<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/srts.1449</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1449</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Сергеева</surname>
              <given-names>Е.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Sergeeva</surname>
              <given-names>E.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>prof.sergeeva@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff09986fbe"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff09986fbe">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Kazan National Research Technological University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-05-17">
        <day>17</day>
        <month>05</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <issue>5</issue>
      <fpage>26</fpage>
      <lpage>30</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1449</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе показаны тенденции развития рынка сверхлегких высокопрочных волокон и перспективы их использования в композитной арматуре (КА). Объектом данного исследования является строительная арматура – как традиционная стальная арматура, так и из волокнистых полимерных композитов. Показано, что в связи с недостаточной проработанностью нормативной базы наибольшее использование КА получила в малоэтажном домостроении, конструктивные решения которого не требуют экспертиз и согласований. Выявлена недостаточность комплексных исследований, направленных на сравнительное обобщение свойств КА различной природы и их применимости в малоэтажном строительстве. Проведен анализ преимуществ и недостатков КА различной природы. Систематизированы характеристики различных типов КА и стали. Отмечено, что наибольшее распространение получила стеклопластиковая арматура в связи с меньшей стоимостью относительно других видов КА. Приведены преимущества и ограничения использования базальтовой, углеродной и арамидной КА. Несмотря на высокую стоимость такой арматуры относительно стеклопластиковой КА, она выдерживает большие изгибающие и растягивающие нагрузки, что позволяет использовать ее в ответственных строительных конструкциях и в сейсмоопасных регионах. Обоснованы направления рационального использования различных видов КА, в том числе гибридной, с модификацией поверхности волокнистого компонента для повышения прочности связи с полимерной матрицей.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The trends in the development of the market for ultra-light high-strength fibers and the prospects for their use in composite reinforcement (CR) are shown. The object of this research is construction reinforcement, both traditional steel reinforcement and fiber polymer composites. It is shown that due to the insufficient elaboration of the regulatory framework, CR has received the greatest use in low-rise housing construction, the design solutions of which do not require examinations and approvals. The insufficiency of comprehensive studies aimed at comparative generalization of the properties of CR of various natures and their applicability in low-rise construction has been revealed. An analysis of the advantages and disadvantages of CR of various natures was carried out. The characteristics of various types of CR and steel are systematized. It is noted that fiberglass reinforcement is most widespread due to its lower cost relative to other types of CR. The advantages and limitations of using basalt, carbon and aramid CR are presented. Despite the high cost of such reinforcement, relative to fiberglass reinforcement, it can withstand large bending and tensile loads, which makes it possible to use it in critical building structures and in earthquake-prone regions. Directions for the rational use of various types of CR, including hybrid ones, with modification of the surface of the fibrous component to increase the bond strength with the polymer matrix are substantiated.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>сверхлегкое высокопрочное волокно</kwd>
        <kwd>композитная арматура</kwd>
        <kwd>сталь</kwd>
        <kwd>стеклопластик</kwd>
        <kwd>базальтопластик</kwd>
        <kwd>углепластик</kwd>
        <kwd>арамидопластик</kwd>
        <kwd>гибридная арматура</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>ultra-light high-strength fiber</kwd>
        <kwd>composite reinforcement</kwd>
        <kwd>steel</kwd>
        <kwd>fiberglass</kwd>
        <kwd>basalt plastic</kwd>
        <kwd>carbon plastic</kwd>
        <kwd>aramid plastic</kwd>
        <kwd>hybrid reinforcement</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Рынок волокнистых полимерных композитов будет расти до 2025 г. [Электронный ресурс]. URL: http://basalt.today/ru/2017/12/14065/ (дата обращения: 03.10.2023).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Алексеева Л.А., Игнатович А.В. Бетон с композитной арматурой в коттеджном строительстве // Alfabuild. 2017. № 1 (1). С. 16-26.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Габрусенко В.В. Особенности проектирования конструкций из бетона с композитной арматурой // Проектирование и строительство в Сибири. 2013. № 6(77). С. 20-24.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Бронников И.В. Композитная арматура – проблемы и перспективы применения // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. № 3. С. 223-228.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Сергеева Е.А., Костина К.Д. Анализ ассортимента арамидных волокон и их свойств // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18, № 14. С. 124-125.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Shahad A.A. Jabbar, Saad B.H. Farid. Replacement of steel rebars by GFRP rebars in the concrete structures // Karbala International Journal of Modern Science. 2018. No. 4. P. 216-227.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Ширтанов А.А. Экономическая целесообразность применения композитной арматуры в строительстве // Вестник науки. 2023. Т. 3, № 11 (68). С. 195-200.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Costa L. Timber concrete composite floors with prefabricated Fiber Reinforced Concrete. Avdelningen f?r Konstruktionsteknik. Lunds Tekniska H?gskola. Lunds Universitet, 2011. 189 p.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Окольникова Г.Э., Герасимов С.В. Перспективы использования композитной арматуры в строительстве // Экология и строительство. 2015. № 3. С. 14-21.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Nevskii A.V. et al. Strength and deformability of compressed concrete elements with various types of nonmetallic fiber and rods reinforcement under static loading // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2015. № 71. Р. 012037. DOI: 10.1088/1757-899X/71/1/012037.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Behnam B., Eamon C. Analysis of alternative ductile fiber-reinforced polymer reinforcing bar concepts // Journal of Composite Materials. 2014. No. 48(6). Р. 723-733.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Ершов И.П., Сергеева Е.А., Зенитова Л.А., Абдуллин И.Ш. Модификация синтетических волокон и нитей. Обзор // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15, № 18. С. 136-143.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Сергеева Е.А., Ибатуллина А.Р., Кадыров Ф.Ф. Повышение адгезионной способности сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна с помощью плазменной обработки // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15, № 17. С. 123-126.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. ??rhallsson E., Sn?bj?rnsson J. Basalt fibers as new material for reinforcement and confinement of concrete // Solid State Phenomena. Vol. 249. P. 79-84. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.249.79.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Сергеева Е.А. Регулирование свойств полиолефиновых волокон и нитей с помощью неравновесной низкотемпературной плазмы // Химические волокна. 2010. № 3. С. 24</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
