<?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">101077</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.29039/2413-1873-2025-37-43-49</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">CARBONATION OF THE RAW MATERIAL MIXTURE AND FRESHLY MOLDED PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF CONCRETE VIBROPRESSED PAVING SLABS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>КАРБОНИЗАЦИЯ СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ И СВЕЖЕОТФОРМОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННОЙ ВИБРОПРЕССОВАННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Бородин</surname>
       <given-names>С. С.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Borodin</surname>
       <given-names>S. S.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Федоркин</surname>
       <given-names>С. И.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Fedorkin</surname>
       <given-names>S. I.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Макарова</surname>
       <given-names>Е. С.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Makarova</surname>
       <given-names>E. S.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ООО «Актив Групп»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">ООО «Актив Групп»</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <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>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-07T12:57:03+03:00">
    <day>07</day>
    <month>07</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-07T12:57:03+03:00">
    <day>07</day>
    <month>07</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>37</issue>
   <fpage>43</fpage>
   <lpage>49</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-07T00:00:00+03:00">
     <day>07</day>
     <month>07</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/307">https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/307</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В настоящей статье представлены результаты заводских испытаний по определению эффективности карбонизации сырьевой смеси и свежеотформованных изделий при производстве вибропрессованной тротуарной плитки. При карбонизации сырьевой смеси углекислый газ использован в качестве добавки в бетон в процентном отношении от массы вяжущего. Карбонизация свежеотформованных изделий производилась в среде газо-воздушной смеси с определенной концентрацией СО2. Определена кинетика набора прочности готовых изделий в течении28 суток, а также показатели плотности и водопоглощения.&#13;
Предмет исследования: влияние карбонизации сырьевой смеси и свежеотформованных изделий на физико-механические свойства вибропрессованной тротуарной плитки.&#13;
Материалы и методы: жесткая бетонная смесь с использованием в качестве вяжущего шлакопортландцемента ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н. Смесь приготовлена в промышленном планетарном смесителе объемом 1,1м3. Тротуарная плитка изготовлена на виброударном промышленном прессе с формовочным полем 1300*900 и возмущающей силой 140кН. Подача необходимого количества СО2 в смеситель и в камеру набора прочности количественно контролировалась с помощью напольных весов. Испытания на прочность при сжатии проведены в лаборатории предприятия с использованием пресса для бетона ИП-1500 по ГОСТ 28570-19. Водопоглощение образцов определено в соответствии с ГОСТ 12730.3-2020.&#13;
Результаты: в ходе производственных испытаний выявлен рост прочности вибропрессованных бетонных изделий, помещенных в свежеотформованном состоянии в камеру с углекислым газом. Прирост прочности в возрасте 28 суток по сравнению с образцом не прошедшем карбонизацию составил 15,6%. Максимальный эффект обнаружен при карбонизации сырьевой смеси и свежеотформованных изделий. В возрасте 28 суток прочность составила 36,5МПа, что на 20,9% выше чем в не карбонизированных изделиях.&#13;
Выводы: Углекислый газ в качестве добавки в сырьевую смесь проявил свойства добавки-ускорителя твердения бетона в возрасте до 3-х суток. Прирост прочности в 1-е сутки, в сравнении с не карбонизированными образцами, составил 21,8%. Использование СО2 в качестве компонента газо-воздушной смеси в камере твердения обеспечило повышенный рост прочности изделий. Минимальный показатель по водопоглощению составил 4,7%, что на  27,7% меньше этого показателя у контрольных образцов. Совместное использование карбонизации бетонной смеси и свежеотформованного изделия приводит к увеличению итоговой прочности бетона в возрасте 28 суток с 30,2 МПа до 36,5 МПа, при стабильно растущей кинетике набора прочности.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>This article presents the results of factory tests to determine the effectiveness of carbonation of a raw mixture and freshly molded products in the production of vibropressed paving slabs. During carbonation of the raw material mixture, carbon dioxide is used as an additive to concrete as a percentage of the binder weight. The carbonation of freshly molded products was carried out in a gas-air mixture with a certain concentration of CO2. The kinetics of strength gain of finished products over the course of 28 days, as well as density and water absorption indicators, were determined.&#13;
Subject of research: the effect of carbonation of the raw material mixture and freshly molded products on the physical and mechanical properties of vibropressed paving slabs.&#13;
Materials and methods: rigid concrete mix using CEM II/A-Sh 42.5N slag-portland cement as a binder. The mixture is prepared in an industrial planetary mixer with a volume of 1.1 m3. Paving slabs are made on a vibro-impact industrial press with a molding field of 1300*900 and a disturbing force of 140kN. The supply of the required amount of CO2 to the mixer and to the strength-building chamber was quantitatively controlled using floor scales. Compressive strength tests were carried out in the laboratory of the enterprise using a concrete press IP-1500 according to GOST 28570-19. The water absorption of the samples was determined in accordance with GOST 12730.3-2020.&#13;
Results: during production tests, an increase in the strength of vibropressed concrete products placed in a freshly molded state in a carbon dioxide chamber was revealed. The increase in strength at the age of 28 days compared to the sample that had not undergone carbonation was 15.6%. The maximum effect was found during carbonation of the raw material mixture and freshly molded products. At the age of 28 days, the strength was 36.5 MPa, which is 20.9% higher than in non-carbonized products.&#13;
Conclusions: Carbon dioxide as an additive to the raw material mixture showed the properties of an accelerator additive for concrete hardening at the age of up to 3 days. The increase in strength on day 1, compared with non-carbonized samples, was 21.8%. The use of CO2 as a component of the gas-air mixture in the hardening chamber provided an increased increase in the strength of the products. The minimum water absorption rate was 4.7%, which is 27.7% less than that of the control samples. The combined use of carbonation of a concrete mixture and a freshly molded product leads to an increase in the final strength of concrete at the age of 28 days from 30.2 MPa to 36.5 MPa, with a steadily increasing kinetics of strength gain.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>углекислый газ</kwd>
    <kwd>карбонизация бетонной смеси</kwd>
    <kwd>кинетика набора прочности</kwd>
    <kwd>бетонная смесь</kwd>
    <kwd>тротуарная плитка</kwd>
    <kwd>карбонизация свежеотформованного изделия</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>carbon dioxide</kwd>
    <kwd>carbonation of concrete mix</kwd>
    <kwd>carbonation of freshly molded product</kwd>
    <kwd>kinetics of strength gain</kwd>
    <kwd>crete mix</kwd>
    <kwd>paving slabs</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">Любомирский Н.В. Научно – технологические принципы утилизации углекислого газа в биопозитивные строительные материалы / Н.В. Любомирский, С.И. Федоркин // Биосферная совместимость</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyubomirskiy N.V. Nauchno – tehnologicheskie principy utilizacii uglekislogo gaza v biopozitivnye stroitel'nye materialy / N.V. Lyubomirskiy, S.I. Fedorkin // Biosfernaya sovmestimost'</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">МонкманС. Использование углекислого газа в качестве добавки-ускорителя / С. Монкман// Цемент и его применение. – 2017, №1. - С.32-42.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">MonkmanS. Ispol'zovanie uglekislogo gaza v kachestve dobavki-uskoritelya / S. Monkman// Cement i ego primenenie. – 2017, №1. - S.32-42.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Berger R.L. Acceleration of hydration of calcium silicates by carbon-dioxide treatment // Nature: Physical Sci. – 1972, Vol. 240. - P. 16—18.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Berger R.L. Acceleration of hydration of calcium silicates by carbon-dioxide treatment // Nature: Physical Sci. – 1972, Vol. 240. - P. 16—18.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рузавин А.А. Применение метода ускоренной карбонизации в технологии бетонного производства /A.A. Рузавин// Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». – 2017. - №3. – C. 72–75.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ruzavin A.A. Primenenie metoda uskorennoy karbonizacii v tehnologii betonnogo proizvodstva /A.A. Ruzavin// Vestnik YuUrGU. Seriya «Stroitel'stvo i arhitektura». – 2017. - №3. – C. 72–75.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">КорчуновИ.В. Использование бетонолома для производства мелкоштучных изделий карбонатного твердения /И.В. Корчунов // Цемент и его применение. – 2023. - №4. –С.26-35.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">KorchunovI.V. Ispol'zovanie betonoloma dlya proizvodstva melkoshtuchnyh izdeliy karbonatnogo tverdeniya /I.V. Korchunov // Cement i ego primenenie. – 2023. - №4. –S.26-35.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Любомирский Н.В. Исследование влияния режимов принудительного карбонатного твердения на свойства материалов на основе известково-известняковых композиций полусухого прессования</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lyubomirskiy N.V. Issledovanie vliyaniya rezhimov prinuditel'nogo karbonatnogo tverdeniya na svoystva materialov na osnove izvestkovo-izvestnyakovyh kompoziciy polusuhogo pressovaniya</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">LippiattN. Combininghydrationandcarbonationofcementusingsuper-saturatedaqueousCO2solution // ConstructionandBuilding Materials. -2019, Vol. 229. - P. 11-25.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">LippiattN. Combininghydrationandcarbonationofcementusingsuper-saturatedaqueousCO2solution // ConstructionandBuilding Materials. -2019, Vol. 229. - P. 11-25.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бахтина Т.А.Получение строительных материалов на основе строительных материалов на основе доломитовой извести ускоренного твердения за счет принудительной карбонизации/Т.А. Бахтина</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bahtina T.A.Poluchenie stroitel'nyh materialov na osnove stroitel'nyh materialov na osnove dolomitovoy izvesti uskorennogo tverdeniya za schet prinuditel'noy karbonizacii/T.A. Bahtina</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Романенко И.И. Ускоренная карбонизация формовок из сталеплавильных шлаков с целью получения изделий строительного назначения /И.И.Романенко //Дневник науки. -2023. - № 10. –С. 15-21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Romanenko I.I. Uskorennaya karbonizaciya formovok iz staleplavil'nyh shlakov s cel'yu polucheniya izdeliy stroitel'nogo naznacheniya /I.I.Romanenko //Dnevnik nauki. -2023. - № 10. –S. 15-21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гильмутдинов Т.З. Результаты исследований по ускоренной карбонизации бетона и цементного камня во влажных условиях эксплуатации /Т.З.Гильмутдинов //Известия Казанского государственного</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gil'mutdinov T.Z. Rezul'taty issledovaniy po uskorennoy karbonizacii betona i cementnogo kamnya vo vlazhnyh usloviyah ekspluatacii /T.Z.Gil'mutdinov //Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Фу X. Хранение CO2 при укреплении бетона путем карбонизации его цемента в суспензии /X. Фу // Коммуникационные материалы. -2024.- №5. – Р. 109.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fu X. Hranenie CO2 pri ukreplenii betona putem karbonizacii ego cementa v suspenzii /X. Fu // Kommunikacionnye materialy. -2024.- №5. – R. 109.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Федоров П.А. Особенности ускоренной карбонизации бетонов на основе щелочно-щелочноземельных вяжущих /П.А. Федоров // Строительные материалы. 2024. -№ 11. - С. 40–47.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedorov P.A. Osobennosti uskorennoy karbonizacii betonov na osnove schelochno-schelochnozemel'nyh vyazhuschih /P.A. Fedorov // Stroitel'nye materialy. 2024. -№ 11. - S. 40–47.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Иванов А.В. Тротуарная плитка на основе композиционного шлако-цементного вяжущего: диссертация канд. техн. наук: 05.23.05 / Иванов Антон Владимирович - Белгород, 2011. - 151 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ivanov A.V. Trotuarnaya plitka na osnove kompozicionnogo shlako-cementnogo vyazhuschego: dissertaciya kand. tehn. nauk: 05.23.05 / Ivanov Anton Vladimirovich - Belgorod, 2011. - 151 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
