<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru" 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" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://metafora.rcsi.science/xsd_files/journal3.xsd">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">moitvivt</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Моделирование, оптимизация и информационные технологии</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Modeling, Optimization and Information Technology</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn pub-type="epub">2310-6018</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Издательство</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi"/>
      <article-id pub-id-type="custom" custom-type="elpub">487</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРЕВА СТАЛЕФИБРОБЕТОНА</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>MODELING OF HIGH-TEMPERATURE HEATING OF STEEL-FIBROBETON</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Молодая</surname>
              <given-names>Александра Сергеевна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Young</surname>
              <given-names>Alexandra Sergeevna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sandra-extra@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-1</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Николенко</surname>
              <given-names>Сергей Дмитриевич</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Nikolenko</surname>
              <given-names>Sergey Dmitrievich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nikolenkoppb1@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-2</xref>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Сазонова</surname>
              <given-names>Светлана Анатольевна</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Sazonova</surname>
              <given-names>Svetlana Anatolievna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Sazonovappb@vgasu.vrn.ru</email>
          <xref ref-type="aff">aff-3</xref>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff-1">
        <aff xml:lang="ru">Воронежский государственный технический университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Voronezh State Technical University</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-2">
        <aff xml:lang="ru">Воронежский государственный технический университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Voronezh State Technical University</aff>
      </aff-alternatives>
      <aff-alternatives id="aff-3">
        <aff xml:lang="ru">Воронежский государственный технический университет</aff>
        <aff xml:lang="en">Voronezh State Technical University</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <volume>1</volume>
      <issue>1</issue>
      <elocation-id>e487</elocation-id>
      <permissions>
        <copyright-statement>Copyright © Авторы, 2026</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:href="https://moitvivt.ru/ru/journal/article?id=487"/>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Работа посвящена вопросу физического моделирования высокотемературного воздействия на дисперсноармированный бетон. Приведены результаты экспериментальных исследований поведения дисперсноармированных мелкозернистых бетонов с металлической фиброй (сталефибробетонов), при моделированном в муфельной печи высокотемпературном воздействии. Муфельная печь выбрана исходя из требуемых параметров высокотемпературного воздействия. В частности, максимальной температуры нагрева, времени подъема температуры до требуемых 850°С. Все выбранные параметры хорошо соотносятся с параметрами реальных пожаров. Средой рабочего пространства муфельной печи при создании температурного воздействия является воздух. Одним из преимуществ выбранной муфельной печи является простота управления и достаточная стабильность поддерживаемой температуры. Отработана методика проведения эксперимента при разном по времени высокотемпературном воздействии на сталефибробетон. Показано, что применение дисперсного армирования в виде металлических фибр улучшает состояние экспериментальных образцов после высокотемпературного воздействия заданного уровня. Выявлено что степень влияния дисперсного армирования на состояние образцов зависит от процента армирования и величины температурного воздействия. Показано что увеличение времени высокотемпературного воздействия влияет на состояние образцов. Результаты исследований помогут далее развивать процесс физического моделирования высотемпературного нагрева при исследовании свойств строительных материалов.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The work is devoted to the problem of physical simulation of high-temperature impact&#13;
on dispersed-reinforced concrete. The results of experimental studies of the behavior of finegrained fine-grained concretes with metallic fiber (steel fiber-reinforced concrete), in the&#13;
high-temperature effect modeled in the muffle furnace, are presented. The muffle furnace is&#13;
selected on the basis of the required high-temperature exposure parameters. In particular, the&#13;
maximum heating temperature, the rise time of the temperature to the required 8500C. All&#13;
selected parameters are well correlated with the parameters of real fires. The medium of the&#13;
working space of the muffle furnace when creating the temperature effect is air. One of the&#13;
advantages of the selected muffle furnace is the ease of operation and sufficient stability of the&#13;
maintained temperature. The technique of carrying out the experiment at different hightemperature effects on steel-fiber-reinforced concrete has been worked out. It is shown that&#13;
the use of dispersed reinforcement in the form of metallic fibers improves the state of&#13;
experimental samples after high-temperature exposure of a given level. It was revealed that&#13;
the degree of influence of disperse reinforcement on the state of samples depends on the&#13;
percentage of reinforcement and the magnitude of the temperature effect. It is shown that an&#13;
increase in the time of high-temperature exposure affects the state of the samples. The results of the research will help further develop the process of physical simulation of hightemperature heating in the study of the properties of building materials.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>моделирование</kwd>
        <kwd>муфельная печь</kwd>
        <kwd>высокотемпературный нагрев</kwd>
        <kwd>дисперсноармированный бетон</kwd>
        <kwd>эксперимент</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>modeling</kwd>
        <kwd>fine-grained concrete</kwd>
        <kwd>high temperature heating</kwd>
        <kwd>dispersionreinforced concrete</kwd>
        <kwd>experimental study</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без спонсорской поддержки.</funding-statement>
        <funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding.</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <title>References</title>
      <ref id="cit1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Николенко С.Д. Применение фибрового армирования в зданиях и&#13;
сооружениях, расположенных в сейсмоопасных районах / С.Д.&#13;
Николенко // Системы жизнеобеспечения и управления в&#13;
чрезвычайных ситуациях: Межвузовский сборник научных трудов.&#13;
Воронеж: Воронежский государственный технический университет,&#13;
2006. С. 38-46.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Nikolenko S.D. Behaviour of concrete with a disperse reinforcement under&#13;
dynamic loads / S.D. Nikolenko, E.A. Sushko, S.A. Sazonova, A.A.&#13;
Odnolko, V.Ya. Manokhin // Magazine of Civil Engineering. 2017. No.&#13;
7(75). Pp. 3–14. DOI: 10.18720/MCE.75.1.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Еналеев Р.Ш. Моделирование огнестойкости бетона при&#13;
высокоинтенсивном нагреве / Р.Ш. Еналеев, Р.Р. Димухаметов, О.А. Тучкова, О.Ю. Харитонова // Вестник Казанского технологического&#13;
университета. 2012. Том 15. №10. С. 88-95.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Еналеев Р.Ш. Огнестойкость элементов строительных конструкций&#13;
при высокоинтенсивном нагреве / Р.Ш. Еналеев, Э.Ш. Теляков, О.А.&#13;
Тучкова, О.Ю. Харитонова, A.B. Качалкин //&#13;
Пожаровзрывобезопасность. 2010. Т. 19. № 5. С. 48-53.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Еналеев Р.Ш. Критерии огнестойкости элементов строительных&#13;
конструкций на пожаровзрывоопасных объектах / Р.Ш. Еналеев, Н.М.&#13;
Барбин, Э.Ш. Теляков, О.Л. Тучкова, A.B. Качалкин //&#13;
Пожаровзрывобезопасность. 2011. Т. 20. № 1. С. 33-41.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Еналеев Р.Ш. Огнестойкость бетона при высокоинтенсивном нагреве /&#13;
Р.Ш. Еналеев, Э.Ш. Теляков, С.В. Анаников // Международный&#13;
журнал экспериментального образования. 2012. №7. С. 55-57.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Перцев В.Т. Бетон повышенной термостойкости для огнестойких&#13;
железобетонных изделий: монография / В.Т. Перцев, Т.В. Загоруйко,&#13;
А.А. Леденев // Воронеж: Воронежский государственный технический&#13;
университет, 2017. 102 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных&#13;
бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология,&#13;
конструкции: монография / Ф.Н. Рабинович // M.: Издательство ACB,&#13;
2004. 560 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Korsun V. The Strength and Strain of High-strength Concrete Elements&#13;
with Confinement and Steel Fiber Reinforcement Including the Conditions&#13;
of the Effect of Elevated Temperatures / V. Korsun, N. Vatin, A. Franchi,&#13;
A. Korsun, P. Crespi, S. Mashtaler // Procedia Engineering. 2015. No. 117.&#13;
Pp. 970–979. DOI: 10.1016/j.proeng. 2015.08.192.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Голованов В.И. Прочностные и теплофизические свойства бетона с&#13;
полипропиленовой фиброй в условиях температурного режима&#13;
стандартного пожара / В.И. Голованов, Н.С. Новиков, В.В. Павлов,&#13;
Е.В. Кузнецова // Пожаровзрывобезопасность. 2017. Т. 26. №5. С. 37-&#13;
44.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Новиков Н.С. Огнестойкость и прочность конструкций из&#13;
фибробетона / Н.С. Новиков // Технологии техносферной&#13;
безопасности. 2016. №3 (67). С. 122-127.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Young-Sun Heo. Synergistic effect of combined fibers for spalling&#13;
protection of concrete in fire / Young-Sun Heo, Jay G. Sanjayan, CheonGoo Han, Min-Cheol Han // Cement and Concrete Research. 2010. No 40.&#13;
Pp. 1547-1554.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Пушенко А.С. Высокопрочный бетон в условиях воздействия&#13;
высоких температур при пожаре: дис. … канд. техн. наук. Ростов-наДону, 2008. 217 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Yuh-Shiou Tai. Mechanical properties of steel fiber reinforced reactive&#13;
powder concrete following exposure to high temperature reaching 800 °C /&#13;
Yuh-Shiou Tai, Huang-Hsing Pan, Ying-Nien Kung // Nuclear Engineering&#13;
and Design. 2011. Pp. 2416-2424.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Дорф В.А. Огнестойкость высокопрочного сталефибробетона&#13;
(аналитический обзор) / В.А. Дорф, Р.О. Красновский, Д.Е. Капустин,&#13;
П.С. Султыгова // Вестник гражданских инженеров. 2017. №4(63). С.&#13;
72-80. DOI: 10.23968/1999-5571-2017-14-4-72-80.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 30247.0–94. Конструкции строительные. Методы испытаний на&#13;
огнестойкость. Общие требования.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Swamy R.N. Fiber Reinforced Cement and Concrete / R.N. Swamy //&#13;
Proceedings of the Fourth RILEM Internal Symposium. E &amp; FN Spon,&#13;
1992. 1354 рр.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Barros J.A.O. Post-cracking behaviour of steel fibre reinforced concrete /&#13;
J.A.O. Barros, V.M.C.F. Cunha, A.F. Ribeiro, J.A.B. Antunes // Materials&#13;
and Structures. 2005. Vol. 38. No. January. Pp. 47-56.&#13;
</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="cit19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Jafarifar N. Post-cracking tensile behaviour of steel-fibre-reinforced rollercompacted-concrete for FE modelling and design purposes / N. Jafarifar, K.&#13;
Pilakoutas, H. Angelakopoulos, T. Bennett // Materiales de Construcción.&#13;
2017. Vol 67(326). No 326. April–June. e122.&#13;
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/mc.2017.06716.</mixed-citation>
      </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>