<?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>2026-08-23T22:37:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/358" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/358</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">358</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CCGPWI</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/w8677-8840-9621-y</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">Разработка модифицированных цементных композитов с повышенной трещиностойкостью для изготовления сборных строительных изделий</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of modified cement composites with enhanced crack resistance for the manufacture of precast building products</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>Сырысев</surname>
							<given-names>Тимур Павлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Syrysev</surname>
							<given-names>Timur P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>syrysev.timur@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Вахрушев</surname>
							<given-names>Владислав Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Vakhrushev</surname>
							<given-names>Vladislav A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vladvah04@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Ибрагимов</surname>
							<given-names>Ренат Арсенович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Ibragimov</surname>
							<given-names>Renat A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Renat7211@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Комаревцев</surname>
							<given-names>Михаил Игоревич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Komarevcev</surname>
							<given-names>Mihail I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>rerewa345678@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Цветков</surname>
							<given-names>Никита Романович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Tsvetkov</surname>
							<given-names>Nikita R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>nik.tsvetkoff.2023@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="4">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>55</fpage>
				<lpage>66</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-14">
					<day>14</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/358"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Нормирование сборных бетонных и железобетонных изделий после введения Изменения № 1 к ГОСТ 13015-2012 сместилось от маркировочной категории трещиностойкости к расчётной проверке сечения, при этом деформационная модель СП 63.13330.2018 не содержит члена, описывающего мостиковые напряжения дисперсной арматуры в берегах нормальной трещины. Разрыв между приростом прочности матрицы и приростом сопротивления развитию трещины остаётся количественно неопределённым. Цель работы – раздельная оценка вклада модификации матрицы конденсированным микрокремнезёмом и вклада дисперсного армирования в силовые, энергетические и эксплуатационные показатели трещиностойкости. Построена авторская расчётная модель, связывающая параметры фибрового армирования с критическим коэффициентом интенсивности напряжений, удельными энергозатратами на разрушение по ГОСТ 29167-2021 и расчётной шириной раскрытия трещин в сечении модельной плиты перекрытия пролётом 7,2 м. Замещение 10% цемента микрокремнезёмом повышает прочность матрицы на 12,4%, увеличивает критический коэффициент интенсивности напряжений лишь на 3,9% и оставляет расчётную ширину раскрытия неизменной на уровне 0,305 мм, а введение 1,0% стальной фибры анкерного профиля повышает этот коэффициент в 2,45 раза и снижает раскрытие до 0,090 мм. Расхождение эластичностей двух показателей по объёмному содержанию фибры – 0,40 против минус 1,39 – указывает на управление ими разными механизмами; прочность матрицы остаётся нейтральной по отношению к обоим.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>After Amendment № 1 to GOST 13015-2012 came into force, the regulation of precast concrete products shifted from a marked crack-resistance category to a design verification of the section, while the deformation model of SP 63.13330.2018 contains no term for the bridging stresses of dispersed reinforcement across the faces of a normal crack. The gap between the gain in matrix strength and the gain in resistance to crack propagation remains quantitatively undefined. The purpose of the work is a separate assessment of the contribution made by matrix modification with condensed silica fume and by dispersed reinforcement to the force, energy and service indicators of crack resistance. An author's design model links the parameters of fibre reinforcement with the critical stress intensity factor, the specific fracture energy according to GOST 29167-2021 and the design crack width in the section of a model floor slab spanning 7,2 m. Replacing 10% of the cement with silica fume increases the matrix strength by 12,4%, raises the critical stress intensity factor by only 3,9% and leaves the design crack width unchanged at 0.305 mm, while adding 1,0% of hooked-end steel fibre increases this factor 2,45 times and reduces the crack opening to 0,090 mm. The divergence of the elasticities of the two indicators with respect to fibre volume content, 0,40 against minus 1,39, indicates that they are governed by different mechanisms, while matrix strength remains neutral towards both.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>modified cement composite</kwd><kwd>crack resistance</kwd><kwd>critical stress intensity factor</kwd><kwd>dispersed reinforcement</kwd><kwd>condensed silica fume</kwd><kwd>bridging stresses</kwd><kwd>crack width</kwd><kwd>precast building products</kwd><kwd>specific fracture energy</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>модифицированный цементный композит</kwd><kwd>трещиностойкость</kwd><kwd>критический коэффициент интенсивности напряжений</kwd><kwd>дисперсное армирование</kwd><kwd>конденсированный микрокремнезём</kwd><kwd>мостиковые напряжения</kwd><kwd>ширина раскрытия трещин</kwd><kwd>сборные строительные изделия</kwd><kwd>удельные энергозатраты на разрушение</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>Агзамов Ф.А., Григорьев А.Ю. Модификация тампонажного портландцемента нанодобавками // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14. № 4. С. 319-327.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Капустин Д.Е. Влияние параметров дисперсного армирования на ползучесть высокопрочного сталефибробетона // Строительство: наука и образование. 2023. Т. 13. № 1. С. 98-108.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Касаткин С.П., Соловьева В.Я., Степанова И.В., Кузнецов Д.В., Синицин Д.А. Высокоэффективный наномодифицированный бетон повышенной прочности и долговечности // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14. № 6. С. 493-500.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Наумова Л.Н. Повышение физико-механических характеристик цементного композиционного материала на основе модифицированного волокна хризотила // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2025. Т. 10. № 8. С. 8-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Пинус Б.И., Корнеева И.Г. К вопросу о классификации усталости цементных композитов // Строительные материалы. 2024. № 6 (825). С. 73-76.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Славчева Г.С., Артамонова О.В., Котова К.С., Шведова М.А., Юров П.Ю. Исследования факторов регулирования прочности адгезионного соединения «цементная матрица – армирующее волокно» в композитах для строительной 3D-печати // Нанотехнологии в строительстве. 2023. Т. 15. № 2. С. 124-133.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Соловьев В.Г., Матюшин Е.В. Механические свойства сверхвысокопрочного фибробетона с различным видом стальной фибры // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2024. Т. 9. № 9. С. 26-39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Соловьев В.Г., Сизяков И.Д., Веселов В.К. Повышение трещиностойкости фибробетона за счет оптимизации формы стеклокомпозитного волокна // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2025. Т. 10. № 10. С. 8-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Abusogi M.A., Bakri M. Behaviour of cementitious composites reinforced with polypropylene fibres using restrained eccentric ring test // Case Studies in Construction Materials. 2022. Vol. 16. Article e00841.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Blazy J., Drobiec Ł., Wolka P. Mechanical properties of polymer fibre reinforced concrete in the light of various standards // Archives of Civil Engineering. 2024. Vol. 70. № 2. pp. 323-342.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Hou M., Zhang D., Li V.C. Crack width control and mechanical properties of low carbon engineered cementitious composites (ECC) // Construction and Building Materials. 2022. Vol. 348. Article 128692.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Samchenko S.V., Larsen O.A. Modifying the Sand Concrete with Recycled Tyre Polymer Fiber to Increase the Crack Resistance of Building Structures // Buildings. 2023. Vol. 13. № 4. Article 897.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Wei J., Yang Q., Yu Y. Experimental study of multiscale hybrid fiber-reinforced ambient-cured LEGC under uniaxial compression // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 411. Article 134386.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Zhang D., Ellis B.R., Jaworska B., Hu W.-H., Li V.C. Carbonation curing for precast Engineered Cementitious Composites // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 313. Article 125502.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Zhang Z., Li Z., He J., Shi X. High-strength engineered cementitious composites with nanosilica incorporated: Mechanical performance and autogenous self-healing behavior // Cement and Concrete Composites. 2023. Vol. 135. Article 104837.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Agzamov F.A., Grigoriev A.Yu. Modification of portland cement for tampering with nanoadditives // Nanotechnology in Construction. 2022. Vol. 14. № 4. рp. 319-327.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Kapustin D.E. Influence of parameters of dispersed reinforcement on creep of high-strength steel fiber concrete // Construction: Science and Education. 2023. Vol. 13. № 1. рp. 98-108.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Kasatkin S.P., Solovyova V.Ya., Stepanova I.V., Kuznetsov D.V., Sinitsyn D.A. High-efficiency nanomodified concrete with increased strength and durability // Nanotechnology in Construction. 2022. Vol. 14. № 6. рp. 493-500.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Naumova L.N. Improvement of the physical and mechanical characteristics of a cement composite material based on modified chrysotile fiber // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2025. Vol. 10. № 8. рp. 8-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Pinus B.I., Korneeva I.G. On the classification of fatigue properties of cement composites // Construction Materials. 2024. № 6 (825). рp. 73-76.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Slavcheva G.S., Artamonova O.V., Kotova K.S., Shvedova M.A., Yurov P.Yu. Research of factors regulating the strength of the adhesive connection «cement matrix – reinforcing fiber» in composites for construction 3D printing // Nanotechnology in Construction. 2023. Vol. 15. № 2. рp. 124-133.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Solovyov V.G., Matyushin E.V. Mechanical properties of ultra-high-strength fiber concrete with various types of steel fiber // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2024. Vol. 9. № 9. pp. 26-39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Solovyov V.G., Sizyakov I.D., Veselov V.K. Increasing the fracture resistance of fiber concrete by optimizing the shape of glass composite fiber // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2025. Vol. 10. № 10. pp. 8-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Abusogi M.A., Bakri M. Behaviour of cementitious composites reinforced with polypropylene fibres using restrained eccentric ring test // Case Studies in Construction Materials. 2022. Vol. 16. Article e00841.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Blazy J., Drobiec Ł., Wolka P. Mechanical properties of polymer fibre reinforced concrete in the light of various standards // Archives of Civil Engineering. 2024. Vol. 70. № 2. pp. 323-342.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Hou M., Zhang D., Li V.C. Crack width control and mechanical properties of low carbon engineered cementitious composites (ECC) // Construction and Building Materials. 2022. Vol. 348. Article 128692.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Samchenko S.V., Larsen O.A. Modifying the Sand Concrete with Recycled Tyre Polymer Fiber to Increase the Crack Resistance of Building Structures // Buildings. 2023. Vol. 13. № 4. Article 897.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Wei J., Yang Q., Yu Y. Experimental study of multiscale hybrid fiber-reinforced ambient-cured LEGC under uniaxial compression // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 411. Article 134386.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Zhang D., Ellis B.R., Jaworska B., Hu W.-H., Li V.C. Carbonation curing for precast Engineered Cementitious Composites // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 313. Article 125502.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Zhang Z., Li Z., He J., Shi X. High-strength engineered cementitious composites with nanosilica incorporated: Mechanical performance and autogenous self-healing behavior // Cement and Concrete Composites. 2023. Vol. 135. Article 104837.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
