<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20241031//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/JATS-archive-oasis-article1-4-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Цифровое право</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">3034-4271</issn><issn publication-format="electronic">3034-4271</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24412/3034-4271-2026-3-66-73</article-id><article-categories><subj-group><subject>Other</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="ru">ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВОГО ПИРОМЕТРА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>EXPERIMENTAL STUDY OF AN AUTOMATED ELECTRICAL HEATING SYSTEM FOR CONCRETE USING A DIGTAL PYROMETER</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Макаренко</surname><given-names>Илья Олегович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Makarenko</surname><given-names>Ilya Olegovich</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/><email>m.ilia3554@gmail.com</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Ижевский</surname><given-names>Андрей Станиславович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Izhevskiy</surname><given-names>Andrey Stanislavovich</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/><email>m.ilia3554@gmail.com</email></contrib><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">master’s student, Far Eastern State Agrarian University</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="ru">магистрант, Дальневосточный государственный аграрный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Head of Department, PhD in Agricultural Sciences, Far Eastern State Agrarian University</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="ru">зав. кафедрой, кандидат сельскохозяйственных наук, Дальневосточный государственный аграрный университет</institution></aff></aff-alternatives></contrib-group><pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2026-01-01"><day>01</day><month>01</month><year>2026</year></pub-date><issue>3</issue><fpage>66</fpage><lpage>73</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-06-05"><day>05</day><month>06</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-06-30"><day>30</day><month>06</month><year>2026</year></date></history><abstract xml:lang="ru"><p>В статье представлены результаты экспериментального исследования автоматизированной системы электрообогрева бетона, предназначенной для использования в зимних условиях строительства. Разработана экспериментальная установка, объединяющая греющие провода ПНСВ 1,2, цифровой пирометр спектрального отношения КМ-6-ДИФ и микроконтроллерный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ-251. Эксперимент проводился при температуре окружающей среды -20 ° С на образцах тяжелого бетона класса В25. Установлено, что применение автоматизированной системы контроля позволяет снизить среднеквадратичное отклонение температуры от заданного режима с ±4,8 °С до ±0,7° С, уменьшить удельный расход электроэнергии на 14,3% и повысить прочность бетона на 16,4% по сравнению с традиционным методом. Выявлено снижение коэффициента вариации прочности с 10,2% до 4,1%, что свидетельствует о повышении однородности структуры бетона. Экономический эффект от внедрения разработанной методики составляет 325 руб./мі бетона. Полученные результаты подтверждают эффективность предложенной методики и рекомендуются к внедрению при зимнем бетонировании в регионах с суровым климатом.</p></abstract><abstract xml:lang="en" abstract-type="summary"><p>The article presents the results of an experimental study of an automated concrete electric heating system intended for use in winter construction conditions. An experimental setup combining PNSV 1.2 heating wires, a KM-6-DIFspectral ratio digital pyrometer, and an OVEN TRM-251 microcontroller PIDcontroller hasbeen developed. The experiment wascarried out at an ambient temperature of –20 °C on heavy concrete samples of class B25. Ithasbeen established that the use of an automated control system reduces the standard temperature deviation from the setmode from ±4.8 °C to ±0.7 °C, reduces the specific electricity consumption by 14.3%, and increases the concrete strength by 16.4% compared to the traditional method. № 3 ( - ) 2026. 67 A decrease in the coefficient of variation in strength from 10.2% to 4.1% hasbeen identified, indicating an increase in the homogeneity of the concrete structure. The obtained results confirm the effectiveness of the proposed methodology.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>зимнее бетонирование</kwd><kwd>электрообогрев бетона</kwd><kwd>провода ПНСВ</kwd><kwd>цифровой пирометр</kwd><kwd>автоматический контроль температуры</kwd><kwd>ПИД-регулятор</kwd><kwd>прочность бетона</kwd><kwd>энергоэффективность</kwd><kwd>коэффициент вариации</kwd><kwd>однородность структуры</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>winter concreting</kwd><kwd>electric heating of concrete</kwd><kwd>PNSV wires</kwd><kwd>digital pyrometer</kwd><kwd>automatic temperature control</kwd><kwd>PIDcontroller</kwd><kwd>concrete strength</kwd><kwd>energy efficiency</kwd><kwd>coefficient of variation</kwd><kwd>uniformity of structure</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><ref id="ref1"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">General characteristics of the climate of the Amur region // Amur Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. URL: https:// amurmeteo.ru/articles/phenomena/34-ppppp.html (date accessed: 10.05.2025).</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Общая характеристика климата Амурской области // Амурский ЦГМС. URL: https:// amurmeteo.ru/articles/phenomena/34-ppppp.html (дата обращения: 10.05.2025).</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Baikov E. S. Innovative approach to organizing concrete works in winter conditions: integration of environmental additives with digital monitoring systems for bridge structures / E. S. Baikov // Young scientist. - 2025. - No. 23 (574). - P. 113-115.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Байков Е. С. Инновационный подход к организации бетонных работ в зимних условиях: интеграция экологических добавок с цифровыми системами мониторинга для мостовых сооружений / Е. С. Байков // Молодой ученый. – 2025. – № 23 (574). – С. 113-115.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Baichorov R. A. Systems analysis of winter concreting methods in the construction of monolithic residential buildings and structures / R. A. Baichorov, A. O. Khubaev, A. A. Ursov // Bulletin of the Tula State University. Earth Sciences. - 2022. - No. 4. P. 215-227.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Байчоров Р.А. Системный анализ методов зимнего бетонирования при возведении монолитных жилых зданий и сооружений / Р.А. Байчоров, А.О. Хубаев, А.А. Урсов // Известия Тульского государственного университета. Науки о земле. – 2022. - № 4. С. 215-227.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Gauss K.S. Study of the influence of electric heating parameters on the strength of concrete under various environmental conditions / K.S. Gauss, R. I. Mokshin, N.I. Kuldyrkaeva, D.I. Mokshin // Bulletin of Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. - 2023. - Vol. 25, No. 3. - Pp. 124-137.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Гаусс К.С. Исследование влияние параметров электрообогрева на прочность бетона при различных условиях окружающей среды / К.С. Гаусс, Р. И. Мокшин, Н.И. Кулдыркаева, Д.И. Мокшин // Вестник Томского государственного архитектурного-строительного университета. – 2023. – Т. 25, № 3. – С. 124-137.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Golovnev S. G. Production of concrete works in winter conditions. Quality assurance and efficiency [Text]: a tutorial / S. G. Golovnev, V. A. Krasny, V. V. Krasny. - Moscow: ASVPublishing House, 2023. - 336 p.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Головнев С. Г. Производство бетонных работ в зимних условиях. Обеспечение качества и эффективность [Текст]: учебное пособие / С. Г. Головнев, В. А. Красный, В. В. Красный. – Москва: Издательство АСВ, 2023. – 336 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Golovchenko I. V. Intensification of the process of erecting a monolithic reinforced concrete floor of a nine-story residential building through the use of electric heating and the chemical additive MCRapid 025 / I.V. Golovchenko // Economics of Construction and Nature Management. - 2023 - No. 2 (84). P. 45-52.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Головченко И. В. Интенсификация процесса возведения монолитного железобетонного перекрытия девятиэтажного жилого дома за счет применения электропрогрева и химической добавки MCRapid 025 / И.В. Головченко // Экономика строительства и природопользования. – 2023ю - № 2 (84). С. 45-52.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Gnyrya A. I. Technology of concrete works in winter conditions [Text]: textbook / A. I. Gnyrya, S. V. Korobkov. - Tomsk: TSUACE Publishing House, 2011. - 412 p.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Гныря А. И. Технология бетонных работ в зимних условиях [Текст]: учебное пособие / А. И. Гныря, С. В. Коробков. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2011. – 412 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Dudin M. O. Specifics of installing an electric wire in the technology of heating concrete / M. O. Dudin, Yu. G. Barabanshchikov // Construction of unique buildings and structures. - 2015. - No. 6. - P. 47-61.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Дудин М. О. Специфика монтажа электрического провода в технологии прогрева бетона / М. О. Дудин, Ю. Г. Барабанщиков // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2015. – № 6. – С. 47-61. ЦИФРОВОЕ ПРАВО № 3 (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ) 2026 г. 72</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Morozov N. M. Modern methods of automated control of the temperature regime during winter concreting / N. M. Morozov, A. V. Kuznetsov // Construction materials and technologies. – 2024. - No. 5 (95). – P. 42-49.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Морозов Н.М. Современные методы автоматизированного контроля температурного режима при зимнем бетонировании / Н.М. Морозов, А.В. Кузнецов // Строительные материалы и технологии. – 2024. - № 5 (95). – С. 42-49.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Pavozkov D.V. What methods of heating concrete in winter conditions exist / D.V. Pavozkov // Herald of science. – 2024. - No. 2. – P. 8-19.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Павозков Д.В. Какие существуют методы прогрева бетона в зимних условиях / Д.В. Павозков // Вестник науки. – 2024. - № 2. – С. 8-19.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Sadenko D.S. Destructive phenomena during poor-quality heating of monolithic reinforced concrete structures / D.S. Sadenko, A.V. Petrov, I.N. Sidorov, E.A. Kuznetsova // Construction and technogenic safety. – 2024. - No. 2. – P. 8-19.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Саденко Д.С. Деструктивные явления при некачественном прогреве монолитных железобетонных конструкций / Д.С. Саденко, А.В. Петров, И.Н. Сидоров, Е.А. Кузнецова // Строительство и техногенная безопасность. – 2024. - № 2. – С. 8-19.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Sakhibgareev R.R. Study of hardening processes of heavy concrete under conditions of alternate freezing and thawing during winter concreting / R.R. Sakhibgareev, L.N. Lomakina, R. R. Sakhibgareev [et al.] // Construction Materials. - 2023. - No. 4. - Pp. 51-59.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Сахибгареев Р.Р. Исследование процессов твердения тяжелого бетона в условиях попеременного замораживания и оттаивания при зимнем бетонировании / Р.Р. Сахибгареев, Л.Н. Ломакина, Ром. Р. Сахибгареев [и др.] // Строительные материалы. – 2023. - № 4. – С. 51-59.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">TRM251 - PIDcontroller with step-bystep programs and RS-485 interface / OWEN. // Elektronpribor. URL: https://www.electronpribor. ru/catalog/1388/trm251.htm (date accessed: 10.05.2025). ЦИФРОВОЕ ПРАВО № 3 (ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ) 2026 г. 73</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">ТРМ251 – ПИД-регулятор с пошаговыми программами и интерфейсом RS-485 / ОВЕН. // Электронприбор. URL: https://www. electronpribor.ru/catalog/1388/trm251.htm (дата обращения: 10.05.2025).</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">TRM251 PIDcontroller with step-by-step programs and RS-458 / Elephant. URL: https:// elefantkip.ru/owen/kontrolno-izmeritelnye-pribory/ izmeriteli-regulyatory/trm251-pid-regulyators-poshagovymi-programmami-i-rs-485/ (date accessed: 10.05.2025).</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">ТРМ251 ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-458 / Элефант. URL: https:// elefantkip.ru/owen/kontrolno-izmeritelnye-pribory/ izmeriteli-regulyatory/trm251-pid-regulyator-sposhagovymi-programmami-i-rs-485/ (дата обращения: 10.05.2025).</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Fedosov S.V. Domestic and foreign experience in modeling the organizational and technological reliability of construction production / S. V. Fedosov, A. N. Lapin, E.V. Petrova, D.G. Lukyanov // Smart composites in construction. - 2021. - Vol. 2, No. 1. - Pp. 40-46.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Федосов С.В. Отечественный и зарубежный опыт моделирования организационно-технологической надежности строительного производства / С. В. Федосов, А. Н. Лапин, Е.В. Петрова, Д.Г. Лукьянов // Умные композиты в строительстве. – 2021. – Т.2, № 1. – С. 40-46.</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">Chuyko A.A. Applicability of saturation and drying methods for assessing the frost resistance of heavy concrete / A.A. Chuyko, S.N. Kovshar // Architectural and construction complex: problems, prospects, innovations: electronic collection of articles from the V International scientific conference. – Novopolotsk: Polotsk State University, 2024. – pp. 311-316.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">Чуйко А.А. Применимость методов насыщения и высушивания для оценки морозостойкости тяжелого бетона / А.А. Чуйко, С.Н. Ковшар // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации: электронный сборник статей V Международной научной конференции. – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2024. – С. 311-316.</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">SP 70.13330.2012. Load-bearing and enclosing structures. Updated version of SNiP 3.03.01-87. – Moscow: Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 2012. – 204 p.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. – Москва: Минрегион России, 2012. – 204 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="en">SP 131.13330.2020. Construction climatology. Updated version of SNiP 23-01-99. – Moscow, 2020.</mixed-citation><mixed-citation publication-type="other" xml:lang="ru">СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99. – Москва, 2020.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
