<?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">10.22227/2949-1622.2026.2.33-40</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">concconc-96</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>Экспериментальное исследование влияния опалубки Proster®21 на несущую способность и механизм разрушения коротких квадратных колонн при центральном сжатии</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Experimental Study on the Effect of Proster®21 Formwork on the Load-Bearing Capacity and Failure Mechanism of Short Square Columns under Concentric Compression</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>Алзайбак</surname><given-names>Кенан</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Alzaibak</surname><given-names>Kenan</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кенан Алзайбак, аспирант, кафедра технологий строительства и конструкционных материалов инженерной академии</p><p>115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kenan Alzaibak, Postgraduate Student, Department of Construction Technology and Structural Materials, Engineering Academy</p><p>3 Ordzhonikidze St., Moscow, 115419</p></bio><email xlink:type="simple">eng.kenan.alzaibak@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8143-4614</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Окольникова</surname><given-names>Г. Э.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Okolnikova</surname><given-names>G. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Галина Эриковна Окольникова, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологий строительства и конструкционных материалов инженерной академии; доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций</p><p>115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3; 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26</p><p>Scopus: 57920658500, ResearcherID: AAT-5786-2020</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Galina E. Okolnikova, Candidate of Technical Sciences, Ph.D., Associate Professor, Professor of the Department of Construction Technologies and Structural Materials of the Engineering Academy; Professor of the Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures</p><p>3 Ordzhonikidze St., Moscow, 115419; 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337</p><p>Scopus: 57920658500, ResearcherID: AAT-5786-2020</p></bio><email xlink:type="simple">okolnikova_ge@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН); Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University); Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>04</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>14</volume><issue>2</issue><fpage>33</fpage><lpage>40</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Алзайбак К., Окольникова Г.Э., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Алзайбак К., Окольникова Г.Э.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Alzaibak K., Okolnikova G.E.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" 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/96">https://www.g-b-k.ru/jour/article/view/96</self-uri><abstract><p>Система несъемной опалубки Proster®21 представляет собой техническое решение, выходящее за рамки традиционной концепции опалубочных систем. В отличие от съемной опалубки, ее роль не ограничивается формированием геометрии элемента, а становится неотъемлемой частью его несущей конструкции, что изменяет напряженно-деформированное состояние бетона под воздействием нагрузок. Однако отсутствие утвержденных расчетных методов, учитывающих этот эффект, препятствует ее широкому внедрению в проектную практику. В данном исследовании проведено экспериментальное сравнение двух центрально-сжатых квадратных колонн, изготовленных из бетона класса B25 с осадкой конуса P2 и с одинаковым армированием. Одна из колонн была выполнена с использованием традиционной съемной опалубки, а другая ³ с использованием системы несъемной опалубки Proster®21. Испытания показали, что применение системы Proster®21 обеспечивает увеличение несущей способности на 14,0 % без изменения геометрии сечения или армирования. На основе анализа деформационных характеристик и характера разрушения было установлено, что данный тип опалубки также оказал заметное влияние на механизм разрушения и изменил распределение напряжений в сжатых элементах, что подтверждает ее конструктивную роль в работе колонны под нагрузкой.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The Proster®21 permanent formwork system represents a technical solution that goes beyond the traditional concept of formwork systems. Unlike removable formwork, its role is not limited to shaping the geometry of the element, but becomes an integral part of its load-bearing structure, which alters the stress-strain state of concrete under load. However, the absence of approved calculation methods that account for this effect hinders its widespread adoption in design practice. In this study, an experimental comparison was conducted between two centrally loaded square columns made of B25 concrete with a cone slump of P2 and identical reinforcement. One column was constructed using traditional removable formwork, while the other was constructed using the Proster®21 permanent formwork system. Tests showed that the use of the Proster®21 system provides a 14.0 % increase in load-bearing capacity without changing the cross-sectional geometry or reinforcement. Based on the analysis of deformation characteristics and failure modes, it was found that this type of formwork also had a notable effect on the failure mechanism and altered the stress distribution in compressed elements, confirming its structural role in the performance of the column under load.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>несъемная опалубка Proster®21</kwd><kwd>несущая способность</kwd><kwd>центрально-сжатые колонны</kwd><kwd>эффект обоймы</kwd><kwd>железобетон</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>permanent formwork Proster®21</kwd><kwd>load-bearing capacity</kwd><kwd>centrally loaded columns</kwd><kwd>confinement effect</kwd><kwd>reinforced concrete</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">Алзайбак К., Окольникова Г.Э. Значение и эффективность стальной несъемной опалубки Proster®21 в современном строительстве // Экономика строительства. 2024. № 4. С. 139–144.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alzaybak K., Okolnikova G.E. Significance and efficiency of steel permanent formwork Proster®21 in modern construction. Construction Economics. 2024; 4:139-144. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фролова А.В. Виды несъемной опалубки и ее применение в монолитном строительстве // Молодой ученый. 2023. № 19 (466). С. 124–127.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Frolova A.V. Types of permanent formwork and its application in monolithic construction. Young Scientist. 2023; 19(466):124-127. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М. : Минстрой России, 2018. 156 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SP 63.13330.2018. Concrete and reinforced concrete structures. General provisions. Moscow, Minstroy of Russia, 2018; 156. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона. М. : Стройиздат, 1990. 280 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Afanasyev A.A. Construction of buildings and structures from monolithic reinforced concrete. Moscow, Stroyizdat, 1990; 280. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гарькин И.Н. Технология применения несъемной опалубки в монолитном строительстве // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 2 (18). С. 376–379.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Garkin I.N. Technology of application of permanent formwork in monolithic construction. Alley of Science. 2018; 2:2(18):376-379. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Al-Hamd R.K.S. Behavior of Reinforced Concrete Columns Strengthened by Steel Jacketing // Engineering and Technology Journal. 2024. Vol. 42. Issue 4. Pp. 414–426.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Al-Hamd R.K.S. Behavior of Reinforced Concrete Columns Strengthened by Steel Jacketing. Engineering and Technology Journal. 2024; 42(4):414-426.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Носков И.В. Возведение нулевого цикла без стационарного крана // Жилищное строительство. 2020. № 9. С. 44–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Noskov I.V. Construction of a zero cycle without a stationary crane. Housing Construction. 2020; 9:44-48. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bang J.S., Ha S.J., Hwang J.Y., Ahn J.-H., Yim H.J. Hybrid RC columns with 3D printed formworks: A case study on process-informed structural integrity // Case Studies in Construction Materials. 2026. Vol. 24. Р. e05860.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bang J.S., Ha S.J., Hwang J.Y., Ahn J.-H., Yim H.J. Hybrid RC columns with 3D printed formworks: A case study on process-informed structural integrity. Case Studies in Construction Materials. 2026; 24:e05860.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 22685–77. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 22685–77. Molds for manufacturing concrete control specimens. Technical specifications. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 10181–2014. Смеси бетонные. Методы испытаний.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">GOST 10181–2014. Concrete mixtures. Test methods. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тамразян А.Г. Анализ поведения спирально армированных железобетонных колонн из высокопрочного бетона при центральном сжатии // Железобетонные конструкции. 2025. № 11(3). С. 3–20. DOI: 10.22227/2949-1622.2025.3.3-20</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tamrazyan A.G. Analysis of the Behavior of Spirally Reinforced High-Strength Concrete Columns under Central Compression. Reinforced concrete structures. 2025; 11(3):3-20. DOI: 10.22227/2949-1622.2025.3.3-20 (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>
