Нелинейный и линейный анализ общей устойчивости несущей системы высотного здания ствольного типа
- Авторы: Иноземцева О.В.1, Иноземцев В.К.2
-
Учреждения:
- КБ «СмартПроект»
- Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А
- Выпуск: Том 18, № 2 (2022)
- Страницы: 93-103
- Раздел: Расчет и проектирование строительных конструкций
- URL: https://journals.rcsi.science/1815-5235/article/view/325794
- DOI: https://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-2-93-103
- ID: 325794
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В проектной практике проектировщики стремятся создавать как можно более сложные и детализированные расчетные модели, которые реализуются численно с помощью расчетных компьютерных программ. Численные результаты расчета можно и необходимо тестировать, но что более проблематично - это тестирование сложной и детализированной расчетной модели. Такую возможность дают упрощенные модели, представленные простыми расчетными схемами, которые доступны для качественного анализа, а получаемые численные результаты предсказуемы. Такие расчетные схемы, как правило, описывают отдельные расчетные проблемы, стоящие перед проектировщиками. Так, например, возможен линейный анализ устойчивости каркаса высотного здания на основе простых расчетных процедур, предлагаемых Американским институтом стальных конструкций (AISC). Рассматривается одна из таких моделей, позволяющая предварительно оценить ожидаемое значение критической нагрузки и протестировать сложную расчетную модель, а также получаемые на ее основе результаты расчетов. Данная модель основана на линейном анализе устойчивости консольной стойки, которую можно рассматривать как простую модель несущего ствола высотного здания. Получены результаты расчетов и проведено сравнение критических нагрузок на основе нелинейного и линейного анализа устойчивости консольной стойки при различной по высоте стойки изгибной жесткости и интенсивности распределенной по высоте вертикальной нагрузки. Сделан вывод, что рассмотренная линейная модель позволяет получить предварительную оценку критической нагрузки для тестирования результатов компьютерного расчета по более сложным моделям общей устойчивости равновесия несущего ствола высотного объекта.
Об авторах
Ольга Вячеславовна Иноземцева
КБ «СмартПроект»
Email: olga.inozemtseva@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6608-7458
кандидат технических наук, ведущий конструктор
Российская Федерация, 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2Вячеслав Константинович Иноземцев
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А
Автор, ответственный за переписку.
Email: aditi2003@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2817-0426
доктор технических наук, профессор, кафедра «Строительные материалы, конструкции и технологии»
Российская Федерация, 410054, Саратов, ул. Политехническая, д. 77Список литературы
- Zhestkova S.A., Inozemtsev V.K. Bifurcation problems of stability of high-rise buildings. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2016;(4):53–57. (In Russ.)
- Zhestkova S.A., Inozemtseva O.V., Inozemtsev V.K. List''s deformations of high-rise building on deformable slab. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(2):74–78. (In Russ.)
- Zhestkova S.A., Inozemtseva O.V., Inozemtsev V.K., Redkov V.I. Calculation of overall sustainability of structures with the high centre of gravity. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2017;(5):61–65. (In Russ.) https://doi.org/10.22363/1815-5235-2017-5-61-65
- Zhestkova S.A., Inozemtsev V.K. General stability of a system with a highly located center of gravity. Bulletin of the Volga Regional Branch of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences. 2018;(21):156–159. (In Russ.)
- Inozemtseva O.V., Inozemtsev V.K., Murtazina G.R. Roll-over stability as a problem of high-rise buildings’ designing. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2021;17(3):228–247. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2021-17-3-228-247
- Perelmuter A.V., Slivker V.I. Stability of the equilibrium of structures and related problems. Moscow: SCUD SOFT Publ.; 2010. (In Russ.)
- Bazant Z.P., Cedolin L. Stability of structures: elastic, inelastic, fracture, and damage theories. Mineola: Dover Publications Inc., 2003.
- Sadd M.H. Elasticity: theory, application and numerics. 4th ed. Academic Press, 2020.
- Patel A. Geotechnical investigations and improvement of ground conditions. 1st ed. Woodhead Publishing, 2019.
- Ratner L.W. Non-linear theory of elasticity and optimal design. 1st ed. Elsevier Science, 2003.
- Levi-Civita T., Amaldi U. Lezioni di meccanica razionale (vol. 1, part 2). Bologna: Zanichelli; 1923.
- Rabinovich I.M. Questions of the theory of static analysis from structures with one-way connections. Moscow: Stroiizdat Publ.; 1975. (In Russ.)
- Schulz M., Pellegrino S. Equilibrium paths of mechanical systems with unilateral constraints. Part I. Theory. Proceeding of the Royal Society. Ser. A. 2000;456(8):2223–2242. https://doi.org/10.1098/rspa.2000.0610
- Perelmuter A.V., Slivker V.I. Equilibrium stability of structures and related problems (vol. II). Moscow: SKAD SOFT Publ.; 2011. (In Russ.)
- Engel H. Carrier systems (R. Rapson, Preface; L.A. Andreeva, Transl.). Moscow: AST Publ., Astrel Publ.; 2007. (In Russ.)
Дополнительные файлы
