<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stroyjurnal-asa.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-06-07T04:41:33Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/298" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/298</identifier>
				<datestamp>2025-03-28T11:04:17Z</datestamp>
				<setSpec>asa:CONSTR</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
			
			
				
				
				<journal-id journal-id-type="publisher-id">asa</journal-id><journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Строительство и техногенная безопасность</journal-title></journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">2413-1873</issn>			<publisher><publisher-name>КФУ им. В.И. Вернадского</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.29039/2413-1873-2025-36-31-36</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">298</article-id>
			<article-categories><subj-group xml:lang="en"><subject>Construction</subject></subj-group><subj-group xml:lang="ru"><subject>Строительные науки</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КЛАДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, УСИЛЕННОЙ КОМПОЗИТНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ СЕТКАМИ </article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF MASONRY MADE OF AERATED CONCRETE BLOCKS REINFORCED WITH COMPOSITE POLYMER MESHES</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Васильев</surname>
						<given-names>М. В.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Vasiliev</surname>
						<given-names>M. V.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Белавский</surname>
						<given-names>В. А.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Belavsky</surname>
						<given-names>V. A.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Ткаченко</surname>
						<given-names>О. Я.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Tkachenko</surname>
						<given-names>O. Y.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
			<institution content-type="orgname">Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">V.I. Vernadsky Crimean Federal University</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
			<institution content-type="orgname">Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">V.I. Vernadsky Crimean Federal University</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-3">
			<institution content-type="orgname">Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">V.I. Vernadsky Crimean Federal University</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>28</day>
				<month>03</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
				<issue seq="7">36(88)</issue><issue-id>91</issue-id><fpage>31</fpage>
				<lpage>36</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2025 Строительство и техногенная безопасность</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder>Строительство и техногенная безопасность</copyright-holder>
			</permissions>
			<self-uri>https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/298</self-uri>
			<abstract><p>В статье представлены подходы к моделированию каменной кладки из ячеистых бетонов с армированием композитными сетками. Локальные численные модели были верифицированы при помощи данных физических экспериментов. При помощи пространственных моделей выполнена оценка влияния на несущую способность усиления кладки при помощи композитных полимерных сеток. </p>
<p>Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние численных моделей зданий из кладки из ячеистых бетонов.</p>
<p>Материалы и методы: исследования выполнены на базе численных моделей в программном комплексе «ЛИРА-САПР» методом конечных элементов в физически нелинейной постановке.</p>
<p>Результаты: при помощи локальных моделей были определены нелинейные характеристики, позволяющие достоверно моделировать кладку из ячеистых бетонов. Далее при помощи пространственных моделей выполнена оценка  влияния наличия, вида и степени армирования кладки из ячеистых бетонов композитными полимерными сетками. </p>
<p>Выводы: кладка из ячеистых бетонов является материалом, позволяющим получить энергоэффективное здание. Армирование кладки при помощи композитных полимерных сеток позволяет существенно повысить сейсмостойкость несущей системы здания.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article presents modeling cellular concrete masonry reinforced with composite meshes. Local numerical models were verified by physical experiments. Using three-dimensional models, an assessment of impact on bearing capacity of reinforcing the masonry with composite polymer meshes was made.</p>
<p>Subject: numerical modeling of stress-strain state for buildings made of cellular concrete masonry.</p>
<p>Materials and methods: the research was carried out on numerical models in the LIRA-SAPR software using the finite element method in a physically nonlinear formulation.</p>
<p>Results: using local models, nonlinear characteristics were determined that allow reliable modeling of cellular concrete masonry. Then, using three-dimensional models, an assessment was made of the effect of the usefulness, type and degree of reinforcement of cellular concrete masonry with composite polymer meshes.</p>
<p>Conclusions: cellular concrete masonry is a material that allows for an energy-efficient building. Reinforcement of masonry using composite polymer meshes allows to significantly increase the seismic resistance of the building's load-bearing system.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>cellular concrete</kwd><kwd>masonry</kwd><kwd>seismic impact</kwd><kwd>strength of lightweight concrete masonry</kwd><kwd>masonry modeling</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>ячеистый бетон</kwd><kwd>каменная кладка</kwd><kwd>сейсмическое воздействие</kwd><kwd>прочность кладки из легких бетонов</kwd><kwd>моделирование кладки</kwd></kwd-group><counts><page-count count="6"/></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body><p>полный текст на сайте stroyjurnal-asa.ru</p></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: Минрегион России, 2011.-19 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Горшков А.С., Ливчак В.И. История, эволюция и развитие нормативных требований к ограждающим конструкциям // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 3(30). С. 7-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>СНиП II-А.7-71. Строительная теплотехника. Нормы проектирования - М: Госстрой СССР, 1972</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Гринфельд Г. И. Диалектика нормативных требований к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций// Жилищное строительство. 2012. № 1. С. 22-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Смирнов В.И., Грановский А.В. и др. Технический отчет по теме «Определение нормального и касательного сцепления кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения на различных клеевых составах», ОАО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО", Москва, 2013 г.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.– М.: Стандартинформ, 2018.- 122 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Смирнов В.И., Грановский А.В. и др. Научно-технический отчет по теме «Проведение исследований конструкций из ячеистобетонных блоков YTONG производства ЗАО «Кесла-Аэроблок-Центр» на клею марки YTONG для сейсмостойкости стен зданий», ОАО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО", Москва, 2010 г.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. –М.: Минстрой России, 2024.-93 с.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
