<!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">Smart composite in construction</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Smart composite in construction</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Умные композиты в строительстве</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2782-1919</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">82252</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.52957/27821919_2023_1_34</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительные материалы и изделия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Construction materials and products</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительные материалы и изделия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Assessment of the performance of waterproofing made of PVC-membranes during construction in earthquake-prone regions of the Russian Federation</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Оценка работоспособности гидроизоляции из полимерных ПВХ-мембран при строительстве в сейсмоопасных регионах РФ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Шалимов</surname>
       <given-names>Владимир Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Shalimov</surname>
       <given-names>Vladimir Nikolaevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Цыбенко</surname>
       <given-names>Алексей Васильевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tsybenko</surname>
       <given-names>Alexey Vasil'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Гоглев</surname>
       <given-names>Илья Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Goglev</surname>
       <given-names>Ilya Nikolaevich</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">Общество с ограниченной ответственностью «Технониколь–Строительные системы»</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">OOO (Limited Liability Company) «Technonicol-Stroitelniye sistemy»</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Общество с ограниченной ответственностью «Технониколь–Строительные системы»</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">OOO (Limited Liability Company) «Technonicol-Stroitelniye sistemy»</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Общество с ограниченной ответственностью «Технониколь–Строительные системы»</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">OOO (Limited Liability Company) «Technonicol-Stroitelniye sistemy»</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-25T00:00:00+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-25T00:00:00+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <volume>4</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>34</fpage>
   <lpage>47</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2023-02-04T00:00:00+03:00">
     <day>04</day>
     <month>02</month>
     <year>2023</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-03-23T00:00:00+03:00">
     <day>23</day>
     <month>03</month>
     <year>2023</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://chemintech.ru/en/nauka/article/82252/view">https://chemintech.ru/en/nauka/article/82252/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Оценивается возможность использования полимерных (ПВХ) мембран LOGICBASE™ в регионах России с повышенной сейсмической активностью. Рассмотрен механизм работы полимерных мембран в конструкциях фундаментов в условиях постоянных перемещений и трения. В ходе исследований многоосного растяжения образцы полимерных мембран круглой формы закрепляли в зажимах испытательной камеры, прикладывали гидравлическое давление до момента их разрыва (моделирование работы в деформационных швах). Выявлено, что максимальная прочность образцов при разрыве достигает 6.95 МПа, а удлинение образцов при разрыве составяет 114%. Исследована зависимость деформации образцов от величины прикладываемого гидравлического давления. Показано, что полимерные мембраны обладают высокой изотропией материала, благодаря чему обеспечивается их равномерная работа на растягивающую многоосную нагрузку. Это позволяет использовать их в конструкциях уникальных и стратегических объектов – тоннелей, резервуаров для питьевой воды. Определены коэффициенты трения для системы «полимерный (ПВХ) гидроизоляционный материал – бетонная (железобетонная) конструкция» в условиях повышенной сейсмической активности по шкале MSK-64. Установлено, что ПВХ-мембраны для инженерной гидроизоляции можно использовать в районах строительства с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The two-stage study assesses the possibility of using LOGICBASE™ polymer (PVC) membranes in regions of increased seismic activity in the territory of the Russian Federation. The first stage considers the mechanism of polymer membranes operation in foundation structures under conditions of constant displacement and friction. The second stage of the research examines the round-shaped samples made of polymer membranes on a special multiaxial stretching unit according to GOST 33067-2014, Application DV. During the study, we fix the samples in the clamps of the test chamber and use a hydraulic pressure to stepwise them until they burst (simulation of work in deformation seams). According to the results of LOGICBASE™ V-SL polymer membranes for multiaxial stretching studies, the maximum tensile strength of the samples was 6948.22 kPa (~ 6.95 MPa). The stretching of the samples was 113.89%. Additionally, we constructed the graphs of the deformation (stretching) dependence of samples on the applied hydraulic pressure. Indeed, polymer membranes have a high isotropy of the material. It ensures their uniform operation on a tensile multiaxial load, and allows them to be used in the construction of unique and strategic facilities (tunnels, nuclear power plants, drinking water tanks, etc.). The study determined the coefficient of friction in the system &quot;polymer (PVC) waterproofing material-concrete (reinforced concrete) structure&quot; in conditions of increased seismic activity. Thus, in terms of the results of the study, PVC membranes for engineering waterproofing could be used in construction areas with seismicity up to 9 points (inclusive) on the MSK-64 scale.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>бетон</kwd>
    <kwd>железобетон</kwd>
    <kwd>фундаменты</kwd>
    <kwd>сейсмическая безопасность</kwd>
    <kwd>гидроизоляция</kwd>
    <kwd>полимерные мембраны</kwd>
    <kwd>коэффициент трения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>concrete</kwd>
    <kwd>reinforced concrete</kwd>
    <kwd>foundations</kwd>
    <kwd>seismic safety</kwd>
    <kwd>waterproofing</kwd>
    <kwd>polymer membranes</kwd>
    <kwd>coefficient of friction</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">Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмических районах. М.: Стройиздат, 1985. 255 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Martem'janov, A.I. (1985) Design and construction of building sand structures in seismic areas. M.: Strojizdat (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Вагабов Г.А., Мустафин Р.Р. Строительство зданий и сооружений из железобетона в зоне повышенной сейсмической активности // Молодой ученый. 2019. № 47(285). С.142-145.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vagabov, G.A. &amp; Mustafin, R.R. (2019) Construction of reinforced concrete buildings and structures in the zone of increased seismic activity, Molodoj uchenyj, 47(285), pp.142-145 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Савин С.Н., Данилов И.Л. Сейсмобезопасность зданий и территорий. СПб: Лань, 2015. 240 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Savin, S.N.&amp; Danilov, I.L. (2015) Seismic safety of buildings and territories. SPb: Lan (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кловский А.В., Мареева О.В. Особенности проектирования объектов повышенного уровня ответственности при пограничных значениях сейсмичности площадки строительства // Природообустройство. 2018. № 3. С. 63-69.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klovskij, A.V. &amp; Mareeva, O.V. (2018) Features of the design of objects with an increased level of responsibility at the boundary values of the seismicity of the construction site, Prirodoobustrojstvo, (3), pp. 63-69 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Травуш В.И., Волков Ю.С. О параметрической (Performance Based) модели нормирования и требованиях ГОСТ 27751-2014 &quot;Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения&quot; // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2018. № 2(1002). С. 36-38.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Travush, V.I. &amp; Volkov, Ju.S. (2018) About the parametric (Performance Based) model of rationing and the requirements of GOST 27751-2014 &quot;Reliability of building structures and foundations. Basic provisions&quot;, BST: Bjulleten' stroitel'noj tehniki, (2), pp. 36-38 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Еременко Д.Б. Технический регламент как источник объективных требований к применяемым материалам (в порядке обсуждения) // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 11. С. 57-62.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Eremenko, D.B. (2015) Technical regulations as a source of objective requirements for the materials used (in the order of discussion), Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo,(11), pp. 57-62 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лебедева И.В. Проблемы нормирования надежности строительных конструкций и экспертная деятельность в области международной стандартизации // Строительная механика и расчет сооружений. 2022. № 2 (301). С. 39-46.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lebedeva, I.V. (2022) Problems of rationing the reliability of building structures and expert activity in the field of international standardization, Stroitel'naja mehanika i raschet sooruzhenij, (2), pp. 39-46 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ершов Г.А, Семериков В.Н., Семериков Н.В., Тарасьев Ю.И. Нормативное обеспечение терминологии в области надежности, хорош или плох ГОСТ 27751-2014 // Стандарты и качество. 2023. № 2. С. 37-41.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ershov, G.A, Semerikov, V.N., Semerikov, N.V. &amp; Taras'ev, Ju.I. (2023) Regulatory support of terminology in the field of reliability. is GOST 27751-2014 good or bad, Standarty i kachestvo,(2), pp. 37-41 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шалимов В.Н., Цыбенко А.В., Гоглев И.Н. Исследование расхода инъекционных составов в ремонтопригодных системах гидроизоляции фундаментов // Умные композиты в строительстве. 2022. Т. 3, вып. 2. С. 29-44. DOI: https://doi.org/10.52957/27821919_2022_2_29. URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F3MH%2FtYvYFPs3TLkcfuDBrTNxOq-DGa0660tQNFo0DBl4DGv5CTw6Sa4ZVuFHDjcNkq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&amp;name=V3N2_2022.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shalimov, V.N., Cybenko, A.V. &amp; Goglev, I.N. (2022) Investigation of the consumption of injection formulations in maintainable waterproofing systems of foundations, Smart Composite in Construction, 3(2), pp. 29-44. DOI: https://doi.org/10.52957/27821919_2022_2_29 [online]. Available at: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F3MH%2FtYvYFPs3TLkcfuDBrTNxOqDGa0660tQNFo0DBl4DGv5CTw6Sa-4ZVuFHDjcNkq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&amp;name=V3N2_2022.pdf (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Цыбенко А.В. Многоосное растяжение полимерного рулонного гидроизоляционного материала. определение прочности при разрыве // Фундаменты. 2022. № 3(9). С.55-57.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cybenko, A.V. (2022) Multiaxial stretching of polymer roll waterproofing material. determination of tensile strength, Fundamenty, 3(9), pp. 55-57 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Румянцева В.Е., Гоглев И.Н., Логинова С.А. Применение полевых и лабораторных методов определения карбонизации, хлоридной и сульфатной коррозии при обследовании строительных конструкций зданий и сооружений // Строительство и техногенная безопасность. 2019. № 15(67). С. 51-58.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rumjanceva, V.E., Goglev, I.N. &amp; Loginova, S.A. (2019) Application of field and laboratory methods for the determination of carbonation, chloride and sulfate corrosion in the examination of building structures of buildings and structures, Stroitel'stvo I tehnogennaja bezopasnost', 15(67), pp. 51-58 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Федосов С.В., Федосеев В.Н., Логинова С.А., Гоглев И.Н. Выявление сульфатной и хлоридной коррозии бетона на полевой и лабораторной стадиях обследования строительных конструкций зданий и сооружений // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2021. № 10(1046). С. 29-31.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedosov, S.V., Fedoseev, V.N., Loginova, S.A. &amp; Goglev, I.N. (2021) Detection of sulfate and chloride corrosion of concrete at the field and laboratory stages of inspection of building structures of buildings and structures, BST: Bjulleten' stroitel'noj tehniki, 10(1046), pp. 29-31 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Логинова С.А., Гоглев И.Н. Индикаторные способы определения долговечности железобетонных конструкций при их обследовании // Строительство и техногенная безопасность. 2022. № 8. С. 119-126. DOI: 10.34031/2071-7318-2022-7-8-8-16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Loginova, S.A. &amp; Goglev, I.N. (2022) Indikatornye sposoby opredelenija dolgovechnosti zhelezobetonnyh konstrukcij pri ih obsledovanii, Stroitel'stvo i tehnogennaja bezopasnost', (8), pp. 119-126 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клавсюк А.Л., Никонорова Е.А., Салецкий А.М., Слепков А.И. Лабораторный практикум по механике. Часть 1.М.: ООП Физ. фак-та МГУ, 2014. 215 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klavsjuk, A.L., Nikonorova, E.A., Saleckij, A.M. &amp; Slepkov, A.I. (2014) Laboratory workshop on mechanics. Part 1. M.: OOP Fiz. fak-ta MGU (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кабардина С.И., Шефер Н.И. Измерения физических величин. М.: БИНОМ &quot;Лаборатория знаний&quot;, 2005. 136 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kabardina, S.I.&amp; Shefer, N.I. (2005) Measurements of physical quantities. M.: BINOM &quot;Laboratoriya znaniy&quot; (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кравченко Н.С., Гаврилина Н.И. Определение коэффициента силы трения скольжения. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 10 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kravchenko, N.S.&amp; Gavrilina, N.I. (2012) Determination of the coefficient of sliding friction force. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Симбиркин В.Н., Панасенко Ю.В. Учет указаний СП 14.13330.2018 при реализации расчета сооружений на сейсмические воздействия в программном комплексе STARK ES // Вестник НИЦ Строительство. 2019. № 2(21). С. 103-113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Simbirkin, V.N. &amp; Panasenko, Ju.V. (2019) Taking into account the instructions of SP 14.13330.2018 when implementing the calculation of structures for seismic impacts in the STARK ES software package, Vestnik NIC Stroitel'stvo, 2(21), pp. 103-113 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Соколов Н.С. Длительные исследования процессов деформирования оснований фундаментов при повышенных нагрузках // Жилищное строительство. 2018. № 5. С. 3-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sokolov, N.S. (2018) Long-term studies of the processes of deformation of the foundations of foundations under increased loads, Zhilishhnoe stroitel'stvo, 5, pp. 3-8 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Определение коэффициента трения на уровне материала рулонного полимерного гидроизоляционного LOGICROOFT-SL. Научно-технический отчёт. М., 2015. 18 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dzhinchelashvili, G.A. (2015) Determination of the coefficient of friction at the material level of the rolled polymer waterproofing LOGICROOFT-SL. Scientific and technical report. Moskva (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
