<?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">10.21122/2227-1031-2022-21-6-499-503</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2617</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>Оптимизация состава нанофибробетона по вязкости разрушения модификацией матрицы</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Optimization of Composition of Nanofiber Concrete in Terms of Fracture Toughness by Matrix Modifiсation</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>Садовская</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sadovskaya</surname><given-names>E. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><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>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 университетпросп. Независимости, 65,220013, г. Минск, Республика Беларусь.Тел.: +375 17 368-61-56sleonovich@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Leonovich Sergey N. - Belаrusian National Technical University,65, Nezavisimosty Ave.,220013, Minsk, Republic of Belarus.Tel.: +375 17 368-61-56sleonovich@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">sleonovich@mail.ru</email><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>09</day><month>12</month><year>2022</year></pub-date><volume>21</volume><issue>6</issue><fpage>499</fpage><lpage>503</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Садовская Е.А., Леонович С.Н., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Садовская Е.А., Леонович С.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sadovskaya E.A., 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/2617">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2617</self-uri><abstract><p>Бетон – квазихрупкий строительный материал, который имеет низкую прочность при растяжении. Процесс его разрушения при нагружении носит неоднородный характер, обусловленный сущностью структуры бетонной массы, состоящей из компонентов с различными физико-механическими свойствами. Постепенное деформирование и разрушение можно охарактеризовать как процесс образования и развития микротрещин. Наличие в бетоне разных по размеру компонентов позволяет рассматривать его строение как многоуровневую систему. В этой системе каждый уровень представляет собой матрицу со своими структурными включениями, которые играют как структурообразующую роль, так и роль концентраторов напряжений при действии механических нагрузок. Критический коэффициент интенсивности напряжений является хорошим показателем трещиностойкости (вязкости разрушения) материала. Нанобетон, с точки зрения многоуровневой системы, представляет собой бетонный композит с ингибиторами распространения трещин на уровне цементирующего вещества (в качестве ингибиторов рассматриваются углеродные нанотрубки). Присутствие фибровых волокон на последующих масштабных уровнях позволяет рассматривать бетон как композит с многоуровневым дисперсным армированием (нанофибробетон). В статье рассмотрено изменение показателя вязкости разрушения (трещиностойкости) бетона при дисперсном армировании матрицы на разных структурных уровнях. Приведены результаты испытаний на нормальный отрыв образцов-кубов с надрезами при внецентренном сжатии с определением коэффициента интенсивности напряжений для бетона, модифицированного углеродными нанотрубками, выступающими в качестве ингибиторов распространения трещин на уровне цементирующего вещества (нанобетон), а также для нанофибробетонов с дисперсным армированием на уровне мелкозернистого бетона. На основании экспериментальных исследований неравновесными методами механики разрушения предложены композиции нанофибробетона максимальной трещиностойкости (вязкости разрушения) с различной концентрацией фибры и несколькими типами матриц, модифицированных наноуглеродными добавками.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Concrete is a quasi-brittle building material that has low tensile strength. The process of its destruction under loading is inhomogeneous, due to the nature of the concrete structure mass, consisting of components with different physical and mechanical properties. Gradual deformation and destruction can be characterized as a process of formation and development of microcracks. The presence of different-sized components in concrete makes it possible to consider its structure as a multi-level system. In this system, each level is a matrix with its own structural inclusions, which play both a structure-forming role and the role of stress concentrators under the action of mechanical loads. The critical stress intensity factor is a good indicator of the crack resistance (fracture toughness) of a material. Nanoconcrete, from the point of view of a multilevel system, is a concrete composite with crack propagation inhibitors at the level of the cementing substance (carbon nanotubes are consi-dered as inhibitors). The presence of fiber fibers at subsequent scale levels allows us to consider concrete as a composite with multi-level dispersed reinforcement (nanofiber concrete). The paper discusses the change of concrete fracture toughness indicator (crack resistance) with dispersed reinforcement of the matrix at different structural levels. The </p><p>presented for normal separation of notched cubes under eccentric compression with the determination of the stress intensity factor for concrete modified with carbon nanotubes acting as crack propagation inhibitors at the level of cementing substance (nanoconcrete), as well as for nanofiber concrete with dispersed reinforcement at the level of fine-grained concrete. Based on experimental studies by non-equilibrium methods of fracture mechanics, compositions of nanofiber-reinforced concrete of maximum crack resistance (fracture toughness) with different fiber concentrations and several types of matrices modified with nanocarbon additives are proposed in the paper.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>нанофибробетон</kwd><kwd>трещиностойкость</kwd><kwd>вязкость разрушения</kwd><kwd>коэффициент интенсивности напряжений</kwd><kwd>фибра</kwd><kwd>наноуглерод</kwd><kwd>прямой отрыв</kwd><kwd>нанотрубки</kwd><kwd>дисперсное армирование</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>nanofibre concrete</kwd><kwd>crack resistance</kwd><kwd>fracture toughness</kwd><kwd>stress intensity factor</kwd><kwd>fiber</kwd><kwd>nanocarbon</kwd><kwd>direct separation</kwd><kwd>nanotubes</kwd><kwd>dispersed reinforcement</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">Садовская, Е. А. Многоуровневая структура бетона: анализ и классификация уровней организации структуры конгломератных строительных композитов / Е. А. Садовская, Е. Н. Полонина, С. Н. Леонович // Проблемы современного строительства: материалы Междунар. науч.-техн. конф., 28 мая 2019 г. Минск: БНТУ, 2019. С. 285–297.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sadovskaya E. A., Polonina E. N., Leonovich S. N. (2019) Multilevel Structure of Concrete: Analysis and Classification of Levels on Organization of Conglomerate Building Composite Structure. Problemy Sovremennogo Stroitel'stva: Materialy Mezhdunar. Nauch.-Tekhn. Konf., 28 Maya 2019 g. [Problems of Modern Construction: Proceedings of International Scientific and Technical Conference,  May 28, 2019]. Minsk, Belarusian National Technical University, 285–297 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баженов, Ю. М. Наноматериалы и нанотехнологии в современной технологии бетонов / Ю. М. Баженов, В. Р. Фаликман, Б. И. Булгаков // Вестник МГСУ. 2012. № 12. С. 125–133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bazhenov Yu. M., Falikman V. R., Bulgakov B. I. (2012) Nanomaterials and Nanotechnologies in Modern Concrete Technology. Vestnik MGSU [Bulletin of Moscow State University of Civil Engineering], (12), 125–133 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернышов, Е. М. Концепции и основания технологий наномодифицирования структур строительных композитов. Ч. 2. К проблеме концептуальных моделей наномодифицирования структуры / Е. М. Чернышов, О. В. Артамонова, Г. С. Славчева // Строительные материалы. 2014. № 4. С. 73–83.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernyshov  E. M., Artamonova O. V., Slavcheva G. S. (2014) Concepts and Foundations of Technologies for Nanomodification of Building Composite Structures. Part 2. On the Problem of Conceptual Models of Structure Nanomodification. Stroitel'nye Materialy = Construction Materials, (4), 73–83 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Optimum Compositions of Crack-Stability and Waterproof Concrete for the Reliability and Durable Constructionsof Bridges [Electronic Resource] / А. Plugin [et al.] // 7th International Conference on Bridges Across the Danube 2010. Sofia. Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/331473908.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Plugin A., Plugin A., Romanenko O., Kalinin O. (2010) Optimum Compositions of Crack-Stability and Waterproof Concrete for the Reliability and Durable Constructions of Bridges. 7th International Conference on Bridges Across the Danube 2010. Sofia. Available at: https://www.researchgate.net/publication/331473908.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фаликман, В. Р. «Простор за пределом», или Как нанотехнологии могут изменить мир бетона. Ч. 2 [Электронный ресурс] / В. Р. Фаликман, К. Г. Соболев // Нанотехнологии в строительстве. 2011. № 2. Режим доступа: https://www.nanonewsnet.ru/files/nanobuild_1_2011.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Falikman V. R., Sobolev K. G.  (2011) “Space Beyond”, or How Nanotechnology Can Change the World of Concrete. Part 2. Nanotekhnologii v Stroitelstve = Nanotechnologies in Construction, (2). Available at: https://www.nanonewsnet.ru/files/nanobuild_1_2011.pdf (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Садовская, Е. А. Многопараметричная методика оценки показателей качества нанофибробетона для строительной площадки / Е. А. Садовская, С. Н. Леонович, Н. А. Будревич // Бетон и железобетон. 2021. № 4. С. 20–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sadovskaya E. A., Leonovich S. N., Budrevich N. A. (2021) A Multiparametric Method for Evaluating the Quality Indicators of Nano-Fiber-Concrete for a Construction Site.  Beton i Zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete], (4), 20–28 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fracture Toughness of Carbon Nanotubes Cement Based Materials Modified / S. А. Zhdanok [et al.] // Вестник БрГТУ. 2021. № 3. С. 48–53. https://doi.org/10.36773/1818-1112-2021-126-3-48-53.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhdanok S. A., Polonina E. N., Sadovskaya E. A.,  Leonovich S. N. (2021) Fracture Toughness of Carbon Nanotubes Cement Based Materials Modified. Vestnik BrGTU = Vestnik of Brest State Technical University. Civil Engineering and Architecture, (3), 48–53. https://doi.org/10.36773/1818-1112-2021-126-3-48-53.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нанотехнологии в строительном материаловедении: реальность и перспективы / С. А. Жданок [и др.] // Вестник Белорусского национального технического университета. 2009. № 3. С. 5–22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhdanok S. A., Khrustalev B. M., Batyanovskii E. I., Leonovich S. N. (2009) Nanotechnologies in Building Materials Science: Reality and Prospects. Vestnik Belorusskogo Natsionalnogo Tekhnicheskogo Universiteta [Bulletin of Belarusian National Technical University], (3), 5–22 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Влияние пластифицирующей добавки на основе наноструктурированного углерода в самоуплотняющейся бетонной смеси на ее технологические свойства / С. А. Жданок [и др.] // Инженерно-физический журнал. 2019. Т. 92, № 2. С. 391–396.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhdanok S. A., Polonina E. N., Leonovich S. N., Khrustalev B. M., Koleda E. A. (2019) Influence of the Nanostructured-Carbon-Based Plasticizing Admixture in a Self-Compacting Concrete Mixture on its Technological Properties. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 92 (2), 376–382. https://doi.org/10.1007/s10891-019-01941.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Критический коэффициент интенсивности напряжений при нормальном отрыве для нанофибробетона / Е. А. Садовская [и др.] // Строительные материалы. 2021. № 9. С. 41–46. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-795-9-41-46.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sadovskaya E. A., Polonina E. N., Leonovich S. N., Zhdanok S. A., Potapov V. V. (2021) Critical Stress Intensity factor at Normal Separation for Nanofiber-Concrete. Stroitelnye Materialy = Construction Materials, (9), 41–46. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-795-9-41-46 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прочность нанофибробетона на растяжение / Е. А. Садовская [и др.] // Инженерно-физический журнал. 2020. Т. 93, № 4. С. 1051–1055.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sadovskaya E. A., Leonovich S. N., Zhdanok S. A., Polonina E. N. (2020) Tensile Strength of Nanofibrous Concrete. Journal of Engineering Physics and Thermophysics,  93 (4), 1015–1119. https://doi.org/10.1007/s10891-020-02202-8.</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>
