<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Technique and technology of silicates</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Technique and technology of silicates</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Техника и технология силикатов</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2076-0655</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">110436</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.62980/2076-0655-2025-380-393</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">ziyjeg</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>ОСНОВНАЯ РУБРИКА</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>MAIN RUBRIC</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>ОСНОВНАЯ РУБРИКА</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION OF ARCHITECTURAL SELF-COMPACTING  CONCRETE WITH ENHANCED PERFORMANCE PROPERTIES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>РАЗРАБОТКА СОСТАВА АРХИТЕКТУРНОГО САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ  БЕТОНА С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ларсен</surname>
       <given-names>Оксана Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Larsen</surname>
       <given-names>Oksana Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>larsen.oksana@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Солодов</surname>
       <given-names>Артем Алексеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Solodov</surname>
       <given-names>Artem Alexeyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Московский государственный строительный университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering </institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-29T21:13:24+03:00">
    <day>29</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-29T21:13:24+03:00">
    <day>29</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>32</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>380</fpage>
   <lpage>393</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-17T00:00:00+03:00">
     <day>17</day>
     <month>12</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://tsilicates.ru/en/nauka/article/110436/view">https://tsilicates.ru/en/nauka/article/110436/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Возведение монолитных вертикальных конструкций из вибрируемых бетонных смесей зачастую сопровождается образованием дефектов поверхности бетона в виде неровностей, пор и каверн, что повышает их проницаемость и ухудшает свойства. Анализ работ в области повышения эксплуатационных свойств бетонов показал эффективность действия комплексных химических добавок, позволяющих значительно увеличивать водонепроницаемость и морозостойкость. В данной работе рассмотрена возможность получения архитектурного самоуплотняющегося бетона с повышенными эксплуатационными свойствами и пониженным значением поверхностной пористости, достигаемых за счет совместного использования портландцементного вяжущего, молотого доменного гранулированного шлака, поликарбоксилатного суперпластификатора, пеногасителя на основе гликолевого эфира и воздухововлекающей добавки на основе амфотерного поверхностно-активного вещества. На основе метода математического планирования эксперимента разработан оптимальный состав самоуплотняющегося и получены многофакторные квадратичные зависимости удобоукладываемости, вязкости, средней плотности бетона, содержания вовлеченного воздуха, прочности бетона на сжатие, поверхностной пористости от содержания воздухововлекающей добавки и пеногасителя. Установлено, что совместное введение поликарбоксилатного суперпластификатора, воздухововлекающей добавки на основе амфотерного поверхностно-активного вещества и пеногасителя на основе гликолиевого эфира приводит к снижению поверхностной пористости в 8,2-10,7 раз и уменьшению размеров пор, снижению расстояний между ними в 1,2 раз, уменьшению общей площади пор в 8,3-11,8 раз, обеспечивая преимущественное содержание пор диаметром 12-22 мкм в количестве 65%. Также показано, что разработанные составы обладали высокой водонепроницаемостью W20, морозостойкостью F_1 500, определенной по третьему ускоренному методу, с шелушением поверхности от 5 до 7% и глубиной 0,1 мм, потерей прочности от 4,6 до 5,6% по сравнению с контрольным составом.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The construction of monolithic vertical structures from vibrating concrete mixtures is often accompanied by the formation of concrete surface defects in the form of irregularities, pores and cavities, which increases their permeability and worsens their properties. The analysis of works in the field of improving the operational properties of concrete has shown the effectiveness of complex chemical additives, which can significantly increase water and frost resistance. In this paper, the possibility of obtaining architectural self-compacting concrete with in-creased performance properties and reduced surface porosity is considered, achieved through the combined use of Portland cement binder, ground blast furnace granular slag, polycarboxylate superplasticizer, antifoaming admixture based on glycolic ether and an air-entraining additive based on an amphoteric surfactant. Based on the method of mathematical experimental planning, the optimal composition of self-compacting concrete was developed and multifactorial quadratic dependences of workability, viscosity, average density of concrete, entrained air content, compressive strength of concrete, surface porosity on the content of air-entraining additives and antifoaming admixture were obtained. It was found that the joint introduction of a polycarboxylate superplasticizer, an air-entraining additive based on an amphoteric surfactant and a antifoaming admixture based on glycolic ether leads to a decrease in surface porosity by 8.2-10.7 times and a pore size, the distances between them by 1.2 times, the total pore area by 8.3-11.8 times, ensuring a predominant pore content with a diameter of 12-22 microns in an amount of 65%. It was also shown that the developed concrete mixtures have high water resistance W20, frost resistance F_1 500, determined by the third accelerated method, with peeling of the surface from 5 to 7% and a depth of 0.1 mm, loss of strength from 4.6 to 5.6% compared with the control composition.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>самоуплотняющийся бетон</kwd>
    <kwd>текучесть самоуплотняющихся бетонных смесей</kwd>
    <kwd>водоотделение</kwd>
    <kwd>комплексная химическая добавка</kwd>
    <kwd>эфиры поликарбоксилатов</kwd>
    <kwd>пеногаситель</kwd>
    <kwd>воздухововлекающая добавка</kwd>
    <kwd>оптимизация состава бетона</kwd>
    <kwd>морозостойкость</kwd>
    <kwd>водонепроницаемость</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Self-compacting concrete</kwd>
    <kwd>flowability of self-compacting concrete mixtures</kwd>
    <kwd>bleeding</kwd>
    <kwd>complex chemical additive</kwd>
    <kwd>polycarboxylate esters</kwd>
    <kwd>anti-foaming admixture</kwd>
    <kwd>air-entraining additive</kwd>
    <kwd>optimization of concrete composition</kwd>
    <kwd>frost resistance</kwd>
    <kwd>water resistance.</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в НИУ МГСУ в рамках реализации Программы развития университета «ПРИОРИТЕТ 2030». Проект 3.1 «Научный прорыв в строительной отрасли – новые технологии, новые материалы, новые методы».</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">The work was carried out at NIU MSCU within the framework of the University Development Program “PRIORITY 2030”. Project 3.1 “Scientific breakthrough in the construction industry - new technologies, new materials, new methods”</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ларсен О.А., Солодов А.А., Бахрах А.М. Исследование вли-яния пеногасителеи ̆на основные свойства пластифицированно-го цементного теста // Строительные материалы. 2025. No 3. С. 74–81. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2025-833-3-74-81</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Larsen O.A., Solodov A.A., Bahrah A.M. Issledovanie vli-yaniya penogasitelei ̆na osnovnye svoĭstva plastificirovanno-go cementnogo testa // Stroitel'nye materialy. 2025. No 3. S. 74–81. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2025-833-3-74-81</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Larsen, O.A.; Samchenko, S.V.; Zemskova, O.V.; Korshunov, A.V.; Solodov, A.A. Self-Compacting Mixtures of Fair-Faced Concrete Based on GGBFS and a Multicomponent Chemical Ad-mixture—Technological and Rheological Properties. Buildings 2024, 14,3545.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Larsen, O.A.; Samchenko, S.V.; Zemskova, O.V.; Korshunov, A.V.; Solodov, A.A. Self-Compacting Mixtures of Fair-Faced Concrete Based on GGBFS and a Multicomponent Chemical Ad-mixture—Technological and Rheological Properties. Buildings 2024, 14,3545.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Солодов А.А., Ларсен О.А. Архитектурные фасадные бето-ны для монолитного строительства. В сборнике: Традиции, современные проблемы и перспективы развития строитель-ства. Сборник научных статей. Редколлегия: А.Р. Волик (гл. ред.) [и др.]. Гродно, 2022. С. 190-193.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Solodov A.A., Larsen O.A. Arhitekturnye fasadnye beto-ny dlya monolitnogo stroitel'stva. V sbornike: Tradicii, sovremennye problemy i perspektivy razvitiya stroitel'-stva. Sbornik nauchnyh statey. Redkollegiya: A.R. Volik (gl. red.) [i dr.]. Grodno, 2022. S. 190-193.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Методические указания по применению архитектурных бетонов, ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандар-тизации и технической оценки соответствия в строительстве», 2019, Москва. С. 70.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Metodicheskie ukazaniya po primeneniyu arhitekturnyh betonov, FAU «Federal'nyy centr normirovaniya, standar-tizacii i tehnicheskoy ocenki sootvetstviya v stroitel'stve», 2019, Moskva. S. 70.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">European Project Group. 2005, The European guidelines for self-compacting concrete: specification, production and use, Avail-able from Internet: http://www. efnarc. org/ pdf/SCCGuidelinesMay2005.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">European Project Group. 2005, The European guidelines for self-compacting concrete: specification, production and use, Avail-able from Internet: http://www. efnarc. org/ pdf/SCCGuidelinesMay2005.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hedda Vikan. SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures ISBN: 9788253609669</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hedda Vikan. SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures ISBN: 9788253609669</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Huang K.Z., Gong M.Z., Chen X. Study on effects of air-entraining and anti-foaming on performance and apparent mor-phology of fair-faced concrete // Concrete 2014.No 1. Pp. 111–113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Huang K.Z., Gong M.Z., Chen X. Study on effects of air-entraining and anti-foaming on performance and apparent mor-phology of fair-faced concrete // Concrete 2014.No 1. Pp. 111–113.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Belmonte I., Saorin F., Paya M. Quality of the surface finish of self-compacting concrete // Journal of Building Engineering. 2020. Vol. 28. Pp. 101068.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Belmonte I., Saorin F., Paya M. Quality of the surface finish of self-compacting concrete // Journal of Building Engineering. 2020. Vol. 28. Pp. 101068.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lemaire G., Escadeillas G., Ringot E. Evaluating concrete sur-faces using an image analysis process // Construction and Building Materials. 2005. Vol. 19. Pp. 604-611.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lemaire G., Escadeillas G., Ringot E. Evaluating concrete sur-faces using an image analysis process // Construction and Building Materials. 2005. Vol. 19. Pp. 604-611.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Linder R. Pores, blowholes. Wood inclusion in fair-Faced concrete surfaces. Coatings and floor surfaces, Part 1, Betonwerk, Fertigteil-technik, 1992. No 5. Pp. 67-74.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Linder R. Pores, blowholes. Wood inclusion in fair-Faced concrete surfaces. Coatings and floor surfaces, Part 1, Betonwerk, Fertigteil-technik, 1992. No 5. Pp. 67-74.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Селютин Н.М. Само-уплотняющийся высокопрочный керамзитобетон классов B50-B65 - новое поколение легких бетонов для конструкций вы-сотных зданий // Строительные материалы. 2023. № 4. С. 42-50.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kaprielov S.S., Sheynfel'd A.V., Selyutin N.M. Samo-uplotnyayuschiysya vysokoprochnyy keramzitobeton klassov B50-B65 - novoe pokolenie legkih betonov dlya konstrukciy vy-sotnyh zdaniy // Stroitel'nye materialy. 2023. № 4. S. 42-50.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Кардумян Г.С., Чилин И.А. О подборе составов высококачественных бетонов с орга-номинеральными модификаторами // Строительные материа-лы. 2017. No 12. С. 58-63.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kaprielov S.S., Sheynfel'd A.V., Kardumyan G.S., Chilin I.A. O podbore sostavov vysokokachestvennyh betonov s orga-nomineral'nymi modifikatorami // Stroitel'nye materia-ly. 2017. No 12. S. 58-63.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gaimster R., Dixon N. Self-compacting concrete. In book: Advanced Concrete Technology. 2003. Vol. 4. Pp. 1-23. https://doi.org/10.1016/B978-075065686-3/50295-0 . ISBN: 978-0-7506-5686-3</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gaimster R., Dixon N. Self-compacting concrete. In book: Advanced Concrete Technology. 2003. Vol. 4. Pp. 1-23. https://doi.org/10.1016/B978-075065686-3/50295-0 . ISBN: 978-0-7506-5686-3</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Domone P.L., Chai H.-W. Design and testing of self-compacting concrete. Production, methods and workability of con-crete. RILEM International Conference, Eds P.J.M. Bartos, D.L. Marrs and D.J. Cleland, 1996. Pp. 199-208.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Domone P.L., Chai H.-W. Design and testing of self-compacting concrete. Production, methods and workability of con-crete. RILEM International Conference, Eds P.J.M. Bartos, D.L. Marrs and D.J. Cleland, 1996. Pp. 199-208.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ларсен О.А. Влияние минеральных и органических моди-фикаторов на формирование структуры самоуплотняющихся бетонов // Техника и технология силикатов. – 2025. – Т. 32, № 3. – С. 272-282.  http://dx.doi.org/10.62980/2076-0655-2025-272-282</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Larsen O.A. Vliyanie mineral'nyh i organicheskih modi-fikatorov na formirovanie struktury samouplotnyayuschihsya betonov // Tehnika i tehnologiya silikatov. – 2025. – T. 32, № 3. – S. 272-282.  http://dx.doi.org/10.62980/2076-0655-2025-272-282</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Powers T. C. The air requirement of frost-resistant concrete, Proceedings, Highway. Research Board. 1949. No 29. Pp. 184-202.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Powers T. C. The air requirement of frost-resistant concrete, Proceedings, Highway. Research Board. 1949. No 29. Pp. 184-202.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Горчаков Г. И. Повышение морозостойкости и прочности бетона Москва: Промстройиздат, 1956. 107 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gorchakov G. I. Povyshenie morozostoykosti i prochnosti betona Moskva: Promstroyizdat, 1956. 107 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Powers T.C. A working hypothesis for futher studies of frost resistance of concrete. American Concrete Institute. 1945. Bulletin 5. No. 4. Vol. 16. Pp. 245-272.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Powers T.C. A working hypothesis for futher studies of frost resistance of concrete. American Concrete Institute. 1945. Bulletin 5. No. 4. Vol. 16. Pp. 245-272.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Конопленко А.И. К вопросу теории морозостойкости бе-тона // В сб.: Вопросы строительства и производства строи-тельных изделий. Ростовский инженерно-строительный уни-верситет. Ростов-на-Дону, 1958, вып. ХШ, с. 8-II. 58.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Konoplenko A.I. K voprosu teorii morozostoykosti be-tona // V sb.: Voprosy stroitel'stva i proizvodstva stroi-tel'nyh izdeliy. Rostovskiy inzhenerno-stroitel'nyy uni-versitet. Rostov-na-Donu, 1958, vyp. HSh, s. 8-II. 58.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Valenta M. Nouvelles recherches sur la gelivite des betons Les Betons aeres. Annales de l'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, Beton, Beton Armé. No. 3, 1948.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Valenta M. Nouvelles recherches sur la gelivite des betons Les Betons aeres. Annales de l'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics, Beton, Beton Armé. No. 3, 1948.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Стольников В. В. Исследования по гидротехническому бетону. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники им. Б. Е. Веденеева. - Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1962. 330 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Stol'nikov V. V. Issledovaniya po gidrotehnicheskomu betonu. Vsesoyuz. nauch.-issled. in-t gidrotehniki im. B. E. Vedeneeva. - Moskva; Leningrad: Gosenergoizdat, 1962. 330 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рекомендации по ускоренному методу испытания гидро-технического бетона на прочность. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники им. Б. Е. Веденеева. - Ленинград: Энергия. Ле-нингр. отд-ние, 1974. 11 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rekomendacii po uskorennomu metodu ispytaniya gidro-tehnicheskogo betona na prochnost'. Vsesoyuz. nauch.-issled. in-t gidrotehniki im. B. E. Vedeneeva. - Leningrad: Energiya. Le-ningr. otd-nie, 1974. 11 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Горчаков Г. И., Капкин М. М., Скрамтаев Б. Г. Повыше-ние морозостойкости бетона в конструкциях промышленных и гидротехнических сооружений. М.: Стройиздат, 1965 г. 194 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gorchakov G. I., Kapkin M. M., Skramtaev B. G. Povyshe-nie morozostoykosti betona v konstrukciyah promyshlennyh i gidrotehnicheskih sooruzheniy. M.: Stroyizdat, 1965 g. 194 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шестоперов С. В., Иванов Ф. М., Защепин А. Н., Люби-мова Т. Ю. Цементный бетон с пластифицирующими добав-ками. Москва: Дориздат, 1952. 107 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shestoperov S. V., Ivanov F. M., Zaschepin A. N., Lyubi-mova T. Yu. Cementnyy beton s plastificiruyuschimi dobav-kami. Moskva: Dorizdat, 1952. 107 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рекомендации по подбору составов бетонных смесей для тяжелых и мелкозернистых бетонов. Методическое пособие. НИИЖБ им. А. А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство». Москва. 2016. С. 100.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rekomendacii po podboru sostavov betonnyh smeseĭ dlya tyazhelyh i melkozernistyh betonov. Metodicheskoe posobie. NIIZhB im. A. A. Gvozdeva AO «NIC «Stroitel'stvo». Moskva. 2016. S. 100.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Официальный сайт SunSpire Art group [Электронный ре-сурс]. Режим доступа: https://www.sunspire.ru .</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Oficial'nyy sayt SunSpire Art group [Elektronnyy re-surs]. Rezhim dostupa: https://www.sunspire.ru .</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ребиндер П. А. Поверхностно-активные вещества. Москва: Знание, 1961. 46 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rebinder P. A. Poverhnostno-aktivnye veschestva. Moskva: Znanie, 1961. 46 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Стольников В. В., Р. Е. Литвинова. Трещиностойкость бетона. Москва: Энергия, 1972. 113 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Stol'nikov V. V., R. E. Litvinova. Treschinostoykost' betona. Moskva: Energiya, 1972. 113 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Du L., Folliard K.J. Mechanisms of air entrainment in concrete // Cement and Concrete Research. 2005. Vol. 35. Pp. 1463–1471.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Du L., Folliard K.J. Mechanisms of air entrainment in concrete // Cement and Concrete Research. 2005. Vol. 35. Pp. 1463–1471.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследо-вания многокомпонентных систем. Тбилиси. 1976. 390 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zedginidze I.G. Planirovanie eksperimenta dlya issledo-vaniya mnogokomponentnyh sistem. Tbilisi. 1976. 390 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Данилов, А. М., Гарькина, И. А., Королева, О. В., Смир-нов, В. А. Математические методы при разработке и управле-нии качеством материалов специального назначения // Строи-тельные материалы. 2010. № 3. С. 112-117. EDN: MSTUCD</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Danilov, A. M., Gar'kina, I. A., Koroleva, O. V., Smir-nov, V. A. Matematicheskie metody pri razrabotke i upravle-nii kachestvom materialov special'nogo naznacheniya // Stroi-tel'nye materialy. 2010. № 3. S. 112-117. EDN: MSTUCD</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Королев Е. В., Иноземцев А. С., Иноземцев С. С. Ком-плексный подход для технико-экономического обоснования внедрения новых строительных материалов // Вестник По-волжского государственного технологического университета. Сер.: Материалы. Конструкции. Технологии. 2019. № 4(12). С. 8-18. – http://dx.doi.org/10.25686/2542-114X.2019.4.8</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korolev E. V., Inozemcev A. S., Inozemcev S. S. Kom-pleksnyy podhod dlya tehniko-ekonomicheskogo obosnovaniya vnedreniya novyh stroitel'nyh materialov // Vestnik Po-volzhskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta. Ser.: Materialy. Konstrukcii. Tehnologii. 2019. № 4(12). S. 8-18. – http://dx.doi.org/10.25686/2542-114X.2019.4.8</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
