<?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">bzhb</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Бетон и железобетон</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Concrete and Reinforced Concrete</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0005-9889</issn><issn pub-type="epub">3034-1302</issn><publisher><publisher-name>АО «НИЦ «Строительство»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37538/0005-9889-2025-6(631)-63-70</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">NBMHMC</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">bzhb-239</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>III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ БЕТОНЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 15-16 ОКТЯБРЯ 2025 г., КРАСНОДАР</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>3TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE „MODERN CONCRETES AND TECHNOLOGIES: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS“ OCTOBER 15-16, 2025, KRASNODAR</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Ресурсосберегающая технология пенобетона</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Resourcesaving aerated concrete technology</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>Моргун</surname><given-names>Л. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morgun</surname><given-names>L. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Любовь Васильевна Моргун*, д-р техн. наук, профессор кафедры строительных материалов, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону</p><p>e-mail: konst-lvm@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lyubov V. Morgun*, Dr. Sci. (Engineering), Professor of the Department of Building Materials, Don State Technical University, Rostov-on-Don</p><p>e-mail: konst-lvm@yandex.ru</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>Моргун</surname><given-names>В. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morgun</surname><given-names>V. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Николаевич Моргун, канд. техн. наук, доцент кафедры инженерно-строительных дисциплин, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону</p><p>e-mail: vnmorgun@sfedu.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir N. Morgun, Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor of the Department of Civil Engineering, Southern Federal University, Rostov-on-Don</p><p>e-mail: vnmorgun@sfedu.ru</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Донской государственный технический университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Don State Technical University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Южный федеральный университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Southern Federal University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>16</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>631</volume><issue>6</issue><fpage>63</fpage><lpage>70</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; АО «НИЦ «Строительство», 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">АО «НИЦ «Строительство»</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">АО «НИЦ «Строительство»</copyright-holder><license xlink:href="https://www.bzhb.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.bzhb.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.bzhb.ru/jour/article/view/239">https://www.bzhb.ru/jour/article/view/239</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Кратко отмечена потребность строительного комплекса в ресурсосбережении. Показано, что потребность зданий в тепловой энергии зависит от стабильности свойств ограждающих конструкций зданий в условиях эксплуатации.</p></sec><sec><title>Цель</title><p>Цель. Выполнить научный анализ способности современных видов ячеистых бетонов сорбировать влагу. Перечислены важнейшие признаки автоклавных газобетонов марки D500 и ниже, обеспечивающие их повышенную склонность к накоплению влаги в условиях эксплуатации и формирующие негативные последствия для пользователей жилья.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Изложены особенности одностадийной технологии пенобетонов, управляющие мерой замкнутости их газовых пор.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Приведены результаты экспериментальных исследований, отражающие влияние длины полипропиленовой фибры на скорость фазового перехода пенобетонных смесей из вязкого состояния в упругое и способность затвердевших пенобетонов сорбировать парообразную влагу.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Установлено, что только одностадийная технология позволяет в смесителях турбулентного действия изготовлять дисперсно-армированные пенобетонные смеси, бетон из которых обладает проницаемостью, соизмеримой с кирпичной кладкой.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. The need of the construction complex for resource conservation is briefly noted. It is shown that the demand of buildings for thermal energy depends on the stability of the properties of the enclosing structures of buildings under operating conditions. A scientific analysis of the ability of modern types of cellular concrete to absorb moisture has been performed.</p></sec><sec><title>Aim</title><p>Aim. A scientific analysis of the ability of modern types of cellular concrete to absorb moisture has been performed. The most important reasons for autoclaved aerated concrete of D500 and below grades are listed, which ensure their increased tendency to moisture accumulation under operating conditions and form negative consequences for housing users.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The features of single-stage aerated concrete technology that control the degree of closure of their gas pores are described.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The results of experimental studies reflecting the effect of the length of polypropylene fiber on the rate of phase transition of aerated concrete mixtures from a viscous state to an elastic one and the ability of hardened aerated concrete to absorb vaporous moisture are presented.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. It has been established that only a single stage technology allows for the production of dispersed reinforced aerated concrete mixtures in turbulent mixers, which have a permeability comparable to that of brickwork.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>газобетон</kwd><kwd>слоистые стены</kwd><kwd>капиллярная пористость</kwd><kwd>газовая пористость</kwd><kwd>пенобетонная смесь</kwd><kwd>турбулентный смеситель</kwd><kwd>пластическая прочность</kwd><kwd>сорбционная влажность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>aerated concrete</kwd><kwd>layered walls</kwd><kwd>capillary porosity</kwd><kwd>gas porosity</kwd><kwd>aerated concrete mixture</kwd><kwd>turbulent mixer</kwd><kwd>plastic strength</kwd><kwd>sorption moisture</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">Михеев Г.В., Варич Э.С. Разработка проекта малоэтажного жилого дома с использованием ресурсосберегающих технологий // &lt;i&gt;Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ»&lt;/i&gt;. 2020. № 1. С. 1–11. EDN: OYRSUR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikheev G.V., Varich E.S. Development of a low-rise residential building project using resource-saving technologies. &lt;i&gt;Scientific Works of the Kuban State Technological University&lt;/i&gt;. 2020, no. 1, pp. 1–11. (In Russian). EDN: OYRSUR.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шелегеда Б.Г., Кравцов А.Ю. Ресурсосбережение в строительстве: от проекта до эксплуатации жилых зданий // &lt;i&gt;Науково-технічний збірник.&lt;/i&gt; 2010. № 96. С. 410–418.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shelegeda B.G., Kravtsov A.Yu. Resource saving in construction: from design to operation of residential buildings. &lt;i&gt;Scientific and technical collection&lt;/i&gt;. 2010, no. 96, pp. 410–418. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пинскер В.А., Вылегжанин В.П. Ячеистый бетон, как испытанный временем материал для капитального строительства // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2004. № 3. С. 44–45. EDN: IBEMMH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pinsker V.A., Vylegzhanin V.P. Aerated concrete as a time-tested material for capital construction. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy = Construction Materials&lt;/i&gt;. 2004, no. 3, pp. 44–45. (In Russian). EDN: IBEMMH.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хихлуха Л.В. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» требует всесторонней научной и экономической проработки // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2006. № 4. С. 4–8. EDN: HTCIPD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khikhlukha L.V. The implementation of the National Project “Affordable and comfortable housing for Russian citizens” requires comprehensive scientific and economic study. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy = Construction Materials&lt;/i&gt;. 2006, no. 4, pp. 4–8. (In Russian). EDN: HTCIPD.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гринфельд Г.И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 130 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grinfeld G.I. Engineering Solutions for Ensuring Energy Efficiency in Buildings. Finishing of Masonry Made of Autoclaved Aerated Concrete: textbook. Saint Petersburg: Publishing House of the Polytechnic University, 2011, 130 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Орлов Д.В. Надежные, экологичные и доступные дома по новой технологии // &lt;i&gt;Газета «Строительный вестник Дона»&lt;/i&gt;. 2010. № 4 (33). С. 2.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Orlov D.V. Reliable, eco-friendly and affordable houses using new technology. &lt;i&gt;Newspaper “Construction Bulletin of the Don”&lt;/i&gt;. 2010, no. 4 (33), p. 2. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Леонтенко А.В. Армокаркасная сборно-монолитная технология // &lt;i&gt;Строительная орбита&lt;/i&gt;. 2006. № 12. С. 22–26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Leontenko A.V. Reinforced frame prefabricated monolithic technology. &lt;i&gt;Construction orbit&lt;/i&gt;. 2006, no. 12, pp. 22–26. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Строительные конструкции системы «ПЛАСТБАУ-3». Каталог, ЗАО «Узловский завод строительных конструкций Центргаз». 34 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Building structures of the PLASTBAU-3 system. Catalog, CJSC Uzlovsky Plant of Building Structures Tsentrgaz, 34 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Экспертное совещание ВОЗ: Рекомендации по вопросам политики осуществления мер вмешательства и действий для борьбы с сыростью и плесенью, Бонн, Германия, 9–10 февраля 2009 г. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2009 г. Режим доступа: http://www.euro.who.int/Housing/support/20090107_1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">WHO Expert Meeting: Policy recommendations for the implementation of interventions and actions to control dampness and mold, Bonn, Germany, February 9-10, 2009 Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2009. Available at: http://www.euro.who.int/Housing/support/20090107_1. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Богомолова Е.В., Комарова В.Л. Чем пахнет плесень? // &lt;i&gt;Светопрозрачные конструкции&lt;/i&gt;. 2009. № 1–2. С. 8–11.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bogomolova E.V., Komarova V.L. What does mold smell like? &lt;i&gt;Translucent structures&lt;/i&gt;. 2009, no. 1–2, pp. 8–11. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Р 3.5.2.2487-09. Руководство по медицинской дезинсекции. Москва: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 143 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Р 3.5.2.2487-09. Guidelines for medical disinfection. Moscow: Federal Center of Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor, 2009, 143 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун Л.В. Энергоэффективность ячеистых бетонов в условиях эксплуатации // &lt;i&gt;Известия высших учебных заведений. Строительство&lt;/i&gt;. 2025. № 7. С. 49–58. DOI: https://doi.org/10.32683/0536-1052-2025-799-7-49-58. EDN: IRYHBQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun L.V. Energy efficiency of cellular concretes under operating conditions. &lt;i&gt;News of Higher Educational Institutions. Construction&lt;/i&gt;. 2025, no. 7, pp. 49–58. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.32683/0536-1052-2025-799-7-49-58. EDN: IRYHBQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Крутилин А.Б., Рыхленок Ю.А., Лешкевич В.В. Теплофизические характеристики автоклавных ячеистых бетонов низких плотностей и их влияние на долговечность наружных стен зданий // &lt;i&gt;Инженерно-строительный журнал&lt;/i&gt;. 2015. № 2. С. 46–55. DOI: https://doi.org/10.5862/MCE.54.5.EDN: TMJQPD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Krutilin A.B., Rykhlionak Y.A., Liashkevich V.V. Thermophysical characteristics of low density autoclaved aerated concrete and their influence on durability of exterior walls of buildings. &lt;i&gt;Magazine of Civil Engineering&lt;/i&gt;. 2015, no. 2, pp. 46–55. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.5862/MCE.54.5. EDN: TMJQPD.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранов А.А., Шанин А.О. Управление структурообразованием газобетона с помощью модифицированного кремнеземистого компонента // &lt;i&gt;Вестник Инженерной школы ДВФУ&lt;/i&gt;. 2024. № 2 (59). С. 77–90. DOI: https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-2/77-90. EDN: BGVFEI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranov A.A., Shanin A.O. Control of the structure formation of aerated concrete using a modified silica component. &lt;i&gt;FEFU: School of Engineering Bulletin&lt;/i&gt;. 2024, no. 2 (59), pp. 77–90. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-2/77-90. EDN: BGVFEI.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ватин Н.И., Горшков А.С., Корниенко С.В., Пестряков И.И. Потребительские свойства стеновых изделий из автоклавного газобетона // &lt;i&gt;Строительство уникальных зданий и сооружений&lt;/i&gt;. 2016. № 1 (40). С. 78–101. EDN: VLNKUJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vatin N.I., Gorshkov A.S., Kornienko S.V., Pestryakov I.I. The consumer properties of wall products from AAC. &lt;i&gt;Construction of Unique Buildings and Structures&lt;/i&gt;. 2016, no. 1 (40), pp. 78–101. (In Russian). EDN: VLNKUJ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Адилходжаев А.А., Шаумаров С.С., Щипачева Е.В. Структурно-имитационное моделирование макроструктуры ячеистого бетона. Ташкент, 2023. 161 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Adilkhodzhaev A.A., Shaumarov S.S., Shchipacheva E.V. Structural and simulation modeling of the macrostructure of aerated concrete. Tashkent, 2023, 161 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун В.Н., Моргун Л.В. О важности учета индивидуальных свойств стеновых материалов при строительстве зданий // &lt;i&gt;Инженерный вестник Дона&lt;/i&gt;. 2024. № 11 (119). С. 445–460. EDN: KUPPBQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun V.N., Morgun L.V. The importance of taking into account the individual properties of wall materials in the construction of buildings. &lt;i&gt;Engineering journal of Don&lt;/i&gt;. 2024, no. 11 (119), pp. 445–460. (In Russian). EDN: KUPPBQ.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун Л.В., Гебру Б.К., Нагорский В.В. Влияние заполнителей на технологические свойства пенобетонных смесей // &lt;i&gt;Известия высших учебных заведений. Строительство&lt;/i&gt;. 2023. № 12 (780). С. 18–24. DOI: https://doi.org/10.32683/0536-1052-2023-780-12-18-24. EDN: ICVVYI.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun L.V., Gebru B.K., Nagorskii V.V. The effect of fine aggregate properties on the technological characteristics of foam concrete mixtures. &lt;i&gt;News of Higher Educational Institutions. Construction&lt;/i&gt;. 2023, no. 12 (780), pp. 18–24. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.32683/0536-1052-2023-780-12-18-24. EDN: ICVVYI.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун Л.В., Нагорский В.В., Моргун В.Н. Влияние энергетического потенциала фибры на структуру и свойства пенобетонов, изготовляемых по одностадийной технологии // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2025. № 5. С. 68–72. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2025-835-5-68-72. EDN: MDWLUE.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun L.V., Nagorskiy V.V., Morgun V.N. The influence of the energy potential of fiber on the structure and properties of foam concrete manufactured using single-stage technology. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy = Construction Materials&lt;/i&gt;. 2025, no. 5, pp. 68–72. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2025-835-5-68-72. EDN: MDWLUE.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 12852.6-2020. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности. Москва: Российский институт стандартизации, 2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">State Standard 12852.6-2020. Cellular concrete. Method of hygroscopic moisture determination. Moscow: Russian Institute of Standardization, 2021. (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>
