
В статье приводится информация по переработке редкоземельной руды коры выветривания месторождения "Кундыбай". Особенности технологических свойств данной руды делают её уникальной и ценной. В связи с этим возникла необходимость проведения полномасштабных научных исследований с целью изучения вещественного состава руды с установлением изменчивости распределения в них полезных компонентов и технологических свойств их переработки. Рудные минералы имеют микроскопические размеры, они распределены преимущественно внутри зерен вмещающих пород. Установлена методика технологических методов переработки данного минерального сырья на основе гравитационного обогащения с использованием разработанного центробежного гидроконцентратора.

The purpose of this study is to experimentally substantiate the effect of the concrete mixing methods on the physical and mechanical properties of expanded clay concrete used in modular construction. In the framework of research two technological approaches of mixing are compared: traditional (according to GOST) and alternative method of "suspension concrete". The study was conducted on identical compositions of lightweight concrete with expanded clay aggregates with fractions of 0-10 mm at a constant dosage of cement, sand, water and chemical admixtures. Control samples were produced for each mixing method and compressive strength tests were conducted at the ages of 1, 3, 7 and 28 days to determine the average density of the samples. The results show that changing the order of introducing the components has a significant impact on material structure formation. The use of the suspension mixing method, in which a cement-water suspension is formed before the introduction of aggregates, provides an increase in the strength of expanded clay concrete by up to 19% on day 28 compared to traditional technology. In addition, there was an improvement in the uniformity and surface quality of samples. At the same time, workability and the density of the concrete mixture remained at the same level. Therefore, suspension mixing can be considered an effective way to strengthen the structure of expanded clay without changing its composition, which is particularly important in industrial production of precast products. The obtained data are of practical significance and can be used to improve production technologies for lightweight concrete with enhanced performance properties.

Обеспечение надёжной защиты речных берегов особенно важно в условиях урбанизированных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями. В статье рассматриваются технологии строительства и выполняется численный анализ надёжности подпорной стены берегового укрепления на свайном фундаменте с использованием программного комплекса Plaxis 2D. Исследование основано на сочетании детерминированного моделирования методом конечных элементов и вероятностной оценки надёжности для анализа напряжённо-деформированного состояния подпорных стен при совместном воздействии грунтовых и водных нагрузок. В численной модели учтены реальные этапы строительства, послойное строение грунтового массива и гидростатическое давление воды, что позволяет максимально приблизить расчётные условия к эксплуатационным. По данным инженерно-геологических изысканий были выявлены слои супеси и суглинка, моделируемые с использованием упругопластической модели Моора–Кулона. Результаты моделирования показали, что максимальное горизонтальное перемещение подпорной стены при совместном нагружении не превышает 2,0 см, а суммарные деформации системы «грунт–сооружение» находятся в пределах допустимых эксплуатационных значений. Вероятностный анализ с применением метода Уткина показал коэффициент надёжности, превышающий рекомендуемые значения для подпорных сооружений в условиях городской застройки. Полученные результаты подтверждают, что подпорные стены на свайных фундаментах, запроектированные с использованием современных численных и вероятностных методов, являются технически надёжным и экономически эффективным решением для укрепления речных берегов в условиях слабых грунтов и изменяющихся гидрологических условий.

In this paper, the synthesis of high-quality nanostructured zinc oxide (ZnO) and zinc oxide-graphene oxide (ZnO-GO) nanocomposites was carried out by a simple and efficient cost-effective chemical bath deposition method. The effect of different GO concentrations as well as thermal treatment on the structural, optical and photoluminescent properties of ZnO-GO semiconductor composites was investigated. All the synthesised samples were studied by electron microscopy, energy dispersive X-ray and Raman spectroscopy. ZnO usually exhibits luminescence in the visible region of the spectrum due to various intrinsic defects. This emission can be controlled by surface modification, doping and various treatments of the synthesised materials after synthesis. The considered ZnO-GO composites were subjected to thermal treatment in air at 375°C for one hour. The study of photoluminescence spectra showed that the heat treatment affects different types of optical recombination in the considered samples of zinc oxide – graphene oxide composites. The improved photoluminescence properties of ZnO-GO nanocomposites make them promising for application in various optical devices of nano- and microelectronics.

Zinc oxide nanostructures attract considerable attention of researchers due to their unique properties such as electrical conductivity, piezoelectric properties, optical transparency, emission, wide forbidden zone. Zinc oxide nanopowders are obtained by various methods: hydrothermal synthesis, sol-gel method, pyrolysis, chemical precipitation from solution and others. The task of development of low-cost methods of zinc oxide synthesis with high reproducibility is actual. The thermal decomposition method is a controlled relatively inexpensive method that can enable large scale production without the use of complex equipment and expensive materials. In this work, nanostructured ZnO samples were prepared by thermal decomposition of zinc acetate dehydrate at temperatures 400 ̊С and 700 ̊С. The influence of such synthesis parameters as duration and temperature on the morphology and structural properties of the obtained samples were investigated. It was found that the morphology of the synthesised ZnO samples significantly depends on the synthesis temperature. The obtained Raman scattering spectra show characteristic peaks of zinc oxide and carbon. An efficient, inexpensive method for the synthesis of zinc oxide nanoparticles with controlled morphology, promising for use as photocatalysts, the basis for the development of sensor devices, is presented.

В этой статье проведен анализ методов характеристик прочности бетона и его несущей способности. Выполнен анализ испытанных образцов экспериментальным методом на разрушение. Важной частью данного исследования является контроль качества бетона, поскольку успех сбора информации по данному материалу несет в себе дальнейшую несущую способность элементов каркаса зданий и сооружений. Поэтому в наши дни очень важным является подбор правильного в конкретном случае метода экспериментального исследования, уделяя большое внимание структурной сетке бетона. Перед собой мы поставили цель провести экспериментальные разрушающие методы для выявления оценочного показателя прочностной характеристика данного материала на сжатие, а также на изгиб. Поэтому в первую очередь задача была в том, чтобы подготовить три формы образцов из куба, призмы и цилиндра. Затем по готовности были выполнен эксперимент разрушающего метода, выявление вариативного коэффициента. Были испытаны 10 видов образцов каждой формы на протяжении 180 дней влияния прочности бетона. По результату сделан вывод, что данный метод эксперимента помогают получить точные данные поведения прочности бетона и его дальнейшей эксплуатации строительной конструкции, причем, при любых возможных условиях, нежели метод неразрушающий, который использовать можно как дополнительный для контроля качества бетонной конструкции. Данный эксперимент показал, что объем конструкции элемента на прочность не влияет. Но подводя итоги выявилось, что если увеличить площадь на верхнем сечении, то снизится прочностные свойства бетона, соответственно и приведет к нежелательным микрофракциям. Повышение несущей способности бетона, коэффициент вариации прочности связано с небольшими сечениями испытываемых образцов.

Recently, the use of various dyes in the cellulose, textile, plastics and rubber industries has resulted in severe toxic and dye contamination of wastewater. These toxic dyes are not biodegradable and have a detrimental ef-fect on the environment, blocking sunlight and reducing photosynthesis. Consequently, there is an urgent need to develop a low-cost effective technology for purifying wastewater from harmful organic pollutants. In this context, photocatalysis is an advanced, environmentally friendly oxidation process for wastewater treat-ment. Recent studies have shown that the use of semiconductor photocatalytically active materials with a wide band gap is an effective method for the decomposition of organic pollutants in aqueous solutions. In this work, a low-cost technology for the synthesis of composite semiconductor zinc oxide / graphene oxide (ZnO / GO) materials by chemical deposition from an aqueous solution has been developed. The morphology, struc-tural and photoluminescent properties of the synthesized ZnO/GO samples with different graphene oxide concentration have been studied. The research of the photocatalytic activity of synthesized zinc oxide – graphene oxide composite materials is carried out by observing an aqueous solution of rhodamine B dye deg-radation under ultraviolet illumination.

his article addresses the construction of high-rise buildings on loess collapsible soils stabilized with reinforcing elements. The primary objective of this study is the scientific and methodological justification of the effectiveness of reinforcing the base of a slab foundation for a multi-story building with vertical elements. The novelty of this research lies in the enhancement of the subgrade reaction coefficient through the design of the reinforcement grid parameters and the reinforcement length within the soil mass to ensure load-bearing capacity and reduce the settlement of the slab foundation. The design methodology is based on the requirements of Eurocode 7. Numerical simulations were performed using the finite element method (FEM) in the PLAXIS 3 software, employing the Hardening Soil model to simulate soil strengthening. As a result of increasing the subgrade reaction coefficient by incorporating rigid vertical reinforcing elements, the load-bearing capacity of the foundation was doubled. The findings substantiate the efficiency and reliability of the vertical reinforcement method for creating artificial foundations, significantly reducing both construction time and costs.

This study investigates the application of geotechnical seismic isolation as a feasible and effective strategy for safeguarding architectural heritage sites against seismic hazards. Particular attention is given to the advantages of this approach, including the preservation of structural integrity and historical authenticity, minimal intrusion into existing constructions, and the use of durable, long-lasting materials. The paper examines various seismic mitigation techniques, such as the integration of isolation layers, damping interfaces, shock-absorbing elements, and specialized foundation systems. Case studies of successful applications in culturally valuable structures are presented to support the practical relevance of the proposed methods. The research further emphasizes the importance of advanced engineering solutions in reducing seismic vulnerability, especially in tectonically active regions. A central focus is placed on the use of soil–rubber composite layers as a seismic isolation medium. Experimental results demonstrate a substantial reduction in ground motion amplitudes, thereby enhancing both the resilience and service life of protected buildings. Overall, the findings establish geotechnical seismic isolation as a promising component of modern earthquake-resistant design, requiring a multidisciplinary approach that accounts for engineering, geological, and economic considerations.

Құндыбай кен орны Қазақстанның Қостанай облысында орналасқан. Кен әр түрлі минералдардан тұрады әрі сирек кездесетін жер элементтеріне (СЖЭ) бай. Сирек кездесетін жер элементі – иттрий гидрофосфаты (черчит YPO4·2H2O) негізгі кен минералы болып табылады. Титан минералдары (ильменит, рутил, лейкоксен) – олармен қатар жүретін компоненттер. Кен қопсыған құмды мору қыртысына жатады. Мақалада Құндыбай кен орнындағы кенінің құрамы мен қасиеттерін анықтау бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Кен орнынан кеннің өкілетті сынамасы алынды. Зерттелетін кенді гравитациялық байытудың фракциялық талдау нәтижелері мен технологиялық көрсеткіштері ұсынылды. Кеннің құрамындағы минералдардық элементтердің өте майда ұсақтығына байланысты кенді байыту үрдісі біз әзірлеген дірілді ортадан тепкіш табақшалы аппаратты пайдалана отырып, гравитациялық байыту әдісімен жүзеге асырылды