<?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">construction</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство и реконструкция</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Building and Reconstruction</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-7416</issn><publisher><publisher-name>Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.33979/2073-7416-2026-125-3-91-103</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">ULPABN</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">construction-1080</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>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Моделирование радиационно-конвективного теплопереноса в системе "железобетонная конструкция — облицовочное покрытие"</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Modeling of heat transfer processes in the system "reinforced concrete structure – façade cover"</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6117-7529</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Федосов</surname><given-names>С. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fedosov</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Федосов Сергей Викторович, академик РААСН, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Технологии и организация строительного производства»</p><p>Scopus ID: 7005670404</p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Fedosov Sergey V. Academician of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences (RAACS), Doctor in Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Technology and Organization of Construction Production</p><p>Scopus ID: 7005670404</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">fedosov-academic53@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/0000-0002-9896-3555</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Коротеев</surname><given-names>Д. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Koroteev</surname><given-names>D. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Коротеев Дмитрий Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Технологии и организация строительного производства»</p><p>Scopus ID: 24481588600</p><p>г. Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Koroteev Dmitry D. Candidate in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology and Organization of Construction Production</p><p>Scopus ID: 24481588600</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">koroteevmgsu@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National Research Moscow State University of Civil Engineering</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>91</fpage><lpage>103</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Федосов С.В., Коротеев Д.Д., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Федосов С.В., Коротеев Д.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Fedosov S.V., Koroteev D.D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" 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://construction.elpub.ru/jour/article/view/1080">https://construction.elpub.ru/jour/article/view/1080</self-uri><abstract><p>В статье рассмотрены процессы радиационно-конвективного теплопереноса в системе «железобетонная конструкция облицовочное покрытие». Облицовочные покрытия несущих ограждающих железобетонных конструкций могут быть выполнены из различных материалов и иметь различные конструктивные особенности, выполняя защитные и декоративные функции. Проанализированы случаи, когда покрытие имеет различную степень прозрачности. Проведено сравнение рассматриваемой системы с процессами термообработки железобетонных изделий с использованием солнечной энергии, при которой процесс радиационно-конвективного теплопереноса усложняется экзотермической реакцией гидратации цемента. Разработана модель радиационно-конвективного теплопереноса в системе «железобетонная конструкция облицовочное покрытие». Проанализировано влияние степени прозрачности, а также интенсивности объемного источника теплоты, распределенного по координате в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера, на формирование одномерного температурного поля по толщине железобетонной конструкции.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article examines the processes of radiative-convective heat transfer in the "reinforced concrete structure facade cover" system. Façade covers of load-bearing reinforced concrete structures can be made of various materials and have various design features, performing protective and decorative functions. Cases where the cover has varying degrees of transparency are analyzed. A comparison is made between the considered system and the processes of heat treatment of reinforced concrete structures using solar energy, in which the process of radiative-convective heat transfer is complicated by the exothermic reaction of cement hydration. A model of radiative-convective heat transfer in the "reinforced concrete structure facing coating" system is developed. The influence of the degree of transparency, as well as the intensity of a volumetric heat source distributed along the coordinate in accordance with the Bouguer-Lambert-Beer law, on the formation of a one-dimensional temperature field across the thickness of the reinforced concrete structure is analyzed.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>радиационно-конвективный теплоперенос</kwd><kwd>железобетонная конструкция</kwd><kwd>облицовочное покрытие</kwd><kwd>термообработка железобетонных изделий</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>radiative-convective heat transfer</kwd><kwd>reinforced concrete structure</kwd><kwd>facade cover</kwd><kwd>heat treatment of reinforced concrete structures</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">Истомин А.Д. Влияние циклического замораживания и оттаивания на диаграмму деформирования сжатого бетона // Строительство и реконструкция. 2023. №(5). С. 36-44.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Istomin A.D. Vliyanie ciklicheskogo zamorazhivaniya i ottaivaniya na diagrammu deformi-rovaniya szhatogo betona [The effect of cyclic freezing and thawing on the deformation diagram of compressed concrete]. Construction and reconstruction. 2023. No. 5. Pp. 36-44 (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куприянов В.Н., Хабибулина А.Г., Сулейманов А.М. Защита фасадов объектов культурного наследия от воздействия косого дождя: обзор экспериментальных исследований // Строительство и реконструкция. 2023. №(6). С. 73-85.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kupriyanov V.N., Khabibulina A.G., Suleymanov A.M. Zashhita fasadov ob``ektov kul`turnogo naslediya ot vozdejstviya kosogo dozhdya: obzor e`ksperimental`ny`x issledovanij [Protection of facades of cultural heritage sites from the effects of slanting rain: a review of experimental studies]. Construction and reconstruction. 2023. No. 6. Pp. 73-85. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сулейманова Л.А., Погорелова И.А., Марушко М.В., Лукьяненко А.К. Наружная и внутренняя отделка стен из ячеистобетонных блоков // Университетская наука. 2019. № 1(7). С. 58-62.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Suleymanova L.A., Pogorelova I.A., Marushko M.V., Lukyanenko A.K. Naruzhnaya i vnutren-nyaya otdelka sten iz yacheistobetonny`x blokov [Exterior and interior wall decoration from cellular concrete blocks]. University Science. 2019. No. 1(7). Pp. 58-62. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Черкасов В.Д., Щербак Ю.П., Черкасов Д.В. Эластичные самоклеящиеся радиопоглощающие материалы // Строительство и реконструкция. 2024. №(2). С. 110-117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cherkasov V.D., Shcherbak Yu.P., Cherkasov D.V. E`lastichny`e samokleyashhiesya radiopogloshhayu-shhie materialy` [Elastic self-adhesive radio-absorbing materials]. Construction and reconstruction. 2024. No. 2. Pp. 110-117. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сулейманова Л.А., Fang J., Ширина Н.В., Баклаженко Е.В., Ладик Е.И. Современные материалы и технологии отделки фасадов при реконструкции и реновации жилого фонда // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2018. № 11. С. 21-31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Suleymanova L.A., Fang J., Shirina N.V., Baklazhenko E.V., Ladik E.I. Sovremenny`e mate-rialy` i texnologii otdelki fasadov pri rekonstrukcii i renovacii zhilogo fonda [Modern materials and facade finishing technologies in the reconstruction and renovation of residential buildings]. Bulletin of the Belarusian State Technological University named after V.G. Shukhov. 2018. No. 11. Pp. 21-31. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hajirezaei R., Sharafi P., Farsangi E.N., Rahnamayiezekavat R. Facade systems for industrialised prefabricated prefinished modular construction. Automation in Construction. 2025. Vol. 176. 106269. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106269</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hajirezaei R., Sharafi P., Farsangi E.N., Rahnamayiezekavat R. Facade systems for industrialised prefabricated prefinished modular construction. Automation in Construction. 2025. Vol. 176. 106269. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106269</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hannoudi L., Saleeb N., Dafoulas G. The impact of glass properties on the energy efficiency and embodied carbon of multi-angled façade systems. Journal of Cleaner Production. 2024. Vol. 437. 140725. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140725</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hannoudi L., Saleeb N., Dafoulas G. The impact of glass properties on the energy efficiency and embodied carbon of multi-angled façade systems. Journal of Cleaner Production. 2024. Vol. 437. 140725. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140725</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брызгалин В.В. Тепловой баланс стены Тромба в климате Центральной России // Жилищное строительство. 2018. № 6. С. 15-18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bryzgalin V.V. Teplovoj balans steny` Tromba v klimate Central`noj Rossii [Thermal balance of the thrombus wall in the climate of Central Russia]. Housing construction. 2018. No. 6. Pp. 15-18. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Брызгалин В.В., Соловьев А.К. Использование пассивных систем солнечного отопления как элемента пассивного дома // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13, № 4(115). С. 472-481.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bryzgalin V.V., Solovyov A.K. Ispol`zovanie passivny`x sistem solnechnogo otopleniya kak e`lementa passivnogo doma [The use of passive solar heating systems as an element of a passive house]. Bulletin of MGSU. 2018. Vol. 13, No. 4(115). Pp. 472-481. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федосов С.В., Лапидус А.А., Абдуллазянов Э.Ю., Сабитов Л.С., Соколов А.М. Теория и практика технологии электротепловой обработки железобетонных изделий токами повышенной частоты на предприятиях сборного железобетона. Казань: ООО «45», 2024, 199 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedosov S.V., Lapidus A.A., Abdullazyanov E.Yu., Sabitov L.S., Sokolov A.M. Theory and practice of technology of electric thermal treatment of reinforced concrete products with high-frequency currents at precast concrete enterprises. Kazan: LLC "45", 2024, 199 p. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Подгорнов Н.И. Термообработка бетона с использованием солнечной энергии. М.: Издательство АСВ, 2010, 328 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Podgornov N.I. Heat treatment of concrete using solar energy. M.: ACB Publishing House, 2010, 328 p. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий». М.: 2018, 65 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SP 130.13330.2018 "Construction Norms and Regulations (SNiP) 3.09.01-85 Production of precast reinforced concrete structures and products". M: 2018, 65 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лыков А.В. Тепломассобмен (справочник). М.: Энергия, 1971, 560 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lykov A.V. Heat and mass exchange (handbook). M.: Energiya, 1971, 560 p. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mayerhöfer T.G., Pahlow S., Popp J. The Bouguer-Beer-Lambert Law: Shining Light on the Obscure. Chemistry Europe. 2020. Vol. 21(18). Pp. 2029-2046. https://doi.org/10.1002/cphc.202000464</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mayerhöfer T.G., Pahlow S., Popp J. The Bouguer-Beer-Lambert Law: Shining Light on the Obscure. Chemistry Europe. 2020. Vol. 21(18). Pp. 2029-2046. https://doi.org/10.1002/cphc.202000464</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Howell J.R., M. Mengüc P., Daun K., Siegel R. Thermal Radiation Heat Transfer (7th Edition). USA, CRC Press. 2020. 1040 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Howell J.R., M. Mengüc P., Daun K., Siegel R. Thermal Radiation Heat Transfer (7th Edition). USA, CRC Press. 2020. 1040 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bergman T.L., Lavine A.S. Fundamentals of heat and mass transfer (8th Edition). USA, Wiley. 2018. 992 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bergman T.L., Lavine A.S. Fundamentals of heat and mass transfer (8th Edition). USA, Wiley. 2018. 992 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергоиздат, 1981, 417 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Isachenko V. P., Osipova V. A., Sukomel A. S. Heat transfer. Moscow: Energoizdat, 1981, 417 p. (rus)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федосов С.В. Тепломассоперенос в технологических процессах строительной индустрии. Иваново: ПресСто, 2010, 363 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedosov S.V. Heat and mass transfer in technological processes of the construction industry. Ivanovo: PresSto, 2010, 363 p. (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>
