<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD v1.4 20241031//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.dtd">
<article xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" 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" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.xsd" article-type="research-article" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="electronic">2075-8545</issn><publisher><publisher-name xml:lang="ru">ООО &quot;Центр новых технологий &quot;НаноСтроительство&quot;</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15828/2075-8545-2026-18-2-167-179</article-id><article-id pub-id-type="edn">ZWSKDH</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Научная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">Реологическое поведение пластифицированных цементных дисперсных систем при вибрации</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0004-0193-1904</contrib-id><name><surname>Епихин</surname><given-names>Сергей Дмитриевич</given-names></name><bio><p>аспирант, преподаватель, кафедра строительного материаловедения</p></bio><email>epikhinsd@mgsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7807-688X</contrib-id><name><surname>Иноземцев</surname><given-names>Александр Сергеевич</given-names></name><bio><p>доктор технических наук, доцент; доктор технических наук, доцент, доцент кафедры строительного материаловедения</p></bio><email>inozemcevas@mgsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"></xref></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><city>Москва</city><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution></aff><author-notes><fn fn-type="coi-statement"><p>Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов</p></fn></author-notes><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-04-20"><day>20</day><month>04</month><year>2026</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><fpage>167</fpage><lpage>179</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-02-01"><day>01</day><month>02</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-02"><day>02</day><month>04</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement>© Епихин С. Д., Иноземцев А. С., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder>Епихин С. Д., Иноземцев А. С.</copyright-holder><license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><license-p>Это статья открытого доступа, распространяемая на условиях лицензии <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)</ext-link>.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://nanobuild.ru/en_EN/journal/Nanobuild-2-2026/167-179.pdf" xlink:title="URL">https://nanobuild.ru/en_EN/journal/Nanobuild-2-2026/167-179.pdf</self-uri><abstract><p>Введение. Актуальной научно-практической задачей в разработке многофункциональных строительных материалов является получение самоуплотняющихся конструкционных легких бетонов (ЛСУБ), где основная проблема - сохранение однородности при высокой текучести. Данной проблеме посвящены отечественные и зарубежные исследования. Основной акцент ставился на рецептурные факторы, влияющие на реологические и технологические свойства ЛСУБ. Сложность разработки объясняется содержанием компонентов разных плотностей. Осцилляция смеси - один из методов оценки изменения реологии цементно-минеральных систем во времени. Ранние исследования ЛСУБ на полых микросферах данным способом оценивали изменения реологических свойств при изменении концентрации пластификатора, В/Ц и дисперсности минерального заполнителя. Следующий этап исследований реологии и однородности ЛСУБ методом осцилляции - установление влияния каждого компонента в отдельно взятой группе цементно-минеральных систем, входящих в ЛСУБ. Методы и принципы исследования. Объект исследования - цементно-минеральные системы из разных комбинаций компонентов с постоянным соотношением их массовых частей, составляющих ЛСУБ на полых микросферах средней плотностью 1400 кг/м<sup>3</sup>. Предмет исследования - реологические свойства таких систем при осцилляции. Сравнивались пластифицированные и непластифицированные системы. Для анализа структуры исследуемых систем использовались следующие параметры: толщина водной оболочки, объем цементного теста, толщина цементного теста, коэффициент раздвижки зерен. Результаты исследования. Однородность цементно-минеральных паст оценена по реологической кривой, полученной осцилляционным воздействием. Кинетика изменения напряжения сдвига при осцилляции описывается различной интенсивностью, показывая преобразование структуры цементной системы во времени. Наблюдается заметное различие между изменениями реологических свойств цементных паст с пластификатором и без него. Подчеркивается значимость микрокремнезема в стабилизации бетонной смеси. Заключение и обсуждение. Структурный параметр - толщина водной прослойки (h<sub>e</sub>) - не учитывает поверхностные свойства дисперсных фаз и жидкости в пластифицированных системах. Определение водопотребности компонентов ЛСУБ и роль пластификатора в этом является перспективным направлением развития темы.</p></abstract><kwd-group><kwd>цементно-минеральная паста</kwd><kwd>самоуплотняющийся бетон</kwd><kwd>легкий бетон</kwd><kwd>бетон на полых микросферах</kwd><kwd>реологические свойства</kwd><kwd>напряжение сдвига</kwd><kwd>осцилляция</kwd><kwd>пластификатор</kwd><kwd>однородность</kwd><kwd>расслоение</kwd><kwd>разжижение</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ack><p>Данная работа выполняется в рамках реализации Программы развития федерального государствен ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» на 2025–2036 годы. Работа финансировалась Министерством науки и высшего образования РФ, проект № FSWG-2026-0003.</p></ack><ref-list><ref id="ref1"><label>1</label><mixed-citation>Батяновский Э.И., Бондарович А.И., Калиновская Н.Н., Рябчиков П.В. Самоуплотняющийся бетон и технология бетонирования фундаментного массива с использованием 9000 кубических метров бетона. Наука и техника. 2021;20;4:329-337. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-4-329-337</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><label>2</label><mixed-citation>Ларсен О.А., Бахрах А.М., Машина Т.Ю. Органоминеральный модификатор на основе шламовой воды для получения высокопрочных самоуплотняющихся бетонов. Техника и технология силикатов. 2024;31;4:365-376. https://doi.org/10.62980/2076-0655-2024-365-376 - EDN: MJUPXW.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><label>3</label><mixed-citation>Тараканов О.В., Ерофеева И.В., Белякова Е.А., Москвин Р.Н., Санягина Я.А., Христофорова И.А. Моделирование процессов раннего структурообразования и твердения цементных материалов с органоминеральными добавками. Нанотехнологии в строительстве. 2024;16;6; 510-524. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2024-16-6-510-524 - EDN: QQDQLS.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><label>4</label><mixed-citation>Калашников В.И., Тараканов О.В., Кузнецов Ю.С., Володин В.М., Белякова Е.А. Бетоны нового поколения на основе сухих тонкозернисто-порошковых смесей. Инженерно-строительный журнал. 2012;8(34):47-53. https://doi.org/10.5862/MCE.34J - EDN: PJWLHF.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><label>5</label><mixed-citation>Иноземцев А.С., Королёв Е.В., Доунг Т.К. Структурная модель течения пластифицированных цементно-минеральных смесей. Строительные материалы. 2020;4-5:90-96. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-780-4-5-90-96 - EDN: CVBCCH.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><label>6</label><mixed-citation>Al-Khaiat H., Haque M.N. Effect of initial curing on early strength and physical properties of a lightweight concrete. Construction and Building Materials. 1998.28.6:859-866 https://doi.org/10.1016/S0008-8846(98)00051-9 -EDN: ABJIXX</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><label>7</label><mixed-citation>Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Карпенко Н.И., Селютин Н.М., Моисеенко Г.А., Безгодов И.М. Прочностные и деформационные характеристики высокопрочных самоуплотняющихся легких бетонов на искусственных и природных пористых заполнителях. Бетон и железобетон. 2025;3(628):52-68. https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-3(628)-52-68 - EDN: SWWFTR.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><label>8</label><mixed-citation>Zhang Y.H., Wang H., Zhong W.L., Fan L.F. Development of a high-strength lightweight geopolymer concrete for structural and thermal insulation applications. Case Studies in Construction Materials. 2024; 21: e03949. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e03949</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><label>9</label><mixed-citation>Иноземцев А.С., Королев Е.В. Легкие бетоны на полых и пористых заполнителях. Строительные материалы. 2024;7:41-47. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-826-7-41-47 - EDN: UNEDCX</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><label>10</label><mixed-citation>Inozemtcev A.S., Epikhin S.D. The effect of dense and hollow aggregates on the properties of lightweight selfcompacting concrete. Materials. 2024;17;18:4569. https://doi.org/10.3390/ma17184569 - EDN: SPPCRB.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><label>11</label><mixed-citation>Dengwu J., Caijun Sh., Qiang Y., Xiaopeng A., Yu L., Huang L. Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete-A review. Cement and Concrete Composites. 2017;83:146-159. https://doi.org/10.1016Zj.cemcon-comp.2017.07.016</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><label>12</label><mixed-citation>Lee S. H., Kim H. J., Sakai E., Daimon M. Effect of particle size distribution of fly ash-cement system on the fluidity of cement pastes. Cement and Concrete Research. 2003;33;5:763-768. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)01054-2</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><label>13</label><mixed-citation>Miguel C.S. Nepomuceno, L.A. Pereira-de-Oliveira, Sandrine F. Pereira. Mix design of structural lightweight self-compacting concrete incorporating coarse lightweight expanded clay aggregates. Construction and Building Materials. 2018;166:373-385. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.161</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><label>14</label><mixed-citation>Biricik O., Mardani A. Parameters affecting thixotropic behavior of self-compacting concrete and 3D printable concrete; a state-of-the-art review. Construction and Building Materials. 2022; 339: 127688. https://doi.org/10.1016/).conbuildmat.2022.127688</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><label>15</label><mixed-citation>Епихин С.Д., Иноземцев А.С. Реологические свойства самоуплотняющихся легких бетонных смесей на полых микросферах. Строительство: наука и образование. 2024;14;1:18-24. https://doi.org/10.22227/2305-5502.2024.1.9</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><label>16</label><mixed-citation>Городецкий И.Ю., Сердюченко В.М. Особенности использования самоуплотняющегося бетона. The scientific heritage. 2021;72-2(72):3-5. https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-72-2-3-5 - EDN: GGKADP.</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><label>17</label><mixed-citation>Кравцов А.В., Цыбакин С.В., Евсеева Т.М., Соболев К.Г, Потапов В.В. Литые бетоны с использованием отходов меде плавильного производства и нанокремнезема. Вестник МГСУ. 2017;12;9(108):1010-1018. https://doi.org/10.22227/1997-0935.2017.91010-1018 - EDN: ZHKODZ.</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><label>18</label><mixed-citation>Kim Y. J., Choi Y. W., Lachemi M. Characteristics of self-consolidating concrete using two types of lightweight coarse aggregates. Construction and Building Materials. 2010;24;1:11 -16. https://doi.org/10.1016/).conbuildmat.2009.08.004</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><label>19</label><mixed-citation>Wu Z., Zhang Y., Zheng J., Ding Y. An experimental study on the workability of self-compacting lightweight concrete. Construction and Building Materials. 2009;23(5):2087-2092. https://doi.org/10.1016Zj.conbuildmat.2008.08.023</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><label>20</label><mixed-citation>Behnam V., Shami N. Mix design of light-weight self-compacting concrete. Case Studies in Construction Materials. 2016;4:1-14. https://doi.org/10.10167j.cscm.2015.10.002</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><label>21</label><mixed-citation>Peng Y., Unluer C. Advances in rheological measurement and characterization of fresh cement pastes. Powder Technology. 2023;429:118903. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118903</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><label>22</label><mixed-citation>Епихин С.Д., Иноземцев А.С. Однородность самоуплотняющихся лёгких бетонных смесей на полых микросферах. Техника и технология силикатов. 2025;32;4:369-379. https://doi.org/10.62980/2076-0655-2025-369-379 - EDN: OQZMLA.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>