<?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>2026-08-23T22:35:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/357" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/357</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">357</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CBUYSV</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/v2528-8025-4242-t</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 морозостойкости дорожного бетона за счет комплексного модифицирования структуры цементного камня</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the frost resistance of road concrete through complex modification of the cement stone structure</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0009-0005-7641-7341</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Хохлунов</surname>
							<given-names>Сергей Евгеньевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Khokhlunov</surname>
							<given-names>Sergey E.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>serzh.khokhlunov@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Слезкин</surname>
							<given-names>Вадим Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Slezkin</surname>
							<given-names>Vadim A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vslezkin10@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Тумаева</surname>
							<given-names>Елизавета Павловна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Tumaeva</surname>
							<given-names>Elizaveta P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>tumaeva108@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Кузнецов</surname>
							<given-names>Михаил Николаевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kuznetsov</surname>
							<given-names>Mikhail N.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>mk_stars55@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Куликовский</surname>
							<given-names>Ярослав Романович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kulikovskiy</surname>
							<given-names>Yaroslav R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>yaros-k.01@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, 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="3">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>42</fpage>
				<lpage>54</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-10">
					<day>10</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/357"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Разрушение цементобетона дорожных покрытий при попеременном замораживании и оттаивании в среде хлоридных противогололёдных реагентов развивается по двум частично независимым каналам. Первый связан с объёмом и связностью капиллярных пор цементного камня, второй определяется геометрией системы вовлечённого воздуха и описывается фактором расстояния. При подборе состава оба канала регулируются раздельно, из-за чего совокупный эффект комплексного модифицирования количественно не определён. Цель работы состоит в том, чтобы разделить вклад каждого канала в прирост числа циклов замораживания и оттаивания и получить расчётное соотношение, связывающее морозостойкость с двумя измеряемыми параметрами структуры. Построена авторская степенная модель числа циклов, параметры которой оценены методом наименьших квадратов по шести модельным составам с воздухововлекающей, суперпластифицирующей, пуццоланической и кремнийорганической гидрофобизирующей добавками; разложение прироста выполнено методом цепных подстановок. Эластичность числа циклов по фактору расстояния составила минус 0,68, по открытой капиллярной пористости минус 0,52. Четырёхкомпонентное модифицирование увеличивает число циклов со 118 до 412, причём 49,5% прироста даёт сокращение фактора расстояния с 0,52 до 0,16 мм, 40,5% приходится на снижение капиллярной пористости с 7,80 до 3,80%, оставшиеся 10,0% обеспечивает поверхностная гидрофобизация. Соотношение вкладов показывает, что основной резерв повышения морозостойкости дорожного бетона сосредоточен в геометрии воздушной фазы; при реально достижимой капиллярной пористости 4,30% марка F2300 обеспечивается только при факторе расстояния ниже 0,21 мм.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Deterioration of cement concrete pavements under alternate freezing and thawing in the presence of chloride deicing agents proceeds through two partly independent channels. The first one relates to the volume and connectivity of capillary pores in the cement stone, the second one is governed by the geometry of the entrained air system and is described by the spacing factor. In mix design both channels are adjusted separately, so the joint effect of complex modification remains quantitatively undefined. The aim of the study is to separate the contribution of each channel to the increase in the number of freeze-thaw cycles and to obtain a computational relation linking frost resistance with two measurable structural parameters. An author's power-law model of the cycle number has been developed; its parameters were estimated by ordinary least squares over six model mixes containing air-entraining, superplasticizing, pozzolanic and organosilicon hydrophobizing admixtures, and the increment was decomposed by the chain substitution method. The elasticity of the cycle number with respect to the spacing factor equals minus 0,68, and with respect to open capillary porosity minus 0,52. Four-component modification raises the cycle number from 118 to 412, with 49,5% of the increment provided by the reduction of the spacing factor from 0,52 to 0,16 mm, 40,5% by the decrease of capillary porosity from 7,80 to 3,80%, and the remaining 10,0% by surface hydrophobization. The obtained ratio of contributions indicates that the main reserve for raising the frost resistance of road concrete lies in the geometry of the air phase; at an attainable capillary porosity of 4,30% the F2300 grade is reached only when the spacing factor falls below 0,21 mm.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>road concrete</kwd><kwd>frost resistance</kwd><kwd>complex modification</kwd><kwd>cement stone</kwd><kwd>spacing factor</kwd><kwd>entrained air</kwd><kwd>capillary porosity</kwd><kwd>deicing agents</kwd><kwd>chain substitution method</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>дорожный бетон</kwd><kwd>морозостойкость</kwd><kwd>комплексное модифицирование</kwd><kwd>цементный камень</kwd><kwd>фактор расстояния</kwd><kwd>вовлечённый воздух</kwd><kwd>капиллярная пористость</kwd><kwd>противогололёдные реагенты</kwd><kwd>метод цепных подстановок</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="13"/></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>Алтынсары А., Жумагулова А.А., Чугулев Б.Д., Алданазаров М.Н. Модифицированный бетон для цементобетонных дорог Республики Казахстан // Вестник КаздорНИИ. 2025. Т. 1. № 1. С. 43-50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Воронин К.М., Трубкин И.С., Трубкина И.В., Пурис А.В. Дорожные бетоны на основе золощелочного вяжущего // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 5 (143).</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Королёва О.И., Орлов В.С., Шустов П.А. Повышение показателей качества бетонов для транспортного строительства // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2023. Т. 13. № 3 (46). С. 492-500.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Матвиенко Ф.В., Паневин Н.И., Канищев А.Н., Шапаускас В.С. Исследование влияния модификатора MADOR на показатели морозостойкости и водостойкости укрепленных цементом дисперсных материалов для дорожного строительства // Научный журнал строительства и архитектуры. 2023. № 3 (71). С. 92-100.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Овчаренко Г.И., Медведев Н.В. Влияние вида пластификатора на морозостойкость дорожного бетона // Цемент и его применение. 2026. № 1. С. 104-107.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Степанова М.П., Белькова Н.А., Баранов Е.В. Оптимизация состава бетона для основания и покрытия дорог // Вестник Инженерной школы ДВФУ. 2023. № 1 (54). С. 83-89.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Титова Т.С., Соловьева В.Я., Степанова И.В. Дорожный бетон нового поколения – интеграция самоуплотнения и повышенной физико-механической стойкости // Строительство и архитектура. 2025. Т. 13. № 4. Ст. C0025.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Трофимов Б.Я., Шулдяков К.В., Махмудов А.М. Влияние на долговечность бетона микроструктуры гидратных фаз цементного камня // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2021. № 3. С. 8-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Ушаков В.В., Максимов В.А. Влияние гидрофобизирующих составов на морозостойкость дорожного бетона // Цемент и его применение. 2023. № 6.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Явинский А.В., Чулкова И.Л. Влияние золы гидроудаления на свойства тяжелого бетона для строительства дорожного покрытия // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2022. № 3. С. 16-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Deng Q., Zhang X., Li S., Yu Q. Long-term salt freeze-thaw resistance of polyvinyl alcohol (PVA) modified mortar: the role of molecular structure // Cement and Concrete Composites. 2025. Vol. 162. Article 106159.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Frazier S.D., Lobo A.J., Matar M.G., Srubar W.V. Biomimetic ice recrystallization inhibition-active poly(vinyl alcohol) enhances the freeze-thaw resistance of cement paste // Cement and Concrete Research. 2022. Vol. 160. Article 106905.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Onuaguluchi O., Banthia N. Entrained air and freeze-thaw durability of concrete incorporating nano-fibrillated cellulose (NFC) // Cement and Concrete Composites. 2024. Vol. 150. Article 105582.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Wang Y., Zhang S., Niu D., Fu Q. Quantitative evaluation of the characteristics of air voids and their relationship with the permeability and salt freeze-thaw resistance of hybrid steel-polypropylene fiber-reinforced concrete composites // Cement and Concrete Composites. 2022. Vol. 125. Article. 104292.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Wu H., Gao Q. Study on freeze-thaw resistance of cement concrete with manufactured sand based on BP neural network // Buildings. 2024. Vol. 14. № 9. Article 2952.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Altynsary A., Zhumagulova A.A., Chugulev B.D., Aldanazarov M.N. Modified concrete for cement concrete roads of the Republic of Kazakhstan // KazdorSRI Bulletin. 2025. Vol. 1. № 1. pp. 43-50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Voronin K.M., Trubkin I.S., Trubkina I.V., Puris A.V. Road concretes based on ash-alkali binder // International Research Journal. 2024. № 5 (143).</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Koroleva O.I., Orlov V.S., Shustov P.A. Improving the quality indicators of concretes for transport construction // Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real Estate. 2023. Vol. 13. № 3 (46). pp. 492-500.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Matvienko F.V., Panevin N.I., Kanishchev A.N., Shapauskas V.S. Study of the influence of the MADOR modifier on the frost resistance and water resistance of cement-stabilized dispersed materials for road construction // Russian Journal of Building Construction and Architecture. 2023. № 3 (71). pp. 92-100.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Ovcharenko G.I., Medvedev N.V. The influence of the plasticizer type on the frost resistance of road concrete // Cement and Its Applications. 2026. № 1. pp. 104-107.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Stepanova M.P., Belkova N.A., Baranov E.V. Optimization of concrete composition for road bases and pavements // FEFU: School of Engineering Bulletin. 2023. № 1 (54). pp. 83-89.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Titova T.S., Solovyeva V.Ya., Stepanova I.V. New generation road concrete – integration of self-compaction and enhanced physical and mechanical resistance // Construction and Architecture. 2025. Vol. 13. № 4. Aricle C0025.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Trofimov B.Ya., Shuldyakov K.V., Makhmudov A.M. The influence of the microstructure of hydrate phases of cement stone on concrete durability // Shukhov BSTU Bulletin. 2021. № 3. pp. 8-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Ushakov V.V., Maksimov V.A. The influence of water-repellent compositions on the frost resistance of road concrete // Cement and Its Applications. 2023. № 6.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Yavinsky A.V., Chulkova I.L. The influence of hydraulic removal ash on the properties of heavy concrete for road pavement construction // BSTU named after V.G. Shukhov Bulletin. 2022. № 3. pp. 16-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Deng Q., Zhang X., Li S., Yu Q. Long-term salt freeze-thaw resistance of polyvinyl alcohol (PVA) modified mortar: the role of molecular structure // Cement and Concrete Composites. 2025. Vol. 162. Article 106159.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Frazier S.D., Lobo A.J., Matar M.G., Srubar W.V. Biomimetic ice recrystallization inhibition-active poly(vinyl alcohol) enhances the freeze-thaw resistance of cement paste // Cement and Concrete Research. 2022. Vol. 160. Article 106905.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Onuaguluchi O., Banthia N. Entrained air and freeze-thaw durability of concrete incorporating nano-fibrillated cellulose (NFC) // Cement and Concrete Composites. 2024. Vol. 150. Article 105582.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Wang Y., Zhang S., Niu D., Fu Q. Quantitative evaluation of the characteristics of air voids and their relationship with the permeability and salt freeze-thaw resistance of hybrid steel-polypropylene fiber-reinforced concrete composites // Cement and Concrete Composites. 2022. Vol. 125. Article. 104292.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Wu H., Gao Q. Study on freeze-thaw resistance of cement concrete with manufactured sand based on BP neural network // Buildings. 2024. Vol. 14. № 9. Article 2952.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
