a function of the replacement ratio.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>sand concrete</kwd><kwd>secondary mineral raw materials</kwd><kwd>ash-slag mixture</kwd><kwd>crushed ceramic brick</kwd><kwd>frost resistance</kwd><kwd>carbonation</kwd><kwd>predicted service life</kwd><kwd>factor decomposition</kwd><kwd>crushed concrete rubble screenings</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>мелкозернистый бетон</kwd><kwd>вторичное минеральное сырьё</kwd><kwd>золошлаковая смесь</kwd><kwd>кирпичный бой</kwd><kwd>морозостойкость</kwd><kwd>карбонизация</kwd><kwd>прогнозный срок службы</kwd><kwd>факторное разложение</kwd><kwd>отсев дробления бетонного лома</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_30_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>Апсаликова Р., Когай А.Д., Хлебцова Т.С., Дмитриева М.А., Лейцин В.Н. Связь структуры и морозостойкости модифицированного мелкозернистого бетона // Вестник гражданских инженеров. 2025. Т. 22. № 2. С. 77-86.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Баруздин А.А., Закревская Л.В. Композиционные материалы, содержащие строительные и полимерные отходы // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 2. С. 246-257.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Демьяненко О.В., Копаница Н.О., Куликова А.А., Бурьянов А.Ф., Козлова И.В., Лукьянова Н.А. Цифровые модели проектирования составов высокофункционального мелкозернистого бетона с использованием техногенного сырья // Нанотехнологии в строительстве. 2025. Т. 17. № 5. С. 547-559.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Дроздюк Т.А., Айзенштадт А.М., Першин З.А., Данилов В.Е. Мелкозернистый бетон с добавкой высокодисперсного порошка кирпичного боя // Строительные материалы. 2024. № 9. С. 30-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Кайс Х.А., Гильфанов Р.М., Морозова Н.Н., Абдулазиз О.М. Оптимизация фракционного состава песка для мелкозернистого бетона на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего // Вестник гражданских инженеров. 2025. Т. 22. № 3. С. 117-128.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Лукутцова Н.П., Пыкин А.А., Головин С.Н., Дудник А.В., Золотухина Н.В. Эффективность суперпластификаторов в мелкозернистом бетоне с золошлаковой смесью // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2024. Т. 9. № 8. С. 29-38.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Махортов Д.С., Загороднюк Л.Х., Сумской Д.А., Аль Мамури Саад Кхалил Шадид. Получение вяжущих композиций оптимальных составов на основе портландцемента и отходов боя керамического кирпича // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2022. Т. 7. № 7. С. 19-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Морозова М.В. Влияние температурно-влажностной обработки на набор прочности мелкозернистого бетона с добавкой сапонитсодержащего материала // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16. № 3. С. 227-234.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Муртазаев С.-А.Ю., Саламанова М.Ш., Аласханов А.Х., Муртазаева Т.С.-А. Перспективы использования отходов цементной промышленности для получения современных бетонных композитов // Строительные материалы. 2021. № 5. С. 55-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Муртазаев С.-А.Ю., Саламанова М.Ш. Технологические подходы повышения качества мелкозернистого бетона // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2024. Т. 9. № 9. С. 40-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Рахимов М.А., Аубакирова З.А., Алдунгарова А.К., Менендес Пидаль де Наваскуэс И., Молдамуратов Ж.Н. Оптимизация устойчивого состава мелкозернистого бетона для 3D-печати с частичной заменой песка золошлаковыми отходами // Нанотехнологии в строительстве. 2025. Т. 17. № 3. С. 296-306.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Ремнев В.В. Возможность применения материалов повторного использования в бетонах // Бетон и железобетон. 2022. № 3. С. 20-22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Тюкавкина В.В., Цырятьева А.В. Фотокаталитически активный мелкозернистый бетон на основе титаносиликатных отходов // Строительные материалы. 2024. № 7. С. 48-53.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Khan Q.S., McCarthy T.J., Sheikh M.N. Experimental investigations of foamed concrete with recycled waste glass powder wall panels // Structural Concrete. 2022. Vol. 23. № 6. pp. 3929-3944.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Liu X., Yu W., Huang Y., Yang G., You W., Gao L., Song J. Long-term behaviour of recycled aggregate concrete beams prestressed with carbon fibre-reinforced polymer tendons // Case Studies in Construction Materials. 2023. Vol. 18. Art. e01785.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Apsalikova R., Kogay A.D., Khlebtsova T.S., Dmitrieva M.A., Leytsin V.N. The relationship between the structure and frost resistance of modified sand concrete // Bulletin of Civil Engineers. 2025. Vol. 22. № 2. pp. 77-86.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Baruzdin A.A., Zakrevskaya L.V. Composite materials containing construction and polymer waste // MGSU Bulletin. 2024. Vol. 19. № 2. pp. 246-257.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Demyanenko O.V., Kopanitsa N.O., Kulikova A.A., Buryanov A.F., Kozlova I.V., Lukyanova N.A. Digital models for designing high-functional sand concrete compositions with technogenic raw materials // Nanotechnologies in Construction. 2025. Vol. 17. № 5. pp. 547-559.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Drozdyuk T.A., Ayzenshtadt A.M., Pershin Z.A., Danilov V.E. Sand concrete with highly dispersed ceramic brick scrap powder // Construction Materials. 2024. № 9. pp. 30-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Kais Kh.A., Gilfanov R.M., Morozova N.N., Abdulaziz O.M. Optimization of the fractional composition of sand for sand concrete based on a gypsum-cement-pozzolanic binder // Bulletin of Civil Engineers. 2025. Vol. 22. № 3. pp. 117-128.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Lukuttsova N.P., Pykin A.A., Golovin S.N., Dudnik A.V., Zolotukhina N.V. The efficiency of superplasticizers in sand concrete with an ash and slag mixture // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2024. Vol. 9. № 8. pp. 29-38.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Makhortov D.S., Zagorodnyuk L.Kh., Sumskoy D.A., Al Mamouri Saad Khalil Shadid. Binding compositions of optimal formulations based on Portland cement and ceramic brick scrap waste // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2022. Vol. 7. № 7. pp. 19-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Morozova M.V. The influence of temperature and humidity treatment on the strength development of sand concrete with a saponite-containing additive // Nanotechnologies in Construction. 2024. Vol. 16. № 3. pp. 227-234.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Murtazaev S.-A.Yu., Salamanova M.Sh., Alaskhanov A.Kh., Murtazaeva T.S.-A. Prospects for using cement industry waste to obtain modern concrete composites // Construction Materials. 2021. № 5. pp. 55-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Murtazaev S.-A.Yu., Salamanova M.Sh. Technological approaches to improving the quality of sand concrete // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2024. Vol. 9. № 9. pp. 40-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Rakhimov M.A., Aubakirova Z.A., Aldungarova A.K., Menendez Pidal de Navascues I., Moldamuratov Zh.N. Optimization of a sustainable sand concrete composition for 3D printing with partial replacement of sand by ash and slag waste // Nanotechnologies in Construction. 2025. Vol. 17. № 3. pp. 296-306.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Remnev V.V. Possibility of using reused materials in concrete // Concrete and Reinforced Concrete. 2022. № 3. pp. 20-22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Tyukavkina V.V., Tsyryatyeva A.V. Photocatalytically active sand concrete based on titanium-silicate waste // Construction Materials. 2024. № 7. pp. 48-53.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Khan Q.S., McCarthy T.J., Sheikh M.N. Experimental investigations of foamed concrete with recycled waste glass powder wall panels // Structural Concrete. 2022. Vol. 23. № 6. pp. 3929-3944.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Liu X., Yu W., Huang Y., Yang G., You W., Gao L., Song J. Long-term behaviour of recycled aggregate concrete beams prestressed with carbon fibre-reinforced polymer tendons // Case Studies in Construction Materials. 2023. Vol. 18. Art. e01785.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
