<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">concconc</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Железобетонные конструкции</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Reinforced concrete structures</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2949-1622</issn><issn pub-type="epub">2949-1614</issn><publisher><publisher-name>Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2949-1622.2025.4.18-30</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">concconc-83</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕОРИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>THEORY OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Исследование сцепления с бетоном арматуры  нового класса прочности A550 СК</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Investigation the Bond Behavior Between Concrete and Steel  of the New Strength Class A550</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шевченко</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shevchenko</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Викторович Шевченко, кандидат технических наук, главный инженер</p><p>109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey V. Shevchenko, Candidate of Technical Sciences, Chief Engineer</p><p>6 64 2nd Institute, Moscow, 109428</p></bio><email xlink:type="simple">a.shevchenko@ktbbeton.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Наумов</surname><given-names>А. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Naumov</surname><given-names>A. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Евгеньевич Наумов, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой экспертизы и управления недвижимостью</p><p>308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey E. Naumov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Expertise and Real Estate Management</p><p>46 Kostyukova st., Belgorod, 308012</p></bio><email xlink:type="simple">kafeun@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шевченко</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shevchenko</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Михаил Андреевич Шевченко, студент</p><p>308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Mikhail A. Shevchenko, student</p><p>46 Kostyukova st., Belgorod, 308012</p></bio><email xlink:type="simple">shevasheva.m@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">АО «КТБ Железобетон»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">KTB Beton Group<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Belgorodsky State Technological University named after V.G. Shukhov<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>12</volume><issue>4</issue><fpage>18</fpage><lpage>30</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шевченко А.В., Наумов А.Е., Шевченко М.А., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шевченко А.В., Наумов А.Е., Шевченко М.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shevchenko A.V., Naumov A.E., Shevchenko M.A.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.g-b-k.ru/jour/article/view/83">https://www.g-b-k.ru/jour/article/view/83</self-uri><abstract><p>Для нормативного обоснования контролируемых параметров арматурного проката необходимы представительные экспериментальные исследования. В работе изложены результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры нового класса прочности A550 СК с бетоном. Дана статистическая обработка результатов. Получающиеся в результате экспериментальной оценки показатели удельной прочности сцепления, кН/мм, арматурного проката d10–36 A550CК в бетоне классов В30–В40 продемонстрировали устойчивую возрастающую линейную зависимость от относительной площади смятия поперечных ребер fR, что требует подтверждения и на других сечениях проката и параметрах его оребрения, однако можно утверждать, что с обеспеченностью 0,95 учет в совершенствуемой методике оценки величины анкеровки проката фактических параметров сечения позволит в пределах разброса свойств даже в одной партии обеспечивать обоснованное изменение расчетного сцепления арматуры с бетоном на величину до 15 % для проката малых диаметров (до 20 мм) и до 10 % для больших диаметров (20+ мм), в отношении которого рационализация нормативно требуемых больших величин расчетных анкеровок является наиболее эффективной и перспективной.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Representative experimental studies are necessary for the normative substantiation of the controlled parameters of the rolled products. The paper presents the results of experimental studies of the adhesion of reinforcement of the new strength class A550 with concrete. Statistical processing of the results is given. The main ones are defined. The experimentally evaluated specific bond strength indicators, kN/mm, of reinforcing steel d10–36 A550 in concrete classes B30–B40 demonstrated a stable increasing linear dependence on the relative bearing area of the transverse ribs fR. This requires verification on other cross-sections of the rolled product and its rib parameters. However, it can be stated that with a probability of 0.95, accounting for the actual cross-sectional parameters in the improved method for evaluating the anchorage value of the rolled product will allow, within the scatter of properties even within a single batch, for a justified adjustment of the design bond strength between reinforcement and concrete by up to 15 % for small-diameter rolled products (up to 20 mm) and up to 10 % for larger diameters (20+ mm). For the latter, the rationalization of the normatively required large design anchorage lengths is the most effective and promising.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>арматура</kwd><kwd>железобетон</kwd><kwd>сцепление арматуры с бетоном</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reinforcement</kwd><kwd>reinforced concrete</kwd><kwd>bond strength</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цыба О.О., Трекин Н.Н., Кодыш Э.Н., Баглаев Н.Н., Шевченко А.В. Исследования арматуры нового класса прочности А550СК // Бетон и железобетон. 2023. № 619 (5/6). С. 62–70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsyba O.O., Trekin N.N., Kodysh E.N., Baglaev N.N., Shevchenko A.V. Studies of reinforcement of a new strength class A550SK. Concrete and reinforced concrete. 2023; 619(5/6):62-70. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Цыба О.О. Трещиностойкость и деформативность растянутого железобетона с ненапрягаемой и напрягаемой стержневой арматурой, имеющей различную относительную площадь смятия поперечных ребер : ав-тореф. дис. к.т.н. // Науч.-исслед. центр «Строительство». 2011.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tsyba O.O. Crack resistance and deformability of stretched reinforced concrete with non-stressed and stressed core reinforcement having different relative areas of crushing of transverse ribs : PhD thesis abstract. Scientific Re-search Center “Construction”. 2011. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">RILEM Рекомендации RC 6. Испытание на сцепление арматурной стали — 2. Испытание выдергиванием. 1983.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RILEM Recommendations RC 6. Test for the adhesion of reinforcing steel — 2. Pull-out test. 1983. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М. : Стандартинформ, 2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SP 63.13330.2018. Concrete and reinforced concrete structures. The main provisions. Moscow, Standartin-form, 2018. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 34028–2016. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия. М. : Стандартинформ, 2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 34028–2016. Reinforcement rental for reinforced concrete structures. Technical specifications. Moscow, Standartinform, 2019. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р ИСО 5479–2002. Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения. М. : ИПК Издательство стандартов, 2002.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST R ISO 5479–2002. Statistical methods. Checking the deviation of the probability distribution from the nor-mal distribution. Moscow, IPK Publishing House of Standards, 2002. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 5479:1997. Statistical interpretation of data. Tests for departure from the normal distribution.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 5479:1997. Statistical interpretation of data. Tests for departure from the normal distribution.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">РТМ 44–62. Методика статистической обработки эмпирических данных. М. : Изд-во стандартов, 1966.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RTM 44-62. Methodology of statistical processing of empirical data. Moscow, Publishing House of Standards, 1966. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 34028–2016. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия. М. : Стандартинформ, 2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 34028–2016. Reinforcement rental for reinforced concrete structures. Technical specifications. Moscow, Standartinform, 2019. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 52544–2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. М. : Стандартинформ, 2006.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST R 52544–2006. Welded reinforcing steel of periodic profile of classes A500C and B500C for reinforcement of reinforced concrete structures. Technical specifications. Moscow, Standartinform, 2006. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 12004–81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение. М. : Стандартинформ, 2009.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 12004–81. Reinforcing steel. Tensile testing methods. Moscow, Standartinform, 2009. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 14098–2014. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры. М. : Стандартинформ, 2015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 14098–2014. Joints of welded fittings and embedded products of reinforced concrete structures. Types, de-signs, and sizes. Moscow, Standartinform, 2015. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смоляго Г.А., Жданов А.Е., Обернихина Я.Л. Влияние уровня нагрузки усиления на несущую способность железобетонных балок, внешне армированных углепластиком // Железобетонные конструкции. 2023. № 3(3). С. 49–61. DOI: 10.22227/2949-1622.2023.3.49-61</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smolyago G.A., Zhdanov A.E., Obernikhina Ya.L. Influence of Reinforcement Load Level on Bearing Capacity of RC Beams Externally Reinforced with СFRP. Reinforced concrete structures. 2023; 3(3):49-61. DOI: 10.22227/2949-1622.2023.3.49-61 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тамразян А.Г., Садоян Г.А. Несущая способность изгибаемых железобетонных балок при коррозионных повреждениях сжатой зоны // Железобетонные конструкции. 2025. № 11 (3). С. 21–27. DOI: 10.22227/2949-1622.2025.3.21-27</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tamrazyan A.G., Sadoyan H.A. Bearing Capacity of Flexural Reinforced Concrete Beams with Corrosion Dam-age in the Compression Zone. Reinforced concrete structures. 2025; 11(3):21-27. DOI: 10.22227/2949-1622.2025.3.21-27 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Римшин В.И., Сулейманова Л.А., Амелин П.А. Несущая способность полимеркомпозитно усиленных изгибаемых железобетонных элементов в условиях воздействия коррозионной среды // Железобетонные конструкции. 2025. № 11(3). С. 28–40. DOI: 10.22227/2949-1622.2025.3.28-40</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rimshin V.I., Suleymanova L.A., Amelin P.A. Bearing Capacity of Polymer-Composite Strengthened Bent Rein-forced Concrete Elements under Conditions of Exposure to a Corrosive Environment. Reinforced concrete structures. 2025; 11(3):28-40. DOI: 10.22227/2949-1622.2025.3.28-40 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
