<?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="review-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">10.15828/2075-8545-2026-18-2-180-191</article-id><article-id pub-id-type="edn">ZXSMOA</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>Обзорная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">Анализ фракционного состава каменного наполнителя асфальтобетонной смеси и оценка режимов приготовления вяжущего системы «битум - минеральный порошок»</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-1521-8110</contrib-id><name><surname>Андронов</surname><given-names>Сергей Юрьевич</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук; кандидат технических наук, доцент, академик транспорта, заместитель руководителя</p></bio><email>atomic08@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1634-0152</contrib-id><name><surname>Васильев</surname><given-names>Юрий Эмануилович</given-names></name><bio><p>доктор технических наук; доктор технических наук, заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы и химические технологии»</p></bio><email>vashome@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6523-6095</contrib-id><name><surname>Кочетков</surname><given-names>Андрей Викторович</given-names></name><bio><p>доктор технических наук, профессор; доктор технических наук, профессор кафедры «Мосты, тоннели и строительные конструкции»</p></bio><email>soni.81@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"></xref><xref ref-type="aff" rid="aff3"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2237-4436</contrib-id><name><surname>Слепнев</surname><given-names>Павел Алексеевич</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук, доцент; кандидат технических наук, доцент кафедры «Градостроительство»</p></bio><email>slepnevpa@mgsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"></xref></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-2212-3501</contrib-id><name><surname>Чижиков</surname><given-names>Илья Александрович</given-names></name><bio><p>кандидат технических наук, доцент; кандидат технических наук, доцент кафедры «Градостроительство»</p></bio><email>ilya2@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"></xref></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><city>Саратов</city><institution>Саратовское региональное отделение Российской академии транспорта</institution></aff><aff id="aff2"><city>Москва</city><institution>Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет</institution></aff><aff id="aff3"><city>Пермь</city><institution>Пермский национальный исследовательский политехнический университет</institution></aff><aff id="aff4"><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>180</fpage><lpage>191</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-02-18"><day>18</day><month>02</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-05"><day>05</day><month>04</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement>© Андронов С. Ю., Васильев Ю. Э., Кочетков А. В., Слепнев П. А., Чижиков И. А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder>Андронов С. Ю., Васильев Ю. Э., Кочетков А. В., Слепнев П. А., Чижиков И. А.</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-2-2026/180-191.pdf" xlink:title="URL">https://nanobuild.ru/en_EN/journal/Nanobuild-2-2026/180-191.pdf</self-uri><abstract><p>Введение. Фракционный состав каменного наполнителя асфальтобетонной смеси и режимы приготовления вяжущего системы «битум - минеральный порошок» оказывают значительное влияние на эксплуатационные характеристики асфальтобетонных смесей. Учитывая, что объем наполнителя асфальтобетонных смесей достигает 96% по массе или 87% по объему смеси, а объем связующего составляет до 4% по массе или до 13% по объему, в процессе приготовления асфальтобетонной смеси стремятся добиться ее однородности и обеспечить полное покрытие наполнителя связующим. Однако при недостатке связующего остаются пустоты, которые приводят к увеличению водопоглощения. Материалы и методы. На основании оптических исследований фракционного состава стандартной асфальтобетонной смеси определены площади межфазного взаимодействия между каменным наполнителем и битумом, согласующиеся с результатами других исследователей. На основе анализа экспериментальных и теоретических исследований установлены зависимости коэффициента взаимодействия в системе «битум - минеральный порошок» от дисперсионного состава, температуры и степени наполнения. Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных доказывает, что взаимодействие битума и минерального порошка подчиняется определенным закономерностям и зависит от объемного распределения по размерам частиц во фракциях минерального порошка, что определяет площадь межфазной поверхности взаимодействия; температуры смешения и степени наполнения композиции - оптимальные условия: температура от 160 <sup>о</sup>С до 170 <sup>о</sup>С, объемная доля 0,17-0,2. Заключение. Выбранную рецептуру асфальтобетонной смеси, которая исследовалась в работе и содержит объемную долю микропорошка на уровне 0,258, необходимо откорректировать в сторону увеличения массы битума до 2,0 кг с тем, чтобы попасть в оптимум по взаимодействию минерального порошка и битума. Полученные результаты позволяют скорректировать состав асфальтобетонной смеси с целью повышения ее эксплуатационных характеристик.</p></abstract><kwd-group><kwd>пористость каменных материалов</kwd><kwd>адгезия битума</kwd><kwd>адсорбция битума частицами</kwd><kwd>минеральный порошок</kwd><kwd>уплотненная асфальтобетонная смесь</kwd><kwd>моделирование структуры асфальтобетона</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ack><p>Статья посвящена светлой памяти нашего коллеги доктора технических наук, профессора Артеменко Александра Александровича, работавшего в Саратовском государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина. Авторы статьи выражают ему признательность за проведенные консультации при ее подготовке.</p></ack><ref-list><ref id="ref1"><label>1</label><mixed-citation>Горелышев Н.В. Асфальтобетон и другие битумоминеральные материалы. Можайск: Издательство ТЕРРА; 1995. 176 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><label>2</label><mixed-citation>Образцова Т.Б. Эквивалентные диаметры частиц URL: https://sunspire.site/ru/articles/part7/(дата обращения: 16.03.2026)</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><label>3</label><mixed-citation>Горелышев Н. В. Взаимодействие битума и минерального порошка в асфальтовом бетоне. Труды МАДИ. 1955;(10):20-23.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><label>4</label><mixed-citation>Королев И.В., Золотарев В.А., Ступивцев В.А. Асфальтобетонные покрытия. Донецк: Донбасс, 1970. 162 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><label>5</label><mixed-citation>Столярова Н.А. Литые органоминеральные смеси для ремонта дорожных покрытий нежесткого типа. Дис. канд. тех. наук. Макеевка; 2009. 167 с</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><label>6</label><mixed-citation>Шиц Л.А. Суспензии. URL: https://bigenc.ru/c/suspenzii-6dbfd0?ysclid=mmt39qo3c4877969100 (дата обращения: 16.03.2026)</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><label>7</label><mixed-citation>Равичев Л.В., Беспалов А.В., Логинов В.Я. Моделирование вязкостных свойств концентрированных суспензий. Теоретические основы химической технологии. 2008;42(3):326-335. - EDN: ILAJDD</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><label>8</label><mixed-citation>Равичев Л.В., Логинов В.Я., Беспалов А.В. Исследование вязкости суспензий сферических частиц. Вестник СГТУ. 2012;1(64). Выпуск 2:26-30. - EDN: PWBRDV</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><label>9</label><mixed-citation>Роул А. Основные принципы анализа размеров частиц. Техническая аннотация, Malvern Instruments Limited; 2009. 12 c.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><label>10</label><mixed-citation>Pabst W. Characterization of particles and particle systems. Prague. W. Pabst, E. Gregorova. ICT Prague; 2007.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><label>11</label><mixed-citation>Иноземцев С.С., Поздняков М.К., Королев Е.В. Исследование адсорбционно-сольватного слоя битума на поверхности минерального порошка. Вестник МГСУ. 2012;11:159-167. - EDN: PJBGSZ</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><label>12</label><mixed-citation>Бахрах Г.С. К оценке толщины адсорбционно-сольватного слоя битумов на поверхности частиц. Коллоидный журнал. 1969;39(1):8-12.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><label>13</label><mixed-citation>Andronov S.Yu., Ivanov A.F., Kochetkov A.V. Highway Repair Using Fiber-Containing Asphalt Concrete Mixes with Dispersed Binder. Stroitel’nye Materialy[Construction Materials]. 2020;(4-5):62-67. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2020-780-4-5-62-67</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><label>14</label><mixed-citation>Andronov S.Yu., Alferov V.I., Kochetkov A.V., Vasiliev Yu.E. Uniform fiber distribution in cold asphalt mixtures with viscous microdispersed bitumen.Russian Journal of Transport Engineering. 2020;7(1):17SATS120. https://doi.org/10.15862/17SATS120</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><label>15</label><mixed-citation>Di Yu, Wensheng Wang, Yongchun Cheng, Yafeng Gong. Laboratory investigation on the properties of asphalt mixtures modified with double-adding admixtures and sensitivity analysis. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition).2016;3(5):412-424. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2016.09.002</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><label>16</label><mixed-citation>Yongchun Cheng, Di Yu, Guojin Tan, Chunfeng Zhu. Low-Temperature Performance and Damage Constitutive Model of Eco-Friendly Basalt Fiber-Diatomite-Modified Asphalt Mixture under Freeze-Thaw Cycles. Materials. 2018.11(11):2148. https://doi.org/10.3390/ma11112148</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><label>17</label><mixed-citation>Clara Celauro, Filippo Pratico. Asphalt mixtures modified with basalt fibres for surface courses. Construction and Building Materials. 2018;170:245-253. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.058</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><label>18</label><mixed-citation>Yafeng Gong, Haipeng Bi, Chunyu Liang, Shurong Wang. Microstructure Analysis of Modified Asphalt Mixtures under Freeze-Thaw Cycles Based on CT Scanning Technology. Applied Sciences. 2018;8(11):2191. https://doi.org/10.3390/app8112191</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><label>19</label><mixed-citation>Xiao Qin, Aiqin Shen, Yinchuan Guo, Zhennan Li, Zhenghua Lv Characterization of asphalt mastics reinforced with basalt fibers. Construction and Building Materials. 2018;159:508-516. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.012</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><label>20</label><mixed-citation>Yafeng Gong, Haipeng Bi, Zhenhong Tian, Guojin Tan. Pavement Performance Investigation of Nano-TiO2/CaCO3 and Basalt Fiber Composite Modified Asphalt Mixture under Freeze-Thaw Cycles. Applied Sciences. 2018;8(12):2581. https://doi.org/10.3390/app8122581</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><label>21</label><mixed-citation>Yafeng Gong, Haipeng Bi, Zhenhong Tian, Guojin Tan. Pavement Performance Investigation of Nano-TiO2/CaCO3 and Basalt Fiber Composite Modified Asphalt Mixture under Freeze-Thaw Cycles. Applied Sciences. 20182;8(12):23581. https://doi.org/10.3390/app8122581</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>