<?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">10.23947/2949-1835-2023-2-3-49-56</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sovtends-60</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>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Экспериментально-теоретическое обоснование целесообразности использования индивидуальных свойств фибропенобетона в сейсмостойком строительстве</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Experimental and Theoretical Justification of the Foam Fiber-Reinforced Concrete Application Expediency in Earthquake-Resistant Construction</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0290-1710</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Моргун</surname><given-names>Л. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morgun</surname><given-names>L. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Моргун Любовь Васильевна, профессор кафедры «Строительные материалы» инженерно-строительного факультета, доктор технических наук, профессор</p><p>344003,г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lyubov V. Morgun, Dr.Sci.(Engineering), professor of the Building Materials Department of the Civil Engineering Faculty</p><p>1, Gagarin Sq., Rostov-on-Don, 344003</p></bio><email xlink:type="simple">konst-lvm@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/0000-0002-8431-698X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Порохня</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Porokhnya</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Порохня Аксинья Сергеевна, ассистент кафедры «Строительные материалы» инженерно-строительного факультета, магистр техники и технологии по направлению «Строительство»</p><p>344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Aksinya S. Porokhnya, M.Sci. in Engineering and Technology (Civil Engineering), assistant of the Building Materials Department of the Civil Engineering Faculty</p><p>1, Gagarin Sq., Rostov-on-Don, 344003</p></bio><email xlink:type="simple">baturaaksina@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Донской государственный технический университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Don State Technical University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>11</day><month>10</month><year>2023</year></pub-date><volume>2</volume><issue>3</issue><fpage>49</fpage><lpage>56</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Моргун Л.В., Порохня А.С., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Моргун Л.В., Порохня А.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Morgun L.V., Porokhnya A.S.</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/60">https://www.stsg-donstu.ru/jour/article/view/60</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. На основе эволюционного анализа целесообразности применения легких бетонов в сейсмостойком строительстве, показано, что развитие перечисленных технологий способствует снижению материалоемкости строительного комплекса и росту долговечности зданий при воздействии на них сейсмических нагрузок. Непрерывно осуществляется поиск эффективных решений для строительства сейсмоустойчивых зданий, отмечаются причины сокращения номенклатуры энергоэффективных изделий из автоклавного газобетона. Целью исследования является формирование перечня современных технологических приемов, позволяющих добиться повышения сейсмоустойчивости зданий.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Приведены перечень и свойства сырьевых материалов, использованных для изготовления пенобетонных смесей по одностадийной технологии. Указан перечень оборудования, примененного при оценке механических свойств исследуемых материалов.</p></sec><sec><title>Результаты исследования</title><p>Результаты исследования. Получены новые экспериментальные данные о существенном влиянии индивидуальных свойств фибры на величину предельной деформативности дисперсно армированных пенобетонов и их прочность на растяжение при изгибе. Подтверждено положительное влияние длинны фибры на механические свойства пенобетонов. Отмечено значимое положительное влияние дисперсного армирования на однородность проявления механических свойств в объеме пенобетона.</p></sec><sec><title>Обсуждение и заключение</title><p>Обсуждение и заключение. Выполненная работа показала, что индивидуальные свойства фибры являются важным инструментом управления эксплуатационными свойствами пенобетонов. На итоговые свойства газонаполненного каменного материала оказывают влияние длина волокон и их предельная деформативность. Длина фибры важна для показателей прочности на растяжение при изгибе, а предельная растяжимость управляет величиной этого параметра в композиционном материале.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Based on the evolutionary approach to the analysis of the lightweight concrete application expediency in earthquake-resistant construction it has been revealed that development of the above mentioned technologies fosters the reduced material consumption in construction and the increased durability of buildings under the seismic loads. The efficient solutions for constructing the earthquake-resistant buildings are constantly searched for, and the reasons for reducing the range of energy-efficient products made of the autoclaved aerated concrete are noticed. The research is aimed at compiling an inventory of modern technological methods of increasing the buildings seismic resistance.</p></sec><sec><title>Materials and Methods</title><p>Materials and Methods. The list and properties of raw materials used for single-stage technology manufacture of the foam concrete mixtures have been provided. The list of equipment used for assessing the studied materials’ mechanical properties has been defined.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The new experimental data confirming the significant influence of the individual properties of fiber on the value of the dispersedly reinforced foam concrete ultimate deformability and bending tensile strength has been obtained. The positive effect of the length of fiber on the foam concrete mechanical properties has been confirmed. The considerably positive effect of the dispersed reinforcement on the homogeneity of mechanical properties observed in the foam concrete mass has been distinguished.</p><p>Discussion and Conclusions. The work performed has elucidated the importance of the individual properties of fiber as a tool for managing the operational properties of foam concrete. The ultimate properties of the aerated rock material are influenced by the length of fibers and their ultimate deformability. The length of fiber is important for the bending tensile strength, whereas the values of this parameter in the composite material are regulated by the ultimate extensibility.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>легкий бетон</kwd><kwd>фибра</kwd><kwd>пенобетон</kwd><kwd>прочность на растяжение при изгибе</kwd><kwd>предельная растяжимость</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>lightweight concrete</kwd><kwd>fiber</kwd><kwd>foam concrete</kwd><kwd>bending tensile strength</kwd><kwd>ultimate extensibility</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">Дебиева И.И. К анализу инновационных возможностей Чеченской республики в сфере материального производства. В: Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXVII Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 ноября 2020 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.); 2020. С. 91–97.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Debieva II. To Analyze the Innovative Opportunities of the Chechen Republic in the Field of Material Production. In: Sovremennaya Ehkonomika: Aktual'nye Voprosy, Dostizheniya i Innovatsii: Proceedings of the XXXVII International Scientific Conference. Penza: Nauka i Prosveshchenie Publ. (Individual Entrepreneur Gulyaev G.Yu.); 2020. P. 91–97. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Донченко О.М., Карпович Н.А. Широкое применение конструкционно-теплоизоляционных бетонов – приоритетное направление снижения материалоемкости и повышения эффективности капитального строительства. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2014(2):53–54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Donchenko OM, Karpovich NA. Shirokoe Primenenie Konstruktsionno-Teploizolyatsionnykh Betonov – Prioritetnoe Napravlenie Snizheniya Materialoemkosti i Povysheniya Ehffektivnosti Kapital'nogo Stroitel'stva. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. 2014(2):53–54. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Архиреева И.Г., Заалишвили З.В. Об экономических аспектах последствий сильного землетрясения. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2013(6):15–18. URL: http://www.seismoconstruc-tion.ru/articles/ob_ekonomicheskikh_aspektakh_posledstviy_silnogo_zemletryaseniya/ (дата обращения: 07.06.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arkhireeva IG, Zaalishvili ZV. About Impact on Economic After a Strong Earthquake. Earthquake Engineering. Constructions Safety. 2013(6):15–18. (In Russ.) URL: http://www.seismoconstruction.ru/articles/ob_ekonomich-eskikh_aspektakh_posledstviy_silnogo_zemletryaseniya/ (accessed 07.06.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мкртычев О.В., Дорожинский В.Б., Сидоров Д.С. Исследование сейсмостойкости железобетонных зданий различных конструктивных схем. Вестник МГСУ. 2015;10(12):66–75. URL: https://www.vestnikmgsu.ru/jour/issue/viewIssue/92/89 (дата обращения: 15.06.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mkrtychev OV, Dorozhinskii VB, Sidorov DS. The History and Development Prospects of One of the Methods for Solving Multidimensional Problems of Structural Mechanics. Vestnik MGSU. 2015;10(12):66–75. (In Russ.) URL: https://www.vestnikmgsu.ru/jour/issue/viewIssue/92/89 (accessed: 15.06.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панасюк Л.Н., Кравченко Г.М. Расчет каркаса монолитного здания на прогрессирующее разрушение с учетом динамических эффектов. В: Строительство – 2015: современные проблемы строительства: материалы международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 16–17 мая 2015 года. Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВПО Ростовский государственный строительный университет; 2015. С. 456–459.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panasyuk LN, Kravchenko GM. Raschet karkasa monolitnogo zdaniya na progressiruyushchee razrushenie s uchetom dinamicheskikh ehffektov. In: Stroitel'stvo – 2015: Sovremennye Problemy Stroitel'stva: Proceedings of the International Science and Practical Conference. Rostov-on-Don, 16–17 May, 2015. Rostov-on-Don: FSBEI of HVE Rostov State Civil Engineering University; 2015. P. 456–459. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Costanzo S., D'Aniello M., Landolfo R. Seismic Design Criteria for Chevron CBFs Proposals for the Next EC8 (part 2). Journal of Constructional Steel Research. 2017;138:17–37. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.06.028</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Costanzo S, D'Aniello M, Landolfo R. Seismic Design Criteria for Chevron CBFs Proposals for the Next EC8 (part 2). Journal of Constructional Steel Research. 2017;138:17–37. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.06.028</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шаторная А.М., Тарасов В.А., Барабаш А.В., Жувак О.В., Рыбаков В.А. Российские и зарубежные нормы сейсмического проектирования зданий и сооружений. Alfabuild. 2018;4(6):92–114. URL: https://alfabuild.spbstu.ru/article/2018.6.9/ (дата обращения: 15.06.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shatornaya AM, Tarasov VA, Barabash AV, Zhuvak OV, Rybakov VA. Russian and Foreign Standards of Seismic Design of Buildings and Structures. Alfabuild. 2018;4(6):92–114. (In Russ.). URL: https://alfabuild.spbstu.ru/article/2018.6.9/ (accessed: 15.06.2023).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bojórquez J., Ruiz S. E., Ellingwood B., Reyes-Salazar A., Bojórquez E. Reliability-Based Optimal Load Factors for Seismic Design of Buildings. Engineering Structures. 2017;151:527–539. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.08.046</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bojórquez J, Ruiz SE, Ellingwood B, Reyes-Salazar A, Bojórquez E. Reliability-Based Optimal Load Factors for Seismic Design of Buildings. Engineering Structures. 2017;151:527–539. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.08.046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гладкий А.В., Топчиев А.Г., Димова Н.В., Шашеро А.Н., Яворская В.В., Нефедова Н.Е. и др. Города и люди: актуальные проблемы урбанистики и социального развития. Новосибирск: Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга», 2015. 198 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gladkii AV, Topchiev AG, Dimova NV, Shashero AN, Yavorskaya VV, Nefedova NE, et al. Goroda i Lyudi: Aktual'nye Problemy Urbanistiki i Sotsial'nogo Razvitiya. Novosibirsk: Assotsiatsiya Nauchnykh Sotrudnikov "Sibirskaya Akademicheskaya Kniga" Publ.; 2015. 198 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зейферт М.Г. Архитектура Рима: преемственность и стили. Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.строит. ун-та; 2016. 230 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zeifert MG. Arkhitektura Rima: Preemstvennost' i Stili. Kazan: Kazan State University of Architecture and Engineering; 2016. 230 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Левченко В.Н. Основные направления деятельности Национальной Ассоциации Производителей Автоклавного Газобетона. В: Сборник трудов международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения», Минск, 26–28 мая 2010 года. Минск: Стринко; 2010. С. 25–26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Levchenko VN. Osnovnye Napravleniya Deyatel'nosti Natsional'noi Assotsiatsii Proizvoditelei Avtoklavnogo Gazobetona. In: Proceedings of the International Science and Practical Conference “Opyt Proizvodstva i Primeneniya Yacheistogo Betona Avtoklavnogo Tverdeniya”. Minsk, 26–28 May, 2010. Minsk: Strinko Publ.; 2010. P.25–26. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ruan S., Unluer C. Influence of Mix Design on the Carbonation, Mechanical Properties and Microstructure of Reactive MgO Cement-Based Concrete. Cement and Concrete Composites. 2017;80:104–114. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.03.004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ruan S, Unluer C. Influence of Mix Design on the Carbonation, Mechanical Properties and Microstructure of Reactive MgO Cement-Based Concrete. Cement and Concrete Composites. 2017;80:104–114. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.03.004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Избицкая Ю.С., Калошина С.В., Золотозубов Д.Г. Анализ дефектов и методы ремонта лицевого слоя кирпичной кладки многослойных стен на примере жилого дома в г. Перми. Construction and Geotechnics, 2019;10(4):40–50. https://doi.org/10.15593/2224-9826/2019.4.04</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izbitskaya YuS, Kaloshina SV, Zolotozubov DG. The Analysis of Defects and Repair Methods of the Front Layer of Brickwork of Multilayer Walls on the Example of a Residential Building in Perm. Bulletin of PNRPU. Construction and Architecture. 2019;10(4):40–50. (In Russ.) https://doi.org/10.15593/2224-9826/2019.4.04</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лобанов И.А., Пухаренко Ю.В., Моргун Л.В. Особенности структуры и свойства безавтоклавных ячеистых бетонов, армированных синтетическими волокнами. Бетон и железобетон. 1983(9):12–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lobanov IA, Pukharenko YuV, Morgun LV. Osobennosti Struktury i Svoistva Bezavtoklavnykh Yacheistykh Betonov, Armirovannykh Sinteticheskimi Voloknami. Beton i Zhelezobeton. 1983(9):12–14. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лобанов И.А. Основы технологии дисперсно армированных бетонов. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. Наук. Ленинград; 1982. 34 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lobanov IA. Osnovy Tekhnologii Dispersno Armirovannykh Betonov. Extended Abstract of Dr.Sci. (Engineering) Dissertation. Leningrad; 1982. 34 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пухаренко Ю.В. Реставрация и строительство: потенциал фиброармированных материалов и изделий. Современные проблемы науки и образования. 2012;(4):359 URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6582 (дата обращения: 30.11.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pukharenko YuV. Restoration and Building: Capacity Fibroarmirovannyh Materials and Products. Modern Problems of Science and Education. 2012;(4).359. (In Russ.). URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6582 (accessed: 30.11.2022).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кадомцева Е.Э., Моргун Л.В., Бескопыльная Н.И., Моргун В.Н., Бердник Я.А. Исследование влияния бимодульностифибропенобетона на прочность армированных балок. Строительные материалы. 2017(5):52–55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kadomtseva EEh, Morgun LV, Beskopyl'naya NI, Morgun VN, Berdnik YaA. Research in Influence of Bi-Modularity of Fiber Foam Concrete on Strength of Reinforced Beams. Stroitel'nye materialy. 2017;(5):52–55. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун В.Н., Моргун Л.В. Свойства пенобетонов при их дисперсном армировании полипропиленовыми и углеродными волокнами. Строительные материалы. 2022(9):50–54. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-806-9-50-54</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun VN, Morgun LV. Properties of Foam Concrete During Their Dispersed Reinforcement with Synthetic and Carbon Fibers. Stroitel'nye materialy. 2022(9):50–54. (In Russ.) https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-806-9-50-54</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун В.Н., Моргун Л.В. Обоснование одного из методов совершенствования структуры пенобетонов. Строительные материалы. 2018(5):24–26. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-759-5-24-26</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun VN, Morgun LV. Substantiation of One of the Methods for Improving the Structure of Foam Concretes. Stroitel'nye materialy. 2018;(5):24–26. (In Russ.). https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-759-5-24-26</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моргун Л.В., Благородова Н.В., Бинь Ле. Повышение пожарной безопасности строительных конструкций. В: Сб. тр. «Техносферная безопасность, надежность, качество, энерго- и ресурсосбережение». Вып. VШ, Ростов-на-Дону – Шепси, 2006. С. 468–470.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morgun LV, Blagorodova NV, Bin' Le. Povyshenie Pozharnoi Bezopasnosti Stroitel'nykh Konstruktsii. In:</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tekhnosfernaya Bezopasnost', Nadezhnost', Kachestvo, Ehnergoi Resursosberezhenie. Issue VIII. Rostov-on-Don –</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tekhnosfernaya Bezopasnost', Nadezhnost', Kachestvo, Ehnergoi Resursosberezhenie. Issue VIII. Rostov-on-Don –</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shepsi; 2006. P. 468–470. (In Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shepsi; 2006. P. 468–470. (In Russ.)</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>
