首页 > 最新文献

Наука та будівництво最新文献

英文 中文
ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ В КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНВЕЄРНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПОТРАПЛЯННЯ У РЕЗОНАНС З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБЛАДНАННЯ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v17i3.50
О.О. Сліпич, К. М. Романенко
У представленій статті авторами наведено результати обстеження та обмірів конструктивних елементів конвеєрної галереї, в якій планується реконструкція конвеєрного обладнання, з урахуванням експлуатаційних пошкоджень. Також наведено розрахунок зусиль, що виникають в конструктивних елементах конвеєрної галереї, перевірку поперечних перерізів згаданих елементів, а також можливість виникнення резонансу з урахуванням експлуатаційних пошкоджень та реконструкції конвеєрного обладнання.Виконано: комп’ютерне моделювання будівельних конструкцій конвеєрної галереї за даними обмірів, виконаних під час обстеження, та проектної документації; збір навантажень від власної ваги будівельних конструкцій, від атмосферних явищ, з урахуванням кліматичної зони, в якій вони розташовані, та від динамічного впливу після реконструкції конвеєрного обладнання. Розрахунки виконані в програмно-обчислювальному комплексі «Structure CAD» відповідно до поставленої мети.Визначено: зусилля в конструктивних елементах конвеєрної галереї, що виникають при діючих навантаженнях, а також частоти власних коливань галереї та середню частоту динамічного збурення від конвеєра після його реконструкції.Перевірено: достатність поперечних перерізів конструктивних елементів конвеєрної галереї при діючих навантаженнях та можливість виникнення резонансних явищ після реконструкції конвеєрного обладнання. За результатами розрахунків авторами представленої статті надані деякі рекомендації щодо зниження вібраційних навантажень в конструктивних елементах конвеєрної галереї при збільшенні швидкості стрічки конвеєра.
在这篇文章中,作者介绍了对输送走廊结构件的检查和测量结果,考虑到运行损坏,计划在该走廊中重建输送设备。本文还介绍了对输送廊结构部件所受力的计算、对上述部件横截面的验证以及共振的可能性,同时考虑到了输送设备的运行损坏和重建情况。本文进行了以下工作:根据勘测和设计文件期间所做的测量,对输送廊的建筑结构进行计算机建模;收集建筑结构自重和大气现象所产生的荷载,同时考虑到它们所处的气候区。计算是在计算机软件 "Structure CAD "中按照既定目标进行的。确定了:在现有荷载下输送廊结构部件所受的力,以及输送廊自身振动的频率和重建后输送机动态干扰的平均频率。检查了:在现有荷载下输送廊结构部件截面的充分性,以及重建输送设备后共振现象的可能性。根据计算结果,本文作者提出了一些建议,以减少输送带速度增加时输送走廊结构件的振动负荷。
{"title":"ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ В КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ КОНВЕЄРНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПОТРАПЛЯННЯ У РЕЗОНАНС З УРАХУВАННЯМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБЛАДНАННЯ","authors":"О.О. Сліпич, К. М. Романенко","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v17i3.50","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v17i3.50","url":null,"abstract":"У представленій статті авторами наведено результати обстеження та обмірів конструктивних елементів конвеєрної галереї, в якій планується реконструкція конвеєрного обладнання, з урахуванням експлуатаційних пошкоджень. Також наведено розрахунок зусиль, що виникають в конструктивних елементах конвеєрної галереї, перевірку поперечних перерізів згаданих елементів, а також можливість виникнення резонансу з урахуванням експлуатаційних пошкоджень та реконструкції конвеєрного обладнання.Виконано: комп’ютерне моделювання будівельних конструкцій конвеєрної галереї за даними обмірів, виконаних під час обстеження, та проектної документації; збір навантажень від власної ваги будівельних конструкцій, від атмосферних явищ, з урахуванням кліматичної зони, в якій вони розташовані, та від динамічного впливу після реконструкції конвеєрного обладнання. Розрахунки виконані в програмно-обчислювальному комплексі «Structure CAD» відповідно до поставленої мети.Визначено: зусилля в конструктивних елементах конвеєрної галереї, що виникають при діючих навантаженнях, а також частоти власних коливань галереї та середню частоту динамічного збурення від конвеєра після його реконструкції.Перевірено: достатність поперечних перерізів конструктивних елементів конвеєрної галереї при діючих навантаженнях та можливість виникнення резонансних явищ після реконструкції конвеєрного обладнання. За результатами розрахунків авторами представленої статті надані деякі рекомендації щодо зниження вібраційних навантажень в конструктивних елементах конвеєрної галереї при збільшенні швидкості стрічки конвеєра.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133566915","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
АРМОВАНІ ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ГРУНТОВІ КОНСТРУКЦІЇ, ЩО СПРИЙМАЮТЬ ЗУСИЛЛЯ НА ЗГИН
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v18i4.56
А.І. Білеуш, В.Л. Фрідріхсон, О.І. Кривоног, В.В. Кривоног
Дослідження роботи ґрунтових конструкцій, армованих геосинтетичними матеріалами, виконували експериментально на малорозмірних моделях і чисельним моделюванням з використанням програмного комплексу PLAXIS. Досліджували моделі конструкцій фундаментних подушок для зміцнення слабких основ і протизсувних споруд з метою підвищення стійкості схилів. Конструкції являють собою об'ємно замкнуті системи, міцність яких визначається їх геометрією, міцністю геосинтетичних матеріалів на розтяг і міцністю їх з’єднання, видом і щільністю заповнювача. Вони можуть розподіляти напруги по площі, сприймати зсувні навантаження ґрунту на схилі, виконувати функцію дренажу. Армована сітка розподіляє напруги по всій площі армування, що забезпечує збільшення несучої здатності основи фундаменту і зменшує його деформації. У свою чергу, геотекстиль виконує функцію розділяючого шару між ґрунтом основи і заповнювачем. З огляду на те, що геосітка працює на розтяг, а ущільнений наповнювач – на стиск, наближено можна вважати,що під дією зовнішнього навантаження армовані ґрунтові конструкції працюють як плита на пружній ґрунтовій основі.Конструкції з оболонкою з міцних геосинтетичних матеріалів, що щільно заповнені щебенем, гравієм або відсівом, працюють на згин, розподіляючи вертикальні або горизонтальнінавантаження по площі. В протизсувних спорудах такі конструкції передають зсувний тиск на стійкі ґрунти та виконують функції дренажу.
对使用土工合成材料加固的土壤结构的性能研究是通过小规模模型试验和使用 PLAXIS 软件包进行数值建模来完成的。我们研究了用于加固软弱地基的地基缓冲结构模型和用于提高边坡稳定性的滑坡防护结构模型。这些结构是体积上封闭的系统,其强度由其几何形状、土工合成材料的抗拉强度和粘结强度以及集料的类型和密度决定。它们可以在一定区域内分散应力,吸收斜坡上土壤的剪切负荷,并起到排水作用。钢筋网可以将应力分散到整个加固区域,从而提高地基基础的承载能力并减少其变形。反过来,土工织物在基土和集料之间起到隔离层的作用。考虑到土工格栅是在拉伸状态下工作,而压实的集料是在压缩状态下工作,因此可以粗略地认为,在外部荷载的影响下,加固土壤结构就像弹性土壤基础上的一块板。 结构的外壳由耐用的土工合成材料制成,里面密密麻麻地填充着碎石、砾石或筛分物,在弯曲状态下工作,将垂直或水平荷载分布到整个区域。在山体滑坡控制结构中,这种结构将剪切压力转移到稳定的土壤中,并起到排水作用。
{"title":"АРМОВАНІ ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ГРУНТОВІ КОНСТРУКЦІЇ, ЩО СПРИЙМАЮТЬ ЗУСИЛЛЯ НА ЗГИН","authors":"А.І. Білеуш, В.Л. Фрідріхсон, О.І. Кривоног, В.В. Кривоног","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v18i4.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v18i4.56","url":null,"abstract":"Дослідження роботи ґрунтових конструкцій, армованих геосинтетичними матеріалами, виконували експериментально на малорозмірних моделях і чисельним моделюванням з використанням програмного комплексу PLAXIS. Досліджували моделі конструкцій фундаментних подушок для зміцнення слабких основ і протизсувних споруд з метою підвищення стійкості схилів. Конструкції являють собою об'ємно замкнуті системи, міцність яких визначається їх геометрією, міцністю геосинтетичних матеріалів на розтяг і міцністю їх з’єднання, видом і щільністю заповнювача. Вони можуть розподіляти напруги по площі, сприймати зсувні навантаження ґрунту на схилі, виконувати функцію дренажу. Армована сітка розподіляє напруги по всій площі армування, що забезпечує збільшення несучої здатності основи фундаменту і зменшує його деформації. У свою чергу, геотекстиль виконує функцію розділяючого шару між ґрунтом основи і заповнювачем. З огляду на те, що геосітка працює на розтяг, а ущільнений наповнювач – на стиск, наближено можна вважати,що під дією зовнішнього навантаження армовані ґрунтові конструкції працюють як плита на пружній ґрунтовій основі.Конструкції з оболонкою з міцних геосинтетичних матеріалів, що щільно заповнені щебенем, гравієм або відсівом, працюють на згин, розподіляючи вертикальні або горизонтальнінавантаження по площі. В протизсувних спорудах такі конструкції передають зсувний тиск на стійкі ґрунти та виконують функції дренажу.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129220705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
НАТУРНІ ВИПРОБУВАННЯ КОСОГО В ПЛАНІ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО МОСТА
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v16i2.40
Р. Р. Горбачевський, Марія Рубаха
Залізобетонні мости з косим перетином перепони (косі в плані мости) з балковими перехресно-ребристими прольотними будовами мають характерні конструктивні відмінностів компонуванні балкової клітки порівняно з прямими. Оскільки теоретичне створення їх розрахункової моделі є доволі складним навіть при виконанні у пружній постановці, то для практичних потреб цю задачу розв’язували не теоретично, а шляхом проведення їх натурних випробувань що, як правило, дає вичерпну відповідь на технічний стан та характер просторової роботи випробовуваних типів прольотних будов. Дослідження роботи перехресно-ребристих конструкцій є актуальне і необхідне. Проведено випробування під час реконструкції косих в плані прольотних будов міського шляхопроводу по вул. Городоцькій у м. Львові. Як об’єкт інфраструктури вулиці  загальноміського значення для приведення його експлуатаційних показників до вимог чинних норм була необхідна його реконструкція з розширенням габариту мостового полотна, підсиленням і ремонтом пошкоджених елементів та ліквідацією дефектів. З метою встановлення можливостей використання існуючих прольотних будов в  реконструйованій споруді і проводилися представлені випробування. Випробовували існуючі прольотні будови крайнього і середнього прольотів, що конструктивно відрізнялись між собою косою (крайній) і прямою (середній) орієнтацією діафрагм. Метою досліджень було визначення особливостей характеру просторової роботи, розподілу зусиль міжбалками, перевірка дійсної і прийнятої в розрахунках моделі і схеми просторової роботи прольотних будов.Випробування підтвердили можливість вико-ристання існуючих прольотних будов крайнього і середнього прольотів із демонтованими неремонтопридатними крайніми балками при реконструкції моста за умови їх підсилення зміною статичної схеми, ліквідації наявних дефектів і пошкоджень та повної заміни комплексу їздового полотна і тротуарів.
横梁跨度为斜截面的障碍物钢筋混凝土桥梁(斜拉桥)与直梁相比,在梁笼布置方面存在着结构上的特点差异。由于其设计模型的理论创建即使在弹性公式中也相当复杂,因此在实际应用中,这个问题并不是从理论上解决的,而是通过进行现场试验来解决,现场试验通常会对测试跨度类型的技术条件和空间运行性质给出详尽的答案。对横肋结构的研究具有相关性和必要性。试验是在利沃夫 Horodotska 街城市立交桥斜跨结构重建期间进行的。作为城市街道的基础设施,有必要对其进行重建,通过扩大桥面尺寸、加固和修复受损构件以及消除缺陷,使其运行性能达到现行标准的要求。为了确定在重建结构中使用现有跨度结构的可能性,在此进行了测试。对现有的极跨和中跨结构进行了测试,它们在结构上的不同之处在于横隔梁的斜向(极跨)和直向(中跨)。研究的目的是确定空间工作性质的特殊性、梁间力的分布、验证计算中使用的跨度结构空间工作的实际和模型及方案。试验证实,在桥梁重建过程中,如果通过改变静态方案、消除现有缺陷和损坏以及完全更换路面和人行道的复合体来加固现有的极跨和中跨跨度结构,则可以使用已拆除无法修复的极跨梁。
{"title":"НАТУРНІ ВИПРОБУВАННЯ КОСОГО В ПЛАНІ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО МОСТА","authors":"Р. Р. Горбачевський, Марія Рубаха","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v16i2.40","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v16i2.40","url":null,"abstract":"Залізобетонні мости з косим перетином перепони (косі в плані мости) з балковими перехресно-ребристими прольотними будовами мають характерні конструктивні відмінностів компонуванні балкової клітки порівняно з прямими. Оскільки теоретичне створення їх розрахункової моделі є доволі складним навіть при виконанні у пружній постановці, то для практичних потреб цю задачу розв’язували не теоретично, а шляхом проведення їх натурних випробувань що, як правило, дає вичерпну відповідь на технічний стан та характер просторової роботи випробовуваних типів прольотних будов. Дослідження роботи перехресно-ребристих конструкцій є актуальне і необхідне. Проведено випробування під час реконструкції косих в плані прольотних будов міського шляхопроводу по вул. Городоцькій у м. Львові. Як об’єкт інфраструктури вулиці  загальноміського значення для приведення його експлуатаційних показників до вимог чинних норм була необхідна його реконструкція з розширенням габариту мостового полотна, підсиленням і ремонтом пошкоджених елементів та ліквідацією дефектів. З метою встановлення можливостей використання існуючих прольотних будов в  реконструйованій споруді і проводилися представлені випробування. Випробовували існуючі прольотні будови крайнього і середнього прольотів, що конструктивно відрізнялись між собою косою (крайній) і прямою (середній) орієнтацією діафрагм. Метою досліджень було визначення особливостей характеру просторової роботи, розподілу зусиль міжбалками, перевірка дійсної і прийнятої в розрахунках моделі і схеми просторової роботи прольотних будов.Випробування підтвердили можливість вико-ристання існуючих прольотних будов крайнього і середнього прольотів із демонтованими неремонтопридатними крайніми балками при реконструкції моста за умови їх підсилення зміною статичної схеми, ліквідації наявних дефектів і пошкоджень та повної заміни комплексу їздового полотна і тротуарів.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128771784","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
БУДІВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗІ СТІНАМИ ІЗ ЦЕГЛИ І ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ БЛОКІВ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v19i1.63
А.В. Ковров, І.В. Шеховцов, С.В. Петраш
Більшу частину України займають території з особливими природними техногенними умовами, що повинні бути враховані під час спорудження будівель і споруд. У проектному рішенні повинна бути забезпечена надійність, безпека та зручність спорудження і експлуатації будівель, розроблено найбільш доцільне просторово-планувальне і конструктивне рішення.Найменш придатними для умов сейсміки є будівлі зі стінами мурованими з цегли, дрібних блоків, каменів черепашнику або вапняку внаслідок підвищеної маси конструкцій та наявності великої кількості стиків і швів; водночас це найбільш розповсюджена будівельна система у масовому будівництві Південної України.Наведено основні положення та загальні принципи ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», за якими здіснюється проектування цегляних та блочних будівель та споруд в сейсмічних районах України. Також розглянутий підхід щодо визначення зчеплення в муруванні відповідно до європейських та американських стандартів (ЕN 1052-5:2005 та ASTM C1072).
乌克兰大部分地区都有特殊的自然和人为条件,在建造建筑物和结构时必须考虑到这些条件。设计方案应确保建筑施工和运行的可靠性、安全性和便利性,制定最合适的空间规划和结构方案。最不适合地震条件的建筑是用砖、小砌块、贝壳岩或石灰岩石块砌成的墙体,原因是结构质量增加,存在大量接缝;同时,这也是乌克兰南部大规模建筑中最常见的建筑体系。此外,还介绍了根据欧洲和美国标准(EN 1052-5:2005 和 ASTM C1072)确定砌体附着力的方法。
{"title":"БУДІВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗІ СТІНАМИ ІЗ ЦЕГЛИ І ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ БЛОКІВ","authors":"А.В. Ковров, І.В. Шеховцов, С.В. Петраш","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v19i1.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v19i1.63","url":null,"abstract":"Більшу частину України займають території з особливими природними техногенними умовами, що повинні бути враховані під час спорудження будівель і споруд. У проектному рішенні повинна бути забезпечена надійність, безпека та зручність спорудження і експлуатації будівель, розроблено найбільш доцільне просторово-планувальне і конструктивне рішення.Найменш придатними для умов сейсміки є будівлі зі стінами мурованими з цегли, дрібних блоків, каменів черепашнику або вапняку внаслідок підвищеної маси конструкцій та наявності великої кількості стиків і швів; водночас це найбільш розповсюджена будівельна система у масовому будівництві Південної України.Наведено основні положення та загальні принципи ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», за якими здіснюється проектування цегляних та блочних будівель та споруд в сейсмічних районах України. Також розглянутий підхід щодо визначення зчеплення в муруванні відповідно до європейських та американських стандартів (ЕN 1052-5:2005 та ASTM C1072).","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126264448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ПОЛЯ СУЦІЛЬНОСТІ БІЛЯ ВЕРШИНИ ТРІЩИНИ НОРМАЛЬНОГО ВІДРИВУ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v17i3.44
В. С. Дорофєєв, Г. В. Зінченко
Прогнозування руйнування відповідальних інженерних систем та елементів конструкцій є важливою практичною проблемою, аналіз якої як в теоретичному, так і в прикладному аспектах має стратегічне значення. Для раціонального проектування залізобетонних конструкцій та їх елементів потрібне вдосконалення методів розрахунку, що спричиняє необхідність детального вивчення властивостей бетону та роботи залізобетонних конструкцій під навантаженням. Так, однією з порівняно нещодавно виявлених особливостейбетону є його пошкодженість технологічними тріщинами.Предметом дослідження є асимптотичний аналіз полів напруги, деформацій та суцільності в області, що оточує вершину тріщини в зразку, що знаходиться в умовах циклічного навантаження. Дослідження виконано за допомогою методу розкладання за власними функціями. На сьогодні асимптотичні методи широко використовують у сучасній нелінійнійдинаміці і механіці твердого тіла, що деформується.Асимптотичний аналіз сингулярних полів напруги, деформацій та переміщень поблизу концентраторів напруги викликав і продовжує викликати значний інтерес та привертає увагу багатьох дослідників механіки твердого тіла, що деформується. Особливості напружено-деформованого стану в області, що оточує вершину тріщини у будівельних конструкціях, визначаються на полімерних моделях методом фотопружності як концентраторах напруги. На підставі методу фотопружності виконано експериментальне дослідження напружено-деформованого стану в області, що оточує вершину тріщини в прозорих моделях із технологічною тріщиною. Встановлено, що наявність технологічних тріщин в конструкціях значною мірою визначає роботу матеріалів, їх деформації, тріщиноутворення та характер руйнування. У статті приведено асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану таполя суцільності біля вершини тріщини нормального відриву в середовищі з пошкодженістю в пов'язаній постановці завдання ("пружність-пошкодженість") для плоского напруженого стану. Представлено опис побудови асимптотичного рішення задачі, що грунтується на методі розкладання за власними функціями.
{"title":"АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ПОЛЯ СУЦІЛЬНОСТІ БІЛЯ ВЕРШИНИ ТРІЩИНИ НОРМАЛЬНОГО ВІДРИВУ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ","authors":"В. С. Дорофєєв, Г. В. Зінченко","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v17i3.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v17i3.44","url":null,"abstract":"Прогнозування руйнування відповідальних інженерних систем та елементів конструкцій є важливою практичною проблемою, аналіз якої як в теоретичному, так і в прикладному аспектах має стратегічне значення. Для раціонального проектування залізобетонних конструкцій та їх елементів потрібне вдосконалення методів розрахунку, що спричиняє необхідність детального вивчення властивостей бетону та роботи залізобетонних конструкцій під навантаженням. Так, однією з порівняно нещодавно виявлених особливостейбетону є його пошкодженість технологічними тріщинами.Предметом дослідження є асимптотичний аналіз полів напруги, деформацій та суцільності в області, що оточує вершину тріщини в зразку, що знаходиться в умовах циклічного навантаження. Дослідження виконано за допомогою методу розкладання за власними функціями. На сьогодні асимптотичні методи широко використовують у сучасній нелінійнійдинаміці і механіці твердого тіла, що деформується.Асимптотичний аналіз сингулярних полів напруги, деформацій та переміщень поблизу концентраторів напруги викликав і продовжує викликати значний інтерес та привертає увагу багатьох дослідників механіки твердого тіла, що деформується. Особливості напружено-деформованого стану в області, що оточує вершину тріщини у будівельних конструкціях, визначаються на полімерних моделях методом фотопружності як концентраторах напруги. На підставі методу фотопружності виконано експериментальне дослідження напружено-деформованого стану в області, що оточує вершину тріщини в прозорих моделях із технологічною тріщиною. Встановлено, що наявність технологічних тріщин в конструкціях значною мірою визначає роботу матеріалів, їх деформації, тріщиноутворення та характер руйнування. У статті приведено асимптотичний аналіз напружено-деформованого стану таполя суцільності біля вершини тріщини нормального відриву в середовищі з пошкодженістю в пов'язаній постановці завдання (\"пружність-пошкодженість\") для плоского напруженого стану. Представлено опис побудови асимптотичного рішення задачі, що грунтується на методі розкладання за власними функціями.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"346 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124270188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВИПРОБУВАННЯ ФРАГМЕНТА ФАСАДНОЇ ВЕНТИЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ VENTAROCK З ОПОРЯДЖЕННЯМ БЕТОННИМ КАМЕНЕМ ПРИ РІЗНИХ СПОЛУЧЕННЯХ НАВАНТАЖЕНЬ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v17i3.48
В.Г. Тарасюк, Л.О. Жарко, В.П. Овчар, О.А. Фесенко, Н.С. Борецька, А.М. Бєлоконь, А. С. Тащилова
Розглянуто результати експериментальних досліджень роботи фрагмента фасадної вентильованої системи з опорядженням бетонним каменем VENTAROCK при комплексних навантаженнях від власної ваги, обледеніння, вітру та сейсміки. Навантаження приймали максимально можливі для території України. Наведено розрахун-ки навантажень, випробувальне обладнання, схеми випробувань та схеми розміщення вимірювальних приладів. Фрагмент фасадної системи розмірами 1,5×1,5 м розміщували горизонтально і випробовували в два етапи: перший - при навантаженнях від дії власної ваги, обледеніння, активного і від’ємного вітру, другий - від дії власної ваги, обледеніння та сейсмічного навантаження в 7, 8 та 9 балів за шкалою Ріхтера. Визначено величини деформацій фасадної системи, руйнівні навантаження та характер руйнування її елементів: розколювання бетонного каменю, опорядження та деформацію (депланацію) ригеля каркаса. Проведені випробування фрагментів фасадної системи VENTAROCK із опорядженням бетоннимкаменем конструктивно-технологічної схеми фірми ЕКВЕСОП-1 на дію максимальних для України навантажень від власної ваги, обледеніння, вітру та сейсміки 7-9 балів підтвердили можливість використання цієї системи в будівлях висотою до 73,5 м на усій території України на ґрунтах категорією за сейсмічними властивостями ІІІ згідно з вимогами чинних нормативних документів.
实验研究结果考虑了采用 VENTAROCK 混凝土石材覆层的通风外墙系统在自重、结冰、风和地震等复杂载荷作用下的运行情况。荷载被假定为乌克兰境内尽可能高的荷载。文中介绍了荷载计算、测试设备、测试方案和仪器布局。将尺寸为 1.5 × 1.5 米的外墙系统碎片水平放置,并分两个阶段进行测试:第一阶段--在自重、结冰、主动风和负风荷载下进行测试;第二阶段--在自重、结冰和里氏 7、8 和 9 级地震荷载下进行测试。确定了外墙系统的变形值、破坏性荷载及其部件的破坏性质:混凝土石块裂缝、饰面和框架横梁的变形(脱落)。对采用 EKVESOP-1 设计和技术方案的混凝土石材包层的 VENTAROCK 外墙系统的碎片进行了测试,测试的最大荷载为乌克兰自重、结冰、风力和 7-9 级地震,测试结果表明,在乌克兰全境高达 73.5 米的建筑物中使用该系统符合现行法规文件的要求,其土壤为三级抗震土质。
{"title":"ВИПРОБУВАННЯ ФРАГМЕНТА ФАСАДНОЇ ВЕНТИЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ VENTAROCK З ОПОРЯДЖЕННЯМ БЕТОННИМ КАМЕНЕМ ПРИ РІЗНИХ СПОЛУЧЕННЯХ НАВАНТАЖЕНЬ","authors":"В.Г. Тарасюк, Л.О. Жарко, В.П. Овчар, О.А. Фесенко, Н.С. Борецька, А.М. Бєлоконь, А. С. Тащилова","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v17i3.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v17i3.48","url":null,"abstract":"Розглянуто результати експериментальних досліджень роботи фрагмента фасадної вентильованої системи з опорядженням бетонним каменем VENTAROCK при комплексних навантаженнях від власної ваги, обледеніння, вітру та сейсміки. Навантаження приймали максимально можливі для території України. Наведено розрахун-ки навантажень, випробувальне обладнання, схеми випробувань та схеми розміщення вимірювальних приладів. Фрагмент фасадної системи розмірами 1,5×1,5 м розміщували горизонтально і випробовували в два етапи: перший - при навантаженнях від дії власної ваги, обледеніння, активного і від’ємного вітру, другий - від дії власної ваги, обледеніння та сейсмічного навантаження в 7, 8 та 9 балів за шкалою Ріхтера. Визначено величини деформацій фасадної системи, руйнівні навантаження та характер руйнування її елементів: розколювання бетонного каменю, опорядження та деформацію (депланацію) ригеля каркаса. Проведені випробування фрагментів фасадної системи VENTAROCK із опорядженням бетоннимкаменем конструктивно-технологічної схеми фірми ЕКВЕСОП-1 на дію максимальних для України навантажень від власної ваги, обледеніння, вітру та сейсміки 7-9 балів підтвердили можливість використання цієї системи в будівлях висотою до 73,5 м на усій території України на ґрунтах категорією за сейсмічними властивостями ІІІ згідно з вимогами чинних нормативних документів.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129412230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОЦІНКА МІЦНОСТІ МОНОЛІТНОГО БЕТОНУ В КОНСТРУКЦІЯХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v18i4.60
В.П. Глуховський, М. Г. Мар’Єнков, С.М. Самойленко
В практичних роботах з ультразвукового контролю міцності на різних будівельних об’єктах в Україні авторами отриманий вагомий об’єм даних з фактичної однорідності міцності монолітного бетону в конструкціях. Встановлено, що при ультразвукових випробуваннях коефіцієнти варіації міцності бетону близькі до нормованого показника (13,5%) на більшості об’єктів.Для зниження ризиків завищення класу міцності при оцінках результатів ультразвукових випробувань монолітного бетону запропонована методика уточненого врахування фактичної однорідності міцності в конструкціях.Вона полягає в тому, що клас бетону призначається за середньою міцністю в контрольованій партії конструкцій при фактичному коефіцієнті варіації, що знаходиться в межахнормованого показника або розрахунковим шляхом при перевищенні фактичним коефіцієнтом варіації нормованого показника.
{"title":"ОЦІНКА МІЦНОСТІ МОНОЛІТНОГО БЕТОНУ В КОНСТРУКЦІЯХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИПРОБУВАНЬ","authors":"В.П. Глуховський, М. Г. Мар’Єнков, С.М. Самойленко","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v18i4.60","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v18i4.60","url":null,"abstract":"В практичних роботах з ультразвукового контролю міцності на різних будівельних об’єктах в Україні авторами отриманий вагомий об’єм даних з фактичної однорідності міцності монолітного бетону в конструкціях. Встановлено, що при ультразвукових випробуваннях коефіцієнти варіації міцності бетону близькі до нормованого показника (13,5%) на більшості об’єктів.Для зниження ризиків завищення класу міцності при оцінках результатів ультразвукових випробувань монолітного бетону запропонована методика уточненого врахування фактичної однорідності міцності в конструкціях.Вона полягає в тому, що клас бетону призначається за середньою міцністю в контрольованій партії конструкцій при фактичному коефіцієнті варіації, що знаходиться в межахнормованого показника або розрахунковим шляхом при перевищенні фактичним коефіцієнтом варіації нормованого показника.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122024826","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У БУДІВЕЛЬНИХ КОМПОЗИТАХ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v18i4.55
Л.Є. Трофимова
Нині накопичений значний об'єм результатів експериментальних досліджень структурних змін в різноманітних дисперсіях, що служать основою для отримання більшості будівельних матеріалів. Аналіз зібраної інформації показав, що існує ціла категорія стрибкоподібних явищ, наочною ілюстрацією яких служать N- та S-перегини на кінетичних, реологічних і інших графічних залежностях. Слід підкреслити, що вид таких нетривіальних графіків подібний до геометрії стандартних кривих стаціонарних станів. Ця подібність і зумовлює можливість залучення топологічних моделей типу «складка» і «зборка» для вивчення різних аномальних ефектів. Необхідно також відмітити, що окрім N- та S-залежностей існує ряд інших ознак («прапорів»), що вказують на застосовність методів теорії катастроф до дослідження тих або інших процесів, за яких ініціюється виникнення розривів в розвитку системи. Розпізнавання відмічених вище особливостей дозволяє встановити наявність і тип катастрофи, стандартизована структура якої полегшує виявлення чіткихзакономірностей і тим самим визначає напрями оптимізації різних ситуацій як дослідницького, так і прикладного характеру. У цій роботі показано, що експериментальні факти і закономірності достовірно тлумачаться в рамках запропонованої концепції. Розглянуті процеси структуроутворення дисперсних систем, що твердіють, з позицій синергетики та теорії катастроф. Запропоновано для виявлення загальних закономірностей поведінки подібних систем використовувати топологічний підхід, що базується на можливостімоделювання переходу плавних кількісних змін у радикальні якісні. На основі аналізу результатів досліджень, що наведені у літературі, виділена група кривих кінетики структуроутворення, екстремальна форма яких подібна геометрії простішої катастрофи «складка». Побудовані та проаналізовані просторові моделі, що описують кінетику твердіння дисперсій. Показано, що погодження між експериментальними та модельними кінетичними кривими виражається не тільки у зовнішній збіжності характеру залежностей, але і в їх логічному узагальненні.
迄今为止,已经积累了大量关于作为大多数建筑材料生产基础的各种分散体结构变化的实验研究成果。对所收集信息的分析表明,存在着一整类类似跳跃的现象,这些现象在动力学、流变学和其他图形依赖关系中通过 N-和 S-反转得到了清晰的说明。需要强调的是,这种非三维图形的外观与标准稳态曲线的几何形状相似。这种相似性使得使用 "折叠 "和 "组装 "等拓扑模型来研究各种异常效应成为可能。还应该指出的是,除了 N 依赖性和 S 依赖性之外,还有一些其他特征("标志")表明灾难理论方法适用于研究系统发展过程中引发不连续性发生的某些过程。认识到上述特征,就有可能确定灾难的存在和类型,灾难的标准化结构有助于识别清晰的模式,从而确定研究和应用性质的各种情况的优化方向。本文表明,实验事实和模式可以在所提出的概念框架内得到可靠的解释。从协同学和灾难理论的角度考虑了凝固分散系统的结构形成过程。建议使用一种拓扑方法,其基础是将平滑的量变过渡到激进的质变的建模可能性,以确定此类系统的一般行为模式。根据对文献中报告的研究结果的分析,确定了一组结构形成动力学曲线,其极端形式类似于较简单的 "折叠 "灾难的几何形状。构建并分析了描述分散凝固动力学的空间模型。结果表明,实验和模型动力学曲线之间的一致性不仅表现在依赖关系的外部趋同性上,还表现在其逻辑概括性上。
{"title":"АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У БУДІВЕЛЬНИХ КОМПОЗИТАХ","authors":"Л.Є. Трофимова","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v18i4.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v18i4.55","url":null,"abstract":"Нині накопичений значний об'єм результатів експериментальних досліджень структурних змін в різноманітних дисперсіях, що служать основою для отримання більшості будівельних матеріалів. Аналіз зібраної інформації показав, що існує ціла категорія стрибкоподібних явищ, наочною ілюстрацією яких служать N- та S-перегини на кінетичних, реологічних і інших графічних залежностях. Слід підкреслити, що вид таких нетривіальних графіків подібний до геометрії стандартних кривих стаціонарних станів. Ця подібність і зумовлює можливість залучення топологічних моделей типу «складка» і «зборка» для вивчення різних аномальних ефектів. Необхідно також відмітити, що окрім N- та S-залежностей існує ряд інших ознак («прапорів»), що вказують на застосовність методів теорії катастроф до дослідження тих або інших процесів, за яких ініціюється виникнення розривів в розвитку системи. Розпізнавання відмічених вище особливостей дозволяє встановити наявність і тип катастрофи, стандартизована структура якої полегшує виявлення чіткихзакономірностей і тим самим визначає напрями оптимізації різних ситуацій як дослідницького, так і прикладного характеру. У цій роботі показано, що експериментальні факти і закономірності достовірно тлумачаться в рамках запропонованої концепції. Розглянуті процеси структуроутворення дисперсних систем, що твердіють, з позицій синергетики та теорії катастроф. Запропоновано для виявлення загальних закономірностей поведінки подібних систем використовувати топологічний підхід, що базується на можливостімоделювання переходу плавних кількісних змін у радикальні якісні. На основі аналізу результатів досліджень, що наведені у літературі, виділена група кривих кінетики структуроутворення, екстремальна форма яких подібна геометрії простішої катастрофи «складка». Побудовані та проаналізовані просторові моделі, що описують кінетику твердіння дисперсій. Показано, що погодження між експериментальними та модельними кінетичними кривими виражається не тільки у зовнішній збіжності характеру залежностей, але і в їх логічному узагальненні.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132762420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
РИЗИКИ ТА ДЕФЕКТИ СТИКУВАННЯ АРМАТУРНИХ СТРИЖНІВ ОПРЕСОВУВАННЯМ МУФТ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v18i4.58
Л.О. Жарко, В.Г. Тарасюк, В.П. Овчар, Н.С. Борецька, А.М. Бєлоконь, А. С. Тащилова
У будівництві з монолітного залізобетону актуальна проблема стикування арматури довгомірних конструкцій через обмеженість довжини стрижнів, безвідходності арматури та проблем зі зварюваністю сталей. Розглянуто ризики та дефекти виконання механічних з’єднань арматурних стрижнів за досвідом їх випробування навантаженням на розтяг для оцінки можливості використання таких з’єднань у монолітних залізобетонних конструкціях. Ризики з’єднання стрижнів опресовуванням муфт визначаються порушеннямитехнічних умов на з’єднувальні муфти, підготовки торців стрижнів, обладнання для пресування та умови опресовування муфти. Окрім геометричних обмежень відповідностей стрижням, що стикуються, муфт і обладнання, важливими є властивості самих муфт (безмовність, якісна сталь марок 10, 15, 20, твердість за Брінеллем не більше 150), підготовка торців стрижнів, параметри опресування, під час яких змінюється структура сталі муфти. При опресуванні середини муфти при розтягу з’єднання стрижнів розрив відбувається по ній. При недостатній пластичності матеріалу муфти відбувається її поздовжній розрив. Пропонується для зменшення ризиків та можливих дефектів опресовування муфт імплантувати в Україні стандарти ISO 5835, забезпечувати відповідну кваліфікацію персоналу, надавати особливу увагу марці і твердості сталі муфт, забезпечувати надійну систему якості робіт.
{"title":"РИЗИКИ ТА ДЕФЕКТИ СТИКУВАННЯ АРМАТУРНИХ СТРИЖНІВ ОПРЕСОВУВАННЯМ МУФТ","authors":"Л.О. Жарко, В.Г. Тарасюк, В.П. Овчар, Н.С. Борецька, А.М. Бєлоконь, А. С. Тащилова","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v18i4.58","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v18i4.58","url":null,"abstract":"У будівництві з монолітного залізобетону актуальна проблема стикування арматури довгомірних конструкцій через обмеженість довжини стрижнів, безвідходності арматури та проблем зі зварюваністю сталей. Розглянуто ризики та дефекти виконання механічних з’єднань арматурних стрижнів за досвідом їх випробування навантаженням на розтяг для оцінки можливості використання таких з’єднань у монолітних залізобетонних конструкціях. Ризики з’єднання стрижнів опресовуванням муфт визначаються порушеннямитехнічних умов на з’єднувальні муфти, підготовки торців стрижнів, обладнання для пресування та умови опресовування муфти. Окрім геометричних обмежень відповідностей стрижням, що стикуються, муфт і обладнання, важливими є властивості самих муфт (безмовність, якісна сталь марок 10, 15, 20, твердість за Брінеллем не більше 150), підготовка торців стрижнів, параметри опресування, під час яких змінюється структура сталі муфти. При опресуванні середини муфти при розтягу з’єднання стрижнів розрив відбувається по ній. При недостатній пластичності матеріалу муфти відбувається її поздовжній розрив. Пропонується для зменшення ризиків та можливих дефектів опресовування муфт імплантувати в Україні стандарти ISO 5835, забезпечувати відповідну кваліфікацію персоналу, надавати особливу увагу марці і твердості сталі муфт, забезпечувати надійну систему якості робіт.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120937886","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РІЗНОТИПНИХ ПАЛЬОВИХ ТА ІНШИХ ФУНДАМЕНТІВ У ЗАТОРФОВАНИХ ГРУНТАХ НА ЗМІНУ КАТЕГОРІЙ ТЕХНІЧНИХ СТАНІВ БУДИНКІВ В УМОВАХ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ
Pub Date : 2019-05-09 DOI: 10.33644/scienceandconstruction.v16i2.37
Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев, Р.Д. Гладишев
Розглянуто групу з трьох будинків у центральній частині м. Львова. Один з них, будинок № 23-А, збудований в середині цієї групи 45 років тому і, згідно з чинними нормативнимидокументами є новобудовою по відношенню до інших будинків цієї групи. Розглянуті будинки на час проектування не були розраховані на зусилля, що виникають при їх взаємодії через основу. Особливо це стосується будинку № 23-А, в якому під торцеві цегляні стіни виконано пальові фундаменти на набивних залізобетонних круглих висячих палях довжиною до 9 м. Під колони рамного каркасу виконано пальові фундаменти із забивних залізобетонних коротких пірамідальних паль довжиною 2 м, що за умовами взаємодії з ґрунтовою основою є ущільнюючі та висячі.Геодезичним методом зафіксовано вертикальні переміщення будинків відносно умовного нульового рівня. Зафіксований деформований стан будинків інтегрально враховує і деформований стан ґрунтів основи під їх фундаментами. Отримані нахили та прогини остовів будинків порівняні з граничним значенням. Фактичний прогин будинку № 23-А перевищує максимальне граничне осідання Smax,u=0,1м для такого типу будинків. Відсутність стабільності осідань існуючих різнотипних фундаментів суміжних будинків та їхрізкі перепади пов’язані з конструктивними особливостями фундаментів та різним характером їх роботи в межах фіксованих інженерно-геологічних умов ділянки будівництва. Застосування у пальових фундаментах будинку паль різних типів за характером їх роботи спричинило разом із погіршенням інженерно-геологічного стану основ, значні прогини будинку за рахунок нерівномірних осідань різних типів пальових фундаментів.Проведений аналіз отриманих характерних геометричних параметрів будівель вказує на те, що жорсткість несучих та самонесучих стін та відповідно і просторова жорсткість самих будинків зменшується в процесі довготривалої експлуатації.
本研究考虑了位于利沃夫市中心的由三座建筑组成的建筑群。其中,23-A 号楼建于 45 年前,位于该建筑群的中间,根据现行法规文件,与该建筑群中的其他建筑相比,属于新建建筑。在设计之初,这些建筑的设计并不能承受它们通过地基相互作用所产生的力。23-A 号楼的情况尤其如此,该楼的砖墙端部采用桩基础,钢筋混凝土圆形悬挂桩长达 9 米。框架结构的柱子由长度为 2 米的钢筋混凝土金字塔形短桩组成的桩基支撑,这些桩基在与土基的相互作用中被密封和悬挂。记录的建筑物变形状态综合考虑了其地基下的基层土壤的变形状态。由此得出的建筑物骨架倾斜和挠度与极限值进行了比较。23-A 号建筑的实际挠度超过了该类型建筑的最大极限沉降量 Smax,u=0.1m。相邻建筑物现有的不同类型地基的沉降稳定性不足且急剧下降,这与地基的设计特点及其在施工现场固定的工程地质条件下的不同运行性质有关。在建筑物的桩基中使用不同类型的桩,由于其工作性质,随着地基的工程和地质条件的恶化,不同类型桩基的不均匀沉降造成了建筑物的显著偏移。对所获得的建筑物几何特征参数的分析表明,承重墙和自承重墙的刚度以及建筑物本身的空间刚度在长期运行过程中会相应降低。
{"title":"ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РІЗНОТИПНИХ ПАЛЬОВИХ ТА ІНШИХ ФУНДАМЕНТІВ У ЗАТОРФОВАНИХ ГРУНТАХ НА ЗМІНУ КАТЕГОРІЙ ТЕХНІЧНИХ СТАНІВ БУДИНКІВ В УМОВАХ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ","authors":"Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев, Р.Д. Гладишев","doi":"10.33644/scienceandconstruction.v16i2.37","DOIUrl":"https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v16i2.37","url":null,"abstract":"Розглянуто групу з трьох будинків у центральній частині м. Львова. Один з них, будинок № 23-А, збудований в середині цієї групи 45 років тому і, згідно з чинними нормативнимидокументами є новобудовою по відношенню до інших будинків цієї групи. Розглянуті будинки на час проектування не були розраховані на зусилля, що виникають при їх взаємодії через основу. Особливо це стосується будинку № 23-А, в якому під торцеві цегляні стіни виконано пальові фундаменти на набивних залізобетонних круглих висячих палях довжиною до 9 м. Під колони рамного каркасу виконано пальові фундаменти із забивних залізобетонних коротких пірамідальних паль довжиною 2 м, що за умовами взаємодії з ґрунтовою основою є ущільнюючі та висячі.Геодезичним методом зафіксовано вертикальні переміщення будинків відносно умовного нульового рівня. Зафіксований деформований стан будинків інтегрально враховує і деформований стан ґрунтів основи під їх фундаментами. Отримані нахили та прогини остовів будинків порівняні з граничним значенням. Фактичний прогин будинку № 23-А перевищує максимальне граничне осідання Smax,u=0,1м для такого типу будинків. Відсутність стабільності осідань існуючих різнотипних фундаментів суміжних будинків та їхрізкі перепади пов’язані з конструктивними особливостями фундаментів та різним характером їх роботи в межах фіксованих інженерно-геологічних умов ділянки будівництва. Застосування у пальових фундаментах будинку паль різних типів за характером їх роботи спричинило разом із погіршенням інженерно-геологічного стану основ, значні прогини будинку за рахунок нерівномірних осідань різних типів пальових фундаментів.Проведений аналіз отриманих характерних геометричних параметрів будівель вказує на те, що жорсткість несучих та самонесучих стін та відповідно і просторова жорсткість самих будинків зменшується в процесі довготривалої експлуатації.","PeriodicalId":346021,"journal":{"name":"Наука та будівництво","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127163862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Наука та будівництво
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1