<?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/366" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/366</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T21:15:25Z</datestamp>
				<setSpec>IE:DEAM</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">366</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CNEBLO</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/x4316-9286-1495-w</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DESIGN AND MODELING</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Исследование деформационных характеристик композиционных строительных материалов при длительном воздействии эксплуатационных нагрузок</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Study of deformation characteristics of composite building materials under long-term service loading</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.artiomy1@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>Kvy20161@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.d1@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.20031@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.sam1gullin1@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, Moscow, Yaroslavskoye Shosse, 26, 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="12">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>153</fpage>
				<lpage>164</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-06">
					<day>06</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/366"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Деформационные характеристики композиционных строительных материалов нормируются раздельно по признаку матрицы: цементные композиты испытываются по ГОСТ 24544-2020, полимерные – по ГОСТ Р 57714-2017 с базовым периодом наблюдения 1000 ч, древесные – по ГОСТ Р 70877-2023. Несущий элемент собирают из материалов разных групп, а прогноз его длительной податливости строят на несопоставимых испытательных базах, отчего в расчёт входит смещение, которое не компенсируется коэффициентами надёжности. Цель работы – количественно оценить, какую долю ресурса ползучести вскрывает нормированная испытательная база у материалов с различным строением матрицы. Построена авторская расчётная модель кинетики ползучести шести модельных композитов на двухпараметрической степенной аппроксимации; параметры калиброваны по 1000-часовой базе и экстраполированы на 50 лет эксплуатации. Расчётный коэффициент ползучести тяжёлого бетона класса B30 составил 2,277 при нормативном значении 2,3 по таблице 6.12 СП 63.13330.2018. Доля ползучести, накопленной к 1000 ч, изменяется от 16,4% у полимербетона до 29,8% у стеклопластика, внешне армированного углепластиком. Остаточная доля начального модуля упругости через 50 лет получена равной 0,220 для полимербетона и 0,629 для стеклопластика. Ранжирование по коэффициенту ползучести не воспроизводит ранжирование по абсолютной деформации: при наименьшем коэффициенте 0,590 стеклопластик накапливает 1116 мкм/м против 493 мкм/м у тяжёлого бетона. Показатель степени в аппроксимирующей функции управляет прогнозом сильнее уровня начального нагружения, и различие испытательных баз переносится в расчёт конструкции систематическим образом.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Deformation characteristics of composite building materials are standardised separately by matrix type: cementitious composites are tested under GOST 24544-2020, polymer composites under GOST R 57714-2017 with a 1000-hour observation period, timber-based materials under GOST R 70877-2023. A load-bearing element is assembled from materials of different groups, while the prediction of its long-term compliance rests on incompatible test durations, which introduces a bias that safety factors do not compensate. The aim is to quantify the share of the creep resource revealed by the standardised test duration for materials with different matrix structures. An author's model of creep kinetics has been developed for six model composites on a two-parameter power-law approximation; the parameters were calibrated against the 1000-hour base and extrapolated to 50 years of service. The calculated creep coefficient of heavy concrete of class B30 amounted to 2.277 against the standardised 2,3 given in Table 6.12 of SP 63.13330.2018. The share of creep accumulated by 1000 h ranges from 16.4% for polymer concrete to 29,8% for glass-fibre composite externally reinforced with carbon fibre. The residual fraction of the initial elastic modulus after 50 years was obtained as 0.220 for polymer concrete and 0,629 for the glass-fibre composite. Ranking by creep coefficient does not reproduce ranking by absolute creep strain: with the lowest coefficient of 0,590 the glass-fibre composite accumulates 1116 microstrain against 493 microstrain for heavy concrete. The exponent of the approximating function governs the prediction more strongly than the initial stress level, and the difference in test durations is transferred into structural analysis in a systematic manner.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>creep</kwd><kwd>composite building materials</kwd><kwd>long-term deformability</kwd><kwd>creep coefficient</kwd><kwd>test duration</kwd><kwd>polymer concrete</kwd><kwd>cross-laminated timber</kwd><kwd>deformation prediction</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>ползучесть</kwd><kwd>композиционные строительные материалы</kwd><kwd>длительная деформативность</kwd><kwd>коэффициент ползучести</kwd><kwd>испытательная база</kwd><kwd>полимербетон</kwd><kwd>перекрёстно-клеёная древесина</kwd><kwd>прогноз деформаций</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>Авдеев К.В., Тучин М.А., Кудрявцев Н.А., Бобров В.В., Домарова Е.В. Прочность и деформативность навесных фасадных панелей из полимербетона // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 6. С. 17-23.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Арленинов П.Д., Крылов С.Б., Калмакова П.С., Донов А.В. Экспериментальные исследования процесса релаксации бетона в разных режимах // Вестник НИЦ «Строительство». 2023. Т. 36. № 1. С. 86-98.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Бондарев Б.А., Стородубцева Т.Н. Ползучесть композиционных материалов и математическая интерпретация результатов экспериментальных исследований // Строительные материалы. 2019. № 9(774). С. 76-82.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Валиев А.И., Сулейманов А.М. Исследование деформативности, ползучести стеклопластиков, внешне армированных углепластиками // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2024. № 1 (67).</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Головин Ю.И., Гусев А.А., Тюрин А.И., Головин Д.Ю., Васюкова И.А., Юнак М.А. Ползучесть древесины, исследованная методами непрерывного наноиндентирования от нано- до макромасштаба // Письма в журнал технической физики. 2023. Т. 49. № 3. С. 33-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Донцова А.Е., Столяров О.Н. Прочность и деформативность складчатых элементов из текстильно-армированного бетона // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20. № 2. С. 215-230.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Ивашенко Ю.А., Фердер А.В., Серебренникова Е.Н., Овчинников В.С., Куватов Е.А. Сопротивление бетона в статически неопределимых конструктивных системах и его применение в практических задачах расчета // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2025. Т. 25. № 3. С. 15-26.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Петров М.Г. Долговечность и неупругость композиционных материалов // Композиты и наноструктуры. 2024. Т. 16. № 2. С. 121-134.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Трошин М.Ю., Турков А.В. Влияние толщины поперечных и продольных слоев на деформативность и распределение напряжений в пятислойных плитах древесины перекрестно-клееной // Вестник МГСУ. 2023. Т. 18. № 10. С. 1587-1598.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Шакиров А.Р., Сулейманов А.М. Выбор конструктивно-подобного образца для испытания на ползучесть клеевых соединений элементов усиления конструкций // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 4 (66). С. 8-16.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Islam M.M.U. Investigation of tensile creep for ultra-high-performance fiber reinforced concrete (UHPFRC) for the long-term // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 305. Article 124752.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Jiang Y., Hu X., Liu Y., Tao L. Long-term performance of glulam-lightweight concrete composite beams with screw connections // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 310. Article 125227.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><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 (CFRP) tendons // Case Studies in Construction Materials. 2023. Vol. 18. Article e01785.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Park H.-M., Ryu S.-R., Kwon O.K., Yang J.-M. Compressive creep test on fiber-reinforced ultra-high performance concrete: effects of strain measuring method, specimen size, sustained load intensity and fiber length // Buildings. 2024. Vol. 14. № 7. Art. 2136.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Shi B., Liu W., Yang H. Experimental investigation on the long-term behaviour of prefabricated timber-concrete composite beams with steel plate connections // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 266. Article 120892.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Avdeev K.V., Tuchin M.A., Kudryavtsev N.A., Bobrov V.V., Domarova E.V. Strength and deformability of curtain facade panels made of polymer concrete // Industrial and Civil Engineering. 2023. № 6. pp. 17-23.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Arleninov P.D., Krylov S.B., Kalmakova P.S., Donov A.V. Experimental studies of the concrete relaxation process under different regimes // Science and Research Center of Construction Bulletin. 2023. Vol. 36. № 1. pp. 86-98.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Bondarev B.A., Storodubtseva T.N. Creep of composite materials and mathematical interpretation of experimental results // Construction Materials. 2019. № 9 (774). pp. 76-82.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Valiev A.I., Suleimanov A.M. Study of deformability and creep of glass-fibre plastics externally reinforced with carbon-fibre plastics // Kazan State University of Architecture and Engineering News. 2024. № 1(67).</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Golovin Yu.I., Gusev A.A., Tyurin A.I., Golovin D.Yu., Vasyukova I.A., Yunak M.A. Creep of wood studied by continuous nanoindentation methods from the nano- to the macroscale // Technical Physics Letters. 2023. Vol. 49. № 3. pp. 33-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Dontsova A.E., Stolyarov O.N. Strength and deformability of folded elements made of textile-reinforced concrete // MSSU Bulletin. 2025. Vol. 20. № 2. pp. 215-230.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Ivashenko Yu.A., Ferder A.V., Serebrennikova E.N., Ovchinnikov V.S., Kuvatov E.A. Concrete resistance in statically indeterminate structural systems and its application in practical design problems // South Ural State University Bulletin. Series Construction Engineering and Architecture. 2025. Vol. 25. № 3. pp. 15-26.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Petrov M.G. Durability and inelasticity of composite materials // Composites and Nanostructures. 2024. Vol. 16. № 2. pp. 121-134.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Troshin M.Yu., Turkov A.V. Influence of the thickness of transverse and longitudinal layers on the deformability and stress distribution in five-layer cross-laminated timber panels // MSSU Bulletin. 2023. Vol. 18. № 10. pp. 1587-1598.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Shakirov A.R., Suleimanov A.M. Selection of a structurally similar specimen for creep testing of adhesive joints of structural strengthening elements // Kazan State University of Architecture and Engineering News. 2023. № 4 (66). pp. 8-16.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Islam M.M.U. Investigation of tensile creep for ultra-high-performance fiber reinforced concrete (UHPFRC) for the long-term // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 305. Article 124752.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Jiang Y., Hu X., Liu Y., Tao L. Long-term performance of glulam-lightweight concrete composite beams with screw connections // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 310. Article 125227.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><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 (CFRP) tendons // Case Studies in Construction Materials. 2023. Vol. 18. Article e01785.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Park H.-M., Ryu S.-R., Kwon O.K., Yang J.-M. Compressive creep test on fiber-reinforced ultra-high performance concrete: effects of strain measuring method, specimen size, sustained load intensity, and fiber length // Buildings. 2024. Vol. 14. № 7. Article 2136.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Shi B., Liu W., Yang H. Experimental investigation on the long-term behaviour of prefabricated timber-concrete composite beams with steel plate connections // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 266. Article 120892.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
