<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="issn">2411-3581</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2414-5920</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Современное строительство и архитектура</journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2411-3581</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/mca.2026.72.5</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Устройство для поддержания рабочей температуры цементно-песчаной смеси в зимний период</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1528-4627</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=394607</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/LWH-6409-2024</contrib-id>
					<name>
						<surname>Нестеренко</surname>
						<given-names>Григорий Анатольевич</given-names>
					</name>
					<email>nga112001@list.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4749-010X</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=686393</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/MBH-7651-2025</contrib-id>
					<name>
						<surname>Нестеренко</surname>
						<given-names>Ирина Сергеевна</given-names>
					</name>
					<email>umnik12004@list.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-0315-8856</contrib-id>
					<name>
						<surname>Ганин</surname>
						<given-names>Никита Сергеевич</given-names>
					</name>
					<email>nik.ganin.2003@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Омский государственный технический университет</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-05-21">
				<day>21</day>
				<month>05</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>5</volume>
			<issue>72</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>5</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-04-06">
					<day>06</day>
					<month>04</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-24">
					<day>24</day>
					<month>04</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://modern-construction.ru/archive/5-72-2026-may/10.60797/mca.2026.72.5"/>
			<abstract>
				<p>Работа посвящена вопросу поддержания рабочей температуры цементно-песчаной строительной смеси в процессе ее смешивания в зимний период времени. Описана актуальность данной темы в контексте проведения строительных работ в зимний период времени.В статье описано устройство, которое позволяет производить процесс смешивания с одновременным нагревом смеси. Рассмотрена область применения данного устройства и описаны основные расчетные зависимости. Приведены основные результаты исследования.В результате проделанной работы сделан вывод о возможности и целесообразности использования предлагаемого устройства при отрицательных температурах во время проведения подготовительных и строительных работ в зимний период времени.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>цементно-песчаная смесь</kwd>
				<kwd> бетон</kwd>
				<kwd> раствор</kwd>
				<kwd> подогрев</kwd>
				<kwd> шнек</kwd>
				<kwd> строительные работы</kwd>
				<kwd> температура</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>В зимний период работа с цементно-песчаными смесями (растворами) требует особого подхода. Низкая температура замедляет гидратацию цемента и создает риск замерзания воды в смеси, что негативно сказывается в процессе строительных работ. При преждевременном замерзании воды, цементная смесь бракуется и теряет свою способность использоваться по прямому назначению. Подогрев рабочей смеси и поддержка определенной температуры, предотвращает её деградацию [1], [2].</p>
			<p>Одним из способов работы с цементной смесью зимой, является предварительный нагрев компонентов, а именно самого цемента с песком (щебня, при его добавлении) и воды. Как правило нагрев компонентов осуществляется в диапазонах </p>
			<p> 60...90°C. Такой способ является наиболее распространённым и менее затратным при получении замеса. Также популярны и, которые </p>
			<p>При проведении зимних строительных работ большое внимание уделяется времени жизни раствора. Под данным термином понимается, что раствор не должен быть в жидком состоянии до его укладки. При низкой температуре это время сокращается, причём, не из-за изменений физико-химических свойств между цементом, песком и водой, а напрямую от температуры замерзания воды, которая равняется</p>
			<p> 0°C. Таким образом, в данной работе рассматривается и предлагается устройство для нагрева и поддержания заданной температуры раствора, при цикличном его перемешивании [3], [4].</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Целью работы являлось создание устройства для подогрева цементного раствора, которое можно интегрировать в стационарные бетоносмесители (рис.1) с малым загрузочным объёмом.</p>
			<fig id="F1">
				<label>Figure 1</label>
				<caption>
					<p>Стационарный бетоносмеситель</p>
				</caption>
				<alt-text>Стационарный бетоносмеситель</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-03-29/3d132e12-8573-4d20-be21-defb82c4c7bc.png"/>
			</fig>
			<p>[5][6][7]</p>
			<fig id="F2">
				<label>Figure 2</label>
				<caption>
					<p> Шнековый нагреватель: 1 - полый стержень; 2 - нагревательный элемент; 3 - шнековый винт; 4 - электродвигатель; 5 - запорное устройство; 6 - клеммы; 7 - кожух</p>
				</caption>
				<alt-text> Шнековый нагреватель: 1 - полый стержень; 2 - нагревательный элемент; 3 - шнековый винт; 4 - электродвигатель; 5 - запорное устройство; 6 - клеммы; 7 - кожух</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-03-30/c2a0d111-27c6-4692-8254-023f45410a38.png"/>
			</fig>
			<p>Устройство состоит из полого стержня 1 в который встроен нагревательный элемент 2 и соединен не жесткой связью со стержнем, на котором в свою очередь жестко закреплен шнековый винт 3. Электродвигатель 4, показанный условно, передает крутящий момент на стержень шнека и соответственно на винт, вследствие чего образуется поступательное движение шнека. Вышеперечисленная конструкция закрепляется на торце запорного устройства 5, которое фиксируется в теле бетоносмесителя. Имеющаяся резьба на запорном устройстве, позволяется вмонтироваться в тело корпуса посредством подшипникового узла. Данное решение даёт возможность легкого демонтажа нагревательного устройства, а также образования степени свободы от вращения с корпусом . На торце бобышки запорного устройства предусмотрены клеммы 6 и кожух 7 для подачи питания на электродвигатель и нагревательный элемент. Клеммы и кожух могут иметь разный формфактор, в зависимости от силы питающего тока и напряжения.</p>
			<p>Для анализа работоспособности шнекового нагревателя необходимо определить такие показатели как объёмную подачу шнекового нагревателя и мощность нагревателя </p>
			<p>передаваемую с поверхности шнека для нагрева раствора [8], [9], [10]. При использовании зависимостей принят ряд допущений представленных ниже:</p>
			<p>- Теплообмен с внешней средой отсутствует;</p>
			<p>- Раствор вначале нагрева и после не перемешивается между собой;</p>
			<p>- Зависимость удельной теплоемкости и плотности от диапазона температур не учитывается;</p>
			<p>- Коэффициент теплоотдачи от нагревателя к раствору постоянен;</p>
			<p>- Цементный раствор обладает свойством неразрывности (при малой подаче шнекового нагревателя).</p>
			<p>Объёмная подача раствора через шнековый нагреватель определяется по следующей формуле.</p>
			<mml:math display="inline">
				<mml:mrow>
					<mml:mi>Q</mml:mi>
					<mml:mo>=</mml:mo>
					<mml:mfrac>
						<mml:mrow>
							<mml:mi>π</mml:mi>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:mn>4</mml:mn>
						</mml:mrow>
					</mml:mfrac>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:mrow>
						<mml:mo stretchy="true" fence="true" form="prefix">(</mml:mo>
						<mml:msup>
							<mml:mi>D</mml:mi>
							<mml:mrow>
								<mml:mn>2</mml:mn>
							</mml:mrow>
						</mml:msup>
						<mml:mo>−</mml:mo>
						<mml:msup>
							<mml:mi>d</mml:mi>
							<mml:mrow>
								<mml:mn>2</mml:mn>
							</mml:mrow>
						</mml:msup>
						<mml:mo stretchy="true" fence="true" form="postfix">)</mml:mo>
					</mml:mrow>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:mi>S</mml:mi>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:mfrac>
						<mml:mrow>
							<mml:mi>n</mml:mi>
						</mml:mrow>
						<mml:mrow>
							<mml:mn>60</mml:mn>
						</mml:mrow>
					</mml:mfrac>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:msub>
						<mml:mi>κ</mml:mi>
						<mml:mrow>
							<mml:mn>1</mml:mn>
						</mml:mrow>
					</mml:msub>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:msub>
						<mml:mi>κ</mml:mi>
						<mml:mrow>
							<mml:mn>2</mml:mn>
						</mml:mrow>
					</mml:msub>
				</mml:mrow>
			</mml:math>
			<p>Где:</p>
			<p>D — диаметр шнека, м;</p>
			<p>d </p>
			<p>—</p>
			<p>S </p>
			<p>—</p>
			<p>n </p>
			<p>—</p>
			<p>k1Missing Mark : sub </p>
			<p>— коэффициент заполнения, учитывает и средние вязкостные потери;</p>
			<p>k2Missing Mark : sub </p>
			<p>— поправочный коэффициент, учитывающий обратное стекание жидкой субстанции.</p>
			<p>Мощность нагревателя передаваемая с поверхности шнека для нагрева раствора за один такт определяется следующим выражением.</p>
			<mml:math display="inline">
				<mml:mrow>
					<mml:mi>P</mml:mi>
					<mml:mo>=</mml:mo>
					<mml:mi>α</mml:mi>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:mi>F</mml:mi>
					<mml:mi>·</mml:mi>
					<mml:mrow>
						<mml:mo stretchy="true" fence="true" form="prefix">(</mml:mo>
						<mml:msub>
							<mml:mi>t</mml:mi>
							<mml:mrow>
								<mml:mi>W</mml:mi>
							</mml:mrow>
						</mml:msub>
						<mml:mo>−</mml:mo>
						<mml:msub>
							<mml:mi>t</mml:mi>
							<mml:mrow>
								<mml:mrow>
									<mml:mi mathvariant="normal">B</mml:mi>
									<mml:mi mathvariant="normal">X</mml:mi>
								</mml:mrow>
							</mml:mrow>
						</mml:msub>
						<mml:mo stretchy="true" fence="true" form="postfix">)</mml:mo>
					</mml:mrow>
				</mml:mrow>
			</mml:math>
			<p>Где:</p>
			<p>a — Коэффициент теплоотдачи от нагревателя раствору, Вт/м²·°C;</p>
			<p>F </p>
			<p>—</p>
			<p>twMissing Mark : sub </p>
			<p>—°C</p>
			<p>tвхMissing Mark : sub </p>
			<p>—°C</p>
			<p>Таким образом, после первой итерации температура цементно-песчаного раствора, проходя через нагреватель, повышается и затем, по предложенным зависимостям, по экспоненте будет приближаться к температуре нагревателя. При достижении требуемой температуры раствора, нагреватель отключается.</p>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>Основным результатом данной работы, является устройство, предназначенное для подогрев раствора в бетоносмесителе. </p>
			<p>Устройство (рис.2) работает следующим образом, когда цементно-песчаная смесь загружается в загрузочный короб , она уже может быть подогрета, любым другим способом,  вода или иметь температуру несколько выше отрицательной. Вследствие низкой отрицательной температуры окружающей среды, на нагревательный элемент 2, встроенный в стержень 1 шнека, подается питание. Нагревательный элемент повышает температуру стержня шнека и винта 3. Путем теплопередачи вблизи шнекового нагревателя образуется область нагрева в которой рассматриваемый раствор бетона начинает подогреваться и перемешиваться. Далее при достижении определенной температуры, например 30...50 могут определяться опытным путем по времени и интенсивности нагрева. Далее подключается электродвигатель 4, который начинает вращать шнек, что в итоге создает циркуляцию раствора и равномерное распределение температуры по его объему. Со временем область раствора, вследствие прогрева, увеличивается. Запорное устройство 5 служит для фиксации устройства в теле, через тела разрывающие жесткую связь с вращающимися элементами. На бобышке запорного устройства установлен разъем с клеммами 5 и кожухом 6 для закрепления ответной части, на которую подается питание с контроллера на нагревательный элемент и электродвигатель.</p>
			<p>4. Обсуждение</p>
			<p>Предлагаемое устройство способно упростить выполнение строительных работ на участке, а также предложить определенные преимущества. К таким преимуществам можно отнести борьбу с замерзанием раствора при дополнительном перемешивании. Дополнительное перемешивание раствора поверхностью нагретого винта считается более целесообразным решением, нежели просто перемешивание вращением резервуара бетоносмесителя, со стационарным нагревателем.</p>
			<p>Шнековый винт отлично подходит для смешивания цементно-песчаного раствора, в первую очередь из-за имеющейся высокой вязкости у второго. Также в смеси могут присутствовать добавки (щебень, фиброволокно, пластификаторы), которые в процессе перемешивания не смогут навредить винту шнека.</p>
			<p> </p>
			<p> </p>
			<p>5. Заключение</p>
			<p>Внедрение предлагаемого устройства в конструкцию бетосмесителя расширяет эксплуатационные границы комплекса в целом. В частности, в направлении работ проводимых в зимний промежуток времени, где низкая температура вносит большое влияние на рабочие характеристики, используемых материалов. Также предлагаемый комплекс возможно использовать в регионах с холодным климатом, где его особенности могут дать преимущество перед другими системами подогрева цементно-песчаной смеси.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://modern-construction.ru/media/articles/24538.docx">24538.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://modern-construction.ru/media/articles/24538.pdf">24538.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/mca.2026.72.5</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Шляхтина Т.Ф. Опыт эксплуатации бетоносмесительного завода в северных условиях / Т.Ф. Шляхтина, Т.Н. Бардакова // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. — 2021. — Т. 1. — С. 187–191. — EDN: FSQJCG.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сафиуллина Э.Ф. Особенности технологии зимнего бетонирования с применением метода термоса / Э.Ф. Сафиуллина, А.Ю. Давиденко // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2023: Сборник научных статей 12-й Международной молодежной научной конференции. В 4-х томах, Курск, 09–10 ноября 2023 года. — Курск: Университетская книга, 2023. — С. 308–311. — EDN: ISTVOP.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Нестеренко Г.А. Установка для подогрева и охлаждения топлива в цистерне автотопливозаправщика / Г.А. Нестеренко, И.С. Нестеренко, Н.С. Ганин // Автомобильная промышленность. — 2025. — № 5. — С. 22–24. — EDN: CSXYPH.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Нестеренко И.С. Мобильная установка для поддержания температуры топлива при транспортировке / И.С. Нестеренко, Н.С. Ганин // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. — 2025. — № 1 (43). — EDN: KFJBJJ.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Чемерчей М.В. Пути модернизации бетоносмесительных узлов заводов товарного бетона и сборного железобетона / М.В. Чемерчей // Современные технологии в строительстве. Теория и практика. — 2019. — Т. 2. — С. 372–377. — EDN: TGIIIO.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ганин Н.С. Погружной робот—шнекоход для исследования водоёмов / Н.С. Ганин, Г.А. Нестеренко // Транспортные системы: безопасность, новые технологии, экология: Сборник докладов V Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию высшего образования в Якутском институте водного транспорта, 21 апреля 2023 года — Якутск, 2023. — С. 233–239. — EDN: LCLRGM.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025692583 Российская Федерация. Расчет шнекового нагревателя / Н. С. Ганин, Г. А. Нестеренко; заявитель Омский государственный технический университет. — заявл. 10.11.2025; опубл. 21.11.2025. — EDN: OOBUFN.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сафин Р.Г. Математическое моделирование гидравлического сопротивления слоя измельченных отходов при их шнековом транспортировании в установке производства активированного угля / Р.Г. Сафин, А.С. Родионов, В.Г. Сотников [и др.] // Вестник Череповецкого государственного университета. — 2024. — № 1 (118). — С. 59–74. — DOI: 10.23859/1994-0637-2024-1-118-4. — EDN: GWNSII.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Салихов Д.Д. Теоретическое исследование влияния угла подъёма шнека к горизонту «β» на производительность и мощность наклонного шнекового транспортера / Д.Д. Салихов // Наукосфера. — 2025. — № 10-2. — С. 174–182. — DOI: 10.5281/zenodo.17502300. — EDN: BYZEDO.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Щипунов А.Н. Методы расчета винтовых исполнительных органов / А.Н. Щипунов, А.В. Устинов // Механизация строительства. — 2014. — № 9 (843). — С. 4–8. — EDN: SNIGVN.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>