<?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/371" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/371</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">371</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CWIFMT</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/y0443-0672-9417-g</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">Повышение эксплуатационных характеристик железобетонных изделий путем применения дисперсного армирования и активных минеральных добавок</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the operational characteristics of reinforced concrete products through the use of dispersed reinforcement and active mineral additives</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.khokhlunov1@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>vslezkin101@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>tumaeva1081@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_stars551@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.011@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="17">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>209</fpage>
				<lpage>222</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/371"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Эксплуатационный ресурс сборного железобетонного изделия складывается из сопротивления бетона деструктивным воздействиям и способности сечения удерживать раскрытие нормальных трещин при длительном действии нагрузки. Раздельная оценка эффекта дисперсного армирования и эффекта активной минеральной добавки оставляет открытым вопрос о том, какая из составляющих определяет приращение ресурса изделия и как эти составляющие взаимодействуют. Цель работы состоит в количественном разделении вкладов фибрового армирования и минеральной добавки в прочностные и коррозионные характеристики заводского изделия. Расчёт выполнен на авторской двухфакторной модели, откалиброванной по нормируемым характеристикам СП 63.13330.2018, СП 360.1325800.2017 и ГОСТ Р 59535-2021, с последующей проверкой модельной плиты сплошного сечения по прочности нормального сечения и по раскрытию трещин. При объёмном содержании стальной анкерной фибры 1,5% и замещении 10% вяжущего конденсированным микрокремнезёмом кубиковая прочность возрастает на 38,9%, остаточная прочность на растяжение при изгибе достигает 3,90 МПа, марка по морозостойкости повышается с F2200 до F2400, коэффициент использования сечения по продолжительному раскрытию трещин снижается с 0,921 до 0,636. Срок до депассивации арматуры при защитном слое 25 мм увеличивается с 33,0 до 63,9 года. Замещение 20% вяжущего золой-уноса при сопоставимом приросте прочности сокращает этот срок до 31,5 года: понижение диффузионной проницаемости по хлоридам сопровождается ускорением карбонизации защитного слоя. Приращение эксплуатационного ресурса изделия определяется совпадением или расхождением механизмов деструкции, на которые нацелены оба приёма, и потому не сводится к сумме их раздельно измеренных эффектов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The service life of a precast reinforced concrete product results from both the resistance of concrete to destructive actions and the ability of the section to restrain the opening of normal cracks under sustained loading. Separate assessment of the effect of dispersed reinforcement and the effect of an active mineral additive leaves open the question of which component governs the increase in service life and how these components interact. The aim of the study is a quantitative separation of the contributions made by fibre reinforcement and by a mineral additive to the strength and corrosion characteristics of a factory-produced element. The calculation relies on the author's two-factor model calibrated against the normalised characteristics of SP 63.13330.2018, SP 360.1325800.2017 and GOST R 59535-2021, followed by verification of a model solid-section slab for the strength of the normal section and for crack opening. At a steel hooked-end fibre volume content of 1,5% and a replacement of 10% of the binder with condensed silica fume, the cube strength rises by 38,9%, the residual flexural tensile strength reaches 3,90 MPa, the frost resistance grade increases from F2200 to F2400, and the section utilisation ratio for sustained crack opening falls from 0,921 to 0,636. The time to reinforcement depassivation at a 25 mm cover grows from 33,0 to 63,9 years. Replacing 20% of the binder with fly ash, at a comparable strength gain, shortens this period to 31,5 years: the decrease in chloride diffusivity is accompanied by accelerated carbonation of the cover layer. The gain in service life is governed by the coincidence or divergence of the degradation mechanisms addressed by the two techniques and therefore does not reduce to the sum of their separately measured effects.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>dispersed reinforcement</kwd><kwd>steel hooked-end fibre</kwd><kwd>active mineral additives</kwd><kwd>condensed silica fume</kwd><kwd>residual flexural tensile strength</kwd><kwd>frost resistance</kwd><kwd>carbonation of the cover layer</kwd><kwd>precast reinforced concrete products</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>дисперсное армирование</kwd><kwd>стальная анкерная фибра</kwd><kwd>активные минеральные добавки</kwd><kwd>конденсированный микрокремнезём</kwd><kwd>остаточная прочность на растяжение при изгибе</kwd><kwd>морозостойкость</kwd><kwd>карбонизация защитного слоя</kwd><kwd>сборные железобетонные изделия</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="14"/></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>Агамов Р.Э., Гончарова М.А., Пачин А.Р. Высокопрочный фибробетон в конструкциях общестроительного и специального назначения // Строительные материалы. 2023. № 1-2 (810). С. 39-43.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Володин В.В., Тараканов О.В., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Балыков А.С. Гидратация цементных вяжущих с минеральными добавками на основе глинистых и карбонатных пород // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 8. С. 1317-1327.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Ерофеев В.Т., Тараканов О.В., Ананьев С.В., Леснов В.В., Ерофеева И.В., Санягина Я.А., Сидоров Н.С., Ананьева Е.С. Повышение эффективности дисперсного армирования в высокопрочных самоуплотняющихся и каркасных бетонах // Строительные материалы. 2024. № 3 (822). С. 15-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><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="R5"><mixed-citation>Когай А.Д., Дмитриева М.А., Пузатова А.В. Влияние различных видов фибры на свойства фибробетона // Вестник гражданских инженеров. 2025. Т. 22. № 1. С. 67-75.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Кузнецова И.С., Рябченкова В.Г., Акопян Д.В. Огнестойкость конструкций плит из фибробетона с добавлением стеклокомпозитной макрофибры // Бетон и железобетон. 2022. № 2 (610). С. 10-19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Майлян Л.Р., Шилов П.А., Кайдас П.А. Агрегированное ориентированное фибровое армирование железобетонных изгибаемых элементов // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 7. С. 16-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Попов В.М., Плюснин М.Г., Белов В.В., Савин С.Н., Мерзлякова Е.В. Применение сталефибробетона для усиления изгибаемых железобетонных элементов при воздействии циклов замораживания и оттаивания // Вестник гражданских инженеров. 2023. Т. 20. № 6. С. 23-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Пухаренко Ю.В., Ковалева А.Ю., Сидорова А.С., Эшанзада С.М. Стабилизация структуры твердеющего высокопрочного бетона армирующими волокнами // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 5. С. 9-13.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Радайкин О.В., Шарафутдинов Л.А. Усиление железобетонных балок сталефибробетоном с учетом предыстории нагружения // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 2. С. 57-65.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Садовская Е.А., Леонович С.Н. Переходные коэффициенты нанофибробетона // Бетон и железобетон. 2022. № 3. С. 41-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Стурова В.А. Сталефибробетон с использованием местных отходов производства для транспортных сооружений // Строительные материалы. 2023. № 1-2 (810). С. 44-49.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Фомина И.В., Капустин Ф.Л. Влияние минеральной добавки на гидратацию и твердение золоцементного камня в условиях тепловлажностной обработки // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2024. Т. 9. № 7. С. 88-97.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Чернильник А.А., Смачный В.Ю., Шахалиева Д.М., Жеребцов Ю.В., Доценко Н.А. Влияние вида применяемых фибровых волокон на прочность и деформативность дисперсно-армированных облегчённых бетонов // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2022. Т. 7. № 2. С. 20-29.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><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-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Agamov R.E., Goncharova M.A., Pachin A.R. High-strength fibre-reinforced concrete in general construction and special-purpose structures // Construction Materials. 2023. № 1-2 (810). pp. 39-43.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Volodin V.V., Tarakanov O.V., Nizina T.A., Kyashkin V.M., Balykov A.S. Hydration of cement binders with mineral additives based on clay and carbonate rocks // Moscow State University of Civil Engineering Bulletin. 2024. Vol. 19. № 8. pp. 1317-1327.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Erofeev V.T., Tarakanov O.V., Ananiev S.V., Lesnov V.V., Erofeeva I.V., Sanyagina Ya.A., Sidorov N.S., Ananieva E.S. Improving the efficiency of dispersed reinforcement in high-strength self-compacting and framework concretes // Construction Materials. 2024. № 3 (822). pp. 15-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Kapustin D.E. Influence of dispersed reinforcement parameters on the creep of high-strength steel fibre-reinforced concrete // Construction: Science and Education. 2023. Vol. 13. № 1. pp. 98-108.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Kogay A.D., Dmitrieva M.A., Puzatova A.V. Influence of various types of fibre on the properties of fibre-reinforced concrete // Bulletin of Civil Engineers. 2025. Vol. 22. № 1. pp. 67-75.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Kuznetsova I.S., Ryabchenkova V.G., Akopyan D.V. Fire resistance of fibre-reinforced concrete slab structures with the addition of glass composite macrofibre // Concrete and Reinforced Concrete. 2022. № 2 (610). pp. 10-19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Maylyan L.R., Shilov P.A., Kaydas P.A. Aggregated oriented fibre reinforcement of bending reinforced concrete elements // Industrial and Civil Engineering. 2023. № 7. pp. 16-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Popov V.M., Plyusnin M.G., Belov V.V., Savin S.N., Merzlyakova E.V. Application of steel fibre-reinforced concrete for strengthening bending reinforced concrete elements under freezing and thawing cycles // Bulletin of Civil Engineers. 2023. Vol. 20. № 6. pp. 23-30.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Pukharenko Yu.V., Kovaleva A.Yu., Sidorova A.S., Eshanzada S.M. Stabilisation of the structure of hardening high-strength concrete by reinforcing fibres // Industrial and Civil Engineering. 2022. № 5. pp. 9-13.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Radaykin O.V., Sharafutdinov L.A. Strengthening of reinforced concrete beams with steel fibre-reinforced concrete taking into account the loading history // Industrial and Civil Engineering. 2023. № 2. pp. 57-65.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Sadovskaya E.A., Leonovich S.N. Transition coefficients of nano-fibre-reinforced concrete // Concrete and Reinforced Concrete. 2022. № 3. pp. 41-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Sturova V.A. Steel fibre-reinforced concrete using local production waste for transport structures // Construction Materials. 2023. № 1-2 (810). pp. 44-49.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Fomina I.V., Kapustin F.L. Influence of a mineral additive on the hydration and hardening of ash-cement stone under heat and moisture treatment // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2024. Vol. 9. № 7. pp. 88-97.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Chernilnik A.A., Smachnyi V.Yu., Shakhalieva D.M., Zherebtsov Yu.V., Dotsenko N.A. Influence of the type of fibres used on the strength and deformability of dispersed-reinforced lightweight concretes // Shukhov Belgorod State Technological University Bulletin. 2022. Vol. 7. № 2. pp. 20-29.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><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-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
