Приводятся результаты экспериментально-теоретических исследований, разработанных большепролетных сборно-монолитных железобетонных оболочек сложной геометрии, собираемых из укрупненных монтажных элементов. Исследования проводились на натурных составных оболочках пролетом 48 и 96 м, ее укрупненных элементов 3х18м и 3х24м, а также на модели оболочки в масштабе 1:10 и 1:4. Исследовано напряженно-деформированное состояние оболочек подобного типа при разных вариантах монтажа и раскружаливания конструкции. Даются рекомендации по рациональным методам возведения оболочек из укрупненных элементов для уникальных зданий общественного назначения.
Идентификаторы и классификаторы
Весьма актуальной является задача изыскания рациональных конструкций оболочек большего пролета (36 м и более) для уникальных зданий на основе оптимальной технологий их возведения с использованием предварительной укрупнительной сборки элементов. В настоящее время механика оболочек достигла такого уровня математизации, что расчет пространственных конструкций стал привилегией отдельных высококвалифицированных специалистов. Отдавая должное точным методам расчета оболочек с помощью компьютерной технологии, следует отметить особую ответственность и высокую трудоемкость составления и отладки программы для каждого типа оболочек. Важное значение при этом приобретают практические способы расчета пространственных систем, обоснованных экспериментальным методом моделирования, для оценки различных стадий напряженно деформированного состояния [1–3, 7–11]. Разработка новых конструкций и решение теоретических вопросов без использования моделирования невозможны, а испытания моделей позволяют сэкономить затрачиваемые денежные средства [12, 16].
Список литературы
-
Еремеев П.Г. Современные стальные конструкции большепролетных покрытий уникальных зданий и сооружений. - М.: Издательство АСВ, 2009. -336 с. EDN: QNOGPZ
-
Раззаков С.Р. Составные железобетонные оболочки покрытий зданий в условиях длительной эксплуатации и сейсмических воздействий. - Ташкент. Издательство Академии наук Республики Узбекистан “Фан”. 2004. - 380 с.
-
Шугаев В.В. Инженерные методы в нелинейное. теории предельного равновесия оболочек. М.: Готика, 2001. - 368 с.
-
Razzakov S. R. Composite reinforced concrete lightened shell coverings for seismic regions. IASS - 98. June 22.26.1998. Volume II. Moscow, Russia - p. 664 -671.
-
Духовычный Ю.А., Жуковский Э.З. и др. Современные пространственные конструкции -М.: Высшая школа. 1991. -543 с.
-
Колчунов В.И., Аыдросова Н.Б., Клюева Н.В., Бухтиярова А.С. Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздействиях/ М.: Издательство АСВ. 2014.-208 с. EDN: VTAMIJ
-
Раззоков Н.С. Железобетонные оболочки покрытий уникальных большепролетных зданий в стадии возведения. Ташкент Издательство “Фан”. Академии наук Республика Узбекистан. 2022. 212 с.
-
Тамаразян А.Г., Есаян С.Г.Механика ползучести бетона. Монография. М.: 2012. 24 с.
-
Городецкий А.С. Компьютерные модели конструкций/ Киев: Факт,2005. 344с.
-
Кабанцев О.В. Расчет несущих конструкций зданий с учетом истории возведения и поэтапного изменения основных параметров расчетной модели // Промышленное и гражданское строительство,2012, № 7-С.33-35. EDN: PAVQGB
-
Колчунов В.И. Пятикрестовский К.П., Клюева Н.В. Пространственные конструкции покрытий./ М.: Издательство АСВ. 2008.-352 с. EDN: QNNPTN
-
Meyer C. Nenlenear analyals of R/C structures in practice. - Prec. ASCE, J., Stract., Divis, 1992, v. 106 p. 1605-1622.
-
E 7-02. "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures 2002 edition"-American Society of Civil Engineers, Reston, VA, 2002.
-
Олейник П.П., Бродский В.И. Методы возведения железобетонных куполов/ М.: Издательство АСВ, 2016 232с.
-
Перельмутер А.В., Кабанецев О.В. Анализ конструкций с изменяющейся расчетной схемой/М.: Издательство АСВ. 2015. 148 С.
-
Razzokov N S International Science and Modeling the Construction Stages of Large Span Spatial Unique Buildings of Complex Geometry/Modeling and methods of structural analysis.JOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf: Series: 1425 (2020) 012100. DOI: 10.1088/1742-6596/1425/1/012100
-
С 4-023-03, "Unified Faclities Criteria (UFC). Design of Buildings to Resist Progressive Collapse" Departament of Defense USA, 2005.
-
Sayfiddinov, S., Akhmadiyorov, U.S., Razzokov, N.S., & Akhmedov, P.S. Optimization of modeling while increasing energy efficiency of building structures of public buildings.// ISJ Theoretical & Applied Science. 2020. 06 (86), 16-19. EDN: IIYSQE
-
Шугаев В.В., Соколов Б.С., Пахсин Д.В. Экспериментально -теоретические исследования сводчатого покрытия из панелей КЖС. // "Строительная механика и расчет сооружений" № 5, 2007. С.67-73. EDN: ZVHUSN
-
Канчели Н.В. Строительные пространственные конструкции /М.: Издательство ACB. 2008.124 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В современном строительном комплексе г. Москвы для защиты зданий и сооружений от техногенной вибрации, возникающей от движения составов рельсового транспорта (поездов метрополитена, линий железной дороги и трамваев) используются слоистые резинометаллические виброизоляторы [1]. Чаще всего для определения их статических и динамических характеристик применяют метод конечного элемента (МКЭ), который позволяет определить все компоненты напряженно-деформированного состояния и частоты свободных колебаний в нагруженном состоянии практически для любых конструктивных форм изоляторов. Однако, для наиболее популярных программных комплексов, реализующих МКЭ, задача оптимизации конструктивной формы виброизолятора все еще требует значительных временных затрат на многократное изменение расчетной сетки конечных элементов, повторного задания граничных условий и реализацию серии расчетов. Лишь некоторые из программных комплексов, реализующих МКЭ, решают оптимизационные задачи формы рассчитываемого изделия, чаще всего, это относятся к иностранным программным продуктам с универсальным функционалом. Наиболее близко к методу конечного элемента (МКЭ) по своим вычислительным возможностям соответствует вариационно-разностный метод (ВРМ). С использованием ВРМ возможно создать программные модули, многократно автоматически решающие трехмерные задачи теории упругости с учетом изменившейся геометрии виброизолятора: габаритов изделия, расположения перфораций в пределах резиновых слоев, а также толщин резинового слоя и других параметров, важных для получения эффективного технического решения для виброизоляции зданий. Далее в статье описывается методика реализации вариационно-разностного метода (ВРМ) применительно к решению задачи определения компонент напряженно-деформированного состояния внутри трехмерного слоистого виброизолятора с перфорациями различных размеров, имеющими различное расположение относительно контура виброизолятора, т.е. приводится решение задачи оптимизации трехмерной формы виброизолятора.
В большинстве современных исследований, как правило, не учитывается случайный характер сейсмического воздействия, которое является ярко выраженным нестационарным случайным процессом. Адекватная оценка сейсмостойкости зданий и сооружений возможна только на основе методик, позволяющих учесть большую изменчивость параметров сейсмического воздействия. В статье представлена вероятностная методика расчета многоэтажных железобетонных зданий, проектируемых в сейсмически районах с учетом физической, геометрической и конструктивной нелинейности, а также взаимодействия сооружения с нелинейно-деформируемым основанием. Разработанная методика позволяет обеспечить требуемый уровень сейсмостойкости для проектируемых зданий на основе критерия необрушения. В качестве примера рассматривается расчет многоэтажного железобетонного здания. Внешнее сейсмическое воздействие рассматривается в виде нестационарного случайного процесса, который получен посредством умножения стационарного случайного процесса на детерминированную огибающую функцию. Для моделирования нелинейной работы железобетонных конструкций используется модель бетона с функцией накопления повреждений при циклических нагрузках, а также учитывающая деградацию прочности и жесткости материала при интенсивном землетрясении. Расчет проводился с использованием явных методов интегрирования уравнений движения на вычислительном кластере с применением технологии параллельных вычислений. Представленная методика позволяет исследовать характер разрушения железобетонных конструкций при интенсивных землетрясениях и выявлять зоны с дефицитом несущей способности. Предлагаемый вероятностный подход к моделированию сейсмического воздействия как реализации нестационарного случайного процесса с заданными параметрами совместно с учетом нелинейного деформирования железобетонных конструкций здания и основания позволяет управлять уровнем надежности и проектировать здания с заданной обеспеченностью сейсмостойкости.
В публикации представлены результаты опытного конструирования корпуса закладного датчика напряжений, позволяющего определять напряжения в сечении масштабных лабораторных монолитных конструкций, выполненных на основе минеральных и полимерных вяжущих (бетон, гипс и т.п.). Задачами конструирования являлась разработка конструктивного решения корпуса датчика напряжения на основе тензорезисторов, имеющего малые размеры, низкую стоимость изготовления, а также высокую разрешающую способность и стабильность показаний на всем участке чувствительности (напряжение до 400 кгс/см2).Датчик напряжения позволяет с высокой точностью определять напряжение в лабораторных конструкциях, не оказывая значительного влияния на напряженно-деформированное состояние сечения на разных этапах работы конструктивного элемента.
Существующие подходы к проектированию узлов объединения монолитных сталежелезобетонных перекрытий оперируют прочностными и деформативными характеристиками анкерных упоров, которые определяются путем сдвиговых испытаний. В статье рассмотрены основные механизмы разрушения узла объединения сталежелезобетонного перекрытия на уголковых анкерных упорах, закрепляемых с помощью стальных дюбелей; дана оценка влияния основных конструктивных параметров узла на прочность и деформативность данных упоров. В статье проанализированы результаты сдвиговых испытаний, выполненных как авторами, так и другими исследователями. Установлена зависимость прочности и деформативности уголковых анкерных упоров от их высоты, ориентации относительно вектора сдвигающей силы и геометрических параметров профилированного настила.
Основными показателями долговечности, которые характеризуют время работы конструкции до наступления аварийного состояния, являются общий срок службы и остаточный срок эксплуатации, определение которых позволяет более обоснованно подойти к вопросу планирования текущего или капитального ремонта в здании.Рассмотрены наиболее распространенные инженерные методики, которые позволяют прогнозировать для железобетонных конструкций остаточный срок эксплуатации: по нормативным срокам и объектам-аналогам, по внешним признакам, на основе изменения коэффициентов запаса и по критерию прочности. Для ряда методик приведены их модификации. По результатам анализа методик были установлены их основные преимущества и недостатки.В качестве предложения по совершенствованию существующих подходов предложена методика, в которой за остаточный срок эксплуатации принят интервал между визуальными обследованиями.
В железобетонных балках может возникать местная низкая прочность бетона при определенных условиях, например, плохая практика строительства может вызвать такие проблемы как пустоты в бетоне, образование полостей на поверхности, образование трещин в блоках, появление поверхностных раковин и создать участки с низкой прочностью бетона. В этом исследовании представлена реакция изгибаемых шарнирно опертых железобетонных балок с различными местными участками низкой прочности бетона вдоль пролета. Для описания свойств бетона приняты модифицированные модели, а для свойств стали -идеальная упругопластическая модель. Балка разделена на три основные части: одна чувствительна к изгибающему моменту, вторая чувствительна к сдвигу, а третья чувствительна к сцеплению. Переменные включали два типа прочности бетона и один диаметр арматуры. Результаты исследования показывают, что наиболее критическая область с низкой прочностью бетона вдоль пролета балки представляет собой зону вблизи опор, что отражается на пластичности кривых нагрузка-прогиб. Разработана новая обобщенная эмпирическая модель для предсказания эффекта снижения несущей способности от местного низкопрочного бетона.
Издательство
- Издательство
- НИУ МГСУ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
- Юр. адрес
- 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
- ФИО
- Акимов Павел Алексеевич (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- kanz@mgsu.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 7818007
- Сайт
- https://mgsu.ru