<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article 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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction and industrial safety</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Construction and industrial safety</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Строительство и техногенная безопасность</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2413-1873</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">100284</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/2413-1873-2025-36-31-36</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительство</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Construction</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительство</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF MASONRY MADE OF AERATED CONCRETE BLOCKS REINFORCED WITH COMPOSITE POLYMER MESHES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КЛАДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, УСИЛЕННОЙ КОМПОЗИТНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ СЕТКАМИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Васильев</surname>
       <given-names>М. В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Vasil'ev</surname>
       <given-names>M. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Белавский</surname>
       <given-names>В. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Belavskiy</surname>
       <given-names>V. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ткаченко</surname>
       <given-names>О. Я.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tkachenko</surname>
       <given-names>O. Ya.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Crimean Federal University of a name of V.I.Vernadsky</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-06-23T15:48:01+03:00">
    <day>23</day>
    <month>06</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-06-23T15:48:01+03:00">
    <day>23</day>
    <month>06</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>36</issue>
   <fpage>31</fpage>
   <lpage>36</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-23T00:00:00+03:00">
     <day>23</day>
     <month>06</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/298">https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/298</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье представлены подходы к моделированию каменной кладки из ячеистых бетонов с армированием композитными сетками. Локальные численные модели были верифицированы при помощи данных физических экспериментов. При помощи пространственных моделей выполнена оценка влияния на несущую способность усиления кладки при помощи композитных полимерных сеток. &#13;
Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние численных моделей зданий из кладки из ячеистых бетонов.&#13;
Материалы и методы: исследования выполнены на базе численных моделей в программном комплексе «ЛИРА-САПР» методом конечных элементов в физически нелинейной постановке.&#13;
Результаты: при помощи локальных моделей были определены нелинейные характеристики, позволяющие достоверно моделировать кладку из ячеистых бетонов. Далее при помощи пространственных моделей выполнена оценка  влияния наличия, вида и степени армирования кладки из ячеистых бетонов композитными полимерными сетками. &#13;
Выводы: кладка из ячеистых бетонов является материалом, позволяющим получить энергоэффективное здание. Армирование кладки при помощи композитных полимерных сеток позволяет существенно повысить сейсмостойкость несущей системы здания.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article presents modeling cellular concrete masonry reinforced with composite meshes. Local numerical models were verified by physical experiments. Using three-dimensional models, an assessment of impact on bearing capacity of reinforcing the masonry with composite polymer meshes was made.&#13;
Subject: numerical modeling of stress-strain state for buildings made of cellular concrete masonry.&#13;
Materials and methods: the research was carried out on numerical models in the LIRA-SAPR software using the finite element method in a physically nonlinear formulation&#13;
Results: using local models, nonlinear characteristics were determined that allow reliable modeling of cellular concrete masonry. Then, using three-dimensional models, an assessment was made of the effect of the usefulness, type and degree of reinforcement of cellular concrete masonry with composite polymer meshes.&#13;
Conclusions: cellular concrete masonry is a material that allows for an energy-efficient building. Reinforcement of masonry using composite polymer meshes allows to significantly increase the seismic resistance of the building's load-bearing system.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ячеистый бетон</kwd>
    <kwd>каменная кладка</kwd>
    <kwd>сейсмическое воздействие</kwd>
    <kwd>прочность кладки из легких бетонов</kwd>
    <kwd>моделирование кладки</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>cellular concrete</kwd>
    <kwd>masonry</kwd>
    <kwd>seismic impact</kwd>
    <kwd>strength of lightweight concrete masonry</kwd>
    <kwd>masonry modeling</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: Минрегион России, 2011.-19 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 30494-2011. Zdaniya zhilye i obschestvennye. Parametry mikroklimata v pomescheniyah. – M.: Minregion Rossii, 2011.-19 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Горшков А.С., Ливчак В.И. История, эволюция и развитие нормативных требований к ограждающим конструкциям // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 3(30). С. 7-37.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gorshkov A.S., Livchak V.I. Istoriya, evolyuciya i razvitie normativnyh trebovaniy k ograzhdayuschim konstrukciyam // Stroitel'stvo unikal'nyh zdaniy i sooruzheniy. 2015. № 3(30). S. 7-37.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">СНиП II-А.7-71. Строительная теплотехника. Нормы проектирования - М: Госстрой СССР, 1972</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">SNiP II-A.7-71. Stroitel'naya teplotehnika. Normy proektirovaniya - M: Gosstroy SSSR, 1972</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гринфельд Г. И. Диалектика нормативных требований к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций// Жилищное строительство. 2012. № 1. С. 22-24.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grinfel'd G. I. Dialektika normativnyh trebovaniy k soprotivleniyu teploperedache ograzhdayuschih konstrukciy// Zhilischnoe stroitel'stvo. 2012. № 1. S. 22-24.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.И., Грановский А.В. и др. Технический отчет по теме «Определение нормального и касательного сцепления кладки из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения на различных</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smirnov V.I., Granovskiy A.V. i dr. Tehnicheskiy otchet po teme «Opredelenie normal'nogo i kasatel'nogo scepleniya kladki iz blokov iz yacheistogo betona avtoklavnogo tverdeniya na razlichnyh</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.– М.: Стандартинформ, 2018.- 122 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">SP 14.13330.2018 Stroitel'stvo v seysmicheskih rayonah. Aktualizirovannaya redakciya SNiP II-7-81*.– M.: Standartinform, 2018.- 122 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов В.И., Грановский А.В. и др. Научно-технический отчет по теме «Проведение исследований конструкций из ячеистобетонных блоков YTONG производства ЗАО «Кесла-Аэроблок-Центр»</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smirnov V.I., Granovskiy A.V. i dr. Nauchno-tehnicheskiy otchet po teme «Provedenie issledovaniy konstrukciy iz yacheistobetonnyh blokov YTONG proizvodstva ZAO «Kesla-Aeroblok-Centr»</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. –М.: Минстрой России, 2024.-93 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">SP 50.13330.2012. Teplovaya zaschita zdaniy. Aktualizirovannaya redakciya SNiP 23-02-2003. –M.: Minstroy Rossii, 2024.-93 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
