<?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">10.31659/0005-9889-2022-611-3-41-48</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">bzhb-82</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>Коэффициенты перехода для нанофибробетона</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Transition factors for nanofiber Concrete</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>инженер</p><p>e-mail: elena_koleda@bk.ru </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Engineer</p><p>e-mail: elena_koleda@bk.ru </p></bio><email xlink:type="simple">elena_koleda@bk.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>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>д-р техн. наук, иностранный академик РААСН</p><p>e-mail: snleonovich@yandex.ru, CEF@bntu.by </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Sciences (Engineering), Foreign Academic of RAACS</p><p>e-mail: snleonovich@yandex.ru, CEF@bntu.by </p></bio><email xlink:type="simple">snleonovich@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></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><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет; Qingdao University of Technology</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University; Qingdao University of Technology</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>611</volume><issue>3</issue><fpage>41</fpage><lpage>48</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Садовская Е.А., Леонович С.Н., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</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://www.bzhb.ru/jour/article/view/82">https://www.bzhb.ru/jour/article/view/82</self-uri><abstract><p>Рассмотрено влияние дисперсного армирования на коэффициенты перехода от прочности при одном виде напряженного состояния к другому. Коэффициенты перехода рассчитываются по результатам испытаний образцов-призм разных матриц с разным дисперсным армированием, причем все испытания проводятся на каждом образце из серии. Установлено, что дисперсное армирование влияет на коэффициенты перехода от прочности при одном виде напряженного состояния к другому. Высокомодульные волокна оказывают большее влияние на изменение коэффициентов перехода, чем низкомодульные. Количество фибры влияет на изменение коэффициентов перехода.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article discusses the effect of dispersed reinforcement on the coefficients of transition from strength in one type of stress state to another. The transition coefficients are calculated based on the results of tests of prism samples of different matrices with different dispersion reinforcement, and all tests are carried out on each sample from the series. It has been established that dispersed reinforcement affects the coefficients of transition from strength in one type of stress state to another. High modulus fibers have a greater effect on transition coefficients than low modulus fibers. The amount of fiber affects the change in transition coefficients.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>фибробетон</kwd><kwd>нанофибробетон</kwd><kwd>фибра</kwd><kwd>прочность при сжатии</kwd><kwd>прочность при растяжении</kwd><kwd>коэффициент перехода</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>fiber-reinforced concrete</kwd><kwd>nanofiber-reinforced concrete</kwd><kwd>fiber</kwd><kwd>compressive strength</kwd><kwd>tensile strength</kwd><kwd>transition coefficient</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">Жданок С.А., Полонина Е.Н., Леонович С.Н., Хрусталев Б.М., Коледа Е.А. Физико-механические характеристики бетона, модифицированного пластифицирующей добавкой на основе наноструктурированного углерода // &lt;i&gt;Инженерно-физический журнал&lt;/i&gt;. 2019. Т. 92. № 1. С. 14–20.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhdanok S.A., Zhdanok S.A., Polonina E.N., Leonovich S.N., Khrustalev B.M., Koleda E.A. Physical and mechanical characteristics of concrete modified with a plasticizing additive based on nanostructured carbon. &lt;i&gt;Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal&lt;/i&gt;. 2019. Vol. 92. No. 1, pp. 14–20. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Садовская Е.А., Полонина Е.Н., Леонович С.Н. Многоуровневая структура бетона: анализ и классификация уровней организации структуры конгломератных строительных композитов. &lt;i&gt;Проблемы современного строительства: Материалы Международной научно-технической конференции,&lt;/i&gt; Минск, 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. Multilevel structure of concrete: analysis and classification of levels of organization of the structure of conglomerate building composites. &lt;i&gt;Problems of modern construction: materials of the International Scientific and Technical Conference&lt;/i&gt;. Minsk, May 28, 2019, pp. 285–297. (In Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Полонина Е.Н., Леонович С.Н., Коледа Е.А. Физико-механические характеристики нанобетона // &lt;i&gt;Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета&lt;/i&gt;. 2018. № 4 (37). С. 100–111.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Polonina E.N., Leonovich S.N., Koleda E.A. Physical and mechanical characteristics of nanoconcrete. &lt;i&gt;Vestnik Inzhenernoj shkoly Dal’nevostochnogo federal’nogo universiteta&lt;/i&gt;. 2018. No. 4 (37). pp. 100–111. (In Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Садовская Е.А., Полонина Е.Н., Леонович С.Н., Жданок С.А., Потапов В.В. Критический коэффициент интенсивности напряжений при поперечном сдвиге для нанофибробетона // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2021. № 9. С. 41–46. DOI: 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. Critical stress intensity coefficient at transverse shear for nanofibrobeton. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy&lt;/i&gt; [Construction Materials]. 2021. No. 9, pp. 41–46. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2021-795-9-41-46</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жданок С.А., Полонина Е.Н., Садовская Е.А., Леонович С.Н. Вязкость разрушения цементных материалов, модифицированных углеродными нанотрубками // &lt;i&gt;Вестник БрГТУ&lt;/i&gt;. 2021. С. 48–53.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhdanok S.A., Polonina E.N., Sadovskaya E.A., Leonovich S.N. Fraction viscosity of cement materials modified with carbon nanotubes. &lt;i&gt;Vestnik BrGTU.&lt;/i&gt; 2021, pp. 48–53. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Черноусов Н.Н., Черноусов Р.Н., Суханов А.В. Исследование механики работы мелкозернистого шлакобетона при осевом растяжении и сжатии // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2014. № 12. С. 59–63.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernousov N.N., Chernousov R.N., Sukhanov A.V. Investigation of the mechanics of the operation of finegrained cinderblock in axial tension and compression]. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy&lt;/i&gt; [Construction Materials]. 2014. No. 12, pp. 59–63. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Садовская Е.А., Леонович С.Н., Будревич Н.А. Многопараметричная методика оценки показателей качества нанофибробетона для строительной площадки // &lt;i&gt;Бетон и железобетон&lt;/i&gt;. 2021. № 4 (606). С. 20–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shalyi E.E., Leonovich S.N., Budrevich N.A. Influence of operational loads on the degradation of reinforced concrete of offshore structures. &lt;i&gt;Beton i Zhelezobeton&lt;/i&gt; [Concrete and Reinforced Concrete]. 2021. No. 4 (606), pp. 4–13. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Садовская, Е.А., Леонович С.Н., Жданок С.А., Полонина Е.Н. Прочность нанофибробетона на растяжение // &lt;i&gt;Инженерно-физический журнал&lt;/i&gt;. 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. Tensile strength of nanofibre-reinforced concrete. &lt;i&gt;Inzhenerno-fizicheskiy zhurnal&lt;/i&gt;. 2020. Vol. 93. No. 4, pp. 1051–1055. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Полонина Е.Н., Леонович С.Н., Коледа Е.А., Будревич Н.А. Бетон с добавкой наноструктурированного углерода: физико-механические характеристики. &lt;i&gt;В сборнике: Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации: Сборник статей международной научной конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета&lt;/i&gt;. 2018. С. 173–178.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Polonina E.N., Leonovich S.N., Koleda E.A., Budrevich N.A. Concrete with the addition of nanostructured carbon: physical and mechanical characteristics. &lt;i&gt;In the collection: Architectural and building complex: problems, prospects, innovations. Collection of articles of the international scientific conference dedicated to the 50th anniversary of the Polotsk State University&lt;/i&gt;. 2018, pp. 173–178. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бондарев Б.А., Черноусов Н.Н., Черноусов Р.Н., Стурова В.А. Исследование прочностных свойств сталефиброшлакобетона при осевом растяжении и сжатии с учетом его возраста // &lt;i&gt;Строительные материалы&lt;/i&gt;. 2017. № 5. С. 20–24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bondarev B.A., Chernousov N.N., Chernousov R.N., Sturova V.A. Research in strength properties of steelfiber-slag concrete in the course of axial tension and compression with due regard for its age. &lt;i&gt;Stroitel’nye Materialy&lt;/i&gt; [Construction Materials]. 2017. No. 5, pp. 20–24. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Баранова А.А., Гасс Ю. А., Лоншаков И. В. Определение масштабных и поправочных коэффициентов для образцов мелкозернистого бетона // &lt;i&gt;Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость&lt;/i&gt;. 2019. № 3 (30). С. 502–509.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baranova A.A., Gass Yu.A., Lonshakov I.V. Determination of scale and correction factors for samples of fine-grained concrete. &lt;i&gt;Izvestiya vuzov. Investicii. Stroitel’stvo. Nedvizhimost’.&lt;/i&gt; 2019. No. 3 (30), pp. 502–509. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Adams D.F. Current status of compression testing of composite materials. &lt;i&gt;Proceedings of the 40th International SAMPE Symposium&lt;/i&gt;. Anaheim. Calif. 1995.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Adams D.F. Current status of compression testing of composite materials. &lt;i&gt;Proceedings of the 40th International SAMPE Symposium&lt;/i&gt;. Anaheim. Calif. 1995.</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>
