<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article 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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction and Architecture</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction and Architecture</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительство и архитектура</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2308-0191</issn>
   <issn publication-format="online">2500-1477</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">27711</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/article_5ca75fa9df9457.56609824</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>05.23.01 CONSTRUCTION DESIGNS, BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Light concrete based on foam polyamidbe-tonic composition</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Легкий бетон на основе пенополиамидбетонной композиции</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Маилян</surname>
       <given-names>Левон Рафаэлович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Mailyan</surname>
       <given-names>Levon Rafaelovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>mailyan@sroufo.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Голова</surname>
       <given-names>Татьяна Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Golova</surname>
       <given-names>Tat'yana Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>emelyanova-tanya@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Донской государственный технический университет</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Don state technical University</institution>
     <country>RU</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Балаковский инженерно-технологический институт – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»</institution>
     <city>Балаково</city>
     <country>Саудовская Аравия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Balakovo Engineering Technological Institute - a branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education &quot;National Research Nuclear University &quot;MEPhI&quot;</institution>
     <city>Balakovo</city>
     <country>Saudi Arabia</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>7</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>70</fpage>
   <lpage>75</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://buildprod.ru/en/nauka/article/27711/view">https://buildprod.ru/en/nauka/article/27711/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Одной из важнейших задач строительства является применение энергоэффективных однослойных конструкций на основе пенобетонов и повышение их несущей способности за счёт применения фибрового армирования, что существенно улучшит  эксплуатационные свойства фибропенобетонов. Получены прочностные характеристик фибропенобетона, армированного полиамидными гранулами с различным видом наполнителя и рекомендации по применению его в строительных конструкциях. Данные экспериментальных исследований позволяют рекомендовать оптимальные составы пенополиамидбетонной композиций.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>One of the most important tasks of construction is the use of energy-efficient sin-gle-layer structures based on foam concrete and an increase in their bearing ca-pacity due to the use of fiber reinforcement, which will significantly improve the performance properties of fiber-reinforced concrete. Strength characteristics of fibro-foam concrete reinforced with polyamide granules with various types of filler and recommendations for its use in building structures were obtained. These experimental studies allow us to recommend the optimal composition of polyam-ide concrete compositions.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>фибропенобетон</kwd>
    <kwd>армированный полиамидными фибрами</kwd>
    <kwd>прочностные характеристики</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>polyurethane fiber-reinforced fibro-concrete</kwd>
    <kwd>strength characteristics</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Пенобетон - один из перспективных материалов для гражданского строительства. Его теплотехнические характеристики в ряде регионов позволяют  возводить энергоэффективные здания без применения утеплителей. Пенобетон относится к легким бетонам и имеет объемный вес в пределах 600-1600 кг/м3, готовые изделия из него позволяют обеспечить хорошую транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, ускорить возведение здания и оптимизировать конструктивные решения; относительно низкая стоимость по сравнению с другими стройматериалами того же назначения; хорошие показатели энергоэффективности (теплопроводность в пределах 0,069-0,234 Вт/(м·0С), что обеспечивает до 30% экономии при отоплении здания; экологичность за счет однослойности и пористости делает стены здания воздухопроницаемыми, способными  «дышать»,  что создает положительный микроклимат помещений; хорошая шумоизоляция; высокая пожаростойкость; легкость в обработке: материал легко пилится и подгоняется под размер; долговечность. Однако у пенобетона существуют и минусы: низкая прочность, приводящая к разрушению пеноблоков при транспортировке и в процессе кладки; большая усадка, вызывающая риск возникновения трещин в стенах в процессе эксплуатации; повышенная пористость, приводящая к высокому влагопоглощению. Улучшение характеристик пенобетона можно достичь за счет введения в композитную смесь фибр, в частности полиамидной фибры [1-3]. При  этом, помимо прочности, снижаются также усадочные деформации. То есть, изделия из таких фибропенобетонов при низкой энергоёмкости их изготовления, должны будут отличаться улучшенными эксплуатационными свойствами. Структурообразование пенобетонов неавтоклавного твердения может быть основано на фибрах как гранулонометрического вида, так и на синтетических волокнах. Полиамидные фибры устойчивы к действию щелочей, что очень важно, поскольку в цементных бетонах имеет место именно щелочная среда [4-5].В [6] было установлено, что полиамидные дисперсные волокна, представляющие собой протяженные поверхности раздела фаз, способствуют интенсификации процессов кластерообразования и, как следствие, позволяют повысить агрегативную устойчивость. Для этого необходимо правильно подобрать соотношение между количеством фибр и В/Ц соотношением пенобетонных смесей. Волокна оказывают влияние на пространственное расположение жидкой фазы, что определяет прочность вязких связей. Фибра может изменять энергетические и геометрические параметры этих связей между частицами в ранний период структурообразования, это проявляется в повышении пластической прочности системы. На формирование структуры, помимо В/Ц соотношения, влияют  однородность распределения фибр и их параметры - диаметр и длина. Известно, что  на свежезаформованные смеси длина волокон оказывает несущественное влияние (3,5–7%). Спустя 1,5–2 часа после приготовления смеси, пластическая прочность смесей с длинными волокнами составляет 180–197% от прочности смесей с короткими волокнами. А по истечении 3 часов эффективность применения длинных волокон снижается до 13–20% [1].Фибропенобетоны, в отличие от обычных пенобетонов, обладают сниженным водопоглощением, равновесной и сорбционной влажностью, паропроницаемостью на 14–50%. Также уменьшается теплопроводность, особенно у материалов конструкционно-теплоизоляционного назначения (плотностью более 700 кг/м3). Повышается модуль упругости (на 15–19%), предельная растяжимость (на 40–60%). Повышение прочности пенобетонов при дисперсном армировании объясняется снижением количества дефектов структуры композита и увеличения объема, в котором происходит диссипация энергии от внешней нагрузки. Призменная прочность дисперсно-армированного пенобетона превышает кубиковую на 30–38%, но в неармированных бетонах наблюдается обратная зависимость [8,9]. Полиамидные фибры  являются прочными, жесткими и эластичными, что предопределяет их использование для армирования материалов на основе минеральных вяжущих сред [10]. Введение  полиамидного состава в пенобетонную смесь позволит ограничить пластическую усадку, улучшить механические характеристики композита, повысить стойкость к перепадам температур и снизить длительность набора прочности готового изделия.Цель работы заключалась в разработке состава и исследовании свойств фибропенополиамидбетонной композиции для получения легкого бетона  с плотностью 1000-1200 кг/м3.  Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: - установить влияние  добавок на формирование прочностных характеристик лёгкого бетона ; - подобрать оптимальный состав фибропенополиамидбетонной  композиции для получения легкого бетона.Исследовали  4 состава: 1 (контрольный) - пенобетон без добавок (ПБ), 2 - пенобетон с добавкой  в виде продукта  измельчения горелого бетона после пожара с модулем крупностью Мкр=0,63 (ПБД); 3 - пенобетон с  полиамидной фиброй в виде гладких гранул диаметром 3 мм, длиной 4 мм (ФППБг); 4  -  пенобетон с  полиамидной фиброй в виде дробленки (отходы от первичной обработки полиамидных гранул)  длиной 3-7 мм (ФППБд). В качестве исходных материалов использовались: цемент  ПЦ М400 Вольского цементного завода по ГОСТ 10178–85 [11], речной песок с Мкр=1,8 по ГОСТ 8736-2014 [12], пенообразователь ПБ-2000 [13]. Для исследуемых составов: соотношение це­мента к мелкому заполнителю  1:1,7; содержание полиамидных фибр длиной 3-7 мм - 1,5 % массы вяжуще­го. В/Ц соотношение 0,25-0,26. Вода - по  ГОСТ 23732-2011 [14]. Виды составов представлены в таблице 1.Таблица 1. Виды состава пенобетона/фибропенополиамидбетона № составаЦемент, кгПесок, кгДобавка, кгПолиамидная фибра, кгВода, млПена, млв/ц1 ПБ3,2505,530--813500,252 ПБД3,6374,7230,732-950600,263 ФППБг3,6375,530 0,05813600,264 ФППБд3,2505,530-0,05 813500,25Для дисперсного  армирова­ния использовали 2 вида полиамидных фибр: первичное сырье - гладкие гранулы из полиамида 6 первичный нетермостабилизированный  диаметром 4 [15]  мм и вторичное сырье (из отходов П6) - дробленка диаметром 3-7 мм.  Полиамид П6 используется для выпуска широкого ассортимента продукции: нити полиамидной технического назначения, полимерных композиционных материалов с различными свойствами (ударопрочные, морозостойкие, водостойкие, трудногорючие), а также непосредственно для литья под давлением. Технические характеристики П6 представлены в таблице 2.Экспериментальные исследования проводились в лаборатории «Эксплуатационная надежность строительных материалов и конструкций» Балаковского инженерно-технологического института - Филиала НИЯУ МИФИ. Схема приго­товления фибропенополиамидбетонных (ФППБ) смесей заключалась во введении пенообразователя сразу в мокрую смесь из цемента, песка и до­бавки, получение однородной смеси  компонентов, время переме­шивания - 90 с.  Добавление фибры происходило после получения готовой смеси и проводилась дополнительное перемешивание до равномерного распределения фибры по массе смеси в течение 120 с (фото 1, таблица 3).Таблица 2 Технические характеристики полиамида П 6Наименование свойствЕд. изм.Относительная вязкость2,703,33Механические свойстваПрочность при растяжении (25 мм/мин)МПа7274Относительное удлинение при разрыве (25 мм/мин)%110140Модуль упругости при растяж. (1 мм/мин)МПа26002600Изгибающее напряжение (2 мм/мин)1МПа8585Модуль упругости при изгибе (2 мм/мин)МПа25002500Ударная вязкость 8095Другие свойстваОгнестойкость (1,6 мм)–V-2V-2Водопоглощение, %24ч / 23°C 3,03,030 мин кипячения%3,63,6Плотностьг/см³1,121,12Относительная вязкость (H2SO4 96,0±0,15 %, 25±0,1°С)–2,70±0,033,33±0,03Число вязкостисм³/г140-155185-200Температура длительной эксплуатации°Cот -30 до +80   Фото 1. Приготовление пенобетонной/фибропенополиамидбетонной  смесейИсследования конструктивных свойств ПБ и ФППБ проводились для проверки эффективности предлагаемого состава и включали испытания на осевое сжатие и растяжение по 24 опытных образцов из пенобетона и фибропенополиамидбетона.В опытах варьировались:–  вид НДС – осевое сжатие и осевое растяжение;– вид образцов – кубы 10×10×10см и балочки 16×4×4 см (фото 2);– возраст бетона – 7, 28 суток;– режим испытаний – с постоянной скоростью нагружения и деформирования.Фото 2. Общий вид образцов для определения НДСТаблица 3. Размеры образцов для механических испытанийНомер составаСредний размер образцаСредний вес, кг1 ПБ (контрольный состав) 10х10х10 см1,216х4х4 см0,2752 ПБД10х10х10 см1,12016х4х4 см0,3203 ФППБг 10х10х10 см1,1416х4х4 см0,284  ФППБд10х10х10 см1,1616х4х4 см0,28 Прочность бетона определялась по ГОСТ 10180–2012 [16] разрушающим методом. Всего было испытано 48 кубов–образцов разных размеров, испытания проводились на 7 и 28 сутки на машине МС-500.Разрушение образцов на сжатие характеризовалось выкалыванием с боков образцов бетона (фото 3). Разрушение образцов на растяжение с изгибом произошло  в средней трети пролета (фото 4).Фото 3. Разрушение образцов при сжатииФото 4. Разрушение образцов прирастяженииПрочность бетона на сжатие R, МПа, с точностью до 0,1 МПа вычисляют по формуле:Прочность бетона на растяжение при изгибе Rtb, МПа, с точностью до 0,01 МПа вычисляют по формуле: где F - разрушающая нагрузка, Н; A - площадь рабочего сечения образца, мм; a, b, l - ширина, высота поперечного сечения призмы и расстояние между опорами соответственно при испытании образцов на растяжение при изгибе, мм; α, δ - масштабные коэффициенты для приведения прочности бетона к прочности бетона в образцах базовых размера и формы; KW - поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитывающий влажность образцов в момент испытания.Анализ результатов исследований выявил следующие особенности.Прочность на сжатие (таблица 4) в возрасте 7 и 28 суток у ПБ, изготовленного без добавок, соответствовала классу по прочности в пределах  В5-В7,5, что относится к конструкционным ячеистым бетоном.Прочность ПБд с добавкой показала,  что он  соответствует классу по прочности в пределах В1,5-В2, что относится к конструкционно-теплоизоляционным бетоном. Введение тонких частиц в виде продукта  измельчения горелого бетона после пожара должно было усилить влияние портландцементных зерен на снижение пористости в пенобетонной смеси. Образцы действительно имели более мелкую пористую структуру, однако это привело к снижению прочности на 30% по отношению к образцам пенобетона без добавок.  Прочность ФППБг показала,  что он  соответствует классу по прочности В3,5, что относится к конструкционно-теплоизоляционным бетонам. При этом сцепления между гранулами и пенобетонной смесью не произошло, что привело к снижению прочности на 7,2% по отношению к пенобетону без добавок (фото 6).  Прочность ФППБд показала,  что он  соответствует классу по прочности В5-В7,5, что относится к конструкционным ячеистым бетонам. При этом выявлено хорошее сцепление между полиамидной дробленкой и пенобетонной смесью, однако показатели по прочности на сжатие остались теми же,  что и у пенобетона без добавок.  Фото 5. Общий вид ФППБгФото 6. Общий вид ФППБд Прочность на растяжение (таблица 4) в основном для всех составов варьировалась в одинаковых пределах. Класс бетона на растяжение соответствовал Вt0,8. При этом для состава 2 ПБд и 3 ФППБг испытание на растяжение при изгибе не показали низкую прочность, на 30% ниже чем в контрольных образцах ПБ.  Таблица 4. Прочность пенобетона/фибропенополиамидбетона на осевое сжатие и осевое растяжение № составаСредняя прочность, МПа, в возрасте, сут.728RbRbtRbRbt16,250,788,350,98122,92-2,92-34,48-5,61-46,630,788,290,9 В целом рост набора прочности с 7 по 28 сутки оставил от 10% до 25%.Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы.1. Разработан матричный состав пенобетонной смеси для введения полиамидной фибры  с необходимой плотностью 1100 кг/мз.2. Использование полиамида в виде дробленки показала улучшенную адгезию с цементной матрицей. Образцы с такой фиброй показали прочностные характеристики соответствующие  контрольным образцам. Дальнейшие исследования будут направлены на формирования фибропенополиамидбетонной композиции с использованием фибры  в виде полиамидного волокна различного диаметра и длины для возможности применения такого бетона в строительстве гражданских зданий.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Моргун, Л.В. Структурообразование и свойства фибропенобетонов неавтоклавного твердения: теория и методология рецептурно-технологического регулирования: Дис. … д-ра техн. наук: 05.23.05 / Моргун Любовь Васильевна. - Ростов-на-Дону, 2005. - 336 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Morgun, L.V.  Structure formation and properties of fibro-foam concrete of non-abstract hardening: theory and methodology of prescription-technological regulation: Dis.  ... Dr. Techn.  Sciences:05.23.05 / Morgun Lyubov Vasilev-on.  - Rostov-on-Don, 2005. - 336 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сари, М. Армирование волокнами вяжущие композиционные материалы: вклад полиамидных волокон / М. Сари, Дж. Лекселент, Р. Решерш // Современные технологии сухих смесей в строительстве «MixBULD»: сб. докладов под редакцией Большакова Э.А. - С-Петербург: ГУПС. - 2001. - С. 48-60.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sari, M. Fiber reinforcement binders composite materials: the contribution of polyamide fibers / M. Sari, J. Tokselent, R. Reshcher // Modern technologies of dry mixtures in construction “MixBULD”: collection of articles.  reports edited by Bolshakov E.A.  - St. Petersburg: GUPS.  - 2001. - p. 48-60</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2406711 Российская Федерация, МПК C04B38/10, B28C5/38 Способ получения армированной ячеистобетонной смеси / Дильдина Н.М.; заявитель и патентообладатель Дильдина Н.М. - № 2009116421/03; заявл. 29.04.2009; опубл. 20.12.2010, Бюл. № 235. - 7 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pat. 2406711 Rossiyskaya Federaciya, MPK C04B38/10, B28C5/38 Sposob polucheniya armirovannoy yacheistobetonnoy smesi / Dil'dina N.M.; zayavitel' i patentoobladatel' Dil'dina N.M. - № 2009116421/03; zayavl. 29.04.2009; opubl. 20.12.2010, Byul. № 235. - 7 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Андросов В.Ф. Крашение синтетических волокон. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 272 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Androsov V.F.  Dyeing of synthetic fibers.  M .: Light and food industry, 1984. - 272 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кудрявцев Г.И., Носов М.П., Волохина А.В. Полиамидные волокна. М.: Химия, 1976.-98 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kudryavtsev G.I., Nosov M.P., Volokhina A.V.  Polyamide fibers.  M .: Chemistry, 1976.-98 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кричевский Г.Е. Диффузия и сорбция в процессах крашения и печатания. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1980. - 302 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krichevskiy G.E. Diffuziya i sorbciya v processah krasheniya i pechataniya. M.: Legkaya i pischevaya promyshlennost', 1980. - 302 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бормотов А.Н., Прошин А.П., Королев Е.В., Смирнов В.А. Синергетический подход при выборе оптимальных дисперсных наполнителей композиционных материалов: Сб.тр. 8-е акад.чтений. Современное состояние и перспектива развития строительного материаловедения: Самара, СГАСУ, 2004. - С.87 - 90.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bormotov A.N., Proshin A.P., Korolev E.V., Smirnov V.A. Sinergeticheskiy podhod pri vybore optimal'nyh dispersnyh napolniteley kompozicionnyh materialov: Sb.tr. 8-e akad.chteniy. Sovremennoe sostoyanie i perspektiva razvitiya stroitel'nogo materialovedeniya: Samara, SGASU, 2004. - S.87 - 90.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бруссер М.И. Исследование структурной пористости бетона ифакторов её определяющих. Дисс. на соиск. ученой степени канд.техн.наук. М.: МИСИ, 1971. -142 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Brusser M.I. Issledovanie strukturnoy poristosti betona ifaktorov ee opredelyayuschih. Diss. na soisk. uchenoy stepeni kand.tehn.nauk. M.: MISI, 1971. -142 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лыков А.В., Михайлов Ю.А. Теория тепло- и массопереноса. - М.: Госиздат, 1963. - 536 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lykov A.V., Mihaylov Yu.A. Teoriya teplo- i massoperenosa. - M.: Gosizdat, 1963. - 536 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Квливидзе В.И. Изучение адсорбированной воды методом ядерного магнитного резонанса//Связанная вода в дисперсных системах. М.: МГУ, 1970. Вып. 1. с. 41...54.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kvlividze V.I.  The study of adsorbed water by nuclear  magnetic resonance // Bound water in disperse systems.  M .: MGU, 1970. Vol.  1. with.  41-54.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (действующая редакция)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 10178-85 Portlandcement i shlakoportlandcement. Tehnicheskie usloviya (deystvuyuschaya redakciya)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с поправкой)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 8736-2014 Pesok dlya stroitel'nyh rabot. Tehnicheskie usloviya (s popravkoy)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ТУ 2481-185-05744685-01 Пенообразователь использовался ПБ-2000 (действующая редакция)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">TU 2481-185-05744685-01 Penoobrazovatel' ispol'zovalsya PB-2000 (deystvuyuschaya redakciya)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия (действующая редакция)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 23732-2011. Voda dlya betonov i stroitel'nyh rastvorov. Tehnicheskie usloviya (deystvuyuschaya redakciya)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ОСТ 6-06-С9-93 Полиамид 6. Технические условия.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">OST 6-06-S9-93 Poliamid 6. Tehnicheskie usloviya.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (действующая редакция)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 10180-2012 Concretes.  Methods for determining the strength of the control samples (current version)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pat.  2406711 Russian Federation, IPC C04B38 / 10, B28C5 / 38. Method of producing reinforced concrete mixture / Dildina N.M .;  applicant and patent owner Dildina N.M.  - No. 2009116421/03;  declare  04/29/2009;  publ.  12/20/2010, Byul.  No. 235. - 7 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pat.  2406711 Russian Federation, IPC C04B38 / 10, B28C5 / 38. Method of producing reinforced concrete mixture / Dildina N.M .;  applicant and patent owner Dildina N.M.  - No. 2009116421/03;  declare  04/29/2009;  publ.  12/20/2010, Byul.  No. 235. - 7 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Krichevsky G.E.  Diffusion and sorption in the processes of dyeing and printing.  M .: Light and food industry, 1980. - 302 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krichevsky G.E.  Diffusion and sorption in the processes of dyeing and printing.  M .: Light and food industry, 1980. - 302 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bormotov A.N., Proshin A.P., Korolev E.V., Smirnov V.A.  Synergetic approach in the selection of optimal dispersed fillers of composite materials: Coll.  8th ed.  The current state and future development of construction materials: Samara, SGASU, 2004. - P.87-90.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bormotov A.N., Proshin A.P., Korolev E.V., Smirnov V.A.  Synergetic approach in the selection of optimal dispersed fillers of composite materials: Coll.  8th ed.  The current state and future development of construction materials: Samara, SGASU, 2004. - P.87-90.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Brouser M.I.  The study of the structural porosity of concrete and the factors determining it.  Diss.  on the competition  Degree of Cand.Tech.Sci.  M .: MISI, 1971. -142 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Brouser M.I.  The study of the structural porosity of concrete and the factors determining it.  Diss.  on the competition  Degree of Cand.Tech.Sci.  M .: MISI, 1971. -142 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lykov A.V., Mikhailov Yu.A.  Theory of heat and mass transfer.  - M .: Gosiz-dates, 1963. - 536 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lykov A.V., Mikhailov Yu.A.  Theory of heat and mass transfer.  - M .: Gosiz-dates, 1963. - 536 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">GOST 10178-85 Portland cement and slag Portland cement.  Specifications (current edition)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 10178-85 Portland cement and slag Portland cement.  Specifications (current edition)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">GOST 8736-2014 Sand for construction works.  Specifications (as amended)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 8736-2014 Sand for construction works.  Specifications (as amended)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">TU 2481-185-05744685-01 Frother was used by PB-2000 (current version)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">TU 2481-185-05744685-01 Frother was used by PB-2000 (current version)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">GOST 23732-2011.  Water for concrete and mortar.  Technical conditions (current edition)</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 23732-2011.  Water for concrete and mortar.  Technical conditions (current edition)</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">GOST 6-06-C9-93 Polyamide 6. Specifications.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 6-06-C9-93 Polyamide 6. Specifications.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
