<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sat</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">НАУКА и ТЕХНИКА</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science &amp; Technique</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-1031</issn><issn pub-type="epub">2414-0392</issn><publisher><publisher-name>Belarusian National Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2227-1031-2022-21-1-19-27</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2517</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Структура, непроницаемость и долговечность цементного бетона</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Structure, Impermeability and Durability of Cement Concrete</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Батяновский</surname><given-names>Э. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Batyanovskiy</surname><given-names>E. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор </p><p>Адрес для переписки:Батяновский Эдуард Иванович –Белорусский национальный технический университетул. Я. Коласа, 12,220013, г. Минск, Республика БеларусьТел.: +375 17 293-96-73bat47@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence::Batyanovskiy Eduard I. -Belarusian National Technical University12, Ya. Kolasа str., 220013, Minsk, Republic of BelarusTel.: +375 17 293-96-73bat47@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">bat47@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гуриненко</surname><given-names>Н. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gurinenko</surname><given-names>N. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук </p><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Корсун</surname><given-names>А. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korsun</surname><given-names>A. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Магистр </p><p>г. Минск</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>02</month><year>2022</year></pub-date><volume>21</volume><issue>1</issue><fpage>19</fpage><lpage>27</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Батяновский Э.И., Гуриненко Н.С., Корсун А.М., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Батяновский Э.И., Гуриненко Н.С., Корсун А.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Batyanovskiy E.I., Gurinenko N.S., Korsun A.M.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://sat.bntu.by/jour/article/view/2517">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2517</self-uri><abstract><p>. В статье представлены основные гипотезы морозной деструкции цементного бетона. Рассмотрено влияние циклических изменений температуры и воздействия на бетон статической и динамической (ударной) нагрузок на изменения в структуре и прочности бетона. Приведены результаты сравнительных испытаний морозостойкости бетона, содержащего поризующую добавку и пластификатор, способствующий повышению плотности и непроницаемости его структуры. Экспериментально показано, что введение воздухововлекающих добавок, обладающих дополнительным эффектом гидрофобизации, продуктивно с позиций обеспечения морозостойкости бетонов относительно низких классов (до С30/37), прочностью на сжатие до 50 МПа и водопоглощением по массе более 4,0 %. Морозостойкость бетона большей непроницаемости и прочности целесообразно повышать, наращивая эти показатели, в частности, за счет максимального уменьшения начального водосодержания и качественного уплотнения. Этот вывод экспериментально подтверждают приведенные в статье данные, так как «механизм» морозной деструкции цементного бетона многофакторный, а рост его плотности (непроницаемости) и прочности обеспечивает более высокую способность сопротивляться силовым воздействиям, связанным с многократно повторяющимися знакопеременными деформациями бетона, а также с действием внешних нагрузок, накоплением усталостных явлений, гидродинамики фильтрации жидкости под влиянием изменяющихся температурных полей и проч. С использованием стандартизированных и авторских методик проведена сравнительная оценка морозостойкости бетона, содержащего поризующую (воздухововлекающую) добавку, а также пластифицирующие и минеральную добавки аморфного микрокремнезема, вводимые в бетон с целью увеличения его плотности, непроницаемости и прочности, а на этой основе – повышения морозостойкости. Приведены экспериментальные данные, отражающие взаимосвязь и закономерности снижения морозостойкости бетона, подверженного одновременному воздействию статической (на сжатие – разного уровня от соответствующего показателя прочности бетона) и ударной, сосредоточенно приложенной динамической нагрузок. Подтверждена закономерность взаимосвязи ускоренной морозной деструкции бетона с действием механических нагрузок, вызывающих трещинообразование в его структуре.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the main hypotheses of frost destruction of cement concrete. The influence of cyclic temperature changes and the effect of static and dynamic (shock) loads on concrete on changes in the structure and strength of concrete</p><p>is considered. The paper provides results of comparative tests of frost resistance of concrete containing a porous additive and a plasticizer, which contribute to an increase in the density and impermeability of its structure. It has been shown experimentally that the introduction of air-entraining additives with an additional effect of hydrophobization is productive from the standpoint of ensuring frost resistance of concrete of relatively low classes (up to C30/37), compressive strength up to 50 MPa and water absorption by mass more than 4.0 %. It is advisable to increase the frost resistance of concrete with greater impermeability and strength by increasing these indicators, in particular, due to the maximum decrease in the initial water content and high-quality compaction. This conclusion is experimentally confirmed by the data presented in the paper, since the “mechanism” of frost destruction of cement concrete is multifactorial, and the growth of its density (impermeability) and strength provide a higher ability to resist “force” effects associated with repeated alternating deformations of concrete, as well as the action of external loads, accumulation of fatigue phenomena, hydrodynamics of liquid filtration under the influence of changing temperature fields, etc. A comparative assessment of concrete frost resistance has been carried out using standardized and patented techniques containing a porous (air-entraining) additive, as well as plasticizing and mineral additives of amorphous micro-silica, introduced into concrete in order to increase its density, impermeability and strength and on this basis – increasing frost resistance. Experimental data are presented, reflecting the relationship and patterns of decrease in frost resistance of concrete subjected to the simultaneous action of static (for compression – different levels from the corresponding indicator of concrete strength) and shock, concentratedly applied dynamic loads. The regularity of the relationship between the accelerated frost destruction of concrete and the action of mechanical loads that cause cracking in its structure has been confirmed.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>бетон</kwd><kwd>добавка</kwd><kwd>пористость</kwd><kwd>плотность</kwd><kwd>непроницаемость</kwd><kwd>прочность</kwd><kwd>морозостойкость</kwd><kwd>долговечность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>concrete</kwd><kwd>additive</kwd><kwd>porosity</kwd><kwd>density</kwd><kwd>impermeability</kwd><kwd>strength</kwd><kwd>frost resistance</kwd><kwd>durability</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Батяновский, Э. И. Оценка эксплуатационной долговечности тяжелого бетона по критерию «остаточной» морозостойкости / Э. И. Батяновский, А. И. Бондарович –// Автомобильные дороги и мосты. 2010. Т. 6, № 2. С. 49–59.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batyanovskii E. I., Bondarovich A. I. (2010) Evaluation of Operational Durability of Heavy Concrete by the Criterion of “Residual” Frost Resistance. Avtomobilnye Dorogi i Mosty [Highways and Bridges], 6 (2), 49–59 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попов, Н. Д. К вопросу об усталости бетона при многократных циклах чередующихся воздействий окружающей среды / Н. Д. Попов, В. А. Невский // Сборник / Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. М., 1957. № 15. С. 73–90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popov N. D., Nevsky V. A. (1957) To the Question of Concrete Fatigue in Multiple Cycles of Alternating Environmental Influences. Moscow State University of Civil Engineering named after V. V. Kuibyshev. Collection No 15. Moscow, 73–90 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шестоперов, С. В. Цементный бетон в дорожном строительстве / С. В. Шестоперов. М.: Дориздат, 1950. 132 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shestoperov S. V. (1950) Cement Concrete in Road Construction. Moscow, Dorizdat Publ. 132 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стольников, В. В. Исследования по гидротехническому бетону / В. В. Стольников. М.–Л.: Госэнергоиздат, 1953. 330 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stolnikov V. V. (1953) Research on Hydraulic Concrete. Moscow–Leningrad, Gosenergoizdat Publ. 330 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горчаков, Г. И. Повышение морозостойкости бетона в конструкциях промышленных и гидротехнических сооружений / Г. И. Горчаков, М. М. Капкин, Б. Г. Скрамтаев. М.: Стройиздат, 1965. 195 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorchakov G. I., Kapkine M. M., Skramtaev B. G. (1965) Increasing the Frist Resistance of Concrete in the Structures of Industrial and Hydraulic Facilities. Moscow, Stroyizdat Publ. 195 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Powers, T. С. Working Hypothesis for Further Studies of Frost Resistance of Concrete / T. С. Powers // Journal Proceedings. 1945. Vol. 41, No 1. P. 245–272.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Powers T. С. (1945) Working Hypothesis for Further Studies of Frost Resistance of Concrete. Journal Proceedings, 41 (1), 245–272.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Powers, T. С. Theory of Volume Changes in Hardened Portland Сemеnt Paste During Freezing / T. С. Powers, R. А. Helmuth // Proceedings Higway Research Board. 1953. Vol. 32. P. 285–297.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Powers, T. С., Helmuth R. А. (1953) Theory of Volume Changes in Hardened Portland Сemеnt Paste During Freezing. Proceedings Higway Research Board, 32, 285–297.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Батяновский, Э. И. Особо плотный бетон сухого формования / Э. И. Батяновский. M.: НП ООО «Стринко», 2002. С. 103–108.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batyanovskii E. I. (2002) Extra Dense Dry-Formed Concrete. Moscow, Publishing House of Scientific Produvtion Enterprise with Limited Liability “Strinko”, 103–108.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Москвин, В. М. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В. М. Москвин, Ф. М. Иванов, С. Н. Алексеев. М.: Стройиздат, 1980. 536 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moskvin V. M., Ivanov F. M., Alekseev S. N. (1980) Corrosion of Concrete and Reinforced Concrete, Methods for their Protection. Moscow, Stroyizdat Publ. 536 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахвердов, И. Н. Механизм разрушения пористых материалов при насыщении их солями / И. Н. Ахвердов, И. В. Станишевская // ДАН БССР. 1967. Т. 11, № 4. С. 320–323.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akhverdov I. N., Stanishevskaya I. V. (1967) Mechanism of Destruction of Porous Materials when Saturated with Salts. Doklady Akademii Nauk Belorusskoi SSR [Reports of Academy of Sciences of Belarussian Soviet Socialist Republic], 11 (4), 320–323 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов, Ф. М. Защита железобетонных транспортных сооружений от коррозии / Ф. М. Иванов. М.: Транспорт, 1968. 175 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanov F. M. (1968) Corrosion Protection of Reinforced Concrete Transport Structures. Moscow, Transport Publ. 175 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шалимо, М. А. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии / М. А. Шалимо. Минск: Выш. шк., 1986. 200 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shalimo M. A. (1986) Corrosion Protection of Concrete and Reinforced Concrete Structures. Minsk, Vysheyshaya Shkola Publ. 200 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Батяновский, Э. И. Морозои солестойкость бетона, подверженного механическим нагрузкам / Э. И. Батяновский, А. И. Бондарович –// Вестник БНТУ. 2008. № 4. С. 5–16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batyanovsky E. I., Bondarovich A. I. (2008) Frost and Salt Resistance of Concrete Subjected to Mechanical Stress. Vestnik BNTU [Bulletin of Belarusian National Technical University], (4), 5–16 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Берг, О. Я. Физические основы теории прочности бетона и железобетона / О. Я. Берг. М.: Госстройиздат, 1962. 96 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berg О. Ya. (1962) Physical Foundations of the Theory of Concrete and Reinforced Concrete Strength. Moscow, Gosstroyizdat Publ. 96 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Батяновский, Э. И. Основы технологии изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций с применением сухих бетонных смесей / Э. И. Батяновский. Минск, 2002. 351 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batyanovsky E. I. (2002) Fundamentals of Technology for Manufacture of Concrete and Reinforced Concrete Products and Structures Using Dry Concrete Mixes. Minsk. 351 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бриджмен, П. В. Новейшие работы в области высоких давлений / П. В. Бриджмен. М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1948. 300 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bridgman P. W. (1948) Recent Work in the Field of High Pressures. Moscow, State Publishing House of Foreign Literature. 300 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Конопленко, А. И. К вопросу теории морозостойкости бетона / А. И. Конопленко // Сб. тр. Ростовского инженерно-строительного института. Ростов н/Д, 1958. Вып. ХII. С. 105–120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konoplenko A. I. (1958) To the Question of the Theory of Concrete Frost Resistance. Sb. tr. Rostovskogo Inzhenerno-Stroitel'nogo Instituta [Proceedings of Rostov Civil Engineering Institutes]. Rostov-on-Don, ХII, 105–120 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зацепина, Г. Н. Свойства и структура воды / Г. Н. Зацепина. М: Из-во Москов. ун-та, 1974. С. 48–80.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zatsepina G. N. (1974) Properties and Structure of Water. Moscow, Publishing House of Moscow University, 48–80 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
