Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

Критический обзор нормативного регулирования неавтоклавных пенобетонов: состояние, проблемы и направления развития

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-104-116

EDN: NWQTVY

Аннотация

Неавтоклавный пенобетон - экологичный и легкообрабатываемый материал, обладающий низкой стоимостью производства, возможностью изготовления в небольших цехах или на стройплощадке, а также хорошими теплоизоляционными свойствами и малым весом, что снижает нагрузку на фундамент и упрощает монтаж. Объектом исследования является нормативная база для производства неавтоклавного пенобетона в России. Целью исследования является всесторонний анализ нормативной базы для производства неавтоклавного пенобетона в России. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: оценить состояние сферы применения; выявить основные проблемы; определить направления развития. Проведен анализ современных подходов к проектированию неавтоклавных бетонных композиций и изделий из них. Были проанализированы нормативные источники за последние 45 лет, прослежена их эволюция с 1983 года. На основе тщательного и всестороннего анализа и обобщения этих материалов предлагаются поправки к действующей нормативной базе по теме исследования. Нормативная база по пенобетону, получаемому неавтоклавным способом, в России является зрелой, но все еще содержит значительные пробелы. Усовершенствования системы должны быть направлены на усиление контроля качества посредством обязательной сертификации, уточнение требований к новым технологиям и областям применения и приведение их в соответствие с международными стандартами для повышения конкурентоспособности и доверия к этому перспективному строительному материалу.

Об авторах

Р. С. Федюк
ФГАОУ Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); ФГАБОУ Владивостокский государственный университет (ВВГУ)
Россия

Федюк Роман Сергеевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры управления начальника инженерных войск Военного учебного центра

Scopus ID: 57199850188

г. Владивосток



А. И. Савенков
ФГБОУ ВО АнГТУ
Россия

Савенков Андрей Иванович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленного и гражданского строительства

Scopus ID: 572005026713

г. Ангарск



Список литературы

1. Vesova L.M. Disperse Reinforcing Role in Producing Non-autoclaved Cellular Foam Concrete // Procedia Engineering. 2016. Vol. 150. P. 1587-1590. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.126.

2. Chang C., Xuan L., Xufu W., Shaowu J., Yanxin C., Yan L. Development of sustainable non-autoclaved aerated concrete: Influence of aluminium powder on mechanical properties and pore structure of geopolymers based on rockwool furnace bottom slag waste // Construction and Building Materials. 2025. Vol. 472. 140957, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140957.

3. Ружинский С., Портик А., Савиных А. Все о пенобетоне. -2-е изд. -СПб: -ООО Стройбетон, 2006, -630с.

4. Шахова Л.Д. Технология пенобетона. Теория и практика. Монография. –М.: Изд-во ассоциации строительных ВУЗов, 2010.

5. Савенков А.И., Горбач П.С., Щербин С.А. Проблемы монолитного домостроения из пенобетона в Сибири. //Строительные материалы, оборудование, технологии ХХ1 века – Спб, №9 2008. – с. 8- 10.

6. Chen S., Zihui W., Ruilin Y., Chenchen G., Xin C. Flocculated foamed aggregate and macroporous concrete for use in ecological ditch: Phosphorus removal effect, basic physical property and mechanism // Construction and Building Materials. 2025. Vol. 485. 141950. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.141950.

7. Ming L., Zhichao L., Fazhou W., Shuguang H. Understanding the uneven phase distribution and multi-step reaction mechanism of carbonated γ-C2S-based foam concrete // Cement and Concrete Composites. 2024. Vol. 154. 105803. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2024.105803.

8. Савенков А.И., Горбач П.С., Щербин С.А. Монолитные дома из пенобетона // Сборник научных трудов : Химия и химические технологии. Строительство и транспорт. Техническая кибернетика. Физика. Гуманитарные науки. Экология, Экономика. – Ангарск : Изд-во АГТА, 2008. – с. 30-36.

9. Бронзова М.К., Ватин Н.И., Гарифуллин М.Р. Конструкция каркасных зданий с применением монолитного пенобетона. // Строительство уникальных зданий и сооружений. № 1 (28). 2015. 74-90.

10. Леонович С.Н., Свиридов Д.В., Щукин Г.Л., Радюкевич П.И., Беланович А.Л., Савенко В.П., Карпушенков С.А. Сухая смесь для получения пенобетона //Наука и техника №6, 2015 с. 24-29.

11. Махамбетова У.К., Солтамбеков Т.К., Естемесов З.А. Современные пенобетоны. С.-Петербург, 1997. 161с.

12. Peng S., Devid F., Qiyun Z., Marano G.C., Ferro G.A., Restuccia L. High-strength foamed concrete for structural applications: Influence of metakaolin, superplasticizer, maximum fine sand particle size, and dry density. Journal of Building Engineering. 2025. Vol. 113. 114055. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.114055.

13. Jingbo L., Yue L., Xing M., Haolan X., Xuan W., Ming L., Yan Z. Thermal performance optimisation of foam concrete for energy-efficient construction: A state-of-the-art review // Journal of Building Engineering. 2025. Vol.112. 113899. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.113899.

14. Biwei Z., Xiangguo L., Ningbo W., Bo T. Enhancing foam concrete through alkalinity management and carbonation curing // Results in Engineering. 2025. Vol. 28. 107264. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107264.

15. Mingwei F., Dan W., Chong S., Shanyong W., Rongjie L., Fengchun C., Zhiqiang S., Cong Z. Macro-and microstructural characteristics and thermal conduction mechanism of fly ash-slag-based lightweight foam concrete in cold regions // Construction and Building Materials. 2025. Vol. 492. 143019. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.143019.

16. Song L., Bo C. Study on the evolution mechanism and prediction model of thermal/mechanical properties of foamed concrete under freezing and thawing cycles // Journal of Building Engineering. 2025. Vol. 112. 113851. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.113851.

17. Ming L., Simin D., Zhichao L., Fazhou Wang, Shuguang H. Understanding of EPS beads on mechanical properties and void morphology of a CO2-solidified foam concrete based on solid wastes // Construction and Building Materials. 2023. Vol. 405. 133388. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133388.

18. Ahmadi S.F., Reisi M., Sajadi S.M. Comparing properties of foamed concrete and lightweight expanded clay aggregate concrete at the same densities // Case Studies in Construction Materials. 2023. Vol. 19. e02539. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02539.

19. Wagh C.D., Ranjani Gandhi I.S. Investigations on the performance of xanthan gum as a foam stabilizer and assessment of economic and environmental impacts of foam concrete production // Journal of Building Engineering. 2024. Vol. 82. 108286. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.108286.

20. Maglad A.M., Othuman Mydin M.A., Datta S.D., Abbood I.S., Tayeh B.A. Impact of anionic surfactant-based foaming agents on the properties of lightweight foamed concrete // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 438. 137119. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.137119.

21. Hamada H.M., Shi J., Abed F., Humada A.M., Majdi A. Recycling solid waste to produce eco-friendly foamed concrete: A comprehensive review of approaches // Journal of Environmental Chemical Engineering. 2023. Vol. 11(6). 111353. https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111353.

22. Dudhe P., Dwivedi N., Mundane A., Bopche V., Dabhekar K., Khedikar I., Nirwan N. Study of lightweight foamed concrete with the addition of industrial waste // Materials Today: Proceedings. 2024. Vol. 103. P. 520-526. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.10.044.

23. Ding X., Yu J., Lin J., Chen Z., Li J. Experimental investigations of prefabricated lightweight self-insulating foamed concrete wall panels // Structures. 2024. Vol. 61. 106001. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.106001.

24. Yang S., Wang X., Hu Z., Li J., Yao X., Zhang C., Wu C., Zhang J., Wang W. Recent advances in sustainable lightweight foamed concrete incorporating recycled waste and byproducts: A review // Construction and Building Materials. 2023. Vol. 403. 133083. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133083.

25. Shankar A.N., Chopade S., Srinivas R., Kumar Mishra N., Eftikhaar H.K., Sethi G., Singh B. Physical and mechanical properties of foamed concrete, a literature review // Materials Today: Proceedings. 2023. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.10.105.

26. Vishavkarma A., Harish K.V. Development of eco-friendly and cost-effective foam concrete using high-volume supplementary cementitious materials: Analysis of microstructural, mechanical, and durability properties // Construction and Building Materials. 2025. Vol. 458. 139584. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.139584.

27. Yang S., Zhang C., Yao X., Xiao X., Li J., Hu Z., Zhang J., Wang X., Cao Z., Liu J., Wang W. Sustainable conversion of low-grade industrial solid wastes into low-density foamed concrete via synergistic activation and cascade utilization // Journal of Cleaner Production. 2025. Vol. 496. 145071. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145071.

28. Amir N., Hussin F., Aroua M.K., Gozan M. Greener lightweight foam concrete using seaweed industrial by-product to replace natural sand with inorganic salt as a stabilizer // Journal of Building Engineering. 2024. Vol. 97.110815. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.110815.

29. Tu Q.-C., Xia Q.-H., Bai Y.-H. Preparation of coal gangue foam concrete modified by nanomaterials: Physical properties, pore structure, and electromagnetic properties // Case Studies in Construction Materials. 2024. Vol. 21, e03603. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2024.e03603.

30. Yılmazoğlu M.U., Türkel İ., Benli A., Bayraktar O.Y., Bilgehan M., Kaplan G. Sustainable enhancement of alkali-activated foam concrete using vegetable waste ash and fly ash: Improving mechanical, thermal, and durability properties // Journal of Building Engineering. 2025. Vol. 110. 113091. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2025.113091.

31. Xu Y., Yao L., Yu X. Effect of polypropylene fibers on mechanical and wetting properties of overall superhydrophobic foamed concrete // Construction and Building Materials. 2024. Vol. 448. 138207. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.138207.

32. Gökçe H.S., Hatungimana D., Ramyar K. Effect of fly ash and silica fume on hardened properties of foam concrete // Construction and Building Materials. 2019. Vol. 194. P. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.036.


Рецензия

Для цитирования:


Федюк Р.С., Савенков А.И. Критический обзор нормативного регулирования неавтоклавных пенобетонов: состояние, проблемы и направления развития. Строительство и реконструкция. 2026;(3):104-116. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-104-116. EDN: NWQTVY

For citation:


Fediyuk R.S., Savenkov A.I. Critical review of the regulatory regulation of non-autoclaved foam concrete: status, problems and directions of development. Building and Reconstruction. 2026;(3):104-116. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-104-116. EDN: NWQTVY

Просмотров: 135

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7416 (Print)