Определение параметров живучести железобетонной пространственной рамы, работающей в условиях сложного напряженного состояния
- Авторы: Осовских О.Е.1, Осовских Е.В.1, Травуш В.И.1
-
Учреждения:
- Юго-Западный государственный университет
- Выпуск: Том 18, № 1 (2022)
- Страницы: 11-21
- Раздел: Расчет и проектирование строительных конструкций
- URL: https://journals.rcsi.science/1815-5235/article/view/325803
- DOI: https://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-1-11-21
- ID: 325803
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Регламентируемый нормами расчет на устойчивость против прогрессирующего обрушения в динамической постановке содержит общие рекомендации о возможности учета податливости основания и включения в расчетную модель ненесущих элементов без определения границ их применимости. Приведено сопоставление результатов экспериментальных исследований и численного анализа железобетонной опытной конструкции пространственной рамы - фрагмента каркаса многоэтажного здания в предельных и запредельных состояниях. Установлены особенности деформирования конструктивной системы до и после запроектного воздействия, вызывающего ее внезапную структурную перестройку. Численные исследования выполнены с учетом и без учета податливости основания, а также включения или не включения в расчет ненесущих элементов. Получено удовлетворительное совпадение данных экспериментальных исследований с результатами динамического расчета. В качестве одного из вариантов расчетной модели принята модифицированная схема, составной частью которой являются элементы расчетной модели второго уровня - фрагмент рамы, смоделированный объемными и плоскими конечными элементами. Установлено, что результаты динамического расчета опытного фрагмента согласуются с опытными данными только при учете элементов нагрузочного устройства и реальных граничных условий, включая деформируемое основание.
Об авторах
Ольга Евгеньевна Осовских
Юго-Западный государственный университет
Email: olga.-osa@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0764-2359
аспирант, кафедра уникальных зданий и сооружений
Российская Федерация, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94Евгений Васильевич Осовских
Юго-Западный государственный университет
Email: jane_wasp@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6308-0085
кандидат технических наук, доцент кафедры уникальных зданий и сооружений
Российская Федерация, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94Владимир Ильич Травуш
Юго-Западный государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: travush@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1991-7233
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры уникальных зданий и сооружений
Российская Федерация, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94Список литературы
- Kolchunov V.I., Emelyanov S.G., Kolchunov Vl.I., Savin S.Yu., Fedorova N.V., Travush V.I., Kelasev N.G., Kodysh E.N., Trekin N.N., Shapiro G.I., Novikova M.Yu., Shapiro A.G., Belostotskii A.M., Pavlov A.S., Korenkov P.A. Design of measures to protect buildings and structures from progressive collapse: guidance manual. Moscow; 2018.
- Marchand K., McKay A., Stevens D. Development and application of linear and nonlinear static approaches in UFC 4-023-03. Structures Congress, Austin, Texas, April 30 - May 2, 2009. Austin; 2009.
- McKay A. Alternate path method in progressive collapse analysis: variation of dynamic and non-linear load increase factors: thesis presented to the graduate faculty of The University of Texas at San Antonio. San Antonio; 2008.
- Li Y., Lu X., Guan H., Ye L. An energy-based assessment on dynamic amplification factor for linear static analysis in progressive collapse design of ductile RC frame structures. Advances in Structural Engineering. 2014;17(8):1217-1226.
- Tsai M.H. Assessment of analytical load and dynamic increase factors for progressive collapse analysis of building frames. Advances in Structural Engineering. 2012;15(1):41-54.
- Liu M. A new dynamic increase factor for nonlinear static alternate path analysis of building frames against progressive collapse. Engineering Structures. 2013;48:666-673.
- Saffari H., Mashhadi J. Assessment of dynamic increase factor for progressive collapse analysis of RC structures. Engineering Failure Analysis. 2018;84:300-310.
- Marjanishvili S., Agnew E. Comparison of various procedures for progressive collapse analysis. Journal of Performance of Constructed Facilities. 2006;20(4):365-374.
- Perelmuter A.V., Kabantsev O.V. About the problem of analysis resistance bearing systems in failure of a structural element. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2018;14(3):103-113.
- Fialko S.Yu., Kabantsev O.V., Perelmuter A.V. Elasto-plastic progressive collapse analysis based on the integration of the equations of motion. Magazine of Civil Engineering. 2021;2(102):10214.
- Yu J., Rinder T., Stolz A., Tan K.-H. Dynamic progressive collapse of an RC assemblage induced by contact detonation. Journal of Structural Engineering. 2014;140(6):04014014.
- Pham A., Tan K., Yu J. Numerical investigations on static and dynamic responses of reinforced concrete sub-assemblages under progressive collapse. Engineering Structures. 2016;10:1016-1028.
- Tian L.-M., Wei J.-P., Hao J.-P., Wang X.-T. Dynamic analysis method for the progressive collapse of long-span spatial grid. Steel and Composite Structures. 2017;23(4):435-444.
- Wang T., Zhang L., Zhao H., Chen Q. Analysis on dynamic response of reinforced concrete frame for resisting progressive collapse. The Open Construction & Building Technology Journal. 2019;13:27-38.
- Travush V.I., Fedorova N.V. Survivability of structural systems of buildings with special effects. Magazine of Civil Engineering. 2018;5(81):73-80.
- Osovskikh O.E. Experimental studies of a fragment of a reinforced concrete frame of a multi-storey building under complex stress state. Construction and Reconstruction. 2021;5(97):62-73. (In Russ.)
- Kabantsev O.V., Perelmuter A.V. On the methods of analysis of the resistance of load-bearing systems in failure modes of a structural element. In: Tamrazyan A.G. (ed.) Loleitovskie Readings - 150. Modern Methods for Calculating Reinforced Concrete and Stone Structures for Limiting States: Collection of Reports of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 150th Anniversary of the Birth of Professor, Author of the Methodology for Calculating Reinforced Concrete Structures According to the Stage of Destruction, Founder of the Soviet Scientific School of the Theory of Reinforced Concrete, Founder and First Head of the Department of Reinforced Concrete Structures of the Moscow Civil Engineering Institute (MISI) A.F. Loleita. Moscow: MISI-MGSU Publ.; 2018. p. 132-137. (In Russ.)
- Alkadi S.A., Fedorova N.V., Osovskyh O.E. Analysis of reinforced concrete space frame deformation with composite sections elements. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018:456:012033. https://doi.org/10.1088/1757-899X/456/1/012033
Дополнительные файлы
