Научные и методологические основы получения высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Иноземцев Александр Сергеевич

  • Иноземцев Александр Сергеевич
  • доктор наукдоктор наук
  • 2025, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 560
Иноземцев Александр Сергеевич. Научные и методологические основы получения высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет». 2025. 560 с.

Оглавление диссертации доктор наук Иноземцев Александр Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ

1.1. Мировой опыт применения конструкционных лёгких бетонов

1.2. Существующие технологии высокопрочных лёгких бетонов

1.3. Полые микросферы в технологии строительных материалов

1.4. Перспективные технологии строительства

1.5. Разрабатываемая научная проблема

1.6. Цель и задачи исследования

Выводы по главе

ГЛАВА 2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Характеристика сырьевых материалов

2.2. Методы исследований, приборы и оборудование

2.3. Математические методы организации и обработки экспериментальных исследований

2.3.1. Статистические методы обработки эксперимента

2.3.2. Регрессионный анализ экспериментальных данных

2.3.3. Математическое планирование эксперимента

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ

3.1. Методы системного анализа при разработке материала

3.1.1. Декомпозиция системы качества высокопрочных лёгких бетонов

3.1.2. Классификация свойств материала

3.1.3. Выделение управляющих рецептурных и технологических факторов

3.2. Методика проектирования состава

3.3. Многокритериальная оптимизация рецептуры и режимов изготовления

3.4. Теоретический анализ структуры и свойств материалов на лёгких заполнителях

3.4.1. Ключевые показатели качества высокопрочного лёгкого бетона

3.4.1.1. Подвижность и однородность

3.4.1.2. Удельная прочность

3.4.2 Распределение воды в бетонных смесях на лёгком заполнителе

3.4.3 Модель лёгкого бетона

Выводы по главе

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОМПОНЕНТОВ И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ

4.1. Выбор компонентов и структурообразование цементного камня

4.1.1. Влияние пластификатора

4.1.2. Влияние минеральных добавок

4.1.3. «Внутренний уход» за гидратацией портландцемента

4.2. Анализ причинно-следственных связей в структурообразовании цементного камня

4.2.1. Аномалия течения пластифицированных цементно-минеральных смесей

4.3. Структурообразование на границе раздела фаз

4.4. Дисперсное армирование волокнами

Выводы по главе

ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ

5.1. Подвижность бетонных смесей на полых микросферах

5.1.1. Влияние пластификатора

5.1.2. Влияние минеральных добавок

5.1.3. Влияние наномодификатора

5.1.4. Влияние суперабсорбирующего полимера

5.1.5. Влияние армирующих волокон

5.2. Физико-механические свойства высокопрочных лёгких бетонов

5.2.1. Влияние пластификатора

5.2.2. Влияние минеральных добавок

5.2.3. Влияние наномодификатора

5.2.4. Влияние суперабсорбирующего полимера

5.2.5. Влияние армирующих волокон

5.3. Деформативные свойства высокопрочных лёгких бетонов

Выводы по главе

ГЛАВА 6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ

6.1. Многокритериальная оптимизация

6.2. Гидрофизические свойства

6.2.1. Морозостойкость

6.2.2. Водоудерживающая способность смесей

6.3. Стойкость к агрессивным средам

6.3.1. Коррозия I, II, III вида по Москвину

6.3.2. Щелоче-силикатная коррозия

6.3.3. Стойкость к циклическому увлажнению - высушиванию

6.4. Деформативные свойства

6.4.1. Деформации при динамическом нагружении

6.4.2. Прочность сцепления с арматурой

6.4.3. Деформация усадки

6.5. Теплофизические свойства

6.5.1. Коэффициент линейного температурного расширения

6.6. Многокритериальная оптимизация

Выводы по главе

ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЁГКИХ БЕТОНОВ

7.1. Технико-экономическое обоснование

7.1.1. Для жилищного строительства

7.1.2. Для дорожного строительства

7.1.3. Для аддитивного строительства

7.2. Принципиальная технологическая схема производства

7.2.1. Технология сборного железобетона

7.2.2. Технология 3D-печати

7.3. Опыт производства и применения

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Технические характеристики приборов и оборудования

Приложение Б - Декомпозиция интенсивных свойств высокопрочных лёгких бетонов

Приложение В - Методика проектирования ВПЛБ

Приложение Г - Методика расчёта состав ВПЛБ на полых микросферах

Приложение Д - Технические требования и предложения по разработке и производству

изделий из высокопрочного лёгкого бетона

Приложение Е - РИД и предоставление права их использования

Приложение Ж - Аннотация отчёта НИОКР с ВИСМ

Приложение И - Справка о внедрении в учебный процесс

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Научные и методологические основы получения высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности применения строительных материалов является одной из основополагающих задач материаловедения. В частности, в современных технологиях строительства технико-экономической эффективностью обладают строительные материалы, сочетающие свойства тяжёлых и лёгких бетонов. Свойством, демонстрирующим эффективность такого сочетания, является удельная прочность или коэффициент конструктивного качества. При этом хорошо известна разнонаправленность управляющего воздействия увеличения пористости на прочность (отрицательное влияние) и среднюю плотность (положительное влияние) материала, определяющих величину его удельной прочности.

В мировой практике опыт использования конструкционных лёгких бетонов разнообразен. Его применяют для возведения многоэтажных каркасных зданий, мостовых сооружений, морских нефтяных платформ и других сборных железобетонных элементов конструкций, в том числе и предварительно напряжённых. Снижение веса конструктивных элементов зданий позволяет решать различные архитектурные задачи и расширить область применения бетонов при строительстве многоэтажных и высотных зданий, возведении крупногабаритных конструкций, устройстве сложных строительных объектов, в которых применение конструкционных тяжёлых бетонов приводит к значительному увеличению стоимости строительства.

Применение пористых заполнителей 1 , таких как керамзит, позволяет достигнуть высокой удельной прочности лёгких бетонов. Однако высокие значения этого показателя достижимы в верхних границах плотностей - при средней плотности не менее 1800 кг/м3 (Яуд > 55 МПа). Снижение средней плотности позволяет получить керамзитовые лёгкие бетоны с удельной прочностью не более 30 МПа.

1 Согласно ГОСТ 25820 «Бетоны лёгкие. Технические условия» заполнители пористые - это неорганические сыпучие минеральные материалы (природные, искусственные из металлургических, топливных шлаков и других отходов промышленности) с плотностью зёрен в сухом состоянии не более 2 г/см3.

Развитие производства новых заполнителей позволяет существенно расширить возможности создания лёгких бетонов с высокой удельной прочностью. Таким перспективным заполнителем являются полые заполнители, которые обладают универсальным сочетанием свойств - сферической формой частиц, высокой прочностью при малой средней плотности, что позволяет использовать их для получения высокопрочных лёгких бетонов. При этом влияние таких заполнителей на структурообразование лёгкого бетона существенно отличается, что требует всестороннего исследования. Закрытая поровая структура полого заполнителя позволяет управлять реотехнологическими свойствами бетонных смесей лёгких бетонов2, что формирует предпосылки для комбинирования конкурирующих свойств, которые могут быть востребованы в современных и перспективных технологиях строительства.

В связи с этим актуальной и востребованной научной и практической задачей является разработка научно обоснованных технологических решений, обеспечивающих получение высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах, обладающих высокими показателями качества и технико-экономической эффективностью.

Научные и практические данные и закономерности, установленные и обобщённые в диссертационной работе, получены автором в период с 2011 по 2025 гг. в научно-образовательном центре «Наноматериалы и нанотехнологии» и на кафедре строительного материаловедения Национального исследовательского Московского государственного строительного университета при выполнении госбюджетных НИР при поддержке Минобрнауки России (№ FSWG-2020-0007), в том числе в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (№ 14.583.21.0072), грантов Президента Российской Федерации по поддержке молодых российских учёных - кандидатов наук (№ МК-5950.2015.8, МК-1394.2020.8), стипендии Президента Российской Федерации молодым учёным

2 Согласно ГОСТ 7473 «Смеси бетонные. Технические условия» бетонная смесь - готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон.

и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (№ СП-565.2012.1), а также НИОКР по программам УМНИК (№ 2392ГУ2/2014) и СТАРТ-1 (№ 3880ГС1/63119) Фонда содействия инновациям.

Степень разработанности темы исследования. Приоритетность и практическая востребованность направления предопределили темпы и широту развития теории и практики технологии лёгких бетонов. Этим исследованиям посвящены труды отечественных и зарубежных научных школ. Вопросы применения лёгких бетонов в монолитных и сборных железобетонных конструкциях рассматривались с 30-х годов XX века. Отечественный и мировой опыт демонстрирует широкую применимость таких бетонов в строительстве многоэтажных и высотных зданий, в мостростроении, а также при возведении специальных сооружений и объектов оффшорного строительства. Меньшее внимание в настоящее время уделяется применению конструкционных лёгких бетонов в аддитивном строительстве ввиду сложного выполнения требований к свойствам бетонных смесей на этапе строительства и самого бетона в процессе эксплуатации.

Существующие методы получения конструкционных лёгких бетонов на пористых заполнителях основываются на схожих с тяжёлыми бетонами принципах достижения высоких эксплуатационных свойств. При этом часто используются пористые заполнители, например керамзит, гранулированное пеностекло, вспученный вермикулит и др. Большинство исследований ориентировано на применение пористых заполнителей для получения конструкционных лёгких бетонов, для которых большое значение придаётся фактору пористости как бетона в целом, так и его компонентов. При этом пористость заполнителя обусловливает протекание сложных процессов распределения воды и напряжений в бетонной смеси и бетоне. Проектирование состава конструкционных лёгких бетонов на пористых заполнителях основано на принципе, включающем определение номинального состава, расчёт и корректировку рабочего состава для производства. Однако при этом не

учитываются деформативные характеристики заполнителей, что связано с изменчивостью их свойств. Исходя из этого, установление и изучение факторов, влияющих на эту изменчивость, формирует область поиска новых научных знаний и дальнейшее совершенствование технологии лёгких бетонов на пористых заполнителях.

Отсутствие развитой поровой структуры в заполнителе, как источника описанных выше неопределённостей, приставляет собой начальное условие для прогнозирования свойств лёгких бетонов. В то же время обеспечение требуемого объёма закрытой газовой фазы в бетоне возможно только заполнителями, которые существенно отличаются по строению от традиционных пористых. Таким заполнителем могут быть частицы, состоящие из плотной внешней оболочки, окружающей центральную газо-воздушную полость. Такие заполнители формируют новую группу лёгких искусственных заполнителей, которую целесообразно назвать лёгкие полые заполнители.

В настоящее время использование полых заполнителей (микросфер) в основном направлено на снижение средней плотности традиционных строительных материалов или на достижение требуемых теплофизических свойств. Ограниченный интерес к применению такого полого заполнителя в бетонах связан нормативной документацией3 и ГОСТ 27006-864, рекомендации по проектированию, в котором применимы лишь для лёгких бетонов, в состав которых входит крупный пористый заполнитель.

Существенные различия в строении, размерах и свойствах предопределяют отличие во влиянии полого заполнителя на структурообразование бетонной смеси и лёгкого бетона. Разработка методологических принципов получения лёгких бетонов на полых заполнителях, основанных на установленных закономерностях их структурообразования, представляет как научный, так и практический интерес.

3

«Рекомендации по проектированию составов и технологии производства конструктивного лёгкого бетона для несущих конструкций крупнопанельных зданий», - Москва. 1982. - 58 с.

4 В действующей редакции ГОСТ 27006-2019 «Бетоны. Правила подбора состава» распространяется на тяжёлый и мелкозернистый бетоны.

Таким образом, совершенствование технологии лёгких бетонов на природных и искусственных пористых и полых заполнителях связано с получением новых знаний и закономерностей, количественно описывающих закономерности формирования их структуры, получением кинетических закономерностей распределения воды в бетонной смеси и лёгком бетоне, которое существенно влияет на их напряжённо-деформированное состояние, а соответственно, на показатели качества лёгких бетонов. Отсутствие таких знаний накладывает ограничения на возможность достижения высокой величины коэффициента конструктивного качества при заданной прочности бетона, а также на расширение области применения таких бетонов как за счёт увеличения диапазона варьирования средней плотности и прочности и других эксплуатационных свойств, так и обеспечения возможности изготовления строительных конструкций по аддитивной технологии. Достижение указанного возможно посредством научно обоснованных технологических решений управления структурообразованием лёгких бетонов на полых заполнителях. Последовательное решение научно-технологических задач, совокупность которых описывает научную проблему, обеспечивает как получение новых знаний, вносящих вклад в развитие строительного материаловедения, так и разработку технологии высокопрочных лёгких бетонов, в том числе востребованных в аддитивном строительстве.

Целью работы является экспериментальное и теоретическое обоснование, установление научных и практических принципов и закономерностей процессов структурообразования, разработка комплекса методологических и технологических аспектов получения высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах для промышленного и гражданского строительства и методов проектирования их составов и прогнозирования свойств.

В соответствии с поставленной целью установлены следующие задачи исследования:

1. Разработать математические модели, устанавливающие рациональные границы варьирования и взаимосвязи параметров структуры со свойствами бетонной смеси и лёгких бетонов на полом заполнителе;

2. Обосновать выбор компонентов, обеспечивающих максимальную удельную прочность лёгкого бетона на полом заполнителе;

3. Разработать методы проектирования составов и прогнозирования свойств высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе;

4. Обобщить и развить основные закономерности структурообразования и свойств высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах; исследовать особенности формирования структуры цементного камня, в том числе с минеральными добавками и пластификатором в присутствии функционального модификатора (золь гидроксида железа и кремниевой кислоты и раствор суперабсорбирующего полимера);

5. Установить зависимости влияния рецептурных и технологических факторов на процессы структурообразования, структуру и эксплуатационные свойства высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе;

6. Разработать составы и технологические режимы изготовления высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе с высокой удельной прочностью;

7. Провести технико-экономическое обоснование эффективности применения высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе для различных технологий строительства.

Объектом исследования являются высокопрочные лёгкие бетоны на полых микросферах.

Предмет исследования: закономерности структурообразования, параметры структуры и эксплуатационные свойства высокопрочных лёгких бетонов.

В диссертационной работе принята научная концепция, согласно которой получение высокопрочных лёгких бетонов с высокой удельной прочностью (более 25 МПа) основывается на управлении процессами структурообразования, обеспечивающим формирование порового пространства с существенным

преобладанием закрытой пористости посредством управления распределением воды между цементно-минеральной смесью, создающей контролируемую реологическую матрицу и прочный искусственный камень с минимальной открытой пористостью после затвердевания, и полым заполнителем, формирующим закрытую пористость лёгкого бетона, а также путём достижения высокой прочности на границе раздела этих фаз. Управление структурообразованием высокопрочных лёгких бетонов с высокой удельной прочностью осуществляется сочетанием водного раствора поликарбоксилатного пластификатора с функциональными модификаторами: наномодификаторы, суперабсорбирующие полимеры, армирующие волокна и другие. Полый заполнитель в отличие от традиционных пористых при оптимальном распределение воды в смеси оказывает минимальное негативное влияние на формирование структуры бетона, связанное с возникновением внутренних напряжений из-за дисбаланса распределения воды затворения в объёме вследствие её абсорбции зёрнами лёгкого заполнителя, а также образования водных линз в зоне контакта с цементно-минеральной смесью.

Научная новизна работы заключается в решении научной проблемы получения лёгких бетонов, обладающих низкой средней плотностью и высокой прочностью на сжатие, путём выявления закономерностей структурообразования, разработке и установлении технологических условий получения высокопрочных лёгких бетонов на полом заполнителе, характеризующихся высокими значениями коэффициента конструктивного качества.

Разработаны методологические основы выбора оптимального вида полого и плотного заполнителя, заключающиеся в систематическом подходе к идентификации системы критериев качества высокопрочных лёгких бетонов на полом заполнителе с высокой удельной прочностью, определении элементарных управляющих рецептурных и технологических факторов посредством разбиения выделенных свойств по явлениям, процессам и компонентам, установлении экспериментально-статистических зависимостей влияния управляющих факторов

на свойства высокопрочных лёгких бетонов и проведении многокритериальной оптимизации рецептуры и технологического режима их изготовления.

Предложены научно-технологические решения, обеспечивающие управление структурообразованием высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах с высокой удельной прочностью (более 25 МПа) за счёт сочетания водного раствора поликарбоксилатного пластификатора (в количестве 1,0...1,4 % от массы портландцемента) с различными функциональными добавками (золя гидроксида железа и кремниевой кислоты), используемыми в качестве поверхностного модификатора полого заполнителя, что обеспечивает повышение прочности при изгибе, сжатии и модуля упругости лёгкого бетона. Совместное использование раствора суперабсорбирующего полимера с управляемой полимеризацией (в количестве 0,75.1,25 % от массы портландцемента) и полипропиленовых армирующих волокон (в количестве 1,0.1,1 % от массы портландцемента) позволяет повысить степень гидратации портландцемента за счёт управления балансом воды в системе и снизить усадку лёгкого бетона (до 17.31 %), твердеющего в условиях пониженной влажности.

Выявлены закономерности изменения структурно-реологических свойств пластифицированных цементно-минеральных композиций с позиций современных представлений о реологии дисперсных систем. Установлено, что в цементных смесях с минеральными добавками наличие поликарбоксилатного пластификатора приводит к сложному характеру течения с наличием реологической аномалии на кривых течения, обусловленного нисходящим участком напряжения сдвига при увеличении скорости сдвига в диапазоне 0,5 < у < 0,8 1/с. Установлено, что границы реологической аномалии и её интенсивность независимо от применяемой минеральной добавки описывается структурным соотношением толщины водной прослойки к диаметру частиц h/df.

Установлены основные закономерности влияния различных рецептурных факторов на физико-технические свойства высокопрочных лёгких бетонов. Предложена система критериев для оценки качества структуры лёгкого бетона на полом заполнителе. Установлены особенности деструкции высокопрочных лёгких

бетонов на полом заполнителе при статическом нагружении, который можно описать трех-стадийным формированием дефектов: короткая стадия первичного интенсивного образования; продолжительная стадия асимптотического накопления; резкая стадия лавинообразного приращения.

Основные положения, выносимые на защиту:

■ математические модели, устанавливающие взаимосвязи параметров структуры со свойствами бетонной смеси и лёгких бетонов на полых микросферах; научное обоснование получения высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах с высокой удельной прочностью;

■ закономерности структурообразования высокопрочного лёгкого бетона с установлением рациональных границ варьирования основных рецептурных и технологических факторов; результаты экспериментальных исследований и математические модели влияния основных рецептурных факторов на структуру и физико-технические свойства разработанных бетонов;

■ прикладные основы для разработки оптимальных составов высокопрочного лёгкого бетона с заданными свойствами (метод проектирования составов) для технологии сборного, монолитного и аддитивного строительства;

■ результаты исследования технологических и эксплуатационных свойств разработанных бетонных смесей и бетонов (технологические свойства смесей, прочностные и деформативные свойства искусственного каменного материала и др.);

■ оптимальные составы и режимы изготовления высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах, обладающих заданным комплексом технологических, физико-механических и эксплуатационных свойств.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии представлений о физико-химических процессах структурообразования, в развитии прикладных основ для разработки высокопрочных лёгких бетонов с заданными свойствами, в разработке и установлении технологических условий получения высокопрочных лёгких бетонов на полом заполнителе с высокой удельной прочностью. Разработаны методы проектирования и расчёта состава лёгкого бетона на полом

заполнителе, а также математическая модель лёгких бетонов на полом заполнителе, описывающая рациональные границы варьирования и взаимосвязь управляющих рецептурных факторов на ключевые параметры качества (подвижность, однородность, удельная прочность).

Выявлена взаимосвязь особенности распределения воды в бетонной смеси лёгкого бетона на полом заполнителе в начальный период, демонстрирующая её отличие от бетонной смеси на пористых заполнителях с условиями формирования структуры высокопрочных лёгких бетонов. Установлено существенное влияние прочности контакта на границе раздела фаз «цементный камень - полый заполнитель» на удельную прочность лёгкого бетона.

Практическая значимость работы заключается в разработке методов проектирования и расчёта высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе. Предложен обобщённый критерий качества структуры высокопрочных лёгких бетонов на полом заполнителе, позволяющий научно обосновывать выбор компонентов материала, с последующим установлением экспериментально -статистических зависимостей влияния управляющих факторов на свойства высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе и проводить многокритериальную оптимизацию рецептуры и технологического режима его изготовления.

Разработанные бетоны обладают высокими эксплуатационными свойствами (удельная прочность более 25 МПа при плотности 1300.1500 кг/м3), что позволяет их применять в различных областях строительства. Разработанная технология высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе может быть реализована как в традиционных производствах, например, в сборном железобетоне, так и в инновационных, таких как аддитивное строительное производство.

Полученные экспериментальные данные и теоретические представления о разработке составов высокопрочного лёгкого бетона на полом заполнителе использованы при подготовке бакалавров по профилю 08.03.01 «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» в соответствии с

образовательными программами «Технология бетона, строительных изделий и конструкций» и «Основы аддитивных технологий»; при подготовке магистров по профилю 08.04.01 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» в соответствии с образовательными программами «Нанотехнологии в строительном материаловедении», «Научные основы строительного материаловедения» и «Технология высокофункциональных бетонов»; при подготовке аспирантов по специальности 2.1.5 Строительные материалы и изделия в соответствии с образовательной программой «Прикладная статистика и планирование эксперимента»; при проведении курсов повышения квалификации для специалистов в области строительства по программе «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве» (для работников строительной отрасли).

Результаты диссертационного исследования используются в хозяйственной деятельности трёх коммерческих организаций на основе лицензионных соглашений о передаче прав на использование патента на изобретение.

Методология и методы исследования. Диссертационная работы выполнена с применением теоретических и методологических основ строительного материаловедения, современного бетоноведения, системного анализа, а также теоретико-эмпирических методов исследования.

При проведении исследований использовались современные физико-химические методы оценки процессов структурообразования (ДСК, ИК- и КР-спектроскопия, ЯМР-релаксометрия, реометрия и другие), стандартные методы оценки структуры (оптическая микроскопия и рентгеновская томография) и физико-механических свойств (акустическая эмиссия) строительных материалов, методы активного планирования эксперимента, методы регрессионного и корреляционного анализа и статистической обработки экспериментальных данных.

Внедрение результатов исследования. В 2012 году в рамках производственных испытаний по коммерческому договору с ООО «Бетиар-22» на действующей производственной линии завода ЖБИ разработанные составы высокопрочных лёгких бетонов были использованы для изготовления опытной

партии ригелей. В 2022 годах в рамках совместной НИОКР НИУ МГСУ и ВИСМ (У1ВМ, Вьетнам) на технологической линии завода «Суан Май» (г. Ханой) изготавливались напрягаемые железобетонные изделия (Т-образная балка, плиты перекрытия). В 2023 году произведённые изделия использовались при строительстве лабораторного корпуса ВИСМ.

С 2020 года зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности по теме диссертационного исследования используются в коммерческой деятельности ООО «Московский бетонный завод» (г. Пушкино), с 2024 года в рамках лицензионного соглашения права на изобретения переданы ООО «Иннобет» (г. Москва) и ООО «ИНОТЕК КОМПОЗИТ» (г. Москва).

Степень достоверности результатов работы. В диссертации обобщается передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты исследований подтверждаются сходимостью большого количества экспериментальных данных, полученных с применением стандартных и высокоинформативных методов, положительными результатами внедрения составов и технологий.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы представлялись и докладывались на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях, форумах, симпозиумах и совещаниях: «Научно-техническое творчество молодежи - путь к обществу, основанный на знаниях» (Москва, 2012), «Оценка рисков и безопасность в строительстве. Новое качество и надежность строительных материалов и конструкций на основе высоких технологий» (Москва, 2012), «Устойчивость, безопасность и энергоресурсосбережение в современных архитектурных, конструктивных, технологических решениях и инженерных системах зданий и сооружений» (Москва, 2012), «Теория и практика повышения эффективности строительных материалов» (Пенза, 2012, 2017), «Образование и наука XXI века - 2012» (София,

2012), «Наука и образование в жизни современного общества» (Тамбов, 2012), «Образование и наука: современное состояние и перспективы развития» (Тамбов,

2013), «Современные научные достижения - 2013» (Прага, 2013), «Строительство - формирование среды жизнедеятельности» (Москва, 2013, 2015, 2018, Ташкент,

2019, 2023, Ханой, 2020), «Научно-техническое творчество молодежи - путь к обществу, основанный на знаниях» (Москва, 2013, 2014), «Наука и технологии: шаг в будущее» (Прага, 2014), «Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2014), «Высокопрочные лёгкие бетоны: структура и свойства» (Москва, 2014), «High Technology: Research and Applications» (Томск, 2014), «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2015), «Advanced Materials in Construction and Engineering» (Томск, 2015), «Восточное партнерство - 2015» (Пшемысль, 2015), «Фундаментальная и прикладная наука - 2015» (Шеффилд, 2015), «Актуальные научные достижения -2016» (Прага, 2016), «Динамика современной науки - 2016» (София, 2016), «Известия академической науки - 2016» (Шеффилд, 2016), «Наука и инновации -2016» (Пшемысль, 2016), «Высокопрочные цементные бетоны: технологии, конструкции, экономика» (Казань, 2016), «Высокие технологии в современной науке и технике» (Томск, 2016), «High Technology: Research and Applications 2016» (Томск, 2017), «Materials, structures, construction technology and construction inspection" (Ханой, 2017), «Дни студенческой науки» (Москва, 2019, 2022), «Science and technology of building materials for sustainable development» (Ханой, 2019), «Современные строительные материалы и технологии» (Калининград, 2019, 2023), «Collection of Materials of the International Scientific Conference» (Москва, 2019), «International Conference on Materials Engineering and Nano Sciences» (Паттайя, 2020), Конференции, посвящённой 90-летию выдающегося учёного-материаловеда, академика РААСН Юрия Михайловича Баженова (Москва, 2020), «Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education» (Ташкент, 2020), «Современные инженерные проблемы ключевых отраслей промышленности», «Современные задачи инженерных наук» (Москва, 2021), «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем» (Самарканд, 2020), «Contemporary Problems in Architecture and Construction III» (Ереван, 2022), «Строительное материаловедение: настоящее и будущее» (Москва, 2023), «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития» (Москва,

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Иноземцев Александр Сергеевич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов Н.А. Проектирование лёгкобетонных монолитных стен [Текст] / Н.А. Попов; Под ред. проф. Р.М. Михайлова. - Москва, Ленинград: Госстройиздат, 1933. - 210 с.

2. Попов Н.А. Новые виды лёгких бетонов. Керамзитобетон. Газобетон [Текст] / Н.А. Попов. - Москва, 1939. - 196 с.

3. Симонов М.З. Исследование некоторых особенностей бетона и железобетона на пористых заполнителях (лёгкий бетон как материал для железобетонных конструкций) [Текст]: / Авт. дисс. докт. техн. наук, Ереван: [б. и.], 1953, - 62 с.

4. Стронгин Н.С. Лёгкобетонные конструкции крупнопанельных жилых домов [Текст] / Н.С. Стронгин, Д.К. Баулин. - Москва: Стройиздат, 1984. -185 с.

5. Якубович М.А. Автодорожные мосты из лёгкого железобетона [Текст] / М. А. Якубович. - Москва: Автотрансиздат, 1956. - 68 с.

6. Мешкаускас Ю.И. Конструктивный керамзитобетон [Текст] / Ю.И. Мешкаускас. - Москва: Стройиздат, 1977. - 87 с.

7. Баулин Д.К. Междуэтажные перекрытия из лёгких бетонов [Текст] / Д.К. Баулин, - М.: Стройиздат, 1974. - 216 с.

8. Иноземцев А.С. Высокопрочные лёгкие бетоны [Текст] / А.С. Иноземцев, Е.В. Королев. - СПб.: СПбГАСУ, 2022. - 192 с.

9. Kenneth S. Engineering properties of structural lightweight concrete [Текст] / S. Kenneth, P.E. Harmon. - United States: Carolinastalite company, 2006. - 100 p.

10. Thomason J.C. Developmen of high perfomance structural lightweight portland cement concrete [Текст] / J.C. Thomason, 2008. - 150 p.

11. Zareef M.A.M.E. Conceptual And Structural Design Of Buildings Made Of Lightweight And Infra-Lightweight Concrete [Текст] / Dissertation, -Berlin, 2010. - 119 p.

12. Clarke J.L. Structural Lightweight Aggregate Concrete [Текст] / J.L. Clarke, - Taylor & Francis ELibrary, 2005. - 110 p.

13. Holm T.A. High-Durability Structural Low-Density Concrete for Applications in Severe Marine Environments [Текст] / T.A. Holm, T.W. Bremner, State-of-the-Art Report on High-Strength, - 2000. - 160 p.

14. Звездов А.И., Фаликман В.Р. Высокопрочные лёгкие бетоны в строительстве и архитектуре [Текст] // Жилищное строительство. - 2008. - № 5. - С. 2-6.

15. Document BE96 - 3942/R14. Structural LWAC: Specification and guideline for materials and production [Текст], 2000. - 69 p.

16. Горин В.М., Шиянов Л.П. Керамзит и керамзитобетон в жилищном строительстве и коммунальном хозяйстве [Текст] // Строительные материалы. - 2007. -№10. - С. 98-100.

17. Rossignolo J.A., Agnesini M.V.C., Morais J.A. Properties of highperformance LWAC for precast structures with Brazilian lightweight aggregates [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2003. - Vol. 25. -P. 77-82.

18. Патент РФ 2355656. Бетонная смесь / Пономарев А.Н., Юдович М.И. - Опубл. 20.05.2009. - 3 с.

19. Фиговский О.Л., Бейлин Д.А., Пономарев А.Н. Успехи применения нанотехнологий в строительстве [Текст] // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. - 2012. - № 3. - С. 6-22.

20. Chandra S. Lightweight Aggregate Concrete - Science, Technology and Applications. - Noyes Publications/William Andrew Publishing [Текст] / S. Chandra, L. Berntsson, - Norwich, UK, USA, 2002. - 100 p.

21. Evaluation of fatigue durability precast PC slab lightweight high-strength. Technical Report Ishikawajimaharim [Текст]. - 2004. - Vol. 44. - Iss. 2. - P. 83-90.

22. Jiang D., Tan K.H., Ong K.C.G., Heng S., Dai J., Lim B.K., Ang K.K. Behavior of prestressed concrete self-stabilizing floating fuel storage tanks [Текст] // Proc. of CIGOS. - Ho Chi Minh City. 2017.

23. Chia K.S., Zhang M.H. Water permeability and chloride penetrability of high-strength lightweight aggregate concrete [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2002. - Vol. 32. - Iss. 4. - P. 639-645.

24. Kim M.O., Qian X., Lee M.K., Park W.-S., Jeong S.T., Oh N.S. Determination of Structural Lightweight Concrete Mix Proportion for Floating Concrete Structures [Текст] // Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers. - 2017. - Vol. 29. - Iss. 6. - P.315-325.

25. Kim M.O., Qian X., Lee M.K., Park W.-S., Jeong S.T., Oh N.S. Determination of Structural Lightweight Concrete Mix Proportion for Floating Concrete Structures [Текст] // Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers. 2017. Vol. 29. Iss. 6. P.315-325.

26. Sandvik K., Eie R., Advocaat J., Godejord A., H^reid K., Hoyland K., Olsen T. Offshore structures - a new challenge [Текст] // Proc. 14th National Conf. on Struct. Engrg., Acapulco Offshore Structures, Norway. 2004.

27. Holm T.A., Bremner T.W., Vaysburd A. Carbonation of marine structural lightweight concrete [Текст] // Second International Conference on Performance of Concrete in Marine Environment, St. Andrews N.B. Canada. ACI SP 109. 1988.

28. Jiang D., Tan K.H., Ong K.C.G., Heng S., Dai J., Lim B.K., Ang K.K. Behavior of prestressed concrete self-stabilizing floating fuel storage tanks [Текст] // Proc. of CIGOS. - Ho Chi Minh City. 2017.

29. Wee T.H. Recent developments in high strength lightweight concrete with and without aggregates [Текст] // Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications and Mindess Symposium, Proceedings of 3rd International Conference, - Vancouver, British Columbia, Canada. 2005. -97 p.

30. Баженов Ю.М. Технология бетона: учебник [Текст] / Ю.М. Баженов. - М.: Изд-во АСВ, 2011. - 528 с.

31. Каприелов С.С., Батраков В.Г., Шейнфельд А.В. Модифицированные бетоны нового поколения: реальность и перспектива [Текст] // Бетон и железобетон. - 1999. - № 6. - С. 6-10.

32. Калашников В.И., Тараканов О.В., Кузнецов Ю.С., Володин В.М., Белякова Е.А. Бетоны нового поколения на основе сухих тонкозернисто-порошковых смесей [Текст] // Инженерно-строительный журнал. - 2012. - № 8 (34). - С. 47-53.

33. Хозин В.Г., Морозов Н.М., Мугинов Х.Г. Особенности формирования структуры модифицированных песчаных бетонов [Текст] // Строительные материалы. - 2010. - № 9. - С. 72-73.

34. Тараканов О.В., Калашников В.И. // Перспективы применения комплексных добавок в бетонах нового поколения [Текст] // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. -2017. - № 1 (39). - С. 223-229.

35. Лесовик Р.В. Использование техногенных песков для производства мелкозернистых бетонов [Текст] // Строительные материалы. -2007. - № 9. - С. 78.

36. Zhang M.H., Gjorv O.E. Permeability of high-strength lightweight concrete [Текст] // CI Materials Journal. - 1991. - Vol. 88. - № 5. - P. 463-469.

37. Фаликман В.Р., Сорокин Ю.В., Горячев О.М. Высокопрочный лёгкий бетон: технология и свойства [Текст] // Бетон и железобетон. - 2005. -№ 2. - С. 8-11.

38. Nadesan Manu S., Dinakar P. Mechanical properties of sintered fly ash light weight aggregate concrete [Текст] // 14th NCB International Seminar on Cement and Building Materials. - 2015. - P. 1-5.

39. Nadesan M.S., Dinakar P. Structural concrete using sintered flyash lightweight aggregate: A review [Текст] // Construction and Building Materials. -2017. - Vol. 154. - P. 928-944.

40. Cerny V., Kocianova M., Drochytka R. Possibilities of Lightweight High Strength Concrete Production from Sintered Fly Ash Aggregate [Текст] // Proccedia Engineering. - 2017. - Vol. 195. - P. 9-16.

41. Mehta P.K. Concrete: microstructure, properties, and materials (3rd ed.) [Текст] / P.K. Mehta, P.J.M. Monteiro. - McGraw-Hill. New York. 2006. -P. 1-7.

42. Functional classification of lightweight concrete. Recommendations LC2 [Текст], second ed., RILEM. CEB.1978.

43. Иванов И.А. Лёгкие бетоны на искусственных заполнителях [Текст] / И.А. Иванов. - М.: Стройиздат, 1993. - 182 с.

44. Ицкович С.М. Технология заполнителей бетона [Текст] / С.М. Ицкович, Л.Д. Чумаков, Ю.М. Баженов. - М.: Высшая школа, 1991. - 272 с.

45. Макридин Н.И., Максимова И.Н. Искусственные пористые заполнители и лёгкие бетоны [Текст] / Н.И. Макридин, И.Н. Максимова. -Пенза: ПГУАС, 2013. - 324 с.

46. Wasserman R., Bentur A. Interfacial interactions in lightweight aggregate concretes and their influence on the concrete strength [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 1996. - Vol. 18. - P. 67-76.

47. Guneyisi E., Gesoglu M., Pursunlu O., Mermerdas K. Durability aspect of concretes composed of cold bonded and sintered flyash lightweight aggregates [Текст] // Composites Part B. - 2013. - Vol. 53. - P. 258-266.

48. Holm T.A., Bremner T.W. State-of-the-art Report on High-strength, High-durability Structural Low-density Concrete for Applications in Severe Marine Environments, US Army Corps of Engineers. Report No. ERDC/SL TR-00-3 [Текст] // Engineer Research and Development Center. - 2000.

49. Bogas J.A., Real S., Ferrer B. Biphasic carbonation behaviour of structural lightweight aggregate concrete produced with different types of binder [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2016. - Vol. 71. - P. 110-121.

50. Real S., Bogas J.A., Pontes J. Chloride migration in structural lightweight aggregate concrete produced with different binders [Текст] // Construction and Building Materials. - 2015. - Vol. 98. - P. 425-436.

51. Wasserman R., Bentur A. Effect of lightweight fly ash aggregate microstructure on the strength of concretes [Текст] // Cement and Concrete Research. - 1997. - Vol. 27. - Iss. 4. - P. 525-537.

52. Zhang M.H., Gjorv E. Pozzolanic recativity of lightweight aggregates [Текст] // Cement and Concrete Research. - 1990. - Vol. 20. - P. 884-890.

53. Kong L., Hou L., Du Y. Chemical reactivity of lightweight aggregate in cement paste [Текст] // Construction and Building Materials. - 2014. - Vol. 64.

- P. 22-27.

54. Haque M.N., Al-Khaiat H., Kayali O. Strength and durability of lightweight concrete [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2004. -Vol. 26. - P. 307-314.

55. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Селютин Н.М. Самоуплотняющийся высокопрочный керамзитобетон классов B50-B65 -новое поколение лёгких бетонов для конструкций высотных зданий [Текст] // Строительные материалы. - 2023. - № 4. - С. 42-50.

56. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Аль-омаис Д., Зайцев А.С. Опыт производства и контроля качества высокопрочных бетонов на строительстве высотного комплекса "ОКО" в ММДЦ "Москва-Сити" [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2018. - № 1. - С. 18-24.

57. Давидюк А.Н. Лёгкие бетоны на стеклогранулятах - будущее ограждающих конструкций [Текст] // Технологии бетонов. - 2015. - № 9-10.

- С. 17-20.

58. Давидюк А.Н., Давидюк А.А. Прочностные свойства лёгких бетонов на стекловидных заполнителях для многослойных ограждающих конструкций [Текст] // Бетон и железобетон. - 2008. - № 6. - С. 9-13.

59. Gesoglu M., Guneyisi E., Ozturan T., Oznur O.H., Asaad D.S. Permeation characteristics of self compacting concrete made with partially

substitution of natural aggregates with rounded lightweight aggregates [Текст] // Construction and Building Materials. - 2014. - Vol. 59. - P. 1-9.

60. Real S., Bogas J.A. Oxygen permeability of structural lightweight aggregate concrete [Текст] // Construction and Building Materials. - 2017. -Vol. 137. - P. 21-34.

61. Zhang M.H., Gjorv O.E. Characteristics of lightweight aggregates for high strength concrete [Текст] // ACI Materials Jourmal. - 1991. - Vol. 88. -Iss. 2. - P. 150-158.

62. Teo D.C.L., Mannan M.A., Kurian V.J. Structural concrete using oil palm shell (OPS) as lightweight aggregate [Текст] // Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. - 2006. - Vol. 30. - P. 251-257.

63. Mannan M.A., Ganapathy C. Concrete from an agricultural waste-oil palm shell (OPS) [Текст] // Building and Environment. - 2004. - Vol. 39. -P. 441-448.

64. Okpala D.C. Palm kernel shell as a lightweight aggregate in concrete [Текст] // Building and Environment. - 1990. - Iss. 25. - P. 291-296.

65. Basri H.B., Mannan M.A., Zain M.F.M. Concrete using waste oil palm shells as aggregate [Текст] // Cement and Concrete Research. - 1999. -Iss. 29. - P. 619-622.

66. M.A. Mannan, H.B. Basri, M.F.M. Zain, M.N. Islam Effect of curing conditions on the properties of OPS-concrete [Текст] // Building and Environment.

- 2002. -Vol. 37. - P. 1167-1171.

67. Teo D.C.L., Mannan M.A., Kurian V.J. Durability of lightweight OPS concrete under different curing conditions [Текст] // ACI RILEM. - 2009. -Vol. 234. - P. 737-746.

68. Mannan M.A., Ganapathy C. Engineering properties of concrete with oil palm shell as coarse aggregate [Текст] // Construction and Building Materials.

- 2002. - Vol. 16. - P. 29-34.

69. Okafor F.O. Palm kernel shell as a lightweight aggregate for concrete [Текст] // Cement and Concrete Research. - 1988. - Vol. 18. - P. 901-910.

70. Inozemtcev A.S. Case studies of high-strength lightweight concrete using expanded siliceous aggregate // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Vol. 840 (1). - Art. 012017. DOI: 10.1088/1757-899X/840/1/012017

71. Shafigh P., Jumaat M.Z., Mahmud H. Oil palm shell as a lightweight aggregate for production high strength lightweight concrete [Текст] // Construction and Building Materials. - 2011. - Vol. 25. - Iss. 4. - P. 1848-1853.

72. Holm T.A. Performance of structural lightweight concrete in a marine environment [Текст] // American Concrete Institute. - 1980. - Vol. 65. - P. 589 -608.

73. Seabrook P.I., Wilson H.S. High strength lightweight concrete for use in offshore structures: utilisation of fly ash and silica fume [Текст] // International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete. - 1988. - Vol. 10. -№ 3. - P. 183-192.

74. Mays G.C., Barnes R.A. The performance of lightweight aggregate concrete structures in service [Текст] // The Structural Engineer. - 1991. - Vol. 69. - № 20. - P. 351-361.

75. ESCSI - Lightweight Concrete: History, Application & Economics, Expanded Shale Clay and Slate Institute [Текст]. - Salt Lake City, Utah ESCSI Publications, USA. 1971. - 44 p.

76. Wu Y., Wang J.Y., Monteiro P.J., Zhang M.H. Development of ultra-lightweight cement composites with low thermal conductivity and high specific strength for energy efficient buildings [Текст] // Construction and Building Materials. - 2015. - Vol. 87. - P. 100-112.

77. Патент РФ 2700997 Теплоизоляционный конструкционный бетон [Текст] / Гочачко А.П. - Опубл. 24.09.2019. - 3 с.

78. Патент РФ 2618819. Композиция для изготовления облегченных архитектурных изделий [Текст] / Шангина Н.Н., Харитонов А.М., Тучинский С.Г., Рябова А.А. - Опубл. 05.05.2009. - 2 с.

79. Патент РФ 2515450. Высокопрочный лёгкий бетон [Текст] / Королев Е.В., Иноземцев А.С. - Опубл. 10.05.2014. - 5 с.

80. Патент РФ 2660705 Сырьевая смесь для получения лёгкого бетон [Текст] / Фролова М.А., Данилов В.Е., Айзенштадт А.М., Сухоешкин В.Е. -Опубл. 09.07.2018. - 5с.

81. Патент РФ 2553685 Состав для изготовления лёгкого бетона, способ приготовления состава для изготовления лёгкого бетона и способ изготовления лёгкого бетона (варианты) [Текст] / Пикулин И.В., Дрожжин В.С., Ховрин А.Н., Куликов С.А. - 20.06.2015. - 10 с.

82. Патент РФ 2473518 Сырьевая смесь для изготовления изделий из лёгкого бетона [Текст] / Василовская Н.Г., Енджиевская И.Г. - Опубл. 27.01.2013. - 5 с.

83. Патент РФ 2616307 Лёгкий бетон на основе отходов минерального сырья [Текст] / Закревская Л.В., Журавлев А.В., Дворников Р.М., Исмаилов А.Н., Гавриленко А.А. - Опубл. 11.04.2017. - 1 с.

84. Патент РФ 2738072 Сырьевая смесь для производства лёгкого золобетона [Текст] / Смирнов Ю.Д., Сучкова М.В., Сверчков И.П., Матвеева В.А. - Опубл. 07.12.2020. - 8 с.

85. Патент РФ 2548303 Высокопрочный лёгкий фибробетон [Текст] / Иноземцев А.С., Королев Е.В. - Опубл. 20.04.2015. - 6 с.

86. Патент РФ 2734485 Сырьевая смесь для лёгкого фибробетона [Текст] / Пухаренко Ю.В., Пантелеев Д.А., Пухаренко О.Ю., Фролов Н.В. -Опубл. 19.10.2020. - 10 с

87. Патент РФ 2198861 Лёгкий мелкозернистый поризованный бетон [Текст] / Галиакберов Р.Г., Антонов В.Г., Соцкая И.М. - Опубл. 20.02.2003. -6 с.

88. Патент РФ 2277076 Лёгкий бетон [Текст] / Котляр В.Д., Мальцев Е.В., Бондарюк А.Г., Белодедов А.А., Колдомасова И.В., Козлов Г.А. Иванюта Г.Н., Козлов А.В., Лапунова К.А. - Опубл. 27.05.2006. - 5 с.

89. Патент РФ 2289557 Лёгкий бетон [Текст] / Бондарюк А.Г., Иванюта Г.Н., Козлов А.В., Котляр В.Д., Лапунова К.А., Лотошникова Е.О., Щеголькова Е.Н. - Опубл. 20.12.2006. - 3 с.

90. Патент РФ 2154619 Лёгкий бетон [Текст] / Котляр В.Д., Шуйский А.И., Козлов А.В., Мальцев Е.В. - Опубл. 20.08.2000. - 5 с.

91. Патент РФ 2718443 Наномодифицированный высокопрочный лёгкий бетон [Текст] / Иноземцев А.С., Королев Е.В. - Опубл. 06.04.2000. - 7 с.

92. Патент РФ 2515631 Теплоизоляционно-конструкционная кладочная смесь на основе лёгкого заполнителя [Текст] / Строкова В.В., Клочков А.В., Павленко Н.В., Жерновский И.В., Нелюбова В.В. - Опубл. 20.05.2014. - 5 с.

93. Патент РФ 2674484 Сырьевая смесь для жаростойкого теплоизоляционного торкрет-бетона [Текст] / Богусевич Д.В., Ахмедьянов Р.М., Трофимов Б.Я. - Опубл. 11.12.2018. - 7 с.

94. Патент РФ 2277071 Способ изготовления бетона или строительного раствора с растительным заполнителем [Текст] / Хен Х. -Опубл. 27.05.2006. - 8 с.

95. Патент РФ 2586354 Облегчённая сухая кладочная смесь [Текст] / Семёнов В.С., Розовская Т.А. - Опубл. 10.06.2016. - 8 с.

96. Патент РФ 2708776 Звукопоглощающий бетон [Текст] / Смирнова О.М., Черенько А.В., Шибанов М.Д. - Опубл. 11.12.2019. - 11 с.

97. Патент РФ 2382015 Смесь для изготовления керамзитобетона [Текст] / Лесовик В.С., Савин Д.В., Строкова В.В., Толыпина Н.М. - Опубл. 20.02.2010. - 4 с.

98. Патент РФ 2528323 Способ приготовления облегченного кладочного раствора и композиция для облегченного кладочного раствора [Текст] / Орешкин Д.В., Семёнов В.С., Розовская Т.А., Капцов П.В., Николаева М.В. - Опубл. 10.09.2014. - 9 с.

99. Патент РФ 2773899 Лёгкий строительный композит [Текст] / Иноземцев А.С., Королев Е.В. - Опубл. 14.06.2022. - 7 с.

100. Патент РФ 2775585 Наномодифицированный высокопрочный лёгкий бетон на композиционном вяжущем [Текст] / Гришина А.Н., Иноземцев А.С., Королев Е.В. - Опубл. 22.08.2022. - 7 с.

101. Wee T.H. Recent developments in lightweight high strength concrete with and without aggregates [Текст] // The Third International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications, University of British Columbia, Vancouver. Canada. - 2005. - P. 22-24.

102. Иноземцев А.С. Структура и свойства наномодифицированных высокопрочных лёгких бетонов [Текст] / Дисс. канд. техн. наук, М.: МГСУ, 2013. - 186 с.

103. Гайдаров М.М-Р., Сутырин А.В., Юсупходжаев М.А. Облегченные буровые растворы на углеводородной основе с добавкой микросфер [Текст] // Газовая промышленность. - 2007. № 12. С. 66-68.

104. Market research report. Microspheres Market Analysis By Type (Hollow, Solid), By Material (Glass, Polymer, Ceramic, Fly ash, Metallic) By Application (Construction Composites, Paints & Coatings, Healthcare, Cosmetics, Oil & Gas, Automotive) And Segment Forecasts, 2018 - 2025 [Текст]. - 2015. -80 p.

105. Montgomery D., Diamond S. The influence of fly ash cenospheres on the details of cracking in fly ash-bearing cement pastes [Текст] // Cement and Concrete Research. - 1984. - Vol. 14. - P. 767-775.

106. Wandell T. Cenospheres: from waste to profits [Текст] // American Ceramic Society Bulletin. - 1996. - Vol. 75. - Iss. 6. - P. 79-81.

107. Parameswaran V., Shukla A. Processing and characterization of a model functionally gradient material [Текст] // Journal of Materials Science. -2000. - Vol. 35. - P. 21-29.

108. Cardoso R.J., Shukla A., Bose A. Effect of particle size and surface treatment on constitutive properties of polyester-cenosphere composites [Текст] // Journal of Materials Science. - 2002. - Vol. 37. - P. 603-613.

109. Blanco F., Garcia P., Mateos P., Ayala J. Characteristics and properties of lightweight concrete manufactured with cenospheres [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2000. - Vol. 30. - P. 1715-1722.

110. Vikrant T., Arun S., Bose A. Acoustic properties of cenosphere reinforced cement and asphalt concrete [Текст] // Applied Acoustics. - 2004. -Vol. 65. - P. 263-275.

111. McBride S.P., Shukla A., Bose A. Processing and characterization of lightweight concrete using cenospheres [Текст] // Journal of Materials Science. -2002. - Vol. 37. - P. 4217-4225.

112. Chia K.S., Zhang M.H., Liew J.Y.R. High-strength ultra lightweight cement composite—material properties [Текст] // 9th International Symposium on High Performance Concrete-design, Verification and Utilization. - Rotorua, New Zealand. 2011.

113. Fomenko E.V., Anshits N.N., Pankova M.V., Solovyov L.A., Anshits A.G. Fly-ash cenospheres: composition, morphology, structure, and helium permeability [Текст] // World of coal ash (WOCA) conference. Denver, USA. - 2011. Режим доступа: http://www.flyash.info/2011/043-Fomenko-2011.pdf. Дата обращения: 26.08.2018.

114. Kolay P.K., Singh D.N. Physical, chemical, mineralogical, and thermal properties of cenospheres from an ash lagoon [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2001. - Vol. 31. - Iss. 4. - P. 539-542.

115. Фоменко Е.В., Аншиц Н.Н., Васильева Н.Г., Роговенко Е.С., Михайлова О.А., Мазурова Е.В., Соловьёв Л.А., Аншиц А.Г. Состав и строение оболочки алюмосиликатных микросфер золы-уноса, образующихся от сжигания экибастузского угля [Текст] // Химия твердого топлива. - 2016. -№ 4. - С. 34-43.

116. Бухарова С.В. Наполнители для полимерных композиционных материалов: Справоч-ное пособие [Текст] / С.В. Бухарова, С.Г. Кулик, Т.И. Чалых, В.Г. Шевченко. - Москва: Издательство «Химия», 1981. - 736 с.

117. Орешкин Д.В., Беляев К.В., Семенова В.С. Высококачественные строительные и тампожные растворы с полыми стеклянными микросферами [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2010. - №10. -С. 56-58.

118. Гладких И.В., Волынкина Е.П. Безобжиговые теплоизоляционные материалы на основе зольных мик-росфер из золоотвала Западно-Сибирской ТЭЦ [Текст] // Известия ВУЗов. Черная металлургия. -2008. - № 4. - С. 49-53.

119. Орешкин Д.В., Сугкоев А.И. Теплоизоляционный материал с полыми микросферами для условий ММП [Текст] // Сб. докл.: Долговечность и защита конструкций от коррозии. - М.: НИИЖБ, 1999. - С. 601-608.

120. Кретова У.В. Эффективные теплоизоляционные цементные растворы с алюмосиликатными полыми микросферами [Текст] / Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Москва: ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2012. - 22 с.

121. Blanco F., Garcia P., Mateos P., Ayala J. Characteristics and properties of lightweight concrete manufactured with ceno-spheres [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2000. - Vol. 30. - Iss 1. - P. 1715-1722.

122. Wang J.Y., Zhang M.H., Li W., Chia K.S., Liew R.J.Y. Stability of cenospheres in lightweight cement composites in terms of alkali-silica reaction [Текст] // Cement and Con-crete Research. - 2012. - Vol. 42. - Iss. 5. - P. 721727.

123. Орешкин Д.В., Беляев К.В., Семенова В.С., Кретова У.Е. Свойства тампонажных растворов с полыми керамическими микросферами [Текст] // Инженер нефтяник. - 2010. - № 3. - С. 43-44.

124. Wilson H.S., Malhotra V.M. Development of high strength lightweight concrete for structural applications [Текст] // International Journal of

Cement Composites and Lightweight Concrete. - 1988. - Vol. 10. - Iss. 2. -P. 79-90.

125. Пат. 2452757 С1 РФ. Кузнецова О.Г., Чугаева О.А. Кислоторастворимый тампонажный состав [Текст]. Опубл. 10.06.2012. - 3 с.

126. Wang J.-Y., Zhang M.-H., Li W., Chia K.-S., Liew R.J.Y. Stability of cenospheres in lightweight cement composites in terms of alkali-silica reaction [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2012. - Vol. 42. - Iss. 5. - P. 721727.

127. ASTM C1260-14, Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2014, www.astm.org. [Текст]

128. Mostafa N.Y., Shaltout A.A., Omar H., Abo-El-Enein S.A. Hydrothermal synthesis and characterization of aluminium and sulfate substituted 1.1 nm tobermorites [Текст] // Journal of Alloys and Compounds. - 2009. -Iss. 467. - P. 332-337.

129. Luke K. Phase studies of pozzolanic stabilized calcium silicate hydrates at 180 °C [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2004. - № 34. -P. 1725-1732.

130. Rivas Mercurya J.M., Turrillasb X., Azaa A.H., Pena P. Calcium aluminates hydration in presence of amorphous SiO2 at temperatures below 90 °C [Текст] // Journal of Solid State Chemistry. - 2006. - Iss. 179. - P. 2988-2997.

131. Nobes R.H., Akhmatskaya E.V., Milman V., Winkler B., Pickard C.J. Structure and properties of aluminosilicate garnets and katoite: an ab initio study [Текст] // Computational Materials Science. - 2000. - Iss 17. - P. 141-145.

132. Орешкин Д.В., Беляев К.В., Семенова В.С. Высококачественные строительные и тампожные растворы с полыми стеклянными микросферами [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2010. - №10. -С. 56-58.

133. Клочков А.В. Конструкционно-изоляционные кладочные смеси с применением микросфер [Текст] / Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО «СПбГА-СУ», 2012. - 22 с.

134. Клочков А.В., Павленко Н.В., Строкова В.В., Беленцов Ю.А. К вопросу об использовании стеклянных полых микросфер для конструкционно-теплоизоляционных кладочных растворов [Текст] // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2012. - №3. - С. 64-66.

135. Кретова У.В. Эффективные теплоизоляционные цементные растворы с алюмосиликатными полыми микросферами [Текст] / Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Москва: ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2012. - 22 с.

136. Кретова У.В. Полые микросферы - эффективный наполнитель для строительных и тампонажных растворов [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2010. - № 4. - С. 37-39.

137. Клочков А.В. Конструкционно-теплоизоляционные кладочные смеси с применение микросфер [Текст] / В.В. А.В. Клочков, Строкова, Н.В. Жерновский, Н.В. Павленко - Белгород: Изд-во БГТУ. - 2012. - 105 с.

138. Патент РФ 2452757 Кислоторастворимый тампонажный состав [Текст] / О.Г. Кузнецова, О.А. Чугаева и др. - Опубл. 10.06.2012. - 3 с.

139. Асланова М.С., Стеценко В.Я., Шустров А.Ф. Полые неорганические микросферы. Обзорн. инф. «Химия промышленности за рубежом» [Текст]. - М.: НИИТЭХИМ. - 1981. - №9. - С. 14-65.

140. Саградян А.А., Зимакова Г.А. Исследование пуццоланической активности зольных микросфер [Текст] // Известия. Высших учебных заведений. Строительство. - 2012. - №2. - С. 43-47.

141. Ватин Н.И., Чумадова Л.И., Гончаров И.С. и др. 3D-печать в строительстве [Текст]// Строительство уникальных зданий и сооружений. -2017. - № 1 (52). - С. 27-46.

142. Иноземцев А.С. Современная теория и практика технологии бетонов для 30-печати в строительстве [Текст] // Вестник МГСУ. - 2024. - Т. 19. - № 2. - С. 216-245.

143. Мухаметрахимов Р.Х., Вахитов И.М. Аддитивная технология возведения зданий и сооружений с применением строительного BD-принтера [Текст] // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. - 2017. - № 4 (42). - С. 350-359.

144. Lin J.C., Wang J., Wu X., Yang W., Zhao R.X., Bao M. Effect of Processing Parameters on 3D Printing of Cement Based Materials [Текст] // Proceedings of the 2018 4th International Conference on Energy Materials and Environment Engineering, - Kuala Lumpur, Malaysia. - 2018. - Т. 38. - 03008.

145. Rehman A.U., Kim J.-H. 3D Concrete Printing: A Systematic Review of Rheology, Mix Designs, Mechanical, Microstructural, and Durability Characteristics [Текст] // Materials. - 2021. - Iss. 14. - 3800. DOI: 10.3390/ma14143800

146. Kazemian A., Yuan X., Cochran E., Khoshnevis B. Cementitious materials for construction-scale 3D printing: Laboratory testing of fresh printing mixture [Текст] // Construction and Building Materials. - 2017. - Vol. 145. -P. 639-647.

147. Zhang Y., Zhang Y., Liu G., Yang Y., Wu M., Pang B. Fresh properties of a novel 3D printing concrete ink [Текст] // Construction and Building Materials. - 2018. Iss. 174. P. 263-271. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.115

148. Kruger J., Zeranka S., van Zijl G. An ab initio approach for thixotropy characterisation of (nanoparticle-infused) 3D printable concrete [Текст] // Construction and Building Materials. - 2019. - Vol. 224. - P. 372-386. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.078

149. Фиговский О.Л., Бейлин Д.А., Пономарев А.Н. Успехи применения нанотехнологий в строительстве [Текст] // Нанотехнологии в строительстве. - 2012. - № 3. - С. 6-22.

150. Buswell R.A., Leal de Silva W.R., Jones S.Z., Dirrenberger J. 3D printing using concrete extrusion: A roadmap for research [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2018. - Vol. 112. - P. 37-49. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.05.006

151. Zhou C., Chen R., Xu J., Ding L., Luo H., Fan J., Chen E.J., Cai L., Tang B. In-situ construction method for lunar habitation: Chinese Super Mason [Текст] // Automation in Construction. - 2019. - Vol. 104. - P. 66-79. DOI: 10.1016/j.autcon.2019.03.024

152. Burry J. Fabricate 2020 [Текст] / J. Burry, J.E. Sabin, B. Sheil, M. Skavara. - UCL Press: London, UK. 2020. - 140 p.

153. Иноземцев А.С., Королев Е.В., Зыонг Т.К. Анализ существующих технологических решений 3D-печати в строительстве [Текст] // Вестник МГСУ. - 2018. - Т. 13. - № 7(118). - С. 863-876. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.863-876

154. Jiao D., Shi C., Yuan Q., An X., Liu Y., Li H. Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete-A review [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2017. - Vol. 83. - С. 146-159. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2017.07.016

155. Zhang Ch., Nerella V.N., Krishna A., Wang Sh., Zhang Y., Mechtcherine V., Banthia N. Mix design concepts for 3D printable concrete: A review [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2021. - Vol. 122. 104155. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2021.104155

156. Inozemtcev A., Korolev E., Duong T.Q. Lightweight concrete for 3D-printing with internal curing agent for portland cement hydration [Текст] // Magazine of Civil Engineering. - 2022. - № 1 (109). - 10915. DOI: 10.34910/MCE.109.15

157. Королев Е.В., Зыонг Т.К., Иноземцев А.С. Способ обеспечения внутреннего ухода за гидратацией цемента в составах для 3D-печати [Текст] // Вестник МГСУ. - 2020. - Т. 15. - № 6. - С. 834-846.

158. Inozemtcev A., Duong T.Q. Technical and economic efficiency of materials using 3D-printing in construction on the example of high-strength lightweight fiber-reinforced concrete [Текст] // E3S Web of Conferences. - 2019. - 02010. DOI: 10.1051/e3 sconf/20199702010

159. Weng Y., Li M., Tan M.J., Qian S. Design 3D printing cementitious materials via Fuller Thompson theory and Marson-Percy model [Текст] // Construction and Building Materials. - 2018. - Vol. 163. - P. 600-610. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.12.112

160. Mahaut F., Mokeddem S., Chateau X., Roussel N., Ovarlez G. Effect of coarse particle volume fraction on the yield stress and thixotropy of cementitious materials [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2008. -Vol. 38. - Iss. 11. - P. 1276-1285. DOI: 10.1016/j.cemconres.2008.06.001

161. Toutou Z., Roussel N. Multi scale experimental study of concrete rheology: from water scale to gravel scale [Текст] // Materials and Structures. -2006. - Vol. 39. - Iss. 2. - P. 189-199. DOI: 10.1617/s11527-005-9047-y

162. Noor M.A., Uomoto T. Rheology of high flowing mortar and concrete [Текст] // Materials and Structures. - 2004. - Vol. 37. - Iss. 272. - P. 513-521. DOI: 10.1617/13965

163. Wangler T., Lloret E., Reiter L., Hack N., Gramazio F., Kohler M., Bernhard M., Dillenburger B., Buchli J., Roussel N., Flatt R.J. Digital concrete: opportunities and challenges [Текст] // RILEM Technical Letters. - 2016. -Vol. 1. - P. 67-75. DOI: 10.21809/rilemtechlett.2016.16

164. Weng Y., Lu B., Li M., Liu Z., Tan M.J., Qian S. Empirical models to predict rheological properties of fiber reinforced cementitious composites for 3D printing [Текст] // Construction and Building Materials. - 2018. - Vol. 189. -P. 676-685. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.039

165. Chen M., Li L., Zheng Y., Zhao P., Lu L., Cheng X. Rheological and mechanical properties of admixtures modified 3D printing sulphoaluminate cementitious materials [Текст] // Construction and Building Materials. - 2018. -Vol. 189. - P. 601-611. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.09.037

166. Roussel N., Ovarlez G., Garrault S., Brumaud C. The origins of thixotropy of fresh cement pastes [Текст] // Cement and Concrete Research. -2012. - Vol. 42. - Iss. 1. - P. 148-157. DOI: 10.1016/j.cemconres.2011.09.004

167. Ma G., Li Y., Wang L., Zhang J., Li Z. Real-time quantification of fresh and hardened mechanical property for 3D printing material by intellectualization with piezoelectric transducers [Текст] // Construction and Building Materials. - 2020. - Vol. 241. - 117982. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117982

168. Wang L., Tian Z., Ma G., Zhang M. Interlayer bonding improvement of 3D printed concrete with polymer modified mortar: Experiments and molecular dynamics studies [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2020. - Vol. 110.

- 103571. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103571

169. Suiker A.S.J., Wolfs R.J.M., Lucas S.M., Salet T.A.M. Elastic buckling and plastic collapse during 3D concrete printing [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2020. - Vol. 135. - 106016. DOI: 10.1016/j.cemconres.2020.106016

170. Wolfs R.J.M., Bos F.P., Salet T.A.M. Triaxial compression testing on early age concrete for numerical analysis of 3D concrete printing [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2019. - Vol. 104. - 103344. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2019.103344

171. Chen Y., Figueiredo S.C., Li Z., Chang Z., Jansen K., Copuroglu O., Schlangen E. Improving printability of limestone-calcined clay-based cementitious materials by using viscosity-modifying admixture [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2020. - Vol. 132. - 106040. DOI: 10.1016/j.cemconres.2020.106040

172. Vaitkevicius V., Serelis E., Kersevicius V. Effect of ultra-sonic activation on early hydration process in 3D concrete printing technology [Текст] // Construction and Building Materials. - 2018. - Vol. 169. - P. 354-363. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.03.007

173. Xiao J., Zou S., Yu Y., Wang Y., Ding T., Zhu Y., Yu J., Li S., Duan Z., Wu Y. 3D recycled mortar printing: System development, process design, material properties and on-site printing [Текст] // Journal of Building Engineering.

- 2020. - Vol. 32. - 101779. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101779

174. Perrot A., Rangeard D. 3D Printing in Concrete: Techniques for Extrusion/Casting [Текст] // 3D Printing of Concrete. - Wiley & Sons Inc.: Hoboken, NJ, USA. - 2019. С. 41-72.

175. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны [Текст] / Ю.М. Баженов. - Москва: Издательство АСВ, 2006. - 368 с.

176. Lu B., Weng Y., Li M., Qian Y., Leong K.F., Tan M.J., Qian S. A systematical review of 3D printable cementitious materials [Текст] // Construction and Building Materials. - 2019. - Vol. 207. - P. 477-490. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.02.144

177. Wangler T. Digital Concrete: Research and Applications [Текст] // Proceedings of the 10th International Concrete Congress. - 2019. - Vol. 35. -P. 2-12.

178. Al Rashid A., Khan S.A., Al-Ghamdi S.G., Koc M. Additive manufacturing: Technology, applications, markets, and opportunities for the built environment [Текст] // Automation in Construction. - 2020. - Vol. 118. - 103268. DOI: 10.1016/j.autcon.2020.103268

179. Roussel N. A thixotropy model for fresh fluid concretes: Theory, validation and applications [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2006. -Vol. 36. - P. 1797-1806. DOI: 10.1016/j.cemconres.2006.05.025

180. Panda B., Unluer C., Tan M.J. Investigation of the rheology and strength of geopolymer mixtures for extrusion-based 3D printing [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2018. - Vol. 94. - P. 307-314. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2018.10.002

181. Panda B., Tan M.J. Experimental study on mix proportion and fresh properties of fly ash based geopolymer for 3D concrete printing [Текст] // Ceramics International. - 2018. - Vol. 44. - P. 10258-10265. DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.03.031

182. Rahul A.V., Santhanam M., Meena H., Ghani Z. 3D printable concrete: Mixture design and test methods [Текст] // Cement and Concrete

Composites. - 2019. - Vol. 97. - P. 13-23. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2018.12.014

183. Nerella V., Nather M., Iqbal A., Butler M., Mechtcherine V.J.C. Inline quantification of extrudability of cementitious materials for digital construction [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2019. - Vol. 95. -P. 260-270. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2018.09.015

184. Paul S.C., Zijl G.P.A.G., Tan M.J., Gibson I. A review of 3D concrete printing systems and materials properties: current status and future research prospects [Текст] // Rapid Prototyping Journal. - 2018. - Vol. 24. - Iss 4. -P. 784-798. DOI: 10.1108/RPJ-09-2016-0154

185. Perrot D., Rangeard A.J.M. Pierre, Structures, Structural built-up of cement-based materials used for 3D-printing extrusion techniques [Текст] // Materials and Structures. - 2016. - Vol. 49. - Iss. 4. - P. 1213-1220.

186. Anell L.H. Concrete 3D printer [Текст] / MSc thesis, Civil Engineering, Lund Univercity, Wseden. 2015. - 77 p.

187. Nerella V.N., Mechtcherine V. Studying the printability of fresh concrete for formwork-free concrete onsite 3D printing technology (CONPrint3D) [Текст] // 3D Concrete Printing Technology. - 2019. - P. 333-347. DOI: 10.1016/b978-0-12-815481-6.00016-6

188. Malaeb Z., Hachem H., Tourbah A., Maalouf T., El Zarwi N., Hamzeh F. 3D concrete printing: machine and mix design [Текст] // International Journal of Civil Engineering. - 2015. - Vol. 6. - Iss. 6. - P. 14-22.

189. Le T.T., Austin S.A., Lim S., Buswell R.A., Law R., Gibb A.G.F., Thorpe T. Hardened properties of high-performance printing concrete [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2012. - Vol. 42. - P. 558-666. DOI: 10.1016/j.cemconres.2011.12.003

190. Rahul A.V., Santhanam M. Evaluating the printability of concretes containing lightweight coarse aggregates [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2020. - Vol. 109. - 103570. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2020.103570

191. Mechtcherine V., Nerella V.N., Will F., Nather M., Otto J., Krause M. Large-scale digital concrete construction - CONPrint3D concept for on-site, monolithic 3Dprinting [Текст] // Automation in Construction. - 2019. - Vol. 107.

- 102933. DOI: 10.1016/j.autcon.2019.102933

192. Nerella V.N., Beigh M.A.B., Fataei S., Mechtcherine V. Strain-based approach for measuring structural build-up of cement pastes in the context of digital construction [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2019. - Vol. 115.

- P. 530-544. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.08.003

193. Bong S.H., Nematollahi B., Nazari A. Xia M., Sanjayan J.G. Fresh and hardened properties of 3D printable geopolymer cured in ambient temperature [Текст] // In Proceedings of the RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication, Zurich, Switzerland. - 2018. - P. 3-11.

194. Tay Y.W.D., Qian Y., Tan M.J. Printability region for 3D concrete printing using slump and slump flow test [Текст] // Composites Part B: Engineering. - 2019. - Vol. 174. - 106968. DOI: 10.1016/j.compositesb.2019.106968

195. Marchon D., Kawashima S., Bessaies-Bey H., Mantellato S., Ng S. Hydration and rheology control of concrete for digital fabrication: Potential admixtures and cement chemistry [Текст] // Cement and Concrete Research. -2018. - Vol. 112. - P. 96-110. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.05.014

196. Qian Y., De Schutter G. Enhancing thixotropy of fresh cement pastes with nanoclay in presence of polycarboxylate ether superplasticizer (PCE) [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2018. - Vol. 111. - P. 15-22. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.06.013

197. Lee H., Kim J.-H.J., Moon J.-H., Kim W.-W., Seo E.-A. Experimental analysis on rheological properties for control of concrete extrudability [Текст] // Advances in Concrete Construction. - 2020. - Vol. 9. - P. 93-102. DOI: 10.12989/acc.2020.9.1.093

198. Jolin M., Burns D., Bissonnette B., Gagnon F., Bolduc L.S. Understanding the pumability of concrete [Текст] // Proceedings for the conference Shotcrete for Underground Support (XI). - Davos, Switzerland. 2009.

199. Le T.T., Austin S.A., Lim S., Buswell R.A., Gibb A.G.F., Thorpe T. Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete [Текст] // Materials and Structures. - 2012. - Vol. 45. - P. 1221-1232. DOI: 10.1617/s11527-012-9828-z

200. Лещинский М.Ю. Испытание бетонов [Текст] / М.Ю. Лещинский. - М.: Стройиздат, 1980. - 360 с.

201. Шейкин А.Е. О структуре и трещиностойкости бетонов [Текст] // Бетон и железобетон. - 1972. - № 10. - С. 18-20.

202. Налимов В.В. Логические основания планирования эксперимента [Текст] / В.В. Налимов, Т.И. Голикова. - М., Металлургия, 1981. - 150 с.

203. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ [Текст] / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков. - Киев: «Высшая школа», 1989. - 326 с.

204. Баженов Ю.М. Системный анализ в строительном материаловедении [Текст] / Ю.М. Баженов, И.А. Гарькина, А.М. Данилов, Е.В. Королев. - М.: МГСУ, 2012. - 152 с.

205. Данилов А.М. Системный подход к разработке и управлению качеством строительных материалов [Текст] / А.М. Данилов, И.А. Гарькина, Е.В. Королев, Ю.А. Соколова. - М.: Палеотип, 2006. - 188 с.

206. Данилов А.М. Теория систем: математические методы строительного материаловедения монография [Текст] / А.М. Данилов, И.А. Гарькина. - Пенза: ПГУАС, 2008. - 239 с.

207. Антонов А.В. Системный анализ [Текст] / А.В. Антонов. - М.: Высшая школа, 2004. - 454 с.

208. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов [Текст] / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. - М.: Высшая школа, 2004. - 287 с.

209. ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Текст]

210. Королев Е.В. Технико-экономическая эффективность новых технологических решений. Анализ и совершенствование [Текст] // Строительные материалы. - 2017. - № 3. - С. 85-89.

211. Королев Е.В., Киселев Д.Г., Альбакасов А.И. Оценка эффективности технологии наномодифицирования серных вяжущих веществ по показателям эксплуатационных свойств [Текст] // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. - 2013. - Т. 5. - № 3. - С. 60-70.

212. Баженов Ю.М., Данилов А.М., Королев Е.В., Гарькина И.А. Системный подход к разработке и управлению качеством материалов специального назначения [Текст] // Архитектура и строительство. - 2006. -№ 1. - С. 45-54.

213. ГОСТ 4.200-78. Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения [Текст]. - Введ. 1978.10.25. - М.: Гос. Ком. СССР по делам стр., 1978. - 3 с.

214. ГОСТ 4.212-80. Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей [Текст]. - Введ. 1981.01.01. - М.: Гос. Ком. СССР по делам стр., 1981. - 4 с.

215. ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия [Текст]. - Введ. 1992.01.01. - М.: Госстрой России, 1992. - 18 с.

216. ГОСТ 25820-2000. Бетоны лёгкие. Технические условия [Текст]. - Введ. 2000.12.06. - М.: Госстрой России, 2000. - 15 с.

217. Антонов А.В. Системный анализ [Текст] / А.В. Антонов. -М.: Высшая школа, 2004. - 454 с.

218. Королев Е.В. Термодинамическое условие сохранности слоя вяжущего вещества [Текст] // Строительные материалы. - 2014. - № 10. -С. 40-43.

219. Королев Е.В., Смирнов В.А., Альбакасов А.И., Иноземцев А.С. Некоторые аспекты проектирования составов многокомпонентных

композиционных материалов [Текст] // Нанотехнологии в строительстве. -2011. - №6 (16). - С. 32—43.

220. Калашников В.И. Основные принципы создания высокопрочных и особовысокопрочных бетонов [Текст] // Популярное бетоноведение. - 2008.

- №3. - С. 102-107

221. Калашников В.И. Через рациональную технологию - в будущее бетонов [Текст] // Технологии бетонов. - 2007. - №5. - С. 8-10.

222. Калашников В.И. Через рациональную технологию - в будущее бетонов [Текст] // Технологии бетонов. - 2007. - №6. - С. 8-11.

223. Калашников В.И. Через рациональную технологию - в будущее бетонов [Текст] // Технологии бетонов. - 2008. - №1. - С. 22-26.

224. Калашников В.И. Терминология науки о бетоне нового поколения [Текст] // Строительные материалы. - 2011. - №3. - С. 103-106.

225. Ананьев С.В. Состав, топологическая структура и реотехнологические свойства реологических матриц для производства бетонов нового поколения [Текст] / Автореф. дисс. канд. техн. наук. - Пенза: ПГУАС, 2011. - 18 с.

226. Королев Е.В. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы [Текст] / Е.В. Королев, Ю.М. Баженов, А.И. Альбакасов. - Пенза-Оренбург: ИПК ОГУ, 2010. - 364 с.

227. Бобрышев А.Н. Синергетика композиционных материалов [Текст] / А.Н. Бобрышев, В.Н. Козомазов, Л.О. Бабин, В.И. Соломатов. -Липецк: НПО ОРИУС, 1994. - 152 с.

228. Соломатов В.И. Элементы общей теории композиционных строительных материалов [Текст] // Материалы юбилейной конференции. -2001. - С. 41-56.

229. Карнаков В.А., Ежова Я.В., Марчук С.Д., Донской В.И., Щербаченко Л.А. Аномальные свойства адсорбированных пленок воды в слоистых минералах [Текст] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48. - №. 11.

- С. 1946-1948.

230. Макеева Т.Г. Определение плотности связанной воды дисперсных грунтов прямыми и косвенными методами [Текст] // Естественные и технические науки. - 2010. - №5. - С. 149-167.

231. Лисичкин Г.В. Химия привитых поверхностных соединений [Текст] / Г.В. Лисичкин, А.Ю. Фадеев, А.А. Сердан, П.Н. Нестеренко, П.Г. Мингалев, Д.Б. Фурман. - М.: Физматлит, 2003. - 592 с.

232. Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров [Текст] / И.М. Яглом. -Киев: «Вища школа», 1975. - 84 с.

233. Бобрышев А.Н., Ерофеев В.Т., Козомазов В.Н. Физика и синергетика дисперсно-неупорядочннных конденсированных композитных систем [Текст] / А.Н. Бобрышев, В.Т. Ерофеев, В.Н. Козомазов. - СПб: Наука, 2012. - 476 с.

234. Бобрышев А.Н. Прочность и долговечность полимерных композиционных материалов [Текст] / А.Н. Бобрышев, В.Н. Козомазов, Р.В. Козомазов, А.В. Лахно, В.В. Тучков. - Липецк: РПГФ «Юлис», 2006. - 170 с.

235. Иванова В.С. Синергетика и фракталы в материаловедении / В.С. Иванова, А.С. Баланкин, И.Ж. Бунин, А.А. Оксогоев. - М.: Наука, 1994. - 383 с.

236. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Многокритериальная оптимизация для оценки технико-экономической эффективности модифицирования высокопрочных лёгких бетонов на полых алюмосиликатных микросферах [Текст] // Международный научно-исследовательский журнал = Research journal of international studies. - 2016. - № 11(53). - C. 55-60.

237. Смирнов В.А., Королев Е.В. Иерархическое моделирование строительных материалов как дисперсных систем: специализированная программная реализация [Текст] // Строительные материалы. - 2019. - № 12. - С. 43-53. DOI: 10.31659/0585-430X-2019-767-1-2-43-53

238. Данилов В.Е., Королев Е.В., Айзенштадт А.М., Строкова В.В. Особенности расчёта свободной энергии поверхности на основе модели межфазного взаимодействия Оунса-Вендта-Рабеля-Кьельбле [Текст] //

Строительные материалы. - 2019. - № 11. - С. 66-72. DOI: 10.31659/0585-430X-2019-776-11-66-72

239. Гарькина И.А., Данилов А.М. Опыт разработки композиционных материалов: некоторые аспекты математического моделирования [Текст] // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2013. - № 8 (656). -С. 28-33.

240. Будылина Е.А., Гарькина И.А., Данилов А.М., Сорокин Д.С. Синтез композитов: логико-методологические модели [Текст] // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. - С. 149.

241. Данилов А.М., Гарькина И.А., Киселев А.А. Моделирование и обработка экспериментальных данных при подготовке магистров и аспирантов [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2015. -№ 3 (24). - С. 73-77.

242. Королев Е.В., Беленцов Ю.А. Применение теории информации в решении задач строительного материаловедения [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2023. - № 3 (56). - С. 13-28.

243. Королев Е. В., Киселев Д. Г., Альбакасов А. И. Оценка эффективности технологии наномодифицирования серных вяжущих веществ по показателям эксплуатационных свойств [Текст] // Нанотехнологии в строительстве. - 2013. - Т. 5. - № 3. - С. 60-70.

244. Макридин Н.И. Искусственные пористые заполнители и лёгкие бетоны: учеб. пособие [Текст] / Н.И. Макридин, И.Н. Максимова. - Пенза: ПГУАС, 2013. 324 с.

245. Смирнова Н.Д., Муравьев В.Е. Подвижность бетонной смеси как основной фактор качества омоноличивания густоармированных конструкций колонн [Текст] // Инженерный вестник Дона. - 2022. - № 6 (90). - С. 742-749.

246. Петров В.П. Пористые заполнители и лёгкие бетоны. Материаловедение. Технология производства: учебное пособие [Текст] / В.П. Петров, Н.И. Макридин, В.Н. Ярмаковский. - Самара: СГАСУ, АСВ, 2009. - 436 с.

247. Бычков М.В., Удодов С.А. Особенности разработки лёгких самоуплотняющихся бетонов на пористых заполнителях [Текст] // Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 3 (26). - С. 25.

248. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Модель высокопрочного лёгкого бетона [Текст] // Строительные материалы. - 2024. - №12. - С. 34-41. DOI: 10.31659/0585-430X-2024-831-12-34-41

249. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Лёгкие бетоны на полых и пористых заполнителях [Текст] // Строительные материалы. - 2024. - № 7. -С. 41-47. DOI: 10.31659/0585-430X-2024-826-7-41-47

250. FORES - производство стеклянной и алюмосиликатной микросферы. Режим доступа: https://foresphere.com. Дата обращения: 10.10.2024. [Текст]

251. Урьев Н.Б. Текучесть суспензий и порошков [Текст] / Н.Б. Урьев, А.Н. Потанин. - М.: Химия, 1992. - 256 с. ISBN 5-7245-0657-2.

252. Powell M. J. Site percolation in randomly packed spheres [Текст] // Physical Review B. - 1979. - Vol. 20. - Iss. 10. - Art. 4194. DOI: 10.1103/PhysRevB.20.4194

253. Пивинский Ю. Е. Реология дилатантных и тиксотропных дисперсных систем [Текст] / Ю.Е. Пивинский. - СПб: С.-Петерб. гос. технол. ин-т., 2001. - 174 с.

254. Коган Б. Ю. Размерность физической величины [Текст] / Б.Ю. Коган. - М.: Наука, 1968. - 72 с.

255. Седов Л.И. Методы подобия и размерностей в механике [Текст] / Л.И. Седов / Л.И. Седов. - М.: Наука, 1972. - 330 с.

256. Иноземцев С.С., Королев Е.В., Ле Х.Т., До Ч.Т. Методы оценки самовосстановления асфальтобетонов [Текст] // Строительные материалы. -2024. - № 10. - С. 37-47. DOI: 10.31659/0585-430X-2024-829-10-37-47

257. Журавлёв, В.Ф., Штейерт Н.П. Сцепление цементного камня с различными материалами [Текст] // Цемент. - № 5. - С. 17-19.

258. Бабицкий В.В. Прогнозирование степени гидратации цемента с химическими добавками [Текст]// Материалы, технологии, инструменты. -2005. - № 1. - С. 76.

259. Несветаев Г.В., Ву Л.К. Модель для оценки сцепления цементного камня с заполнителем по величине предела прочности бетона при осевом растяжении [Текст] // Интернет-журнал «Науковедение». - 2017. -Т. 9. - № 3. http://naukovedenie.ru/PDF/11TVN317.pdf. Дата обращения: 05.09.2014

260. Максимова И.Н. Строительное материаловедение конструкционных лёгких бетонов [Текст] / И.Н. Максимова, Н.И. Макридин. - Пенза: ПГУАС, 2014. - 204 с.

261. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Теоретическое описание распределения воды в бетонных смесях на лёгком заполнителе [Текст] // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2024. - Т. 9. - №10. - С. 8-16. DOI: 10.34031/2071 -7318-2024-9-10-8-16

262. Карнаков В.А. Аномальные свойства адсорбированных пленок воды в слоистых минералах [Текст] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48. -№ 11. - С. 1946-1948.

263. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчёт на прочность деталей машин: Справочник. [Текст] - М.: Машиностроение, 1993. - 640 с.

264. Бобрышев А.Н. Основы формирования структуры композиционных материалов [Текст] / А.Н. Бобрышев, В.Т. Ерофеев, Д.Е. Жарин. - Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2012. - 120 с.

265. Королев Е.В., Гришина А.Н., Айзенштадт А.М., Данилов А.М. BIG data и параметры структуры материалов [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2021. - № 3 (48). - С. 5-15.

266. Коровкин М.О. Эффективность суперпластификаторов и методология ее оценки: монография [Текст] / Коровкин М.О., Калашников В.И., Ерошкина Н.А. - Пенза: ПГУАС, 2012. - 144 с.

267. Данилов А.М., Прошин А.П., Смирнов В.А. Двоичная декомпозиция изображения как средство оценки цифровой фильтрации в специальных задачах [Текст] // Труды Международного Форума по проблемам науки, техники и образования. М., Академия наук о Земле, 2005. -Т. 3. - С. 30-31.

268. Filippini M., Lester C.H. Energy demand and energy efficiency in the OECD countries: a stochastic demand frontier approach [Текст] // Energy Journal. - 2011. - Vol. 32. - Iss. 2. - P. 59-80.

269. Filippini M., Lester C.H. US residential energy demand and energy efficiency: A stochastic demand frontier approach [Текст] // Energy Economics. -2012. - Vol. 34. - Iss. 5. - P. 1484-1491.

270. Thomas W.-J., Boucinha J.M., Inacio C.F. Measuring electric energy efficiency in Portuguese households: a tool for energy policy [Текст] // Management of Environmental Quality: An International Journal. - 2015. Vol. 26.- Iss. 3. - P. 407-422.

271. Saunders H. Theoretical Foundations of the Rebound Effect // International Handbook on the Economics of Energy [Текст] / Saunders H. -Cheltenham, Edward Elgar, 2009. - 3 p.

272. Sorrell S. The Rebound Effect: definition and estimation // International Handbook on the Economics of Energy [Текст] / Sorrell S. -Cheltenham, Edward Elgar, 2009. - 3 p.

273. Королев Е.В., Гришина А.Н. Фрактальная размерность как универсальная характеристика параметров структуры и прочности материала [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2020. - № 1 (42). - С. 5-15.

274. Гришина А. Н., Королёв Е. В. Эффективность модифицирования цементных композитов наноразмерными гидросиликатами бария [Текст] // Строительные материалы. -2015. - № 2. - С. 72-76.

275. Гришина А. Н., Королев Е. В. Выбор технологии синтеза наноразмерных гидросиликатов бария [Текст] // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. - 2013. - Т. 5, № 4. - С. 111-119.

276. Gusev B., Grishina A., Korolev E., Ayzenshtadt A. Strength equation of composite materials and fractal dimension of cracks [Текст] // Energy Reports.

- 2021. - Т. 7. - № 5. - С. 569-578.

277. Королев Е.В., Гришина А.Н., Айзенштадт А.М. Анализ структурообразования композитов с использованием фрактальной размерности [Текст] // Строительные материалы. - 2020. - № 9. - С. 54-61.

278. Королев Е.В. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы: монография [Текст] / Королев Е.В., Баженов Ю.М., Альбакасов А.И. - Оренбург: ОГУ, 2010. - 364 с.

279. Korolev E.V., Grishina A.N., Inozemtcev A.S., Ayzenshtadt A.M. Study of the kinetics structure formation of cement dispersed systems. Part I [Текст] // Nanotechnologies in construction: A scientific internet-journal. - 2022.

- Vol. 14. - №3. - P. 176-189. DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-3-176-189

280. Korolev E.V., Grishina A.N., Inozemtcev A.S., Ayzenshtadt A.M. Study of the kinetics structure formation of cement dispersed systems. Part II [Текст] // Nanotechnologies in construction: A scientific internet-journal. - 2022.

- Vol. 14. - № 4. - P. 263-273. DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-4-263-273

281. Вернигорова В.Н. Физико-химические основы образования модифицированных гидросиликатов кальция в композиционных материалах на основе системы СаО-SiO^H^O [Текст] / Вернигорова В.Н. - Пенза: ПГУАС, 2001. - 394 с.

282. Черкинский Ю.С. Химия полимерных неорганических вяжущих веществ [Текст] / Черкинский Ю.С. - Л.: Химия, 1967. - 224 c.

283. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества [Текст] / Волженский А.В., Буров Ю.С., Колокольников В.С. - М.: Стройиздат, 1979. -476 с.

284. Поспелова Е.А. Анализ процессов производства и применения строительных материалов на основе теории переноса [Текст] / Поспелова Е.А., Рахимбаев Ш.М. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2019. - 163 с.

285. Бобрышев А.Н. Физика и синергетика дисперсно-неупорядоченных конденсированных композитных систем [Текст] / Бобрышев А.Н., Ерофеев В.Т., Козомазов В.Н. - СПб.: Наука, 2012. - 476 с

286. Бобрышев А.Н. Прочность и долговечность полимерных композиционных материалов [Текст] / Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Лахно А.В., Тучков В.В. - Липецк: РПГФ «Юлис», 2006. - 170 с.

287. Inozemtcev A.S., Duong T.Q., Korolev E.V. Selection of Reinforcing Fiber for High-strength Lightweight Concrete for 3D-Printing [Текст] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2021. - Vol. 1030. -Art. 012007. DOI: 10.1088/1757-899X/1030/1/012007

288. Авдеев Р.И., Бобрышев А.Н., Туманова Н.Н. и др. Модели эволюционных процессов с линейным отображением [Текст] // Известия Тульского государственного университета. Серия: «Технология, механика и долговечность строительных материалов, конструкций и сооружений». -2001. - Вып. 2. - С. 45-49.

289. Воронов П.В., Бобрышев А.Н., Лахно А.В. Оценка кинетики фазовых переходов в твердеющих гетерогенных материалах [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2010. - № 2. - С. 58-66

290. Яковлев В.Б. Эконометрика в Exсel и Statistica [Текст] / Яковлев В.Б. - Москва: КНОРУС, 2020. - 382 с.

291. Бараш Ю.С. Силы Ван-дер-Ваальса [Текст] / Бараш Ю.С. - М.: Наука, 1988. - 344 с.

292. Хобза П. Межмолекулярные комплексы: Роль вандерваальсовых систем в физической химии и биодисциплинах [Текст] / Хобза П., Заградник Р. - М.: Мир, 1989. - С. 376.

293. Senff, L. Development of mortars containing superabsorbent polymer / L. Senff, R.C.E. Modolo, G. Ascensao, D. Hotza, J.A. Labrincha [Текст] // Construction and Building Materials. 2015. Vol. 95. P. 575-584.

294. Yang, J., Liu L., Liao Q., Wu J., Zhang L. Effect of superabsorbent polymers on the drying and autogenous shrinkage properties of self-leveling mortar [Текст] // Construction and Building Materials. - 2019. - Vol. 201. - Iss. 20. - P. 401-407.

295. Попов Д.Ю., Лесовик В.С., Мещерин В.С. Влияние суперабсорбирующих полимеров на пластическую усадку цементного камня [Текст] // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2016. - № 11. - С. 6-12.

296. Клемм А.Дж., Алмейда Ф.С.Р., Сикора К.С. Применение супервпитывающих полимеров (SAP) в вяжущих материалах на основе многокомпонентных цементов [Текст] // CPI - Международное бетонное производство. - Т. 016. - № 4. - С. 44-52.

297. Иноземцев А.С., Королев Е.В., Зыонг Т.К. Выбор суперабсорбирующего полимерного гидрогеля для цементных систем [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2019. - № 7. - С. 64-70.

298. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Duong T.Q. Effect of superabsorbent polymer solutions on structure formation and properties of cement compositions [Текст] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. -Vol. 869 (1). - Art. 032002. DOI: 10.1088/1757-899X/869/3/032002

299. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Duong T.Q. Conditions for selection of superabsorbent polymer hydrogel for cement compositions [Текст] // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2023. - Vol. 108 (2). - P. 256-262. DOI: 10.1007/s 10971 -022-05803-2

300. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Duong T.Q. Physical and Mechanical Properties of Cement Stone with Superabsorbent Polyacrylate Solutions [Текст] // Magazine of Civil Engineering. - 2019. - №5. - P. 179-186. DOI: 10.18720/MCE.89.15

301. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Duong T.Q. The structural formation of cement stone modified by a solution of superabsorbent polymer [Текст] // Key Engineering Materials. - 2022. - Vol. 906. - P. 59-67. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.906.59

302. Иноземцев А.С., Королев Е.В., Зыонг Т.К. Реологические особенности цементно-минеральных систем, пластифицированных поликарбоксилатным пластификатором [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2019. - №3 (40). - С. 24-34.

303. Урьев Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов [Текст] / Урьев Н.Б. - М.: Химия, 1988. - 256 с.

304. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Duong T.Q. Study of mineral additives for cement materials for 3D-printing in construction [Текст] // IOP conf. Series: materials science and engineering. - 2018. - Vol. 365. - 032009.

305. Иноземцев А.С., Королев Е.В., Зыонг Т.К. Структурная модель течения пластифицированных цементно-минеральных смесей [Текст] // Строительные материалы. - 2020. - №4-5. - С. 90-96. DOI: 10.31659/0585-430X-2020-780-4-5-90-96.

306. Пивинский Ю.Е. Реология дилатантных и тиксотропных дисперсных систем [Текст] / Пивинский, Ю.Е. - Санкт-Петербург. РИО СПбГТИ (ТУ), 2001. - 174 с.

307. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Условия проявления аномалии течения пластифицированных цементно-минеральных смесей [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2021. - №12. - С. 23-30. DOI: 10.33622/0869-7019.2021.12.23-30

308. Кирсанов Е.А. Неньютоновское течение дисперсных, полимерных и жидкокристаллических систем. Структурный подход [Текст] / Кирсанов Е.А., Матвеенко В.Н. - М.: Техносфера. 2016. - 379 с.

309. Иноземцев А.С. Структура и свойства наномодифицированных высокопрочных лёгких бетонов [Текст] / Дисс. канд. техн. наук, М.: МГСУ, 2013, - 186 с. EDN: RUAPWF

310. Королев Е.В., Гришина А.Н. Синтез и исследование наноразмерной добавки для повышения устойчивости пен на синтетических пенообразователях для пенобетонов [Текст] // Строительные материалы. -

2013. - № 2. - С. 30-33.

311. Гришина А.Н., Королев Е.В. Эффективная наноразмерная добавка, повышающая устойчивость пен для пенобетонов [Текст] // Вестник МГСУ. - 2012. - № 10. - С. 159-165.

312. Патент РФ 2507169 Комплексная наноразмерная добавка для пенобетонной смеси [Текст] / Королев Е.В., Гришина А.Н. - Опубл. 20.02.2014. - 5 с.

313. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Структурообразование и свойства конструкционных высокопрочных лёгких бетонов с применением наномодификатора Bisnanoactivus [Текст] // Строительные материалы. -

2014. - № 1-2. - С. 33-37.

314. Тейлор Х. Химия цемента [Текст] / Тейлор Х. - М.: Мир, 1996. -560 с.

315. Уэндландт У. Термические методы анализа [Текст] / Уэндландт У. - М., Мир, 1978. - 527 с.

316. Lucia F.-C. Infrared Spectroscopy in the Analysis of Building and Construction Materials [Текст] / Lucia F.-C., Torrens-Martin D., Morales L.M., Sagrario M.-R. - 2012. - 510 p.

317. Плюснина И.И. Инфракрасные спектры силикатов [Текст] / Плюснина И.И. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1967. - 192 с.

318. Лазарева А.Н. Колебательные спектры и строение силикатов [Текст] / Лазарева А.Н. - Л.: Наука, 1968. - 123 с.

319. Коровкин М.В. Инфракрасная спектроскопия карбонатных минералов: учебное пособие [Текст] / Коровкин М.В. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 80 с.

320. Борзяк О.С. Физико-химические исследования фазового состава цементного камня в бетоне, находившемся под воздействием пульсирующего

однонаправленного электрического потенциала [Текст] // Збiрник наукових праць укрдазт. - 2012. - вип. 130. - С. 71-77.

321. Sagrario M.-R., Lucia F.-C. Raman Spectroscopy: Application to Cementitious [Текст] // Construction and Building: Desigh, Materials, and Techniques. - 2011. - Chapter 10.

322. Machovic V., Kolar F., Prochazka P.P., Peskova S., Kuklik P. Raman Spectroscopy Study of Interfacial Transition Zone in Cement Com-posite Reinforced by PP/PE and Basalt Fibres [Текст] // Acta Geodyn. Geomater. - 2006.

- Vol. 3. - №3. - P.63-67.

323. Peskova S., Machovic V., Prochazka P.P. Raman Spectroscopy Structural Study of Fired Concrete [Текст] // Ceramics - Silikaty. - 2011. - № 55.

- P. 410-417.

324. Пухаренко Ю.В. Принципы формирования структуры и прогнозирование прочности фибробетонов [Текст] // Строительные материалы. - 2004. - № 10. - С. 47-50.

325. Моргун Л.В., Моргун В.Н. Влияние дисперсного армирования на агрегативную устойчивость пенобетонных смесей [Текст] // Строительные материалы. - 2003. - №1. - C. 33-35.

326. Федюк Р.С., Мочалов А.В., Лесовик В.С., Гридчин А.М., Фишер Х.Б. Композиционные вяжущие и самоуплотняющиеся фибробетоны для защитных сооружений [Текст] // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. - 2018. - № 7. - С. 77-85.

327. Каприелов С.С., Чилин И.А. Сверхвысокопрочный самоуплотняющийся фибробетон для монолитных конструкций [Текст] // Строительные материалы. - 2013. - № 7. - С. 28-30.

328. Моргун В.Н., Курочка П.Н., Богатина А.Ю., Моргун Л.В., Кадомцева Е.Э. Вопросы сцепления стержневой арматуры с бетоном и фибробетоном [Текст] // Строительные материалы. - 2014. - № 8. - С. 56-59.

329. Klyuev S.V., Khezhev T.A., Pukharenko Yu.V., Klyuev A.V. The fiber-reinforced concrete constructions experimental research [Текст] // Materials Science Forum. - 2018. - Vol. 931. - С. 598-602.

330. Кудяков А.И., Стешенко А.Б. Пенобетон дисперсно-армированный теплоизоляционный естественного твердения [Текст] // Вестник ТГАСУ. - 2014. - №2. - С. 128.

331. Пухаренко Ю.В. Реставрация и строительство: потенциал фиброармированных материалов и изделий [Текст] // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 4. - С. 359.

332. Morozov V.I., Pukharenko Yu.V., Yushin A.V. The numerical investigations of double-span concrete beams strengthened with fiber reinforced plastics across the oblique section [Текст] // Materials Physics and Mechanics. -2017. - Vol. 31. - № 1-2. С. 40-43.

333. Карпенко Н.И., Травуш В.И., Каприелов С.С., Мишина А.В., Андрианов А.А., Безгодов И.М. Исследование физико-механических и реологических свойств высокопрочного сталефибробетона [Текст] // Academia. Архитектура и строительство. - 2013. - № 1. - С. 106-113.

334. Лесовик В.С., Урханова Л.А., Федюк Р.С. Вопросы повышения непроницаемости фибробетонов на композиционном вяжущем [Текст] // Вестник ВСГУТУ. - 2016. - № 1 (58). - С. 5-10.

335. Моргун В.Н., Богатина А.Ю., Моргун Л.В., Смирнова П.В. Конструкционные возможности фибропенобетона неавтоклавного твердения [Текст] // Строительные материалы. - 2012. - № 4. - С. 14-16.

336. Пухаренко Ю.В., Пантелеев Д.А., Морозов В.И., Магдеев У.Х. Прочность и деформативность полиармированного фибробетона с применением аморфной металлической фибры [Текст] // Academia. Архитектура и строительство. - 2016. - № 1. - С. 107-111.

337. Кадомцева Е.Э., Моргун Л.В. Учёт влияния отличия модулей упругости на сжатие и растяжение при расчёте на прочность армированных

балок с заполнителем из фибропенобетона [Текст] // Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 2 (25). - С. 80.

338. Хвастунов А.В. Порошково-активированный высокопрочный бетон и фибробетон с низким удельным расходом цемента на единицу прочности Пенза, 2011 [Текст] / Дисс. канд. техн. наук, Пенза.: ПГУАС, 2011.

- 218 с.

339. Рабинович Ф.Н., Романов В.П. Расчёт геометрических параметров фибровой арматуры для сталефибробетонных конструкций [Текст] // Инженерно-теоретические основы строительства: реферативная информация ВНИИИС. - М.: 1985. - 120 с.

340. Рабинович Ф.Н. Дисперсно армированные бетоны. - М.: Стройиздат, 1989. - 176 с.

341. Пухаренко Ю.В., Голубев В.Ю. О вязкости разрушения фибробетона [Текст] // Вестник гражданских инженеров. - 2008. - № 3 (16). -С. 80-83.

342. Иванова В.С. Синергетика и фракталы в материаловедении [Текст] / Иванова В.С., Баланкин А.С., Бунин И.Ж., Оксогоев А.А. - М.: Наука, 1994. - 383 с.

343. Эфрос А.Л. Физика и геометрия беспорядка [Текст] / Эфрос А.Л.

- М.: Наука, 1982. 176 с.

344. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Полые микросферы -эффективный заполнитель для высокопрочных лёгких бетонов [Текст] // Промышленное и гражданское строительство. - 2013. - №10. - С. 80-83.

345. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов [Текст] / Карнаухов А.П. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. - 470 с.

346. Barbare N., Shukla A., Bose A. Uptake and loss of water in a cenosphere-concrete composite material [Текст] // Cement and Concrete Research.

- 2003. - Vol. 33. - P. 1681-1686.

347. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Особенности реологических свойств высокопрочных лёгких бетонов на полых микросферах [Текст] // Вестник МГСУ. - 2013. - №6. - С.100-108.

348. Иноземцев А.С. Средняя плотность и пористость высокопрочных лёгких бетонов [Текст] // Инженерно-строительный журнал. - 2014. - № 7 (51). - С. 31-37. DOI: 10.5862/MCE.51.4

349. Седов Л.И. Механика сплошной среды (том 1) [Текст] / Седов Л.И. - М.: Наука, 1970. - 492 с.

350. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Прочность наномодифицированных высокопрочных лёгких бетонов [Текст] // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал». - 2013. - №1. - С. 24-38.

351. Korolev E.V., Inozemtcev A.S. Preparation and research of high-strength lightweight concrete by hollow microspheres [Текст] // Advanced Materials Research. - 2013. - Vol. 746. - P. 285-288. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.746.285

352. Баженов Ю.М. Технология бетона. - Москва, 2011. - 524 с.

353. Патент РФ 2433099 Высокопрочный бетон [Текст] / Сватовская Л.Б., Соловьева В.Я., Степанова И.В., Коробов Н.В., Старчуков Д.С., Беляев П.В., Чертков М.В., Иванова А.Ю. - Опубл. 10.11.2011 - 8 c.

354. Бобрышев А.Н. Синергетика композиционных материалов [Текст] / Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.И. -Липецк: НПО ОРИУС, 1994. - 152 с.

355. Inozemtcev A.S., Korolev E.V., Smirnov V.A. Nanoscale Modifier as an Adhesive for Hollow Microspheres to Increase the Strength of High-Strength Lightweight Concrete [Текст] // Structural concrete. - 2017. - Vol. 18. - Iss. 1. -P. 67-74. DOI: 10.1002/suco.201500048

356. Шабанова Н.А. Золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезём [Текст] / Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 328 с.

357. Плаченов Т.Г. Порометрия [Текст] / Плаченов Т.Г., Колосенцев С.Д.. - М.: Химия, 1988. - 176 с.

358. Шейкин А.Е. Цементные бетоны высокой морозостойкости [Текст] / Шейкин А.Е., Добшиц Л.М. - Л.: Стройиздат, 1989. - 128 с.

359. Шейкин А.Е. Структура и свойства цементных бетонов [Текст] / Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер М.И.. - М.: Стройиздат, 1979. - 344 с.

360. Duong T.Q., Vu N.T., Inozemtcev A.S., Korolev E.V. Possibilities and limitations of high-strength lightweight fiber-reinforced concrete structures [Текст] // Journal of Physics: Conference Series (JPCS). - 2020. - Vol. 1425 (1). -Art. 012067. DOI: 10.1088/1742-6596/1425/1/012067

361. Иноземцев А.С., Королев Е.В. Сравнительный анализ влияния наномодифицирования и микродисперсного армирования на процесс и параметры разрушения высокопрочных лёгких бетонов [Текст] // Строительные материалы. - 2017. - № 7. - С. 11-15.

362. Shahidana S., Pulinb К., Bunnoric N.M., Holfordb K.M. Damage classification in reinforced concrete beam by acoustic emission signal analysis [Текст] // Construction and Building Materials. - 2013. - Vol. 45. - P. 78-86.

363. Максимова И.Н., Макридин Н.И., Суров И.А. Методологические аспекты прогнозирования механического поведения цементных композитов [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2014. - № 3. - С. 3741.

364. Селяев В.П., Данилов А.М., Круглова А.Н. Оценка свойств модифицированных эпоксидных композитов по параметрам акустической эмиссии [Текст] // Региональная архитектура и строительство. - 2013. - № 1. - С. 67-74.

365. Carpinteria A., Lacidognaa G., Accorneroa F., Mpalaskasb A.C., Matikasb T.E., Aggelisc D.G. Influence of damage in the acoustic emission parameters [Текст] // Cement and Concrete Composites. - 2013. -Vol. 44. - P. 916.

366. Guzmana C., Torresa D., Hucailuka C., Filipussia D. Analysis of the Acoustic Emission in a Reinforced Concrete Beam Using a Four Points Bending Test [Текст] // Procedia Materials Science. - 2015. - Vol. 8. - P. 148-154.

367. Макридин Н.И., Королев Е.В., Максимова И.Н. Метод акустической эмиссии в строительном материаловедении [Текст] // Строительные материалы. - 2007. - № 3. - С. 100-103.

368. Ушаков С.И. Микротрещинообразование в эпоксидном полимербетоне при сжатии [Текст] // Научный вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура. - 2010. - № 1 (17). - С.28-33.

369. Перфилов В.А. Контроль деформации и разрушения бетона методами механики разрушения и акустической эмиссии [Текст] // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, Серия: Строительство и архитектура. - 2014. - № 38 (57). - С. 75-84.

370. Aggelisa D.G., Mpalaskasb A.C., Matikasb T.E. Investigation of different fracture modes in cement-based materials by acoustic emission [Текст] // Cement and Concrete Research. - 2013. - Vol. 48. - P. 1-8.

371. Волков В.В., Белых А.Г., Бураков А.В. Морозостойкость бетона и связь параметров акустической эмиссии с процессами трещинообразования в нем [Текст] // Технологии бетонов. - 2012. - № 5-6. - С. 54-56.

372. Макридин Н.И., Тараканов О.В., Максимова И.Н., Суров И.А. Механика разрушения песчаного бетона и фибробетона [Текст] // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. -2014. - № 3. - С. 122-126.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.