<?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">mgssuvest</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник МГСУ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik MGSU</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1997-0935</issn><issn pub-type="epub">2304-6600</issn><publisher><publisher-name>Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/1997-0935.2025.4.545-558</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">mgssuvest-595</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>Строительное материаловедение</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Construction material engineering</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Гидрофизические и механические свойства мелкозернистого бетона на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hydrophysical and mechanical properties of fine-grained concrete based on gypsum cement pozzolanic binder</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-2805-7760</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кайс</surname><given-names>Х. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Qais</surname><given-names>H. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Хамза Абдулмалек Кайс — инженер-исследователь</p><p>13064, г. Сана</p><p>РИНЦ AuthorID: 868818</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Hamza A. Qais — research engineer</p><p>Sana’a, 13064</p><p>RSCI AuthorID: 868818</p></bio><email xlink:type="simple">hamza.qais@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/0000-0002-7867-4203</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Морозова</surname><given-names>Н. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Morozova</surname><given-names>N. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Нина Николаевна Морозова — кандидат технических наук, доцент</p><p>420043, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nina N. Morozova — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor</p><p>1 Zelenaya st., Kazan, 420043</p></bio><email xlink:type="simple">ninamor@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Университет Саны<country>Йемен</country></aff><aff xml:lang="en">University of Sana’a<country>Yemen</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Kazan State University of Architecture and Civil Engineering (KSUAE)<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><volume>20</volume><issue>4</issue><fpage>545</fpage><lpage>558</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кайс Х., Морозова Н.Н., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кайс Х., Морозова Н.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Qais H., Morozova N.N.</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.vestnikmgsu.ru/jour/article/view/595">https://www.vestnikmgsu.ru/jour/article/view/595</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Наиболее важными показателями мелкозернистого бетона на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, позволяющими расширить возможности его применения в несущих строительных конструкциях зданий, являются прочностные и гидрофизические свойства. Особенно это актуально для конструкций, которые эксплуатируются в условиях жаркого тропического климата Йеменской Республики и будут находиться в сложном напряженно-деформированном состоянии. С другой стороны, низкая способность гипсоцементно-пуццоланового бетона выдерживать воздействие влаги, проникающей в тело бетона вместе с агрессивными веществами из окружающей среды, очевидно, будет приводить к потере его первоначальных свойств.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Для приготовления гипсоцементно-пуццоланового вяжущего использовали гипсовое вяжущее марки Г-5 и цементное вяжущее марки ЦЕМ I 42,5Н, а также два вида пуццолановых добавок: природный цеолит и микрокремнезем. В качестве волокнистого материала применяли базальтовую фибру, в качестве химических модификаторов — суперпластификатор марки Master Glenium 112 и гидрофобизатор кристаллизационного действия марки Flocrete WP Crystal. Для приготовления гипсоцементно-пуццоланового бетона в качестве мелкого заполнителя использовали нефракционированный природный кварцевый песок и два вида песка, рассеянного по фракциям. Методом глубинного проникновения воды под давлением исследована водопроницаемость гипсоцементно-пуццоланового бетона. Подвижность определяли по диаметру расплыва гипсоцементно-пуццолановой смеси по ГОСТ 23789–2018 с использованием прибора Суттарда; прочность на сжатие оценивали после 28 суток твердения в соответствии с ГОСТ 10180–2012; водопоглощение — по методике ГОСТ 23789–2018; водостойкость оценивали по коэффициенту размягчения.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. В результате проведенных экспериментов получен оптимальный состав гипсоцементно-пуццоланового бетона с высокими прочностными и гидрофизическими свойствами за счет оптимального гранулометрического состава мелкого заполнителя, армирования фибровым волокном и применения различных комплексных химических добавок.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Получены следующие показатели: прочность при сжатии 60 МПа, водопоглощение 2,8 %, коэффициент размягчения 1,17, водонепроницаемость W10.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. The most important indicators of fine-grained concrete based on gypsum cement pozzolanic binder, allowing to expand the possibilities of its application in load-bearing building structures, are strength and hydrophysical properties. This is especially relevant for structures that are used in the hot tropical climate of the Republic of Yemen and will be in a complex stress-strain state. On the other hand, the low ability of gypsum cement pozzolanic concrete to withstand the effects of moisture penetrating into the “body” of concrete together with aggressive substances from the environment will obviously lead to the loss of its original properties.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. To prepare the gypsum cement pozzolanic binder, we used gypsum binder grade G-5 and cement binder grade CEM I 42.5N, as well as two types of pozzolanic additives: natural zeolite and microsilica. Basalt fibre was used as a fibrous material. Superplating agent grade Master Glenium 112 and crystallization water repellent grade Flocrete WP Crystal were used as chemical modifiers. To prepare the gypsum cement pozzolanic concrete, unfractionated natural quartz sand and two types of sand dispersed by fractions were used as fine aggregate. The water permeability of gypsum cement pozzolanic concrete was studied using the method of water penetration depth under pressure. The mobility was determined by the diameter of the gypsum-cement-pozzolanic mixture flow — according to GOST 23789–2018 using the Suttard device; compressive strength was assessed after 28 days of hardening in accordance with GOST 10180–2012; water absorption — according to the method of GOST 23789–2018; water resistance was assessed by the softening coefficient.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. As a result of the experiments, an optimal composition of gypsum-cement-pozzolanic concrete with high strength and hydrophysical properties was obtained due to the optimal granulometric composition of fine aggregate, reinforcement with fibre and the use of various complex chemical additives.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The study yielded the following results: compressive strength 60 MPa, water absorption 2.8 %, softening coefficient 1.17, water resistance W10.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>гипсоцементно-пуццолановое вяжущее</kwd><kwd>водопоглощение</kwd><kwd>подвижность</kwd><kwd>прочность</kwd><kwd>водостойкость</kwd><kwd>водонепроницаемость</kwd><kwd>глубина проникновения воды</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>gypsum-cement-pozzolanic binders</kwd><kwd>water absorption</kwd><kwd>mobility</kwd><kwd>strength</kwd><kwd>water resistance</kwd><kwd>water impermeability</kwd><kwd>water penetration depth</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">Хантимиров А.Г., Сулейманов А.М., Абдрахманова Л.А., Низамов Р.К., Хохряков О.В. Влияние модификации на долговечность поливинил-хлоридных древесно-полимерных композитов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 3 (65). C. 26–35. DOI: 10.52409/20731523_2023_3_26. EDN CMSMHV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khantimirov A.G., Sulejmanov A.M., Abdrakhmanova L.A., Nizamov R.K., Khokhryakov O.V. The effect of modification on the durability of polyvinyl chloride wood-polymer composites. News of the Kazan State University of Architecture and Engineering. 2023; 3(65):26-35. DOI: 10.52409/20731523_2023_3_26. EDN CMSMHV. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Альтдинова А.И., Хамидуллина Н.Р., Кузнецова Г.В. Влияние вида песка на долговечность и свойства силикатных изделий автоклавного твердения // Полимеры в строительстве: научный интернет-журнал. 2023. № 1 (11). С. 30–39. EDN JEDODO.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Altdinova A.I., Khamidullina N.R., Kuznetsova G.V. The influence of the type of sand on the durability and properties of autoclave-hardened silicate products. Polymers in Construction: Scientific Online Journal. 2023; 1(11):30-39. EDN JEDODO. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вдовин Е.А., Буланов П.Е., Строганов В.Ф. Повышение характеристик дорожных цементогрунтов кремнийорганическими соединениями // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 4 (66). С. 301–309. DOI: 10.52409/20731523_2023_4_301. EDN JZUJND.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vdovin E.A., Bulanov P.E., Stroganov V.F. Improving the characteristics of road soil-cement with organosilicon compounds. News of the Kazan State University of Architecture and Engineering. 2023; 4(66):301-309. DOI: 10.52409/20731523_2023_4_301. EDN JZUJND. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хозин В.Г., Морозова Н.Н., Матеюнас А., Захарова Н.А., Акимова Э.П. Исследование внутренней коррозии модифицированных монолитных бетонов на основе местных заполнителей РТ // Технологии бетонов. 2008. № 3. С. 58.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khozin V.G., Morozova N.N., Mateyunas A., Zakharova N.A., Akimova E.P. Study of internal corrosion of modified monolithic concretes based on local RT fillers. Concrete technologies. 2008; 3:58. (rus.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беляков А.Ю., Хохряков О.В., Хозин В.Г. Функционализированный минеральный наполнитель — эффективный модификатор цементных бетонов // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2023. № 3 (65). С. 45–56. DOI: 10.52409/20731523_2023_3_45. EDN FCPOKY.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyakov A.Yu., Khokhryakov O.V., Khozin V.G. Functionalized mineral filler is an effective modifier for cement concrete. News of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 2023; 3(65):45-56. DOI: 10.52409/20731523_2023_3_45. EDN FCPOKY. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хабибуллина В.С., Аюпов Д.А. Прогноз старения модифицированных битумов // Полимеры в строительстве: научный интернет-журнал. 2024. № 1 (12). С. 154–156. EDN GJTGMN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khabibullina V.S., Ayupov D.A. Forecast of aging of modified bitumen. Polymers in Construction: scientific internet journal. 2024; 1(12):154-156. EDN GJTGMN. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антонян А.А. Водонепроницаемость бетона с суперпластификаторами // Технологии бетонов. 2017. № 3–4 (128–129). С. 36–39. EDN ZBMNUX.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antonyan A.A. Resistance of concrete with superplasticizers. Concrete Technologies. 2017; 3-4(128-129): 36-39. EDN ZBMNUX. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ферронская А.В., Коровяков В.Ф. Гипсовые вяжущие в ресурсосберегающих системах малоэтажного строительства // Сухие строительные смеси. 2005. № 3. С. 56–57.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ferronskaya A.V., Korovyakov V.F. Gypsum binders in resource-saving systems of low-rise construction. Dry Building Mixtures. 2005; 3:56-57. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гончаров Ю.А., Бурьянов А.Ф. Ключевые факторы успешного развития отрасли гипсовых материалов // Строительные материалы. 2013. № 2. С. 70–72. EDN PXESTF.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goncharov Yu.A., Buryanov A.F. Key factors for successful development of the gypsum materials industry. Construction Materials. 2013; 2:70-72. EDN PXESTF. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ферронская А.В. и др. Гипс в малоэтажном строительстве. М. : Изд-во АСВ, 2008. EDN QNNSHH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ferronskaya A.V. et al. Gypsum in low-rise construction. Moscow, Publishing house ASV, 2008. EDN QNNSHH. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бабков В.В., Латыпов В.М., Ломакина Л.Н., Шигапов Р.И. Модифицированные гипсовые вяжущие повышенной водостойкости и гипсокерамзито-бетонные стеновые блоки для малоэтажного жилищного строительства на их основе // Строительные материалы. 2012. № 7. С. 4–8. EDN PFTJZL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Babkov V.V., Latypov V.M., Lomakina L.N., Shigapov R.I. Modified gypsum binders with increased water resistance and gypsum expanded clay concrete wall blocks for low-rise housing construction based on them. Construction Materials. 2012; 7:4-8. EDN PFTJZL. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пуценко К.Н., Балабанов В.Б. Перспективы развития и применения сухих строительных смесей на основе гипса // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2015. № 7 (102). С. 148–154. EDN UBLONF.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Putsenko K., Balabanov V. Development and application prospects of dry gypsum-based construction mixtures. Proceedings of Irkutsk State Technical University. 2015; 7(102):148-154. EDN UBLONF. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изотов В.С., Мухаметрахимов Р.Х., Галаутдинов А.Р. Исследование влияния активных минеральных добавок на реологические и физико-механические свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего // Строительные материалы. 2015. № 5. С. 20–23. EDN TUHVEN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izotov V.S., Muhametrahimov A.D., Galautdinov A.R. Study of influence of active mineral additives on rheological and physical-mechanical properties of a gypsum-cement-pozzolanic binder. Construction Materials. 2015; 5:20-23. EDN TUHVEN. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернышева Н.В. Водостойкие гипсовые композиционные материалы с применением техногенного сырья : автореф. дис. … д-ра техн. наук. Белгород, 2014. 22 с. EDN ZPPRAH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernysheva N.V. Waterproof gypsum composite materials using technogenic raw materials : abstract of dis. … cand. of technical sciences. Belgorod, 2014; 22. EDN ZPPRAH. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аунг Ч.Н., Потапова Е.Н. Влияние вида пуццолановой добавки на состав и свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего // Успехи в химии и химической технологии. 2022. Т. 36. № 3 (252). С. 7–9. EDN BXMIEA.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aung K.N., Potapova E.N. Influence of the type of pozzolan additive on the composition and properties of gypsum-cement-pozzolan binder. Advances in Chemistry and Chemical Technology. 2022; 36(3):(252):7-9. EDN BXMIEA. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кайс Х.А., Богданов Р.Р., Морозова Н.Н., Мавлюбердинов А.Р., Сулейманова Л.А. Влияние суперпластифицирующих добавок на основе эфира поликарбоксилата на технологические и физико-технические свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2024. № 8. С. 20–28. DOI: 10.34031/2071-7318-2024-9-8-20-28. EDN RXUQHT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Qais H., Bogdanov R., Morozova N., Mavlyuberdinov A., Suleymanova L. Influence of superplastifying additives based on polycarboxylate ether on the technological and physical-technical properties of gypsum-cement-pozzolanic binder. Bulletin of the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. 2024; 8:20-28. DOI: 10.34031/2071-7318-2024-9-8-20-28. EDN RXUQHT. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кайс Х.А., Морозова Н.Н. Влияние пластифицирующих добавок на свойства комплексного гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (опыт Республики Йемен) // Известия вузов. Строительство. Известия высших учебных заведений. Строительство. 2024. № 8 (788). С. 57–70. DOI: 10.32683/0536-1052-2024-788-8-57-70. EDN OGSNHC.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Qais H.A., Morozova N.N. Influence of plastifying additives on the properties of complex gypsum-cement-pozzolanic binder (experience of the republic of Yemen). News of Higher Educational Institutions. Construction. 2024; 8(788):57-70. DOI: 10.32683/0536-1052-2024-788-8-57-70. EDN OGSNHC. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нуриев М.И., Халиуллин М.И., Рахимов Р.З., Гайфуллин А.Р., Хайрварина А.М., Стоянов О.В. Влияние пластифицирующих добавок на свойства гипсо-цементно-пуццоланового вяжущего // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18. № 6. С. 119–122. EDN RTPNGF.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khaliullin M.I., Nuriev M.I., Rakhimov R.Z., Gaifullin A.R. The influence of plasticizing additives on the properties of gypsum-cement-pozzolanic binder. Bulletin of Kazan Technological University. 2015; 18(6):119-122. EDN RTPNGF. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мухаметрахимов Р.Х., Галаутдинов А.Р., Лукманова Л.В. Влияния пластифицирующих добавок на основные свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего на основе низкомарочного и техногенного сырья // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4 (38). C. 382–387. EDN XAKONT.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mukhametrakhimov R.Kh., Galautdinov A.R., Lukmanova L.V. The effects of plasticizers on the basic properties of the gypsum cement-pozzolan binder based on low branded gypsum and technogenic raw materials. News of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 2016; 4(38):382-387. EDN XAKONT. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галаутдинов А.Р., Мухаметрахимов Р.Х. Повышение водостойкости гипсоцементно-пуццоланового вяжущего на основе низкомарочного гипса // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4 (38). С. 333–343. EDN XAKOLB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Galautdinov A.R., Mukhametrakhimov R.Kh. Improving water resistance quality of gypsum cement-pozzolan binder based on low-strength gypsum. News of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 2016; 4(38):333-343. EDN XAKOLB. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кайс Х.А., Морозова Н.Н., Хохряков О.В. Сравнительная эффективность добавок гидрофобизирующего и кристаллизационного действия на свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего и бетона на его основе // Строительные материалы. 2024. № 11. С. 63–72. DOI: 10.31659/0585-430X-2024-830-11-63-72. EDN CBGAYY.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Qais H.A., Morozova N.N., Khokhryakov O.V. Comparative effectiveness of hydrophobizing and crystallizing additives effects on the properties of gypsum-cement-pozzolanic binder and concrete based on it. Construction Materials. 2024; 11:63-72. DOI: 10.31659/0585-430X-2024-830-11-63-72. EDN CBGAYY. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mukhametrakhimov R., Galautdinov A., Gorbunova P., Gorbunova T. Water-resistant fiberreinforced gypsum cement-pozzolanic composites // E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 138. P. 01011. DOI: 10.1051/e3sconf/201913801011</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mukhametrakhimov R., Galautdinov A., Gorbunova P., Gorbunova T. Water-resistant fiberreinforced gypsum cement-pozzolanic composites. E3S Web of Conferences. 2019; 138:01011. DOI: 10.1051/e3sconf/201913801011</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Курдюмова С.Е., Потапова Е.Н. Влияние полипропиленовых волокон на свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего // Успехи в химии и химической технологии. 2017. Т. 31. № 3 (184). С. 55–57. EDN ZRTOSV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurdyumova S.E., Potapova E.N. Influence of polypropylene fibers on the propeties of gypsumcement-pozzolanic binder. Advances in chemistry and chemical technology. 2017; 31(3):(184):55-57. EDN ZRTOSV. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Potapova E., Manushina A., Urbanov A. Effect of fibers on the properties of gypsum-cement-pozzolanic binder // ZKG International. 2017. Vol. 70. Issue 11. Pp. 42–50. EDN XXLPXV.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Potapova E., Manushina A., Urbanov A. Effect of fibers on the properties of gypsum-cement-pozzolanic binder. ZKG International. 2017; 70(11):42-50. EDN XXLPXV.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лесовик В.С., Урханова Л.А., Федюк Р.С. Вопросы повышения непроницаемости фибробетонов на композиционном вяжущем // Вестник ВСГУТУ. 2016. № 1 (58). С. 5–10. EDN VQECDN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lesovik V.S., Urkhanova L.A., Fediuk R.S. Issues of improvement leaks fiber-reinforced concrete on composite binders. ESSUTM Bulletin. 2016; 1(58):5-10. EDN VQECDN. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кожухова М.И., Чулкова И.Л., Хархардин А.Н., Соболев К.Г. Оценка эффективности применения гидрофобных водных эмульсий с содержанием нано- и микроразмерных частиц для модификации мелкозернистого бетона // Строительные материалы. 2017. № 5. С. 92–97. EDN YQGAPD.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kozhukhova M.I., Chulkova I.L., Kharkhardin A.N., Sobolev K.G. Estimation of application efficiency of hydrophobic water-based emulsions containing nanoandmicro-sized particles for modification of fine grained concrete. Construction Materials. 2017; 5:92-97. EDN YQGAPD. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Залипаева О.А. Морозостойкость и проницаемость бетона на смеси пористых и плотных заполнителей // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. № 3–2 (41). С. 7–10. EDN PCEDSR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zalipaeva O.A. Frost resistance and permeability of concrete on a mixture of porous and dense fillers. Cherepovets State University Bulletin. 2012; 3-2(41):7-10. EDN PCEDSR. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Soongswang P., Tia M., Bloomquist D. Factors affecting the strength and permeability of concrete made with porous limestone // ACI Materials Journal. 1991. Vol. 88. Issue 4. DOI: 10.14359/1915</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Soongswang P., Tia M., Bloomquist D. Factors affecting the strength and permeability of concrete made with porous limestone. ACI Materials Journal. 1991; 88(4). DOI: 10.14359/1915</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ahmad S., Azad A.K., Loughlin K.F. Effect of the Key Mixture Parameters on Tortuosity and Permeability of Concrete // Journal of Advanced Concrete Technology. 2012. Vol. 10. Issue 3. Рp. 86–94. DOI: 10.3151/jact.10.86</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ahmad S., Azad A.K., Loughlin K.F. Effect of the Key Mixture Parameters on Tortuosity and Permeability of Concrete. Journal of Advanced Concrete Technology. 2012; 10(3):86-94. DOI: 10.3151/jact.10.86</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Winslow D.N., Cohen M.D., Bentz D.P., Snyder K.A., Garboczi E.J. Percolation and pore structure in mortars and concrete // Cement and Concrete Research. 1994. Vol. 24. Issue 1. Рp. 25–37. DOI: 10.1016/0008-8846(94)90079-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Winslow D.N., Cohen M.D., Bentz D.P., Snyder K.A., Garboczi E.J. Percolation and pore structure in mortars and concrete. Cement and Concrete Research. 1994; 24(1):25-37. DOI: 10.1016/0008-8846(94)90079-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Halamickova P., Detwiler R.J., Bentz D.P., Garboczi E.J. Water permeability and chloride ion diffusion in portland cement mortars: Relationship to sand content and critical pore diameter // Cement and Concrete Research. 1995. Vol. 25. Issue 4. Рp. 790–802. DOI: 10.1016/0008-8846(95)00069-o</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Halamickova P., Detwiler R.J., Bentz D.P., Garboczi E.J. Water permeability and chloride ion diffusion in portland cement mortars: Relationship to sand content and critical pore diameter. Cement and Concrete Research. 1995; 25(4):790-802. DOI: 10.1016/0008-8846(95)00069-o</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Warda B.A., Munaz A.N. Effects of Aggregate Gradation on Water Permeability of Concrete // Advanced Materials Research. 2012. Vol. 488–489. Рp. 248–252. DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.488-489.248</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Warda B.A., Munaz A.N. Effects of Aggregate Gradation on Water Permeability of Concrete. Advanced Materials Research. 2012; 488-489:248-252. DOI: 10.4028/www.scientific.net/amr.488-489.248</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ванькова Н.Р., Фомина А.Е. Cравнительный эксперимент по определению водонепроницаемости бетона методами «мокрого пятна» и «по воздухопроницаемости» // Construction and Geotechnics. 2022. Т. 13. № 1. С. 96–105. DOI: 10.15593/2224-9826/2022.1.08. EDN CFZRYX.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vankova N.R., Fomina A.E. Comparative experiment to determine the waterproofness of concrete by “wet spot” and “breathability” methods. Construction and Geotechnics. 2022; 13(1):96-105. DOI: 10.15593/2224-9826/2022.1.08. EDN CFZRYX. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Закоршменный А.И. Сравнение результатов водонепроницаемости бетона подземных сооружений в натурных условиях, получаемых с использованием прямых и косвенных методов испытаний // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. № 4. С. 282–294. EDN KVOEEL.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakorshmenny A.I. Comparison of the results of water resistance of concrete of underground structures in natural conditions, obtained using direct and indirect methods. Mining Information and Analytical Bulletin. 2007; 4:282-294. EDN KVOEEL. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антонян А.А. О некоторых особенностях современных методов определения водонепроницаемости бетона // Технологии бетонов. 2017. № 9–10 (134–135). С. 29–33. EDN YMQQFZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antonyan A.A. On some features of modern methods for determining the waterproofness of concrete. Concrete Technologies. 2017;9-10(134-135):29-33. EDN YMQQFZ. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семененко С.Я., Арьков Д.П., Марченко С.С. Экспресс-метод диагностирования водонепроницаемости бетона конструкций гидротехнических сооружений // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2016. № 3 (43). С. 213–220. EDN WWHGHF.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semenenko S.Y., Arkov D.P., Marchenko S.S. Express method for diagnosing water resistance of concrete structures of hydraulic structures. News of the Lower Volga Agro-University Complex: Science and Higher Professional Education. 2016; 3(43):213-220. EDN WWHGHF. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент RU № 2558824. Способ определения водонепроницаемости строительных материалов / Кесарийский А.Г., Кондращенко В.И., Кондращенко Е.В., Кендюк А.В., Гусева А.Ю.; заявл. № 2014116874/15 от 28.04.2014; опубл. 10.08.2015. 9 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU No. 2558824. Method for determining water resistance of building materials / Kesariyskiy A.G., Kondrashchenko V.I., Kondrashchenko E.V., Kendyuk A.V., Guseva A.Yu.; declared No. 2014116874/15 dated 28.04.2014; publ. 10.08.2015; 9. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент RU № 2795491. Гидроизоляционное сооружение / Смирнов Э.В., Зданович М.Я., Урминский Д.Г., Скопинов М.В., Русаков М.И., Носов О.А., Елькин А.А.; заявл. № 2022125751/22 от 29.09.2022; опубл. 04.05.2023. 7 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patent RU No. 2795491. Waterproofing structure / Smirnov E.V., Zdanovich M.Ya., Urminsky D.G., Skopinov M.V., Rusakov M.I., Nosov O.A., Elkin A.A.; declared. No. 2022125751/22 dated 09.29.2022; published 05.04.2023; 7. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kassim M.M. The water permeability properties of re-vibrated lightweight concrete // Journal of Metals, Materials and Minerals. 2020. Vol. 30. Issue 1. DOI: 10.55713/jmmm.v30i1.575</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kassim M.M. The water permeability properties of re-vibrated lightweight concrete. Journal of Metals, Materials and Minerals. 2020; 30(1). DOI: 10.55713/jmmm.v30i1.575</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Saif Allah S.J., Kassim M.M., Salman G.A. Concrete Mix Strength and Permeability with Various Supplementary Cementitious Materials // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 427. P. 02005. DOI: 10.1051/e3sconf/202342702005</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saif Allah S.J., Kassim M.M., Salman G.A. Concrete Mix Strength and Permeability with Various Supplementary Cementitious Materials. E3S Web of Conferences. 2023; 427:02005. DOI: 10.1051/e3sconf/202342702005</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hung V.V., Seo S.Y., Kim H.W., Lee G.C. Permeability and strength of pervious concrete according to aggregate size and blocking material // Sustainability. 2021. Vol. 13. Issue 1. P. 426. DOI: 10.3390/su13010426</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hung V.V., Seo S.Y., Kim H.W., Lee G.C. Permeability and strength of pervious concrete according to aggregate size and blocking material. Sustainability. 2021; 13(1):426. DOI: 10.3390/su13010426</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кайс Х.А., Морозова Н.Н., Богданов А.Н. Влияние вида и зернового состава песка на свойства мелко-зернистого бетона на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (опыт Республики Йемен) // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2024. № 9 (789). С. 65–76. DOI: 10.32683/0536-1052-2024-789-9-65-76. EDN ZFDWKE.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Qais H.A., Morozova N.N., Bogdanov A.N. Influence of the type and grain composition of sand on the properties of fine-grain concrete based on gypsum-cetment-pozzolanic binder (experience of the republic of Yemen). News of Higher Educational Institutions. Construction. 2024; 9(789):65-76. DOI: 10.32683/0536-1052-2024-789-9-65-76. EDN ZFDWKE. (rus.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Morozova N., Kais K., Gilfanov R., Morozov V. Influence of the fractional composition of the aggregate on the technological and strength properties of HCPV concrete // AIP Conference Proceedings. 2022. Vol. 2487. P. 020009. DOI: 10.1063/5.0091723</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozova N., Kais K., Gilfanov R., Morozov V. Influence of the fractional composition of the aggregate on the technological and strength properties of HCPV concrete. AIP Conference Proceedings. 2022; 2487:020009. DOI: 10.1063/5.0091723</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антонян А.А. Сравнительная оценка методов определения водонепроницаемости бетонов на примере исследования влияния содержания цемента // Бетон и железобетон. 2015. № 2. C. 44–47.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antonyan A.A. Comparative assessment of methods for determining the water resistance of concrete using the example of studying the influence of cement content. Concrete and Reinforced Concrete. 2015; (2):44-47. (rus.).</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>
