<?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">/10.31659/0005-9889-2022-610-2-10-19</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">bzhb-72</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>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Огнестойкость плитных конструкций из фибробетона с добавкой стеклопластиковой макрофибры</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Fire resistance of fibroconcrete slab structures with addition of fiberglass macrofiber</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>Кузнецова</surname><given-names>И. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsova</surname><given-names>I. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, лаборатория температуростойкости и диагностики бетона и железобетонных конструкций</p><p>e-mail: 1747139@mail.ru </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Sciences (Engineering), Laboratory of Temperature Resistance and Diagnostics of Concrete and Reinforced Concrete Structures</p><p>e-mail: 1747139@mail.ru </p></bio><email xlink:type="simple">1747139@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рябченкова</surname><given-names>В. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ryabchenkova</surname><given-names>V. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>инженер, лаборатория температуростойкости и диагностики бетона и железобетонных конструкций</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Engineer, Laboratory of Temperature Resistance and Diagnostics of Concrete and Reinforced Concrete Structures</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>Акопян</surname><given-names>Д. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Akopyan</surname><given-names>D. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>инженер, лаборатория температуростойкости и диагностики бетона и железобетонных конструкций</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Engineer, Laboratory of Temperature Resistance and Diagnostics of Concrete and Reinforced Concrete Structures</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Research institute of concrete and reinforced concrete (NIIZHB) named after A.A. Gvozdev, JSC Research Center of Construction<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>15</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>610</volume><issue>2</issue><fpage>10</fpage><lpage>19</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; АО «НИЦ «Строительство», 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</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/72">https://www.bzhb.ru/jour/article/view/72</self-uri><abstract><p>Приведены результаты экспериментальных исследований огнестойкости плитных конструкций из фибробетона с добавкой стеклопластиковой макрофибры. Огневым испытаниям подлежали натурные плиты сплошного сечения с армированием стальной арматурой и арматурой стеклокомпозитной. В ходе экспериментов проверялась возможность повышения предела огнестойкости плит с композитной арматурой за счет введения стеклопластиковой макрофибры в бетон, по аналогии с полипропиленовой микрофиброй. По результатам исследований установлено, что введение стеклопластиковой макрофибры в бетон не увеличивает предела огнестойкости по потере несущей способности плитных конструкций, но повышает интенсивность взрывообразного разрушения бетона и степень поврежденности обогреваемой поверхности при пожаре, а в тонкостенных конструкциях толщиной 50 мм приводит к образованию сквозных трещин, отверстий и наступлению предела огнестойкости по потере целостности. Кроме того, стеклопластиковая макрофибра обладает повышенной токсичностью при пожаре, что обусловливает необходимость ограничения области ее применения для зданий жилищного, общественного и промышленного назначения, особенно разного рода тоннелей, где эксплуатация объектов связана с массовым пребыванием людей.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of experimental studies of fire resistance of slab structures made of fibroconcrete with the addition of fiberglass macrofiber are presented. Full-scale plates of solid cross-section with steel reinforcement and glass composite reinforcement were subjected to fire tests. During the experiments, the possibility of increasing the fire resistance limit of plates with composite reinforcement due to the introduction of fiberglass macrofiber into concrete, by analogy with polypropylene microfiber, was checked. According to the research results, it was found that the introduction of fiberglass macrofiber into concrete does not increase the fire resistance limit by loss of bearing capacity of slab structures, but increases the intensity of explosion-like destruction of concrete and the degree of damage to the heated surface in case of fire, and in thin-walled structures with a thickness of 50 mm leads to the formation of through cracks, holes and the onset of the fire resistance limit by loss of integrity. In addition, fiberglass macrofibre has increased toxicity in case of fire, which makes it necessary to limit the scope of its application for housing, public and industrial buildings, especially various types of tunnels where the operation of objects is associated with the mass stay of people.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>пожар</kwd><kwd>предел огнестойкости</kwd><kwd>плитные конструкции</kwd><kwd>взрывообразное разрушение бетона</kwd><kwd>фибробетон</kwd><kwd>стеклопластиковая макрофибра</kwd><kwd>арматура стеклокомпозитная</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>fire</kwd><kwd>fire resistance limit</kwd><kwd>slab structures</kwd><kwd>explosion-like destruction of concrete</kwd><kwd>fibrous concrete</kwd><kwd>fiberglass macrofibre</kwd><kwd>glass composite 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">Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Высшая школа, 1987. 529 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bazhenov Yu.M. Tekhnologiya betona [Concrete technology]. Мoscow: Vysshaya shkola. 1987. 529 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волков И.В. Фибробетон: технико-экономическая эффективность применения // &lt;i&gt;Промышленное и гражданское строительство&lt;/i&gt;. 2002. № 9. С. 23–25.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volkov I.V. Fiber-reinforced concrete: technical and economic efficiency of application. &lt;i&gt;Promyshlennoye i grazhdanskoye stroitel’stvo&lt;/i&gt;. 2002. No. 9, pp. 23–25.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абрамян С.Г., Пианов Е.М., Курбанов И.З. Краткий обзор научных публикаций: современный взгляд на проблему получения и применения фибробетона // &lt;i&gt;Инженерный вестник Дона&lt;/i&gt;. 2018. № 2. C. 7–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abrahamyan S.G., Piunov E.M., Kurbanov I.Z. A brief review of scientific publications: a modern view on the problem of obtaining and using fiber-reinforced concrete. &lt;i&gt;Inzhenernyy vestnik Dona&lt;/i&gt;. 2018. No. 2, pp. 7–10. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Клюев С. В. Экспериментальные исследования фибробетонных конструкций с различными видами фибр // &lt;i&gt;Международный научно-исследовательский журнал&lt;/i&gt;. 2015. № 2 (33). Ч. 1. С. 39–44.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klyuev S. V. Experimental studies of fiber-reinforced concrete structures with different types of fibers. &lt;i&gt;Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel’skiy zhurnal&lt;/i&gt;. 2015. No. 2 (33), pр. 39–44. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лабри Дж.А., Полдер Р.Б. Влияние полипропиленовых волокон на бетон: микроструктура после испытаний на огнестойкость и миграция хлоридов // &lt;i&gt;TNO Build Environment and Geosciences,&lt;/i&gt; Delfi, Нидерланды, 2007.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Larbi J.A. and Polder R.B. Effects of polypropylene fibres in concrete: Microstructure after fire testing and chloride migration. &lt;i&gt;TNO Build Environment and Geosciences&lt;/i&gt;. Delfi. The Netherlands. 2007.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Seetha Lakshmi M.A., Sarania V., Surdeep S. Experimental study on mechanical properties of concrete with polypropylene fiber // &lt;i&gt;International Refereed journal of Engineering and Science (IRJES).&lt;/i&gt; 2014. Апрель. Кн. 3. Вып. 4. С. 70–74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Seetha Lakshmi M.A., Sarania V., Surdeep S. Experimental study on mechanical properties of concrete with polypropylene fiber. &lt;i&gt;International Refereed journal of Engineering and Science (IRJES)&lt;/i&gt;. 2014. April. Vol. 3. Iss. 4, pp. 70–74.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова И.С., Рябченкова И.С., Корнюшина М.П., Саврасов И.П., Востров М.С. Полипропиленовая фибра – эффективный способ борьбы со взрывообразным разрушением бетона при пожаре // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2018. № 1. С. 15–20.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsova I.S., Ryabchenkova V.G., Kornyushina M.P., Savrasov I.P., Vostrov M.S. Polypropylene fiber is an effective way to combat the explosive destruction of concrete in a fire. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy&lt;/i&gt; [Construction Materials]. 2018. No. 1, pp. 15–20. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kumahara S., Masuda Y. and Tanano Y. Tensile Strength of Continuous Fiber Bar under High Temperature. International Symposium on Fiber-Reinforcement-Plastic Reinforcement for Concrete Structures. American Concrete Institute. 1993.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumahara S., Masuda Y. and Tanano Y. Tensile Strength of Continuous Fiber Bar under High Temperature. International Symposium on Fiber-Reinforcement-Plastic Reinforcement for Concrete Structures. American Concrete Institute. 1993.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang N. and Evans J.T. Collapse of Continuous Fiber Composite Beamat Elevated Temperature // &lt;i&gt;Journal of Composites&lt;/i&gt;. 1996. 26 (1), pp. 56–61.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang N. and Evans J.T. Collapse of Continuous Fiber Composite Beamat Elevated Temperatures. &lt;i&gt;Journal of Composites&lt;/i&gt;. 1996. 26 (1), pp. 56–61.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова И.С., Степанова В.Ф., Бучкин А.В., Миюсов С.П., Акопян Д.В. Исследование поведения бетонных плит с арматурой композитной полимерной при пожаре // &lt;i&gt;Бетон и железобетон.&lt;/i&gt; 2021. № 4. С. 1–6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsova I.S., Stepanova V.F., Buchkin A.V., Miyusov S.P., Akopyan D.V. Investigation of the behavior of concrete slabs with composite polymer reinforcement in case of fire. &lt;i&gt;Beton i zhelezobeton&lt;/i&gt;. 2021. No. 4, рр. 1–6. (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>
