<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sovtends</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Modern Trends in Construction, Urban and Territorial Planning</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2949-1835</issn><publisher><publisher-name>Don State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.23947/2949-1835-2024-3-4-66-73</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">UETQYD</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sovtends-132</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Строительные материалы и изделия</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Building materials and products</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Совершенствование теоретических концепций проектирования составов  дисперсно-армированных бетонов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving Theoretical Concepts of Composition Design of Dispersedly-Reinforced Concretes</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-6820-9427</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сапрыкина</surname><given-names>Т. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Saprykina</surname><given-names>T. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Татьяна Константиновна Сапрыкина, старший преподаватель кафедры технологии строительного производства, кандидат технических наук</p><p>460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tatyana K. Saprykina, Cand.Sci. (Engineering), Senior Lecturer of the Construction Production Technology Department</p><p>13, Pobedy Ave., Orenburg, 460018</p></bio><email xlink:type="simple">belova_tatyana_90@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2899-5882</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жаданов</surname><given-names>В. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhadanov</surname><given-names>V. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Жаданов Виктор Иванович, заведующий кафедрой строительных конструкций, доктор технических наук, профессор</p><p>ResearcherID AAM-7152-2021</p><p>authorId=57193572780</p><p>460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Viktor I. Zhadanov, Dr.Sci. (Engineering), Professor, Head of the Construction Production Technology Department</p><p>ResearcherID AAM-7152-2021</p><p>authorId=57193572780</p><p>13, Pobedy Ave., Orenburg, 460018</p></bio><email xlink:type="simple">organ-2003@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Оренбургский государственный университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Orenburg State University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>4</issue><fpage>66</fpage><lpage>73</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Сапрыкина Т.К., Жаданов В.И., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Сапрыкина Т.К., Жаданов В.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Saprykina T.K., Zhadanov V.I.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.stsg-donstu.ru/jour/article/view/132">https://www.stsg-donstu.ru/jour/article/view/132</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. В строительном материаловедении важной задачей является получение дисперсно-армированных бетонов с заданными свойствами. На сегодняшний день имеется большой опыт экспериментальных и теоретических исследований в области проектирования составов дисперсно-армированных бетонов. Имеющиеся работы в большей степени решают задачи моделирования структуры дисперсно-армированных систем с позиций механики разрушения. Важной задачей является определение минимального объемного коэффициента армирования строительного композита. Разработанные различными исследователями модели пригодны для воспроизведения только в условиях ограниченных рецептурно-технологических факторов. Целью исследования является совершенствование теоретических подходов и разработка аналитической модели определения объемного содержания волокон в композите. В данной работе предлагается рассмотреть свойства дисперсно-армированных бетонов с позиций теории перколяции и фрактальной геометрии.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. В настоящей статье проведен литературный анализ значительного количества экспериментальных данных из информационных ресурсов по теме дисперсного армирования бетонов. В работе применялся статистический анализ полученных данных и их аппроксимация. На основании полученных функций построены графики зависимостей фрактальной размерности волокон от анализируемых факторов.</p></sec><sec><title>Результаты исследования</title><p>Результаты исследования. В работе приведено теоретическое обоснование определения объемного коэффициента армирования фибробетона c помощью положений теории протекания. Проведен анализ и сравнение экспериментальных значений коэффициента армирования с теоретическими, полученными с помощью решения задачи сфер. Предложена модель для определения фрактальной размерности волокон в дисперсно-армированном бетоне. Проведен анализ имеющихся экспериментальных данных различных исследователей для установления степени влияния удельной поверхности волокон на показатель фрактальной размерности. Приведены зависимости для различных по материалу видов волокон, полученные аппроксимацией данных методом наименьших квадратов.</p></sec><sec><title>Обсуждение и заключения</title><p>Обсуждение и заключения. Предложено определять фрактальную размерность композита аналитическим способом. Показано влияние относительной длины волокон и их удельной поверхности на показатель фрактальной размерности. Работа в данном направлении представляет определенный научный интерес, связанный с прогнозированием свойств дисперсно-армированных бетонов и проектированием их составов. Это, безусловно, способствует дальнейшему развитию теоретических концепций получения композитов на основе фибробетонов.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Obtaining the dispersedly-reinforced concretes with given properties is an important objective of materials science in civil engineering. Today, a great deal of experimental and theoretical research in the field of designing the compositions of dispersedly-reinforced concretes is being held. The majority of the existing works solve mainly the problems of modeling the structure of dispersedly-reinforced systems from perspective of fracture mechanics. However, an important objective is to determine a minimum reinforcement volume ratio of the composite material. The models developed by different researchers can be reproduced only for the limited recipe and technological factors. The aim of the present research is to improve the theoretical approaches and develop an analytical model for determining the volume of fiber in a composite. The paper proposes to investigate the properties of dispersedly-reinforced concrete from perspective of the percolation theory and fractal geometry.</p></sec><sec><title>Materials and Methods</title><p>Materials and Methods. Literature analysis of a significant amount of experimental data from information sources on the topic of dispersed reinforcement of concrete was carried out in the article. The statistical analysis and approximation of the obtained data was made within the research. Based on the obtained functions, the graphs of the dependencies of the fractal dimension of fiber on the analysed factors were plotted.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The paper presents the theoretical grounds for determining the volume ratio of fiber concrete reinforcement using provisions of the percolation theory. The analysis and comparison of the experimental values of the reinforcement ratio with the theoretical values obtained by solving a problem involving spheres was carried out. A model for determining the fractal dimension of fibers in dispersedly-reinforced concrete was proposed. The available experimental data of different researchers was analysed to establish the degree of influence of the specific surface area of fibers on the fractal dimension parameter. Dependencies obtained by approximating the data using the least squares method were presented for the different types of fibers sorted by material.</p><p>Discussion and Conclusion. It is proposed to determine the fractal dimension of the composite material by the analytical method. The influence of the relative length of the fibers and their specific surface area on the fractal dimension parameter was shown. The research in this direction may be of certain scientific interest in terms of forecasting the properties of dispersedly-reinforced concretes and design of their compositions. This, undoubtedly, will contribute to further development of the theoretical concepts of creating the fiber reinforced concrete composites.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>дисперсно-армированные бетоны</kwd><kwd>теоретические концепции</kwd><kwd>проектирование составов</kwd><kwd>объемный коэффициент армирования</kwd><kwd>теория перколяции</kwd><kwd>протекание</kwd><kwd>фрактальная размерность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>dispersedly-reinforced concrete</kwd><kwd>theoretical concepts</kwd><kwd>composition design</kwd><kwd>reinforcement volume ratio</kwd><kwd>percolation theory</kwd><kwd>percolation</kwd><kwd>fractal dimension</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rusanov VE, Maslov PS, Alekseev VA. The Effectiveness of Using Fibre-Reinforced Concrete in Underground Construction: Experience and Prospects. Nanotechnologies in Construction. 2024;16(3):276–287. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2024-16-3-276-287 (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rusanov VE, Maslov PS, Alekseev VA. The Effectiveness of Using Fibre-Reinforced Concrete in Underground Construction: Experience and Prospects. Nanotechnologies in Construction. 2024;16(3):276–287. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2024-16-3-276-287 (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нажуев М.П., Самофалова М.С., Ельшаева Д.М., Жеребцов Ю.В., Доценко Н.А., Курбанов Н.С. и др. Влияние рецептурных факторов на прочностные характеристики базальтофибробетонов. Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2021;(7):24–32. http://doi.org/10.34031/2071-7318-2021-6-7-24-32</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nazhuev MP, Samofalova MS, Elshaeva DM, Zherebtsov YuV, Dotsenko NA, Kurbanov NS, et al. Influence of Recipe Factors on Strengths Characteristics of Basalt Fiber Concrete. Bulletin of Belgorod State Technological University Named after. V. G. Shukhov. 2021;(7):24–32. (In Russ.) http://doi.org/10.34031/2071-7318-2021-6-7-24-32</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ибэ Е.Е., Шибаева Г.Н., Артемьев Н.А., Миколайчик А.А. Дисперсно-армированные бетоны на основе базальтового волокна. Инженерный вестник Дона. 2021;(2(74)):245–260. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_45485957_89333321.pdf (дата обращения: 01.11.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ibe EE, Shibaeva GN, Artemiev NA, Mikolaichik AA. Dispersed-Reinforced Concrete Based on Basalt Fiber. Engineering Journal of Don. 2021;(2(74)):245–260. (In Russ.) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_45485957_89333321.pdf (accessed: 01.11.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Park JJ, Yoo DY, Kim S, Kim SW. Benefits of Synthetic Fibers on the Residual Mechanical Performance of UHPFRC after Exposure to ISO Standard Fire. Cement and Concrete Composites. 2019;104:103401. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103401</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Park JJ, Yoo DY, Kim S, Kim SW. Benefits of Synthetic Fibers on the Residual Mechanical Performance of UHPFRC after Exposure to ISO Standard Fire. Cement and Concrete Composites. 2019;104:103401. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103401</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Althoey F, Zaid O, Serbanoiu AA, Gradinaru CM, Sun Y, Arbili MM, et al. Properties of Ultra-Perfomance Selfcompacting Fiber-Reinforced Concrete Modified with Nanomaterials. Nanotechnology Reviews. 2023;12(1):20230118. https://doi.org/10.1515/ntrev-2023-0118</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Althoey F, Zaid O, Serbanoiu AA, Gradinaru CM, Sun Y, Arbili MM, et al. Properties of Ultra-Perfomance Selfcompacting Fiber-Reinforced Concrete Modified with Nanomaterials. Nanotechnology Reviews. 2023;12(1):20230118. https://doi.org/10.1515/ntrev-2023-0118</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкция. М.: Издательство АСВ; 2011. 642 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rabinovich FN. Composites Based on Disperse-Reinforced Concrete. Theory and Design Issues, Technology, Design. Moscow: ASV Publ.; 2011. 642 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пухаренко Ю.В., Пантелеев Д.А., Жаворонков М.И. Оценка эффективности дисперсного армирования бетонов по показателям прочности и трещиностойкости. Вестник СибАДИ. 2022;19(5(87)):752–761. https://doi.org/10.26518/2071-7296-2022-19-5-752-761</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pukharenko YuV, Panteleev DA, Zhavoronkov MI. Evaluation of Dispersion Reinforcement in Concrete in Terms of Strength and Crack Resistance. The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2022;19(5(87)):752–761. (In Russ.) https://doi.org/10.26518/2071-7296-2022-19-5-752-761</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коротких Д.Н. Многоуровневое дисперсное армирование структуры мелкозернистого бетона и повышение его трещиностойкости. Автореф. дис. канд. техн. наук. Воронеж; 2001. 21 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korotkikh DN. Multilevel Dispersed Reinforcement of the Structure of Fine-Grained Concrete and Increasing Its Crack Resistance. Extended abstract of Cand. Sci. (Eng.) Dissertation. Voronezh; 2001. 21 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пухаренко Ю.В. Инчик В.В. Пантелеев Д.А., Жаворонков М.И. Проектирование составов полиармированных фибробетонов. Вестник гражданских инженеров. 2018;3(68):118–122. https://doi.org/10.23968/1999-5571-2018-15-3-118-122</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pukharenko YuV, Inchik VV, Panteleev DA, Zhavoronkov MI. Designing of Poly-Fiber-Reinforced Concrete Compositions. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov (Bulletin of Civil Engineers). 2018;3(68):118–122. (In Russ.) https://doi.org/10.23968/1999-5571-2018-15-3-118-122</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федер Е. Фракталы. М.: Мир; 1991. 254 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Feder E. Fractals. Moscow: Mir Publ.; 1991. 254 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Терехов С.В. Фракталы и физика подобия. Донецк: Цифровая типография; 2011. 255 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Terekhov SV. Fractals and Physics of Similarity. Donetsk: Digital Printing House; 2011. 255 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Эфрос А.Л. Физика и геометрия беспорядка. М.: Наука; 1982. 270 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Efros AL. Physics and Geometry of Disorder. Moscow: Nauka Publ.; 1982. 270 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зыонг Тхань Куй. Высокопрочные легкие фибробетоны конструкционного назначения. Дис. канд. техн. наук. Москва; 2020. 201 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Duong Thanh Quy. High-Strength Lightweight Fiber-Reinforced Concrete for Structural Purposes. Cand. Sci. (Eng.) Dissertation. Moscow; 2020. 201 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Омурбекова Г.К., Жапаркулов А.М., Салиева М.Г. Моделирование зависимости прочности бетона от фрактальной размерности кварцевого песка. Наука. Образование. Техника. 2024;2(80):29–33. https://doi.org/10.54834/.vi2/.370</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Omurbekova GK, Zhaparkulov AM, Salieva MG. Modeling of Concrete Strength Dependence on Fractal Dimension of Silica Sand. Science. Education. Technology. 2024;(2(80)):29–33. https://doi.org/10.54834/.vi2/.370</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
