<?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">10.21122/2227-1031-2023-22-4-278-285</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2684</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>Защитная способность цементного бетона с полифункциональной добавкой по отношению к стальной арматуре</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Protective Аbility of Cement Concrete with Polyfunctional Additive in Relation to Steel Reinforcement</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>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, доцент</p><p>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>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 университет,ул. Я. Коласа, 12,220113, г. Минск, Республика Беларусь.Тел.: +375 17 293-96-73bat47@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Batyanovskiy Eduard I. –Belarusian National Technical University,12, Ya. Kolasa str.,220113, Minsk, Republic of Belarus,Tel: +375 17 293-96-73bat47@mail.ru</p><p> </p></bio><email xlink:type="simple">bat47@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>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>04</day><month>08</month><year>2023</year></pub-date><volume>22</volume><issue>4</issue><fpage>278</fpage><lpage>285</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гуриненко Н.С., Батяновский Э.И., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гуриненко Н.С., Батяновский Э.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Gurinenko N.S., Batyanovskiy E.I.</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/2684">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2684</self-uri><abstract><p>В статье приведены результаты исследований влияния компонентов комплексной полифункциональной добавки на защитную способность бетона по отношению к стальной арматуре железобетонных строительных конструкций. В соответствии с современными тенденциями применения химических добавок в бетон с целью комплексного воздействия как на процессы твердения и формирования его структуры, так и на конечные физико-механические и эксплуатационные свойства бетона рассматриваемая добавка состоит из ряда компонентов. В ее состав входят пластифицирующий, ускоряющий твердение и уплотняющий структуру твердеющего бетона компоненты, а также аморфный ультрадисперсный микрокремнезем. Наличие последнего сопровождается реакцией с гидроокисью кальция и переводом ее в связанное состояние в твердеющем бетоне, что создает предпосылки к понижению щелочности (рН-фактора) в его объеме и соответственно может создавать опасность коррозии стальной арматуры железобетонных конструкций. С учетом данного обстоятельства были выполнены исследования с целью установления степени влияния присутствующего в составе добавки аморфного ультрадисперсного микрокремнезема на свойства бетона, включая оценку его защитных свойств по отношению к стальной арматуре, а также изменение прочности с течением времени (в настоящей статье до «возраста» бетона в три года от момента изготовления образцов составов без химических добавок и с введением комплексной полифункциональной добавки). В результате выявили повышение плотности, прочности бетона и его эксплуатационных свойств, в том числе защитную способность по отношению к стальной арматуре, за счет комплексного воздействия компонентов добавки, включая снижение начального водосодержания, повышение плотности цементного камня и переходных зон его контакта с поверхностью зерен заполнителя в бетоне.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of studies of the influence of the components of a complex polyfunctional additive on the protective ability of concrete in relation to steel reinforcement of reinforced concrete building structures. In accordance with modern trends in the use of chemical additives in concrete with the aim of a complex effect both on the processes of hardening and the formation of its structure, and on the final physical, mechanical and operational properties of concrete, the additive in question consists of a number of components. It consists of a plasticizing component, accelerating hardening and compacting the structure of hardening concrete, as well as amorphous ultrafine microsilica. The presence of the latter is accompanied by a reaction with calcium hydroxide and its transfer to a bound state in hardening concrete, which creates prerequisites for a decrease in alkalinity (pH factor) in its volume and, accordingly, can create a risk of corrosion of steel reinforcement of reinforced concrete structures. Taking into account this circumstance, studies have been carried out in order to establish the degree of influence of the amorphous ultrafine microsilica present in the composition of the additive on the properties of concrete, including an assessment of its protective properties in relation to steel reinforcement, as well as a change in strength over time (in this paper up to the "age" of concrete in three years from the moment of manufacture of samples of compositions without chemical additives and with the introduction of a complex polyfunctional additive). As a result, an increase in the density, strength of concrete and its operational properties, including the protective ability in relation to steel reinforcement, due to the complex effect of the additive components, has been revealed, including a decrease in the initial water content and an increase in the density of the cement stone and transition zones of its contact with the surface of the aggregate grains in concrete.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>полифункциональная добавка</kwd><kwd>микрокремнезем</kwd><kwd>ультрадисперсный микрокремнезем</kwd><kwd>цементный бетон</kwd><kwd>плотность</kwd><kwd>непроницаемость</kwd><kwd>арматура</kwd><kwd>защитная способность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>polyfunctional additive</kwd><kwd>microsilica</kwd><kwd>ultradispersed microsilica</kwd><kwd>cement concrete</kwd><kwd>density</kwd><kwd>impermeability</kwd><kwd>reinforcement</kwd><kwd>protective ability</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">Каприелов, С. С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов / С. С. Каприелов // Бетон и железобетон. 1995. № 4. С. 16–20.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaprielov S. S. (1995) General Patterns of Formation of the Structure of Cement Stone and Concrete with the Addition of Ultra-Dispersed Materials. Beton i Zhelezobeton, (4), 16–20 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каприелов, С. С. Модифицированные бетоны нового поколения: реальность и перспектива / С. С. Каприелов, В. Г. Батраков, А. В. Шейнфельд // Бетон и железобетон. 1999. № 6. С. 6–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaprielov S. S., Batrakov V. G., Sheinfeld A. V. (1999) Modified Concrete of a New Generation: Reality and Perspective. Beton i Zhelezobeton, (6), 6–10 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Модификатор бетона Эмбэлит. Технические условия: ТУ 5870-176-46854090–04. – Введ. 02.03.2004. М.: Госстандарт, 2004. 27 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ТU [Technic Specifications] 5870-176-46854090–04. Concrete modifier Embelit. Specifications. Moscow, Gosstandart Publ., 2004. 27 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Комплексная добавка для ускорения твердения и повышения прочности бетона: Евраз. пат. 035404 / Э. И. Батяновский, Н. С. Гуриненко. Опубл. 08.06.2020.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batyanovsky E. I., Gurinenko N. S. (2020) Complex Additive for Accelerating Hardening and Increasing the Strength of Concrete: Eurasian Patent No 035404.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гуриненко, Н. С. Влияние полифункциональной добавки на процесс твердения и свойства цементного бетона / Н. С. Гуриненко, Э. И. Батяновский // Наука и техника. 2019. Т. 18, № 4. С. 330–338. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-4-330-338.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gurinenko N. S., Batyanovskiy E. I. (2019) Influence of Polyfunctional Additive on Hardening Process and Properties of Cement Concrete. Nauka i Tekhnika = Science &amp; Technique, 18 (4), 330–338. https://doi.org/10.21122/ 2227-1031-2019-18-4-330-338 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Батяновский, Э. И. Бетон с полифункциональной кремнеземсодержащей добавкой / Э. И. Батяновский, Н. С. Гуриненко. Минск: БНТУ, 2021. 195 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Batyanovskiy E. I., Gurinenko N. S. (2021) Concrete with Polyfunctional Silica-Containing Additive. Minsk, Belarusian National Technical University. 195 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang, Jia. Investigation of structure and properties of the interfacial zone between lime aggregate and cement paste / Jia Wang // J. of Chin. Silicate Soc. 1987. Vol. 2. P. 114–121.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang Jia (1987) Investigation of Structure and Properties of the Interfacial Zone Between Lime Aggregate and Cement Paste. J. of Chin. Silicate Soc., 2, 114–121.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Texture of caicium hydroxide near the cement paste-aggregate interface / R. J. Detwiler [et al.] // Cement a. Concrete Research. 1988. Vol. 18, № 5. P. 823–829. https://doi.org/10.1016/0008-8846(88)90109-3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Detwiler R. J., Monteiro P. J. M., Wenk H.-R., Zhong Z. (1988) Texture of Caicium Hydroxide Near the Cement Paste-Aggregate Interface. Cement a. Concrete Research, 18 (5), 823–829. https://doi.org/10.1016/0008-8846(88) 90109-3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ратинов, В. Б. Добавки в бетон / В. Б. Ратинов, Т. И. Розенберг. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1989. 186 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ratinov V. B., Rozenberg T. I. (1989) Additives in Concrete. 2nd ed. Moscow: Stroyizdat Publ. 186 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бутт, Ю. М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю. М. Бутт, В. В. Тимашев. М.: Высш. шк., 1973. 503 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Butt, Yu. M., Timashev V. V. (1973) Laboratory Manual on Chemical Technology of Binders. Moscow, Vysshaya Shkola Publ. 503 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В. М. Москвин [и др.]; под общ. ред. В. М. Москвина. М.: Стройиздат, 1980. 536 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moskvin V. M., Ivanov F. M., Alekseev S. N., Guzeev E. A. (1980) Corrosion of Concrete and Reinforced Concrete, Methods of their Protection. Moscow, Stroyizdat Publ. 536 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетоны. Метод контроля коррозионного состояния стальной арматуры в бетоне и защитных свойств бетона = Бетоны. Метад кантролю каразiйнага стану стальной арматуры ў бетоне i ахоўных уласцiвасцей бетону: СТБ 1168–99. Взамен СТ СЭВ 44-21–83; введ. 01.01.00. Минск: Минстройархитектуры, 1999. III, 20 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">STB [Standards of the Republic of Belarus] 1168–99. Concrete. Method for Monitoring the Corrosion State of Steel Reinforcement in Concrete and the Protective Properties of Concrete. Minsk, Publishing House “Minstroyarkhitektury”, 1999. 20 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетоны. Метод определения водопоглощения: ГОСТ 12730.3–78. Взамен ГОСТ 12730–67; введ. 01.01.80. М.: Стандартинформ, 2007. 4 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State Standard 12730.3–78. Concrete. Method for Determining Water Absorption. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 4 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетоны. Методы определения водонепроницаемости: ГОСТ 12730.5–84. Взамен ГОСТ 12730.5–78, ГОСТ 19426–74; введ. 01.07.85. М.: Стандартинформ, 2007. 12 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State Standard 12730.5–84. Concrete. Method for Determining Water Resistance. Moscow, Standartinform Publ.,  2007. 12 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования: ГОСТ 10060.0–95. Взамен ГОСТ 10060–87; введ. 01.04.97. Минск: Минстройархитектуры, 1997. 7 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State Standard 10060.0–95. Concrete. Method for Determining Frost Resistance. General Requirements. Minsk, Publishing House “Minstroyarkhitektury”, 1997. 7 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахвердов, И. Н. Основы физики бетона / И. Н. Ахвердов. М.: Стройиздат, 1981. 464 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akhverdov I. N. (1981) Fundamentals of Concrete physics. Moscow, Stroyizdat Publ. 464 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ахвердов, И. Н. Ультразвуковое вибрирование в технологии бетона / И. Н. Ахвердов, М. А. Шалимо. М.: Стройиздат, 1969. 133 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akhverdov I. N., Shalimo M. A. (1969) Ultrasonic Vibration in Concrete Technology. Moscow, Stroyizdat Publ. 133 (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>
