<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Строительная механика инженерных конструкций и сооружений</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1815-5235</issn><issn publication-format="electronic">2587-8700</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">11180</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE PRACTICAL REALIZATION OF A MATHEMATICAL (COMPUTERIZED) MODEL OF A CONCRETE RIBBED SLAB</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ (КОМПЬЮТЕРНОЙ) МОДЕЛИ МНОГОРЕБРИСТОГО ПЕРЕКРЫТИЯ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Markovich</surname><given-names>A S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>МАРКОВИЧ</surname><given-names>Алексей Семёнович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru">канд. тех. наук, доцент</bio><email>tuao@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Peoples' Friendship University of Russia, Moscow</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2016</year></pub-date><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№2 (2016)</issue-title><fpage>39</fpage><lpage>44</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-09-12"><day>12</day><month>09</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Строительная механика инженерных конструкций и сооружений</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Строительная механика инженерных конструкций и сооружений</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/11180">https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/11180</self-uri><abstract xml:lang="en">In the past few decades, the method of final elements was wildly used in testing stress- strain state on computer building structures. As a rule, discrete final element's model of any structure consists of the final elements number of different sizes, which are joined to each oth- er. Wrong docking of badly compatible final elements leads to deformation of calculated model generally and as a result to wrong calculation data knowingly.This problem was especially acute in the early stage of development of numerical methods, and it is relevant today.The author of the article intends to return tothe discussion of this issue. As the object of study, concrete ribbed slab was considered there, for modeling which required using different types of final elements.</abstract><trans-abstract xml:lang="ru">В последние несколько десятков лет метод конечных элементов широко применя- ется для исследования на ЭВМ напряженно-деформированного состояния, как отдель- ных строительных конструкций, так и целых зданий, сооружений и комплексов. Как правило, дискретная конечно-элементная модель любого здания или сооружения со- стоит из набора конечных элементов различных размерностей, которые стыкуются между собой. Неправомерная стыковка плохо совместимых конечных элементов ведет к искажению расчетной модели в целом и как следствие к заведомо ошибочным ре- зультатам расчета. Данная проблема остро стояла на раннем этапе развития числен- ных методов, актуальна и сегодня. Автор статьи ставит цель вернуться к обсужде- нию данной проблемы. В качестве объекта исследования рассмотрено монолитное многоребристое перекрытие, для моделирования которого требуется использовать разные типы конечных элементов.</trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>computer modeling</kwd><kwd>numerical methods</kwd><kwd>method of final elements</kwd><kwd>calculated model analyzing</kwd><kwd>concrete ribbed slab</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>компьютерное моделирование</kwd><kwd>численные методы</kwd><kwd>метод конечных элементов</kwd><kwd>расчетные модели конструкций</kwd><kwd>многоребристые перекрытия</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Агапов В.П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости конструкций. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Ассоциация строительных вузов, 2004. - 248 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Городецкий А.С., Евзеров И.Д., Стрелец-Стрелецкий Е.Б., Боговис В.Е., Гензерский Ю.В., Городецкий Д.А. Метод конечных элементов. Теория и численная реализация. - Киев: Факт, 1997. - 140 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 600 с., ил.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. - Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. - 360 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Свойский Ф.М. Несовместимые конечные элементы для расчета листовых пространственных конструкций // Прикладные проблемы прочности и пластичности. - Горький: Изд-во Горьковского университета, 1986. - С. 59-70.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Мастаченко В.Н. Об оценке адекватности расчетных и реальных моделей строительных конструкций // Строительная механика и расчет сооружений. - 1971. - №4. - С. 3-7.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Семенов В.А., Семенов П.Ю. Конечные элементы повышенной точности для расчета сложных пространственных систем // Докл. XVI Международной конф. «Математическое моделирование в механике деформируемых тел. Метод граничных и конечных элементов», 23-26 июня 1998 г. Санкт-Петербург. - СПб.: СПбГАСУ, 1998. - Том 1. - С. 68-69.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Halpern Allison B., Billington David P., Adriaenssens Sigrid. The ribbed floor slab systems of Pier Luigi Nervi// Proc. of the Int. Assos. for shell and spatial structures (IASS) Symposium 2013 "Beyond the Limits of Man", 23-27 September, Wroclaw Univ. of Technology, Poland, pp. 1-7.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
