<?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>2026-08-23T22:35:44Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/370" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/370</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T21:15:25Z</datestamp>
				<setSpec>IE:ARI</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">370</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CUOCEQ</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/j1656-1441-3932-k</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>APPLIED RESEARCH</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Разработка энергоэффективных стеновых изделий на основе легких бетонов с улучшенными теплоизоляционными свойствами</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of energy-efficient wall products based on lightweight concretes with improved thermal insulation properties</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.timur1@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>vladvah041@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>Renat72111@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>rerewa3456781@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.20231@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, 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</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="16">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>196</fpage>
				<lpage>208</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-01">
					<day>01</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/370"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Поэтапное ужесточение требований к энергетической эффективности зданий сталкивает проектировщика с несовместимостью двух характеристик лёгкого бетона на пористых заполнителях: выигрыш по теплопроводности достигается снижением средней плотности, а прочность при этом убывает опережающим темпом, и однослойная стена перестаёт быть несущей раньше, чем становится достаточно тёплой. Цель работы состояла в отыскании такого сочетания плотности, прочности и теплопроводности, при котором стеновое изделие выходит на нормируемое сопротивление теплопередаче при конструктивно приемлемой толщине. Разработана серия из семи модельных составов на комбинированном пористом заполнителе с частичной заменой портландцемента золой-уносом и микрокремнезёмом и поризацией растворной матрицы воздухововлекающей добавкой. Теплопроводность определялась по ГОСТ 7076-99, теплотехническая проверка выполнена по СП 50.13330.2024 при климатических параметрах СП 131.13330.2025 и градусо-сутках отопительного периода 4383° С·сут. В диапазоне средней плотности от 612 до 842 кг/м³ теплопроводность подчиняется степенной зависимости с показателем 1,498, прочность при сжатии – с показателем 3,047. Однослойная стена из составов этого диапазона потребовала бы от 525 до 850 мм. Двухслойное изделие общей толщиной 400 мм с несущим слоем 150 мм класса B3,5 и теплоизоляционным слоем 250 мм плотностью 342 кг/м³ даёт приведённое сопротивление теплопередаче 2,99 (м²·°С)/Вт при массе 211 кг/м² и коэффициенте использования несущего слоя 0,48. Разведение прочностной и теплоизоляционной функций по слоям одного изделия снимает противоречие, которое в однослойной схеме неразрешимо, а резерв теплозащиты оказывается связан с теплотехнической однородностью кладки примерно в 1,7 раза сильнее, чем с эксплуатационной влажностью материала.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The stepwise tightening of energy efficiency requirements confronts the designer with the incompatibility of two properties of lightweight concrete on porous aggregates: the gain in thermal conductivity is bought by lowering the mean density, while compressive strength falls faster, and a single-layer wall ceases to be load-bearing before it becomes warm enough. The aim was to find a combination of density, strength and thermal conductivity at which a wall product reaches the required heat transfer resistance at a structurally acceptable thickness. Seven model mixtures were designed on a combined porous aggregate with partial replacement of Portland cement by fly ash and silica fume and with air entrainment of the mortar matrix. Thermal conductivity was measured according to GOST 7076-99, the thermal verification was performed according to SP 50.13330.2024 at 4383 degree-days of the heating period. Within the density range from 612 to 842 kg/m³ thermal conductivity follows a power law with an exponent of 1.498 and compressive strength with an exponent of 3.047, so a single-layer wall would require from 525 to 850 mm. A two-layer product 400 mm thick, with a 150 mm load-bearing layer of class B3.5 and a 250 mm insulating layer of density 342 kg/m³, provides a reduced heat transfer resistance of 2.99 (m²·°C)/W at a mass of 211 kg/m² and a utilisation factor of the load-bearing layer of 0.48. Separating the two functions between the layers of one product removes a contradiction unsolvable in the single-layer scheme, and the thermal protection reserve depends on the thermal uniformity of the masonry about 1.7 times more strongly than on the operating moisture of the material.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>lightweight concrete</kwd><kwd>porous aggregate</kwd><kwd>wall product</kwd><kwd>thermal conductivity</kwd><kwd>reduced heat transfer resistance</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>fly ash</kwd><kwd>air entrainment</kwd><kwd>expanded clay gravel</kwd><kwd>thermal uniformity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>лёгкий бетон</kwd><kwd>пористый заполнитель</kwd><kwd>стеновое изделие</kwd><kwd>теплопроводность</kwd><kwd>приведённое сопротивление теплопередаче</kwd><kwd>энергоэффективность</kwd><kwd>зола-унос</kwd><kwd>поризация</kwd><kwd>керамзитовый гравий</kwd><kwd>теплотехническая однородность</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>Ананьев А.И., Рымаров А.Г., Денщиков Н.А. Теплозащитные и влажностные свойства наружных стен зданий из керамзитопенобетонных блоков // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 1. С. 28-34.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Гордина А.Ф., Яковлев Г.И., Первушин Г.Н., Гуменюк А.Н., Украинцева В.М., Бурьянов А.Ф. Неавтоклавный газобетон на основе сульфатсодержащих техногенных отходов // Строительные материалы. 2023. № 10. С. 42-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Лесовик Г.А., Лесовик Р.В., Клюев С.В., Вэньсюй Сяо, Сюань Чжан. О перспективах использования зол-уноса в газобетоне // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2022. Т. 7. № 10. С. 20-33.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Лукутцова Н.П., Пыкин А.А., Соболева Г.Н., Золотухина Н.В., Обыденная А.А. Композиционный заполнитель для легких бетонов с использованием хризотилцементных и золошлаковых отходов // Строительные материалы. 2021. № 8. С. 53-59.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Лхасаранов С.А., Урханова Л.А., Смирнягина Н.Н., Назарова К.Х. Применение композиционных вяжущих и углеродного наноматериала для получения газобетона // Строительные материалы. 2021. № 1-2. С. 30-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Нецвет Д.Д., Сивальнева М.Н., Нелюбова В.В., Строкова В.В. Комплексная модификация пенобетона неавтоклавного твердения // Вестник МГСУ. 2025. Т. 20. № 2. С. 280-290.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Петров А.А., Попов А.Л., Фёдоров А.В. Легкий бетон на пористом заполнителе и композиционном вяжущем с использованием природного цеолита // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2025. Т. 10. № 3. С. 17-29.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Стешенко А.Б., Симакова А.С., Иноземцев А.С., Иноземцев С.С. Конструкционно-теплоизоляционный цементный пенобетон с применением комплексной добавки на основе глиоксаля // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14. № 5. С. 353-362.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Стешенко А.Б., Кудяков А.И., Иноземцев А.С., Иноземцев С.С. Управление структурообразованием поризованных цементных композиций при изготовлении теплоэффективных ограждающих конструкций повышенного качества // Нанотехнологии в строительстве. 2023. Т. 15. № 5. С. 408-417.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Стешенко А.Б., Кудяков А.И., Иноземцев А.С., Иноземцев С.С. Конструкционно-теплоизоляционный пенобетон для индивидуального монолитного жилищного строительства // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16. № 4. С. 320-328.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Строцкий В.Н., Савин В.И., Полетаев В.В. Прочностные характеристики легкого бетона на основе гранулированной пеностеклокерамики // Бетон и железобетон. 2023. № 2 (616). С. 14-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Чернильник А.А., Шахалиева Д.М., Жеребцов Ю.В., Доценко Н.А., Самофалова М.С. Выбор рациональной рецептуры облегченных бетонов на смеси керамзитового гравия, природного щебня и гранулированного шлака // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2021. Т. 6. № 12. С. 34-42.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><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. Т. 48. Article 103849.</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. Т. 23. № 6. С. 3929-3944.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><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. Т. 447. Article 138054.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Ananyev A.I., Rymarov A.G., Denshchikov N.A. Heat-protective and moisture properties of external walls of buildings made of expanded clay foam concrete blocks // Industrial and Civil Engineering. 2021. № 1. pp. 28-34.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Gordina A.F., Yakovlev G.I., Pervushin G.N., Gumenyuk A.N., Ukraintseva V.M., Buryanov A.F. Non-autoclaved aerated concrete based on sulfate-containing industrial waste // Construction Materials. 2023. № 10. pp. 42-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Lesovik G.A., Lesovik R.V., Klyuev S.V., Wenxu Xiao, Xuan Zhang. On the prospects for the use of fly ash in aerated concrete // Shukhov Belgorod State Technological University named Bulletin. 2022. Vol. 7. № 10. pp. 20-33.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Lukuttsova N.P., Pykin A.A., Soboleva G.N., Zolotukhina N.V., Obydennaya A.A. Composite aggregate for lightweight concretes using chrysotile cement and ash-and-slag waste // Construction Materials. 2021. № 8. pp. 53-59.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Lkhasaranov S.A., Urkhanova L.A., Smirnyagina N.N., Nazarova K.Kh. Application of composite binders and carbon nanomaterial for producing aerated concrete // Construction Materials. 2021. № 1-2. pp. 30-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Netsvet D.D., Sivalneva M.N., Nelyubova V.V., Strokova V.V. Complex modification of non-autoclaved foam concrete // MSSU Bulletin. Monthly Journal on Construction and Architecture. 2025. Vol. 20. № 2. pp. 280-290.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Petrov A.A., Popov A.L., Fedorov A.V. Lightweight concrete on porous aggregate and composite binder with the use of natural zeolite // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2025. Vol. 10. № 3. pp. 17-29.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Steshenko A.B., Simakova A.S., Inozemtsev A.S., Inozemtsev S.S. Structural and heat-insulating cement foam concrete with a complex glyoxal-based admixture // Nanotechnologies in Construction. 2022. Vol. 14. № 5. pp. 353-362.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Steshenko A.B., Kudyakov A.I., Inozemtsev A.S., Inozemtsev S.S. Control of structure formation of porous cement compositions in the manufacture of high-quality heat-efficient enclosing structures // Nanotechnologies in Construction. 2023. Vol. 15. № 5. pp. 408-417.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Steshenko A.B., Kudyakov A.I., Inozemtsev A.S., Inozemtsev S.S. Structural and heat-insulating foam concrete for individual cast-in-place housing construction // Nanotechnologies in Construction. 2024. Vol. 16. № 4. pp. 320-328.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Strotsky V.N., Savin V.I., Poletaev V.V. Strength characteristics of lightweight concrete based on granulated foam glass ceramics // Concrete and Reinforced Concrete. 2023. № 2 (616). pp. 14-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Chernilnik A.A., Shakhalieva D.M., Zherebtsov Yu.V., Dotsenko N.A., Samofalova M.S. Selection of a rational formulation of lightweight concretes based on a mixture of expanded clay gravel, natural crushed stone and granulated slag // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2021. Vol. 6. № 12. pp. 34-42.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><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="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>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-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
