<?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>2026-08-23T22:37:36Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/38" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/38</identifier>
				<datestamp>2025-08-08T18:37:47Z</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">38</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">Накопление углекислоты в объеме помещения объекта гражданской обороны и углекислотная коррозия</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Accumulation of carbon dioxide in the volume of a civil defense facility and carbon dioxide corrosion</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>Бурковская</surname>
							<given-names>Екатерина Алексеевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Burkovskaya</surname>
							<given-names>Ekaterina A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>BurkovskayaEA@mgsu.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский государственный строительный университет</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Moscow State University of Civil Engineering</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>30</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="1">69</volume>
			<issue>5</issue>
				<issue-id>5</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>123</fpage>
				<lpage>128</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</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/38"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматривается проблема накопления углекислого газа (CO2) в объектах гражданской обороны и его влияние на строительные конструкции. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения безопасности убежищ, противорадиационных укрытий, эксплуатируемых в условиях ограниченной вентиляции. Так как повышенная концентрация CO₂ может представлять угрозу для здоровья людей, находящихся в убежище. Целью исследования является анализ механизмов накопления (CO2) и процессов углекислотной коррозии, а также поиск эффективных методов их предотвращения. В качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что повышение концентрации CO2 в герметичных помещениях способствует карбонизации бетона и ускоренному разрушению металлических элементов конструкции. Для подтверждения гипотезы использованы методы теоретического анализа, сравнительного исследования современных технологий защиты от коррозии и экспертной оценки проектных решений. В ходе исследования выявлены основные источники углекислого газа в защитных сооружениях, определены факторы, влияющие на скорость углекислотной коррозии, и предложены способы их минимизации. Повышенная влажность в сочетании с углекислотой ускоряет коррозию металлических конструкций. Полученные результаты подтверждают необходимость внедрения инновационных строительных материалов, ингибиторов коррозии, а также систем мониторинга, продуманная вентиляционная система и регулярная диагностика состояния конструкций, позволит значительно продлить срок службы объектов гражданской обороны.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article discusses the problem of carbon dioxide (CO2) accumulation in civil defense facilities and its impact on building structures. The relevance of the study is due to the need to improve the safety of shelters, anti-radiation shelters operated in conditions of limited ventilation. As the increased concentration of CO₂ can pose a threat to the health of people staying in the shelter. The purpose of the study is to analyze the mechanisms of accumulation of (CO2) and carbon dioxide corrosion processes, as well as to find effective methods to prevent them. As a hypothesis, it is suggested that an increase in CO2 concentration in sealed rooms contributes to the carbonation of concrete and accelerated destruction of metal structural elements. To confirm the hypothesis, methods of theoretical analysis, comparative research of modern corrosion protection technologies and expert evaluation of design solutions were used. The study identified the main sources of carbon dioxide in protective structures, identified the factors affecting the rate of carbon dioxide corrosion, and proposed ways to minimize them. High humidity combined with carbon dioxide accelerates the corrosion of metal structures. The results obtained confirm the need to introduce innovative building materials, corrosion inhibitors, as well as monitoring systems, a well-thought-out ventilation system and regular diagnostics of the condition of structures, which will significantly extend the service life of civil defense facilities.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>civil defense facilities; carbon dioxide; carbon dioxide corrosion; ventilation</kwd><kwd>tightness</kwd><kwd>safety</kwd><kwd>prevention</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>объекты гражданской обороны; углекислый газ; углекислотная коррозия; вентиляция</kwd><kwd>герметичность</kwd><kwd>безопасность</kwd><kwd>профилактика</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="6"/></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_5_ru_RU.jpg"/></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>Жарский М.И., Кузнецов Ю.И., Лякишев Н.П. Коррозия и защита металлических конструкций и оборудования. М.: Металлургия, 2005. 320 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Коррозия и защита материалов: уч. пос. Алматы: КазНИТУ, 2015. 180 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Методическое пособие по проведению инструктажей по ГО и ЧС в организациях. – Уссурийск: Администрация Уссурийского городского округа, 2019. 45 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Москвин В.М. Коррозия бетона. М.: Государственное изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1952. 344 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций: Отчет о научной деятельности за 2023 год. Минск: МЧС Республики Беларусь, 2024. 90 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Минск: Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, 2020. 300 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Попов А.В. Теоретические основы и практика защиты от коррозии металлов в условиях повышенной концентрации оксида серы (IV): дисс. ... д-ра техн. наук. СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2020. 327 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Проектная документация: Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Защитное сооружение гражданской обороны на объекте Нефтеперекачивающая станция Урeнгойская» // Газпром переработка. 2021. 85 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Гражданская защита: наука, образование, практика». Минск: Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, 2023. 200 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Семенов В.С., Романова И.П. Коррозия и методы защиты материалов, изделий и конструкций: уч. пос. М.: МГСУ, 2017. 50 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны // consultantplus.ru. 2022.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
