Show simple item record

dc.contributor.authorБондар, А. В.uk
dc.contributor.authorBondar A.en
dc.date.accessioned2025-11-06T19:10:57Z
dc.date.available2025-11-06T19:10:57Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationБондар А. В. Вплив композитної арматури на фізико- механічні характеристики безшовних бетонних покриттів // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2025. № 1 (38). С. 19-26. URI: https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/926.uk
dc.identifier.issn2311-1437, 2311-1429
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49947
dc.description.abstractThe article presents the results of a study on the influence of composite reinforcement (glass and basalt fiber reinforced polymer) on the physical and mechanical characteristics of seamless concrete pavements. The relevance of shifting from traditional asphalt concrete structures, characterized by a short service life and high maintenance costs, to cement concrete and continuously reinforced concrete pavements (CRCP), which provide improved durability and reliability, is highlighted. An analysis of international and domestic experience in the use of CRCP technology is carried out, along with a review of typical defects in rigid road pavements and their causes. Particular attention is given to the issue of cracking, which limits the service life of conventional concrete slabs, and to the potential of composite reinforcement to reduce the width and number of cracks due to uniform stress distribution and resistance to corrosion. Based on experimental tests, it was established that the use of glass fiber reinforcement reduces the average crack width by 18 %, while basalt fiber reinforcement ensures a reduction of nearly 24 % and simultaneously increases flexural strength by 10–12 % compared to steel. It was also found that the use of composite reinforcement elements decreases the overall weight of structures, improves resistance to aggressive environments, temperature variations, and cyclic loads, which is especially important for highways with high traffic intensity. The CRCP technology with composite reinforcement makes it possible to reduce slab thickness by up to 20 %, lower material consumption, and extend maintenance-free service life to 25–50 years. The results confirm the feasibility of using non-metallic composite materials in road construction in Ukraine. The use of glass and basalt fiber reinforced polymer bars in seamless concrete pavements ensures durability, reduced maintenance costs, and improved road safety. This opens prospects for integrating composite materials into national design standards and contributes to the implementation of sustainable development strategies in the transport infrastructure sector.en
dc.description.abstractУ статті представлено результати дослідження впливу композитної арматури (склопластикової табазальтопластикової) на фізико-механічні характеристики безшовних бетонних покриттів. Показано актуальністьпереходу від традиційних асфальтобетонних конструкцій, що характеризуються невисоким терміном служби тависокими експлуатаційними витратами, до цементобетонних і безперервно армованих покриттів (CRCP), якізабезпечують підвищену довговічність та надійність. Виконано аналіз світового й вітчизняного досвіду застосуваннятехнології CRCP, а також розглянуто характерні дефекти жорстких дорожніх покриттів та причини їх виникнення.Особливу увагу приділено проблемі тріщиноутворення, що обмежує термін експлуатації традиційних бетонних плит,та можливостям композитної арматури зменшувати ширину і кількість тріщин завдяки рівномірному розподілунапружень і відсутності корозійних процесів.На основі експериментальних випробувань встановлено, що використання склопластикової арматури дозволяєзнизити ширину тріщин у середньому на 18 %, тоді як базальтопластикова арматура забезпечує зменшення цьогопоказника майже на 24 % при одночасному підвищенні міцності на згин на 10–12 % у порівнянні зі сталлю. Виявленотакож, що застосування композитних армувальних елементів знижує вагу конструкцій, покращує стійкість до діїагресивних середовищ, температурних коливань і циклічних навантажень, що є особливо важливим для автодоріг ізвисокою інтенсивністю руху. Технологія CRCP із композитною арматурою дає можливість скоротити товщинуплити до 20 %, знизити витрати матеріалів та збільшити міжремонтні інтервали до 25–50 років.Отримані результати підтверджують доцільність застосування неметалевих композитних матеріалів удорожньому будівництві України. Використання склопластикової та базальтопластикової арматури у складібезшовних бетонних покриттів забезпечує довговічність, зниження експлуатаційних витрат та підвищення безпекидорожнього руху. Це відкриває перспективи інтеграції композитних матеріалів у національні стандарти проектуваннята сприятиме реалізації стратегій сталого розвитку транспортної інфраструктури.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 (38) : 19-26.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/926
dc.subjectбезшовні бетонні покриттяuk
dc.subjectкомпозитна арматураuk
dc.subjectсклопластикuk
dc.subjectбазальтопластикuk
dc.subjectCRCPen
dc.subjectдовговічністьuk
dc.subjectтріщиностійкістьuk
dc.subjectдорожнє будівництвоuk
dc.subjectseamless concrete pavementsen
dc.subjectcomposite reinforcementen
dc.subjectBFRPen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectcrack resistanceen
dc.subjectroad constructionen
dc.titleВплив композитної арматури на фізико- механічні характеристики безшовних бетонних покриттівuk
dc.title.alternativeInfluence of composite reinforcement on the physical and mechanical characteristics of seamless concrete pavementsen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc712.253:711.55
dc.relation.referencesГамеляк І. П., Дмитриченко А. М., Нагайчук В. М., Райковський В. Ф., Биковець М. М. Особливості технології підсилення дорожніх покриттів шарами цементобетону. Дороги і мости. 2020. Вип. 22. С. 63–78. URL: https://nidi.org.ua/files/upload/%D0%97%D0%B1_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20_2020%20%E2%84%9622%20c%2063-78.pdf.uk
dc.relation.referencesДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016. Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу. Київ, 2017. 30 с.uk
dc.relation.referencesГамеляк І.П., Корецький А.С., Корецький С.С. Про необхідність будівництва цементобетонних покриттів в Україні. Автошляховик України. 2013. No 5 (201). С. 24–26.uk
dc.relation.referencesМР В.2.7-37641918-885:2017. Методичні рекомендації щодо забезпечення надійності конструкцій жорстких дорожніх одягів автомобільних доріг при використанні високоміцного цементобетону. Київ, 2017. 66 с.uk
dc.relation.referencesБН В.2.3-37641918-557:2016. Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування. 2016. 74 с.uk
dc.relation.referencesГамеляк І. П., Шургая А. Г., Дмитриченко А. М. Дорожній цементобетон для будівництва місцевих доріг. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. 2019. Вип. 106. С. 12–23. URL: http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/106/12.pdf.uk
dc.relation.referencesР В.2.3-37641918-917:2021. Рекомендації з проєктування та влаштування цементобетонного дорожнього покриття безперервно армованого. Укравтодор, 2021. 48 с.uk
dc.relation.referencesДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. 2015.uk
dc.relation.referencesДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів. 2018.uk
dc.relation.referencesГБН В.2.3-218-534:2011. Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг. 2011.uk
dc.relation.referencesSanni A., Handy M., Thebean D. Building sustainable continuously reinforced concrete pavement using GFRP bars: case study. Highway 40 West. Montreal, Canada. Resilient Infrastructure. 2016.en
dc.relation.referencesContinuously Reinforced Concrete Pavement Manual: Guidelines for Design, Construction, Maintenance, and Rehabilitation. FHWA-HIF-16-026. 2016. URL: https://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/pubs/hif16026.pdf.en
dc.relation.referencesDesign of Continuously Reinforced Concrete Pavements Using Glass Fiber Reinforced Polymer Rebars. FHWA-HRT-05-081. 2005.en
dc.relation.referencesFirst Use of GFRP Bars as Reinforcement for Continuous Reinforced Concrete Pavement. Benmokrane B., Eisa M., El-Gamal S. CICE 2008. Zurich, 200 c.en
dc.relation.referencesLemlin M. Bituminous Pavement and Continuously Reinforced Concrete Pavement (CRCP) on a Motorway in Walloon Region (Belgium). Economical Comparative Study. 9th Int. Symp. on Concrete Roads. Istanbul, 2004. P. 116–128.en
dc.relation.referencesLaurent G. Economic Comparison Between Concrete and Conventional Road Pavements in France // 9th Int. Symp. on Concrete Roads. Istanbul, 2004. P. 21–31.en
dc.relation.referencesContinuously Reinforced Concrete Pavement Performance and Best Practices. The Advanced Concrete Pavement Technology (ACPT). FHWA-HIF-12-039, 2012. URL: https://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/pubs/hif12039/hif12039.pdf.en
dc.relation.referencesGuide for Design of Pavement Structures. Washington, DC: AASHTO, 1993. 784 с.en
dc.relation.referencesContinuously Reinforced Concrete Pavement Performance and Best Practices / FHWA-RD-00-022. Washington, DC: Federal Highway Administration, 2000. 180 с.en
dc.relation.referencesYu H. T., Von Quintus D. W., Khazanovich L. Performance of CRCP Pavements. Iowa State University, 2015. 156 p.en
dc.relation.referencesASTM A1035/A1035M-20: Standard Specification for Deformed and Plain, Low-Carbon, Chromium, Steel Bars for Concrete Reinforcement. ASTM International, 2020.en
dc.relation.referencesДСТУ Б В.2.3-10:2009. Покриття дорожні із цементобетону. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 28 с.uk
dc.relation.referencesДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Настанова з проектування дорожніх цементобетонних покриттів. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 68 с.uk
dc.relation.referencesNguyen L. et al. Long-Term Performance of CRCP in Cold Regions // Journal of Transportation Engineering. 2020. No146(8). P. 1–10.en
dc.relation.referencesГлухов В. С., Чорний С. П. Технології влаштування дорожніх покриттів із цементобетону. Київ: НАУ, 2021. 212 с.uk
dc.relation.referencesJiang Y., Li L. Application of Composite Rebars in CRCP under Freeze–Thaw Conditions // Construction and Building Materials. 2022. Vol. 320. P. 1–12.en
dc.relation.referencesВ. А. Зеленовський. Улаштування шарів жорсткого дорожнього одягу. Науково-виробничий журнал “Автошляховик України”. Окремий випуск 277’2023. С. 84-89. https://journal.insat.org.ua/wp-content/uploads/2024/03/Thesis_Conf_2023.pdf.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2025-1-19-26
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8098-1181


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record