<?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">10.23947/2949-1835-2025-4-3-25-32</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">EJTFZI</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sovtends-214</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>Кинетика тепловыделения механоактивированной цементно-песчаной композиции</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Kinetics of Heat Release of Mechanically Activated Cement-Sand Composition</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3798-4969</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пузатова</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Puzatova</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Пузатова Анастасия Вячеславовна, старший преподаватель образовательно-научного кластера «Институт высоких технологий»;  зав. лабораторией строительных материалов   </p><p>236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anastasiia V. Puzatova, Senior Lecturer of the Institute of High Technologies Educational and Scientific Cluster </p><p>14 A. Nevsky St., Kaliningrad, 236041 </p></bio><email xlink:type="simple">asharanova@kantiana.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/0000-0002-1635-9371</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Когай</surname><given-names>А. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kogai</surname><given-names>A. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Когай Алина Дмитриевна, ассистент образовательно-научного кластера «Институт высоких технологий» </p><p>236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alina D. Kogai, PhD student, Assistant of Institute of High Technologies Educational and Scientific Cluster </p><p>14 A. Nevsky St., Kaliningrad, 236041 </p></bio><email xlink:type="simple">ad.kogai@yandex.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/0000-0002-9593-8653</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дмитриева</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dmitrieva</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Дмитриева Мария Александровна, доктор физико-математических наук, доцент, профессор образовательно-научного кластера «Институт высоких технологий»  </p><p>236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maria A. Dmitrieva, D.Sc. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Professor of the Institute of High Technologies Educational and Scientific Cluster  </p><p>14 A. Nevsky St., Kaliningrad, 236041 </p></bio><email xlink:type="simple">admitrieva@kantiana.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Immanuel Kant Baltic Federal University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>02</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date><volume>4</volume><issue>3</issue><fpage>25</fpage><lpage>32</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Пузатова А.В., Когай А.Д., Дмитриева М.А., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Пузатова А.В., Когай А.Д., Дмитриева М.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Puzatova A.V., Kogai A.D., Dmitrieva M.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.stsg-donstu.ru/jour/article/view/214">https://www.stsg-donstu.ru/jour/article/view/214</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Механическая активация сухих компонентов цементных композитов используется для повышения начальной прочности, улучшения реологических характеристик смеси, сокращения сроков схватывания за счет повышения реакционной способности вяжущего. Кинетика тепловыделения компонентов цементных композитов, модифицированных методами механической активации, на данный момент мало изучена, и исследование ее изменения является актуальной задачей. Для описания кинетики тепловыделения используются известные уравнения, связывающие степень гидратации и относительное тепловыделение. Целью данной работы является исследование процесса тепловыделения механоактивированной цементно-песчаной композиции с определением параметров уравнений, описывающих кинетику тепловыделения.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Исследуемая механоактивированная композиция состоит из цемента и песка с отношением по массе 1:2,14, удельная поверхность — 3690,8 см2/г. С помощью изотермического калориметра проведен калориметрический анализ механоактивированной цементно-песчаной композиции, а также неактивированного цемента, получены данные тепловых потоков.</p></sec><sec><title>Результаты исследования</title><p>Результаты исследования. Определено, что цемент в составе механоактивированной композиции по показателям тепловыделения относится к умереннотермичным со значениями тепловыделения в возрасте 3 и 7 суток 247 Дж/г и 281 Дж/г соответственно. При предварительной механической активации цементно-песчаной композиции сокращаются время индукционного периода и время достижения 50 % от максимального значения тепловыделения цемента в 1,34 и 1,76–1,79 раз соответственно.</p></sec><sec><title>Обсуждение и заключение</title><p>Обсуждение и заключение. В ходе проведенных исследований описана кинетика тепловыделения механоактивированной цементно-песчаной композиции. Установлено уменьшение индукционного периода процесса гидратации при механической активации цемента, что подтверждает эффективность механоактивации исходных сухих компонентов бетонов. Полученные результаты могут иметь практическое применение на заводах по производству сухих строительных смесей и бетонов при внедрении технологии механической активации компонентов бетонных композитов.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Mechanical activation of the dry components of cement composites is utilized in order to increase the initial strength, improve the rheological characteristics of the mixture, as well as to reduce the setting time by increasing the reactivity of the binder. Heat release kinetics of components of cement composites modified by means of mechanical activation methods has been insufficiently investigated and studying its changes is an urgent task. In order to describe heat release kinetics, well-known equations are used relating a degree of hydration and a relative heat release. The aim of this study is to examine heat emission of a mechanically activated cement-sand composition as well as to identify parameters of equations describing heat release kinetics.</p></sec><sec><title>Materials and Methods</title><p>Materials and Methods. The investigated mechanically activated composition consists of cement and sand with a weight ratio of 1:2.14, with a specific surface area of 3690.8 cm2/g. Using an isothermal calorimeter, a calorimetric analysis of a mechanically activated cement-sand composition, as well as non-activated cement, was conducted, and heat flux data were obtained.</p></sec><sec><title>Research Results</title><p>Research Results. The cement in the composition of the mechanically activated composition was found to be moderately thermal in terms of heat release, with heat release values of 247 J/g and 281 J/g at the age of 3 and 7 days, respectively. During preliminary mechanical activation of the cement-sand composition, the time of the induction period and that to reach 50% of the maximum heat release of cement are reduced by 1.34 and 1.76–1.79 times, respectively.</p><p>Discussion and Conclusion. In the course of the study, the heat release kinetics of a mechanically activated cement-sand composition is described. A decrease in the induction period of the hydration process during mechanical activation of cement has been identified confirming the efficiency of mechanical activation of initial dry concrete components. The results can be practically applied in plants for producing dry building mixtures and concretes while introducing the technology of mechanical activation of concrete composite components.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>цемент</kwd><kwd>реакция гидратации</kwd><kwd>скорость реакции</kwd><kwd>механическая активация</kwd><kwd>цементно-песчаная композиция</kwd><kwd>кинетика тепловыделения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cement</kwd><kwd>hydration reaction</kwd><kwd>reaction rate</kwd><kwd>mechanical activation</kwd><kwd>cement-sand composition</kwd><kwd>heat release kinetics</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">Кирсанов Д.А. Влияние минералогического состава клинкера и комплексных органо-минеральных добавок на долговечность бетона. Технологии бетонов. 2025;1(198):63–68. URL: https://stroymat.ru/2025/03/03/tb-1-2025/ (дата обращения 16.07.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kirsanov DA Influence of the Mineralogical Composition of Clinker and Complex Organo-Mineral Additives on the Durability of Concrete. Technologies of Concretes. 2025;1(198):63–68. (In Russ.) URL: https://stroymat.ru/2025/03/03/tb-1-2025/ (accessed: 16.07.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Очкина Н.А. Тепловыделение высокоглиноземистого цемента в процессе гидратации. Региональная архитектура и строительство. 2022;3(52):96–100. https://doi.org/10.54734/20722958_2022_3_96</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ochkina NA Heat Release of High-Alumina Cement during Hydration. Regional Architecture and Construction. 2022;3(52):96–100. (In Russ.) https://doi.org/10.54734/20722958_2022_3_96</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Эльмурзаев М.Б., Межидов В.Х., Муртазаев С.А.Ю. Механизм формирования на цементном зерне защитного слоя, определяющего продолжительность индукционного периода. Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015;1:16–21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Elmurzaev MB, Mezhidov VKh, Murtazaev SAYu Mechanism of Formation of a Protective Layer on Cement Grain that Determines the Duration of the Induction Period. Bulletin of the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. 2015;1:16–21. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лотов В.А., Саркисов Ю.С., Горленко Н.П., Зубкова О.А. Термокинетические исследования в системе «цемент–микрокремнезем-суперпластификатор–вода». Техника и технология силикатов. 2021;28(2):42–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lotov VA, Sarkisov YuS, Gorlenko NP, Zubkova OA Thermokinetic Studies in the "Cement–Silica-Superplasticizer– Water" System. Silicate Engineering and Technology. 2021;28(2):42–49. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Котов С.В., Сивков С.П. Высокоэффективные интенсификаторы помола для измельчения портландцемента с минеральными добавками. Техника и технология силикатов. 2013;20(4):16–20. URL: https://tsilicates.ru/ru/nauka/article/80564/view (дата обращения 16.07.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kotov SV, Sivkov SP Highly Effective Grinding Intensifiers for Grinding Portland Cement with Mineral Additives. Silicate Engineering and Technology. 2013;20(4):16–20. (In Russ.) URL: https://tsilicates.ru/ru/nauka/article/80564/view (accessed: 16.07.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nesvetaev GV, Koryanova YuI, Yazyev BM. Autogenous Shrinkage and Early Cracking of Massive Foundation Slabs. Magazine of Civil Engineering. 2024;17(6):13005. https://doi.org/10.34910/MCE.130.5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev GV, Koryanova YuI, Yazyev BM. Autogenous Shrinkage and Early Cracking of Massive Foundation Slabs. Magazine of Civil Engineering. 2024;17(6):13005. https://doi.org/10.34910/MCE.130.5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Несветаев Г.В., Корянова Ю.И., Шуть В.В. Учет влияния добавок на тепловыделение бетона с целью предотвращения раннего трещинообразования массивных монолитных конструкций. Вестник евразийской науки. 2024;16(6):50SAVN624. URL: https://esj.today/PDF/50SAVN624.pdf (дата обращения 16.07.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev GV, Koryanova YuI, Shut VV Taking into Account the Influence of Additives on the Heat Dissipation of Concrete in Order to Prevent Early Cracking of Massive Monolithic Structures. The Eurasian Scientific Journal. 2024;16(6):50SAVN624. (In Russ.) URL: https://esj.today/PDF/50SAVN624.pdf (accessed: 16.07.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стародубцев А.А. Анализ тепловыделения бетонных конструкций в стадии набора прочности. Тенденции развития науки и образования. 2022;84(2):164–167. URL: https://doicode.ru/doifile/lj/84/trnio-04-2022-91.pdf (Дата обращения 31.07.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Starodubtsev AA Analysis of Heat Generation of Concrete Structures at the Stage of Strength Gain. Trends in the Development of Science and Education. 2022;84(2):164–167. (In Russ.) URL: https://doicode.ru/doifile/lj/84/trnio-04- 2022-91.pdf (accessed: 31.07.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семенов К.В., Титов Н.С. Учет тепловыделения бетона в расчетах термической трещиностойкости массивных железобетонных конструкций. Инженерные исследования. 2024;1(16):3–12. URL: https://eng-res.ru/archive/2024/1/3-12.pdf (дата обращения 16.07.2025).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semenov KV, Titov NS Accounting the Heat Generation of Concrete When Calculating Thermal Crack Resistance of Massive Reinforced Concrete Structures. Engineering Research. 2024;1(16):3–12. (In Russ.) URL: https://engres.ru/archive/2024/1/3-12.pdf (accessed: 16.07.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Knudsen T. On Particle Size Distribution in Cement Hydration. In: Proceedings, 7th International Congress on the Chemistry of Cement. Paris: Editions Septima; 1980. Pp. 170–175. 11. Sun Y, Wang ZH, Park DJ, Chen YK, Kim HS, Kim WS et al. Mathematical determination of the maximum heat release for fly ash cement paste: Effect of heat flow monitoring time, calculation approach and fly ash content. Thermochimica Acta. 2023;726:179553, https://doi.org/10.1016/j.tca.2023.179553</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Knudsen T. On Particle Size Distribution in Cement Hydration. In: Proceedings, 7th International Congress on the Chemistry of Cement. Paris: Editions Septima; 1980. Pp. 170–175.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kang Li, Zhengxian Yang, Shilin Dong, Pingping Ning, Dejun Ye, Yong Zhang. Hydration heat and kinetics of ternary cement containing ultrafine steel slag and blast-furnace slag at elevated temperatures. Construction and Building Materials. 2025;471:140712. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140712</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sun Y, Wang ZH, Park DJ, Chen YK, Kim HS, Kim WS et al. Mathematical determination of the maximum heat release for fly ash cement paste: Effect of heat flow monitoring time, calculation approach and fly ash content. Thermochimica Acta. 2023;726:179553, https://doi.org/10.1016/j.tca.2023.179553</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лотов В.А. Сударев Е.А., Кутугин В.А. Предварительная активация цементно-песчаной смеси с целью повышения прочности бетона. Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2022;65(8):94–101. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6595</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kang Li, Zhengxian Yang, Shilin Dong, Pingping Ning, Dejun Ye, Yong Zhang. Hydration heat and kinetics of ternary cement containing ultrafine steel slag and blast-furnace slag at elevated temperatures. Construction and Building Materials. 2025;471:140712. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140712</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пузатова А.В., Дмитриева М.А., Лейцин В.Н. Оценка эффективности механической активации исходных компонентов композиционного материала на основе цемента. Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2024;4(61):3–17. https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-4/3-17</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пузатова А.В., Дмитриева М.А., Лейцин В.Н. Оценка эффективности механической активации исходных компонентов композиционного материала на основе цемента. Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2024;4(61):3–17. https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-4/3-17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nesvetaev GV, Koryanova YuI, Shut VV Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs. Construction Materials and Products. 2024;7(4):3. https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-4-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lotov VA, Sudarev EA, Kutugin VA Preliminary Activation of a Cement-Sand Mixture in Order to Increase the Strength of Concrete. Bulletin of Higher Educational Institutions. Series: Chemistry and Chemical Technology. 2022;65(8):94–101. (In Russ.) https://doi.org/10.6060/ivkkt.20226508.6595</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковшар С.Н., Гущин С.В., Эралиев Б.А. Оценка термонапряженного состояния бетонного массива. Наука и техника. 2021;20(3):207–215. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-3-207-215</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Puzatova AV, Dmitrieva MA, Leutsin VN Evaluation of the Effectiveness of Mechanical Activation of the Initial Components of a Cement-Based Composite Material. Bulletin of the Engineering School of the Far Eastern Federal University. 2024;4(61):3–17. (In Russ.) https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-4/3-17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nesvetaev GV, Koryanova YuI, Shut VV Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs. Construction Materials and Products. 2024;7(4):3. https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-4-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev GV, Koryanova YuI, Shut VV Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs. Construction Materials and Products. 2024;7(4):3. https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-4-3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kovshar SN, Gushchin SV, Eraliev BA Assessment of thermal stress state of concrete massif. Science &amp; Technique. 2021;20(3):207–215. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-3-207-215</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovshar SN, Gushchin SV, Eraliev BA Assessment of thermal stress state of concrete massif. Science &amp; Technique. 2021;20(3):207–215. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-3-207-215</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>
