<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Construction Materials</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Construction Materials</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Строительные материалы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0585-430X</issn><issn publication-format="electronic">2658-6991</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Stroymaterialy</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">688342</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31659/0585-430X-2025-836-6-63-71</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Concrete composition optimization for dry hot climate</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оптимизация состава бетона для сухого жаркого климата</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Larsen</surname><given-names>O. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ларсен</surname><given-names>О. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Sciences (Engineering), Docent </p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент </p></bio><email>larsen.oksana@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Alobaidi</surname><given-names>D. A.N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Альобаиди</surname><given-names>Д. А.Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate Student </p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><email>dheyaa.alobaidi@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National Research Moscow State University of Civil Engineering</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-07-26" publication-format="electronic"><day>26</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>63</fpage><lpage>71</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-26"><day>26</day><month>07</month><year>2025</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-07-26"><day>26</day><month>07</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025,</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">ООО РИФ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2027-07-26"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0585-430X/article/view/688342">https://journals.eco-vector.com/0585-430X/article/view/688342</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Temperature and relative humidity fluctuations, as well as strong cyclic heating of exposed surfaces, negatively affect the concrete physical and mechanical properties and durability. Therefore, concrete and reinforced concrete structures service life increasing in dry, hot climates is a relevant task. The paper presents regression models describing the dependences of mobility along the cone sedimentation, plastic shrinkage, the period of the concrete structure formation hardening at elevated temperatures, the compressive strength during the concrete structure formation under normal conditions (t=20<sup>о</sup>C, φ=60%) and during the concrete structure formation under modeling the dry hot climate conditions (t=45<sup>о</sup>C, φ=30%), the flexural tensile strength during the concrete structure formation under normal conditions (t=20<sup>о</sup>C, φ=60%) and under modeling the dry, hot climate conditions (t=45<sup>о</sup>C, φ=30%) on the volume fraction of the composite binder and the volume fraction of water in the concrete.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Перепады температуры и относительной влажности, а также сильный циклический нагрев открытых поверхностей отрицательно влияют на физико-механические свойства и долговечность бетонов. Поэтому повышение срока службы бетонных и железобетонных конструкций и сооружений в сухом жарком климате является актуальной задачей. В работе приводятся регрессионные модели, описывающие зависимости подвижности по осадке конуса, пластической усадки, периода формирования структуры бетона, твердеющего при повышенной температуре, предела прочности при сжатии при формировании структуры бетона в нормальных условиях (t=20<sup>о</sup>C, φ=60%) и при формировании структуры бетона при моделировании условий сухого жаркого климата (t=45<sup>о</sup>C, φ=30%), предела прочности на растяжение при изгибе при формировании структуры бетона в нормальных условиях (t=20<sup>о</sup>C, φ=60%) и при моделировании условий сухого жаркого климата (t=45<sup>о</sup>C, φ=30%) от объемной доли композиционного вяжущего и объемной доли воды в бетоне.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>heavy concrete</kwd><kwd>composite binder</kwd><kwd>Portland cement</kwd><kwd>cyclic heating</kwd><kwd>durability of structures</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тяжелый бетон</kwd><kwd>композиционное вяжущее</kwd><kwd>портландцемент</kwd><kwd>циклический нагрев</kwd><kwd>долговечность конструкций</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sarkisov Yu.S., Kozlova V.K., Bozhok E.V., Malova E.Yu., Manokha A.M. Effect of carbonate additives on shrinkage deformations of cement stone. Tekhnika i Tekhnologiya Silikatov. 2018. Vol. 25. No. 1, pp. 7–11. (In Russian). EDN: YTZNIY</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Саркисов Ю.С., Козлова В.К., Божок Е.В., Малова Е.Ю., Маноха А.М. Влияние карбонатных добавок на усадочные деформации цементного камня // Техника и технология силикатов. 2018. Т. 25. № 1. С. 7–11. EDN: YTZNIY</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Selyaev V.P., Neverov V.A., Oshkina L.M., Selyaev P.V., Sorokin E.V., Kechutkina E.L. Resistance of cement concretes to sulfate corrosion. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2013. No. 12, pp. 26–31. (In Russian). EDN: RSSCYP</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Селяев В.П., Неверов В.А., Ошкина Л.М., Селяев П.В., Сорокин Е.В., Кечуткина Е.Л. Cопротивление цементных бетонов сульфатной коррозии // Строительные материалы. 2013. № 12. С. 26–31. EDN: RSSCYP</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Xu J., Lu D., Zhang S., Xu Z., Hooton R.D. Reaction mechanism of dolomite powder in Portland-dolomite cement. Construction and Building Materials. 2021. Vol. 270. 121375. EDN: KXPSIY. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121375</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Xu J., Lu D., Zhang S., Xu Z., Hooton R.D. Reaction mechanism of dolomite powder in Portland-dolomite cement // Construction and Building Materials. 2021. Vol. 270. 121375. EDN: KXPSIY. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121375</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Belov V.V., Kulyaev P.V., Barkaya T.R. Mechanical properties of fine-grained carbonate concretes with a complex additive including finely dispersed limestone filler and superplasticizer. Stroitel’naya Mekhanika Inzhenernykh Konstruktsii i Sooruzheniy. 2023. Vol. 19. No. 2, pp. 251–257. (In Russian). EDN: DMOFUJ. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2023-19-2-251-257</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Белов В.В., Куляев П.В., Баркая Т.Р. Механические свойства мелкозернистых карбонатных бетонов с комплексной добавкой, включающей тонкодисперсный известняковый наполнитель и суперпластификатор // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2023. Т. 19. № 2. С. 251–257. EDN: DMOFUJ. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2023-19-2-251-257</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Belov V.V., Kulyaev P.V. Principles of design of fine carbonate concretes with improved crack-resistance. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2017. No. 7, pp. 44–47. (In Russian). EDN: ZCSKWH. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-750-7-44-47</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Белов В.В., Куляев П.В. Принципы проектирования мелкозернистых карбонатных бетонов повышенной трещиностойкости // Строительные материалы. 2017. № 7. С. 44–47. EDN: ZCSKWH. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-750-7-44-47</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tarakanov O.V., Ivaschenko Yu.G., Erofeeva I.V. Microstructures and strength of mineral binders. Regional’naya Arkhitektura i Stroitel’stvo. 2024. No. 1 (58), pp. 47–58. (In Russian). EDN: DQBVJX. https://doi.org/10.54734/20722958_2024_1_47</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тараканов О.В., Иващенко Ю.Г., Ерофеева И.В. Микроструктуры и прочность минеральных вяжущих веществ // Региональная архитектура и строительство. 2024. № 1 (58). С. 47–58. EDN: DQBVJX. https://doi.org/10.54734/20722958_2024_1_47</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kononova O.V., Cherepov V.D., Soldatova E.A. Composite materials based on modified screenings of carbonate rocks crushing. Izvestiya of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 2011. No. 1 (15), pp. 165–171. (In Russian). EDN: NWDGLJ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кононова О.В., Черепов В.Д., Солдатова Е.А. Композиционные материалы на основе модифицированных отсевов дробления карбонатных пород // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 1 (15). С. 165–171. EDN: NWDGLJ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Wasan I.K., Khalaf J.K. Eco-friendly concrete containing pet plastic waste aggregate. Diyala Journal of Engineering Sciences. 2017. Vol. 10. No. 01, pp. 92–105. https://doi.org/10.24237/djes.2017.10109</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Wasan I.K., Khalaf J.K. Eco-friendly concrete containing pet plastic waste aggregate // Diyala Journal of Engineering Sciences. 2017. Vol. 10. № 01, pp. 92–105. https://doi.org/10.24237/djes.2017.10109</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Samchenko S.V., Larsen O.A., Alobaidi D.A.N., Narut V.V., Bakhrakh A.M., Solodov A.A. Concretes on carbonate raw materials for dry hot climate. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel’stvo. 2022. No. 9, pp. 74–79. (In Russian). EDN: JZTOJO. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.09.74-79</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Самченко С.В., Ларсен О.А., Альобаиди Д.А.Н., Наруть В.В., Бахрах А.М., Солодов А.А. Бетоны на карбонатном сырье для сухого жаркого климата // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 9. С. 74–79. EDN: JZTOJO. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.09.74-79</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kapustin F.L., Perepelitsyn V.A., Ponomarev V.B., Loshkarev A.B. Improving the efficiency of using crushed rock screenings. Fiziko-Tekhnicheskie Problemy Razrabotki Poleznykh Iskopaemykh. 2017. No. 3, pp. 103–107. EDN: ZAGVCP</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Капустин Ф.Л., Перепелицын В.А., Пономарев В.Б., Лошкарев А.Б. Повышение эффективности использования отсевов дробления скальных горных пород // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2017. № 3. С. 103–107. EDN: ZAGVCP</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makeev A.I., Chernyshov E.M. Granite crushed screenings as a component factor in the formation of concrete structure. Part 1. Problem statement. Screenings identification. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2018. No. 4, pp. 56–60. (In Russian). EDN: UNZQCS</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макеев А.И., Чернышов Е.М.Отсевы дробления гранита как компонентный фактор формирования структуры бетона. Ч. 1. Постановка проблемы. Идентификация отсевов // Строительные материалы. 2018. № 4. С. 56–60. EDN: UNZQCS</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lopatin N.A., Motornaja A.I., Neguliaeva E.Yu. The most effective crushing equipment and testing of recycled concrete aggregates. Construction of Unique Buildings and Structures. 2015. No. 10 (37), pp. 34–45. EDN: VHGKYV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Lopatin N.A., Motornaja A.I., Neguliaeva E.Yu. The most effective crushing equipment and testing of recycled concrete aggregates // Construction of Unique Buildings and Structures. 2015. № 10 (37). С. 34–45. EDN: VHGKYV</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Salamanova M.Sh., Murtazaev S.A.Yu. High-strength concretes using fractionated fillers from rock processing waste. Ustoichivoe Razvitie Gornykh Territorii. 2015. Vol. 7. No. 1, pp. 23–28. (In Russian). EDN: UMPXQX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Саламанова М.Ш., Муртазаев С.А.Ю. Высокопрочные бетоны с использованием фракционированных заполнителей из отходов переработки горных пород // Устойчивое развитие горных территорий. 2015. Т. 7. № 1. С. 23–28. EDN: UMPXQX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Courard L., Herfort D., Villagrán Y. Limestone Powder. In: De Belie N., Soutsos M., Gruyaert E. (eds) Properties of fresh and hardened concrete containing supplementary cementitious materials. RILEM State-of-the-Art Reports. 2018. Vol. 25. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70606-1_4</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Barabanshchikov Yu.G., Belyaeva S.V., Arkhipov I.E., Antonova M.V., Shkol’nikova A.A., Lebedeva K.S. Influence of superplasticizers on the concrete mix properties. Magazine of Civil Engineering. 2017. No. 6 (74), pp. 140–146. EDN: ZWTMVF</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Barabanshchikov Yu.G., Belyaeva S.V., Arkhipov I.E., Antonova M.V., Shkol’nikova A.A., Lebedeva K.S. Influence of superplasticizers on the concrete mix properties // Magazine of Civil Engineering. 2017. № 6 (74). С. 140–146. EDN: ZWTMVF</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kravtsov A.V., Borodina L.M., Tsybakin S.V., Sokolov G.M. Study of the influence of superplasticizers based on polycarboxylate ethers on the properties of concrete. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel’stvo. 2015. No. 10, pp. 39–43. (In Russian). EDN: UNHRUH</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кравцов А.В., Бородина Л.М., Цыбакин C.В., Соколов Г.М. Исследование влияния суперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфиров на свойства бетона // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 10. С. 39–43. EDN: UNHRUH</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Moosberg-Bustnes H. The function of fillers in concrete. Materials and Structures. 2004. Vol. 37 (266), pp. 74–81. EDN: ESUPBD. https://doi.org/10.1617/13694</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Moosberg-Bustnes H. The function of fillers in concrete // Materials and Structures. 2004. Vol. 37 (266), pp. 74–81. EDN: ESUPBD. https://doi.org/10.1617/13694</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Stark J., Möser B., Bellmann F. (2007). Nucleation and growth of C–S–H phases on mineral admixtures. In: Grosse, C.U. (eds). Advances in Construction Materials. 2007. https://doi.org/10.1007/978-3-540-72448-3_54</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin S.V., Volodin V.V. Influence of complex modifiers based on polycarboxylate superplasticizer and mineral additives of various compositions on the technological and physical-mechanical properties of cement systems Regional’naya Arkhitektura i Stroitel’stvo. 2022. No. 1 (50), pp. 28–36. (In Russian). EDN: GMVPYY. https://doi.org/10.54734/20722958_2022_1_28</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Низина Т.А., Балыков А.С., Коровкин Д.И., Володин С.В., Володин В.В. Влияние комплексных модификаторов на основе поликарбоксилатного суперпластификатора и минеральных добавок различного состава на технологические и физико-механические свойства цементных систем // Региональная архитектура и строительство. 2022. № 1 (50). С. 28–36. EDN: GMVPYY. https://doi.org/10.54734/20722958_2022_1_28</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Larsen O.A., Voronin V.V., Samchenko S.V. Criteria for assessing the structural and technological characteristics of concrete. Tekhnika i Tekhnologiya Silikatov. 2023. Vol. 30. No. 2, pp. 129–143. (In Russian). EDN: QXSDZK</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ларсен О.А., Воронин В.В., Самченко С.В. Критерии оценки структурно-технологических характеристик бетона // Техника и технология силикатов. 2023. Т. 30. № 2. С. 129–143. EDN: QXSDZK</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Combrinck R., Boshoff W.P. Typical plastic shrinkage cracking behaviour of concrete. Magazine of Concrete Research. 2013. Vol. 65. No. 8, pp. 486–493. https://doi.org/10.1680/macr.12.00139</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Combrinck R., Boshoff W.P. Typical plastic shrinkage cracking behaviour of concrete // Magazine of Concrete Research. 2013. Vol. 65. No. 8, pp. 486–493. https://doi.org/10.1680/macr.12.00139</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nehdi M., Mindes A., Aitcin P.C. Rheology of high-performance concrete: Effect of ultrafine particles. Cement and Concrete Research. 1998. Vol. 28, pp. 687–697. EDN: LLIVVX. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(98)00022-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Nehdi M., Mindes A., Aitcin P.C. Rheology of high – performance concrete: Effect of ultrafine particles // Cement and Concrete Research. 1998. Vol. 28, pp. 687–697. EDN: LLIVVX. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(98)00022-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Danilov A.M., Garkina I.A., Koroleva O.V., Smirnov V.A. Mathematical methods in the development and quality management of special-purpose materials Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2010. No. 3, pp. 112–117. (In Russian). EDN: MSTUCD</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Данилов А.М., Гарькина И.А., Королева О.В., Смирнов В.А. Математические методы при разработке и управлении качеством материалов специального назначения // Строительные материалы. 2010. № 3. С. 112–117. EDN: MSTUCD</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Korolev E.V. Technical-economical efficiency of new technological solutions. Analyses and improvement. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2017. No. 3, pp. 85–88. (In Russian). EDN: YHZYLN. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-746-3-85-88</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Королев Е.В. Технико-экономическая эффективность новых технологических решений. Анализ и совершенствование // Строительные материалы. 2017. № 3. С. 85–88. EDN: YHZYLN. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2017-746-3-85-88</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
