<?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>2026-08-23T22:37:40Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/359" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/359</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">359</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CDHCSF</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/g0291-6740-4266-i</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">Совершенствование технологии производства многослойных строительных изделий с повышенными теплофизическими и прочностными характеристиками</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the production technology of multilayer building products with enhanced thermophysical and strength characteristics</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>Лобанов</surname>
							<given-names>Артём Витальевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Lobanov</surname>
							<given-names>Artem V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>artemka.lob1@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Елькин</surname>
							<given-names>Леонид Игоревич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Elkin</surname>
							<given-names>Leonid I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>adilbaevazanat13@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сулайманов</surname>
							<given-names>Биймырза Алмазович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sulaimanov</surname>
							<given-names>Biymyrza A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>beka.slmnv.2004@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Козырев</surname>
							<given-names>Георгий Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kozyrev</surname>
							<given-names>Georgiy A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kogeal2004@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Воробьёв</surname>
							<given-names>Дмитрий Дмитриевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Vorobyev</surname>
							<given-names>Dmitriy D.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vrbvdima534@gmail.com</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, 26 Yaroslavskoye Shosse, Moscow, 129337, 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>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="5">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>67</fpage>
				<lpage>78</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/359"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Требования тепловой защиты по СП 50.13330.2024 в сочетании с климатическими рядами СП 131.13330.2025 задают для центральной части европейской территории России базовое требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены 2,93 м² °C/Вт, которого трёхслойное железобетонное изделие традиционной компоновки со стальной системой гибких связей не достигает: приведённое значение равно 2,823 м²·°C/Вт при условном 3,522. Построена авторская расчётная модель многослойного стенового изделия, связывающая параметры технологического передела и компоновку слоёв с приведённым сопротивлением теплопередаче, коэффициентом теплотехнической однородности и усилиями в гибких связях. Для пяти вариантов компоновки выполнен сопряжённый теплотехнический и прочностной расчёт по ГОСТ 31310-2015 и СП 63.13330.2018. Замена стальных связей стеклопластиковыми при неизменной геометрии поднимает приведённое сопротивление с 3,923 до 4,549 м² °C/Вт и коэффициент теплотехнической однородности с 0,724 до 0,840, снижая усилие в связи от температурного деформирования наружного слоя в 3,6 раза. Эластичность приведённого сопротивления по шагу расстановки связей падает с 0,305 при стальной системе до 0,007 при полимерной. Удаление металла из зоны теплоизоляционного слоя переводит шаг связей в число прочностных параметров, а ведущим источником остаточных потерь становится стык изделий совместно с точностью выдерживания толщины среднего слоя при формовании.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Thermal protection requirements of SP 50.13330.2024 combined with the climate data of SP 131.13330.2025 set a basic required heat transfer resistance of 2,93 м²·°C/W for external walls in the central part of European Russia, a value that a conventionally configured three-layer reinforced concrete product with a steel tie system fails to reach: its reduced resistance amounts to 2,823 м²·°C/W against a nominal value of 3,522. An author's calculation model of a multilayer wall product has been developed, linking the parameters of the manufacturing stage and the layer configuration with the reduced heat transfer resistance, the thermal homogeneity coefficient and the forces acting in the flexible ties. A coupled thermal and structural calculation was performed for five configurations under GOST 31310-2015 and SP 63.13330.2018. Replacing steel ties with glass fibre reinforced polymer ties at unchanged geometry raises the reduced resistance to 4,549 м²·°C/W and the thermal homogeneity coefficient from 0.724 to 0.840, reducing the tie force caused by seasonal thermal deformation of the outer layer by a factor of 3,6. The elasticity of the reduced resistance with respect to tie spacing drops from 0,305 to 0,007. Removing metal from the insulation zone shifts tie spacing into the group of purely structural parameters, and the leading source of the remaining losses becomes the product joint together with the accuracy of the middle layer thickness achieved during moulding.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>multilayer wall product</kwd><kwd>three-layer reinforced concrete panel</kwd><kwd>reduced heat transfer resistance</kwd><kwd>thermal homogeneity coefficient</kwd><kwd>flexible ties</kwd><kwd>composite polymer reinforcement</kwd><kwd>moulding technology</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>многослойное стеновое изделие</kwd><kwd>трёхслойная железобетонная панель</kwd><kwd>приведённое сопротивление теплопередаче</kwd><kwd>коэффициент теплотехнической однородности</kwd><kwd>гибкие связи</kwd><kwd>композитная полимерная арматура</kwd><kwd>технология формования</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>Александрова О.В., Пуляев И.С., Бородкин Д.В. Температурно-прочностной режим твердения двухслойной железобетонной стенки при вертикальной послойной укладке // Строительные материалы. 2026. № 5 (846). С. 78-82.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Аятова А.Ж. Стеновые пустотелые камни с улучшенными теплоизоляционными свойствами с использованием алюмосиликатных микросфер // Наука и техника Казахстана. 2021. № 2. С. 129-135.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Байменова Г.Р., Кульшикова С.Т. Малоэнергоемкие стеновые материалы на основе композиционного вяжущего // Наука и техника Казахстана. 2023. С. 147-154.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Грановский А.В., Чадов Ю.Н., Лысков В.М., Попов М.В. Стеновые панели из таумалита для зданий различного назначения // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 6. С. 32-38.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Долматов С.Н. Исследование влияния коры на прочность и теплопроводность древесно-минерального композита // Системы. Методы. Технологии. 2024. № 3 (63). С. 76-83.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Ильин Д.А., Калмыкова Е.С. Плиты PIR для производства энергоэффективных стеновых панелей // Инженерный вестник Дона. 2024. № 5 (113). C. 35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Король О.А., Дегаев Е.Н. Экспериментальные исследования трехслойных стеновых панелей с наружными слоями из конструкционного бетона и средним слоем из бетона низкой теплопроводности // Строительство и архитектура. 2023. Т. 11. № 4. Ст. 5.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Панова В.Ф., Панов С.А., Спиридонова И.В., Рыжков Ф.Н., Бубырь М.Е. Оптимизация состава смеси техногенного сырья для стеновых изделий и строительство из них жилых зданий в Сибири // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № 3. C. 64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Сагдатуллин М.К., Гумерова Х.С. Устойчивость трехслойной панели при сжатии // Вестник технологического университета. 2023. Т. 26. № 4. С. 82-86.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Саргсян С.В., Агафонова В.В. Учет влияния неоднородностей в стеновой панели на величину сопротивления теплопередаче // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 4. С. 631-644.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Gálvez M.A., Gil T., Barraza R., Kapstein P. Analysis of the influence of the position of the reflective layer on the thermal performance of a multi-layer lightweight wall panel // Journal of Building Engineering. 2022. Vol. 48. Article 103849.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><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="R13"><mixed-citation>Sharma P., Krishnaraj L., Brindha A., Kumar V.R.P. Thermal performance assessment of sandwich wall panel fabricated with polyurethane foam and natural husk // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 447. Article 138054.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Thangarasu A., Henderson J.H. Thermal and structural behaviour of sandwiched reinforced cement concrete wall panels // Materials Science. 2022. Vol. 28. № 4. pp. 506-518.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Zhao M., Chong X., Huang J.-Q., Jiang Q., Feng Y.-L., Chang Y. Experimental and numerical investigations on the axial compression performance of precast geopolymer concrete sandwich wall panel // Journal of Building Engineering. 2024. Vol. 95. Article 110303.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Aleksandrova O.V., Pulyaev I.S., Borodkin D.V. Temperature and strength hardening regime of a two-layer reinforced concrete wall under vertical layer-by-layer placement // Construction Materials. 2026. № 5 (846). pp. 78-82.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Ayatova A.Zh. Hollow wall stones with improved thermal insulation properties using aluminosilicate microspheres // Science and Technology of Kazakhstan. 2021. № 2. pp. 129-135.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Baimenova G.R., Kulshikova S.T. Low-energy-intensive wall materials based on a composite binder // Science and Technology of Kazakhstan. 2023. pp. 147-154.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Granovskiy A.V., Chadov Yu.N., Lyskov V.M., Popov M.V. Thaumalite wall panels for buildings of various purposes // Industrial and Civil Engineering. 2021. № 6. pp. 32-38.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Dolmatov S.N. Study of the influence of bark on the strength and thermal conductivity of a wood-mineral composite // Systems. Methods. Technologies. 2024. № 3 (63). pp. 76-83.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Ilyin D.A., Kalmykova E.S. PIR boards for the production of energy-efficient wall panels // Engineering Journal of Don. 2024. № 5 (113). P. 35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Korol O.A., Degaev E.N. Experimental studies of three-layer wall panels with outer layers of structural concrete and a middle layer of low thermal conductivity concrete // Construction and Architecture. 2023. Vol. 11. № 4. Article 5.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Panova V.F., Panov S.A., Spiridonova I.V., Ryzhkov F.N., Bubyr M.E. Optimization of the composition of a technogenic raw material mixture for wall products and the construction of residential buildings from them in Siberia // The Eurasian Scientific Journal. 2023. Vol. 15. № 3. P. 64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Sagdatullin M.K., Gumerova Kh.S. Stability of a three-layer panel under compression // Technological University Bulletin. 2023. Vol. 26. № 4. pp. 82-86.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Sargsyan S.V., Agafonova V.V. Accounting for the effect of heterogeneities in a wall panel on the value of heat transfer resistance // Moscow State University of Civil Engineering Bulletin. 2024. Vol. 19. № 4. pp. 631-644.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Gálvez M.A., Gil T., Barraza R., Kapstein P. Analysis of the influence of the position of the reflective layer on the thermal performance of a multi-layer lightweight wall panel // Journal of Building Engineering. 2022. Vol. 48. Article 103849.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><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="RE13"><mixed-citation>Sharma P., Krishnaraj L., Brindha A., Kumar V.R.P. Thermal performance assessment of sandwich wall panel fabricated with polyurethane foam and natural husk // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 447. Article 138054.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Thangarasu A., Henderson J.H. Thermal and structural behaviour of sandwiched reinforced cement concrete wall panels // Materials Science. 2022. Vol. 28. № 4. pp. 506-518.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Zhao M., Chong X., Huang J.-Q., Jiang Q., Feng Y.-L., Chang Y. Experimental and numerical investigations on the axial compression performance of precast geopolymer concrete sandwich wall panel // Journal of Building Engineering. 2024. Vol. 95. Article 110303.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
