<?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">10.21122/2227-1031-2022-21-1-36-41</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2519</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>Сцепление бетона восстановления с коррозионно-деструктурированной железобетонной конструкцией</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Bonding of Recovery Concrete with Corrosion-Destroyed  Reinforced Concrete Structure</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>Молодин</surname><given-names>В. B.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Molodin</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор</p><p>Новосибирск</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Novosibirsk</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>Леонович</surname><given-names>С. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Leonovich</surname><given-names>S. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор</p><p>Адрес для переписки:Леонович –Сергей Николаевич –Белорусский национальный технический университетпр-т Независимости, 65,220013, г. Минск, Республика БеларусьТел.: +375 17 368-61-56leonovichsn@tut.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Leonovich Sergey N.–Belаrusian National Technical University65, Nezavisimosty Ave.,220013, Minsk, Republic of BelarusTel.: +375 17 368-61-56leonovichsn@tut.by</p></bio><email xlink:type="simple">leonovichsn@tut.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><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>36</fpage><lpage>41</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Молодин В.B., Леонович С.Н., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Молодин В.B., Леонович С.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Molodin V.V., Leonovich S.N.</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/2519">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2519</self-uri><abstract><p>Сцепление бетонов является решающим фактором при восстановлении работоспособности железобетонных конструкций. Во время эксплуатации железобетона в агрессивной среде агрессивные агенты через поры и капилляры проникают к арматуре, которая начинает корродировать. Образующиеся продукты коррозии обладают большим объемом, чем сам металл, и создают давление на защитный слой бетона изнутри. В конечном счете, он отслаивается, незащищенная арматура еще интенсивнее разрушается, и вскоре конструкция теряет несущую способность. Стандартное восстановление включает в себя очистку поврежденной поверхности, дополнительное армирование и обетонирование конструкции. Однако часто спустя некоторое время наблюдается отслоение ремонтного бетона. Это происходит потому, что поврежденный коррозией слой не обеспечивает качественного сцепления «старого» бетона с «новым». Причина – в разрушении структуры поверхностного слоя бетона агрессивными воздействиями. В большинстве случаев агрессивным агентом выступает углекислый газ. Исследование влияния углекислого газа на цементный камень показало разрушение кристаллического каркаса материала и снижение его когезионной прочности. Микрофотографии поврежденного и неповрежденного коррозией цементного камня, сделанные с увеличением в 7000 раз, убедительно демонстрируют результаты разрушительной работы углекислоты. Это существенно влияет на сцепление. Применение форсированного разогрева ремонтной смеси при ее укладке в контакт с поверхностью восстанавливаемой конструкции ведет к появлению температурных градиентов, усиливающих термодиффузию. И чем больше температурный градиент, тем интенсивнее и глубже проникновение продуктов растворения цемента из ремонтного бетона в тело бетона восстанавливаемой конструкции. А это, в свою очередь, способствует пропитыванию поврежденного цементного камня жидкой фазой из ремонтной бетонной смеси. Кристаллизуясь, продукты растворения цемента формируют в поврежденном цементном камне новую кристаллическую структуру, которая усиливает его когезионную прочность и связывает ремонтный бетон с неповрежденной структурой бетона восстанавливаемой конструкции, гарантируя качество сцепления.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>. The adhesion of concrete is a decisive factor in restoring the performance of reinforced concrete structures. During the operation of reinforced concrete in an aggressive environment, aggressive agents penetrate through the pores and capillaries to the reinforcement which begins to corrode. The resulting corrosion products have a large volume than the metal itself, and create pressure on the protective layer concrete from the inside. Ultimately, it exfoliates, the unprotected reinforcement is destroyed even more intensively, and soon the structure loses its bearing capacity. Standard restoration includes cleaning the damaged surface, additional reinforcement and concrete coating of the structure. However, after sometime, peeling of the repair concrete is often observed. This is because a layer damaged by corrosion does not provide high-quality adhesion of the “old” concrete to the “new” one. The reason is the destruction of the structure of the surface concrete layer by aggressive influences. In most cases, carbon dioxide is an aggressive agent. The study of the effect of carbon dioxide on cement stone has shown the destruction of the crystalline framework of the material and a decrease in its cohesive strength. Micrographs of cement stone damaged and undamaged by corrosion, taken with magnification 7000 times, convincingly demonstrate the results of the destructive work of carbon dioxide. This has a significant effect on grip. The use of forced heating of the repair mixture when it is placed in contact with the restored structure leads to the appearance of temperature gradients that enhance thermal diffusion. And the greater the temperature gradient, the more intense and deeper the penetration of the cement dissolution products from the repair concrete into the concrete body of the structure being restored. And this, in turn, contributes to the impregnation of the damaged cement stone with the liquid phase from the repair concrete mixture. Crystallizing, the cement dissolution products form a new crystalline structure in the damaged cement stone, which enhances its cohesive strength and binds the repair concrete to the intact concrete structure of the restored structure, ensuring the quality of adhesion.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>железобетонные конструкции</kwd><kwd>восстановление</kwd><kwd>углекислый газ</kwd><kwd>карбонизация бетона</kwd><kwd>сцепление бетонов</kwd><kwd>бетонная смесь</kwd><kwd>форсированный разогрев</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reinforced concrete structures</kwd><kwd>restoration</kwd><kwd>carbon dioxide</kwd><kwd>concrete carbonation</kwd><kwd>concrete adhesion</kwd><kwd>concrete mixture</kwd><kwd>forced heating</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">Rise of Carbon Dioxide Unabated [Electronic Resource]. Mode of access: https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2636/Rise-of-carbon-dioxide-unabated. Date of access: 04.06.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rise of Carbon Dioxide Unabated. Available at: https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2636/Riseof-carbon-dioxide-unabated (Аccessed 4 June 2020).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Albaali, G. Carbon Emission Calculations &amp; a Case Study / Ghani Albaali // LAP LAMBERT Verlag. Saarbrucken. 2015. 173 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Albaali G. (2015) Carbon Emission Calculations &amp; a Case Study. LAP LAMBERT Verlag. Saarbrucken. 173.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research [Electronic Resource]. Mode of access: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2020. Date of access: 14.10.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research. Available at: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2020 (Аccessed 14 October 2021).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потенциал природных и техногенных источников диоксида углерода для реализации технологии смешивающегося вытеснения на территории РФ / Н. Г. Главнов [и др.] // Роснефть. Профессионально о нефти. 2017. Т. 4, № 2. С. 47–52.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Glavnov N. G., Dymochkina M. G., Litvak E. I., Vershinina M. V. (2017) Potential of Natural and Man-Made Sources of Carbon Dioxide for the Implementation of the Technology of Mixed Displacement in the Territory of the Russian Federation. Rosneft. Professionalno o Nefti [Rosneft. Professionally аbout Oil], 4 (2), 47–52 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ребиндер, П. А. Физико-химическая механика дисперсных структур / П. А. Ребиндер. М.: Наука, 1966. 203 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rebinder P. A. (1966) Physicochemical Mechanics of Dispersed Structures. Moscow, Nauka Publ. 203 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мчедлов-Петросян, О. П. Химия неорганических строительных материалов / О. П. Мчедлов-Петросян. М.: Стройиздат, 1971. 224 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mchedlov-Petrosyan O. P. (1971) Chemistry of Inorganic Building Materials. Moscow, Stroyizdat Publ. 224 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мануйлов, Л. А. Физическая химия и химия кремния / Л. А. Мануйлов, Г. И. Клюковский. М.: Высш. шк., 1962. 311 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Manuylov L. A., Klyukovskii G. I. (1962) Physical Chemistry and Silicon Chemistry. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 311 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коррозия бетона и железобетона. Методы их защиты / В. М. Москвин [и др.]. М.: Стройиздат, 1980. 536 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moskvin V. M., Ivanov F. M., Alekseev S. I., Guzeev E. A. (1980) Corrosion of Concrete and Reinforced Concrete. Methods for their Protection. Moscow, Stroyizdat Publ. 536 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лыков, А. В. Тепло- и массообмен в капиллярно-пористых телах / А. В. Лыков. Москва: Наука и техника, 1965. 156 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lykov A. V. (1965) Heat and Mass Transfer in Capillary-porous Bodies. Moscow, Nauka i Tekhnika Publ. 156 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Молодин, В. В. Форсированный разогрев смеси как фактор увеличения сцепления бетонов, подвергшихся коррозии / В. В. Молодин, А. Е. Ануфриева, А. Х. Навоян // Известия вузов. Строительство. 2020. № 2. С. 56–71. https://doi.org/10.32683/0536-1052-2020-734-2-56-71.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Molodin V. V., Anufrieva A. E., Navoyan A. Kh. (2020) Forced Heating of the Mixture as a Factor in Increasing the Adhesion of Corroded Concrete. Izvestiya Vuzov. Stroitelstvo = News of Higher Educational Institutions. Construction, (2), 56–71. https://doi.org/10.32683/05361052-2020-734-2-56-71 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Совместное действие карбонизации и хлоридной агрессии на конструкционный бетон: вероятностная модель / Е. Е. Шалый [и др.] // Вестник гражданских инженеров. 2018. Т. 68, № 3. С. 123–131. https://doi.org/10.23968/1999-5571-2018-15-3-123-131.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shalyi E. E., Leonovich S. N., Kim L. V., Rumyantseva V. E., Budrevich N. A. (2018) Combined Effects of Carbonization and Chloride Aggression on Structural Concrete: A Probabilistic Model. Vestnik Grazhdanskikh Inzhenerov = Bulletin of Civil Engineers, 68 (3), 123–131. https://doi.org/10.23968/ 1999-5571-2018-15-3-123-131 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Навоян, А. Х. Исследование сцепления твердеющего бетона со зрелым при замоноличивании стыков и ремонте конструкций / А. Х. Навоян, В. В. Молодин // Труды НГАСУ. 2020. Т. 23, № 1. С. 49–61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Navoyan A. Kh., Molodin V. V. (2020) Investigation of the Adhesion of Harde-Ning Concrete with Mature Concrete During Monolithing of Joints and Repair of Structures. Trudy NGASU [Proceedings of Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering – SIBSTRIN], 23 (1), 49–61 (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>
