<?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">46933</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/1815-5235-2025-21-4-283-293</article-id><article-id pub-id-type="edn">CEBUAP</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Analytical and numerical methods of analysis of structures</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Аналитические и численные методы расчета конструкций</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">Using Solid Superelements for Nonlinear Analysis of Slab-and-Beam Structures in the PRINS Software</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Использование объемных суперэлементов при нелинейных расчетах плитно-балочных конструкций в вычислительном комплексе ПРИНС</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1749-5797</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2422-0104</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Agapov</surname><given-names>Vladimir P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Агапов</surname><given-names>Владимир Павлович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction Technology and Structural Materials, Academy of Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор кафедры технологий строительства и конструкционных материалов, инженерная академия</p></bio><email>agapovpb@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3967-2114</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">9203-1434</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Markovich</surname><given-names>Alexey S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Маркович</surname><given-names>Алексей Семенович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction Technology and Structural Materials, Academy of Engineering, RUDN University; Professor of the Department of Metal and Timber Structures, National Research Moscow State University of Civil Engineering</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, доцент кафедры технологий строительства и конструкционных материалов, инженерная академия, Российский университет дружбы народов; профессор кафедры металлических и деревянных конструкций, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</p></bio><email>markovich-as@rudn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">RUDN University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-11-05" publication-format="electronic"><day>05</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>21</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 21, NO4 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 21, №4 (2025)</issue-title><fpage>283</fpage><lpage>293</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-05"><day>05</day><month>11</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Agapov V.P., Markovich A.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Агапов В.П., Маркович А.С.</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Agapov V.P., Markovich A.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Агапов В.П., Маркович А.С.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/46933">https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/46933</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article presents a methodology for nonlinear static analysis of slab-and-beam structures using finite elements constructed using the three-dimensional theory of elasticity and plasticity. Multilayer plate/shell elements and solid beam elements (superelements) are used to analyze structures made of heterogeneous materials, including reinforced concrete. In most currently used software products, beam finite elements are constructed either on the basis of the classical theory of strength of materials or on the basis of the three-dimensional elasticity theory. When using the three-dimensional theory, restrictions are introduced on the shape and size of cross-sections, and all characteristics are reduced to points lying in the end sections of the beams along their axes. Both of these approaches make it difficult to simultaneously take into account physical and geometric nonlinearity, therefore the development of alternative methods for nonlinear static analysis of structures is relevant. To avoid this drawback, a superelement for modeling reinforced concrete columns and beams as part of combined slab-and-beam systems is proposed in this article. To date, there are no alternatives of the proposed superelement for analyzing reinforced concrete structures in known commercial finite element products. The developed methodology is adapted to the PRINS software. An example of calculating the load-bearing capacity of a two-story frame using this software is given. The PRINS software can be used by engineers of design and scientific organizations to solve engineering problems related to the analysis of reinforced concrete structures.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Описана методика нелинейного статического расчета комбинированных плитно-балочных конструкций с использованием конечных элементов, построенных с применением трехмерной теории упругости и пластичности. При этом используются многослойные элементы плит и оболочек, а также многослойные объемные балочные элементы (суперэлементы), позволяющие рассчитывать конструкции, выполненные из неоднородных материалов, в том числе и железобетонные. В большинстве применяемых в настоящее время программных комплексах конечные элементы балок строятся либо на основе классической теории сопротивления материалов, либо на основе трехмерной теории упругости. При использовании трехмерной теории вводятся ограничения по форме и размерам поперечных сечений, а все характеристики приводятся к точкам, лежащим в торцевых сечениях балок на их осях. Оба этих подхода затрудняют одновременный учет физической и геометрической нелинейности, поэтому разработка альтернативных методик нелинейного статического расчета конструкций является актуальной задачей. Для устранения этого недостатка в данной работе предложен суперэлемент для моделирования железобетонных колонн и балок в составе комбинированных плитно-балочных расчетных схем. На сегодняшний день аналоги предлагаемого суперэлемента для расчета железобетонных конструкциях отсутствуют в известных коммерческих конечно-элементных продуктах. Приведенная методика адаптирована к вычислительному комплексу ПРИНС, разрабатываемому авторами для использования в инженерно-технических и научных целях. Для демонстрации возможностей этого комплекса приведен тестовый пример расчета несущей способности двухэтажной рамы. Вычислительный комплекс ПРИНС может быть эффективно использован инженерами проектных и научных организаций для решения инженерных задач, связанных с расчетом железобетонных конструкций.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>finite element method</kwd><kwd>PRINS computational program</kwd><kwd>building structures</kwd><kwd>solid reinforced concrete structures</kwd><kwd>physical nonlinearity</kwd><kwd>plasticity</kwd><kwd>flow theory</kwd><kwd>structural mechanics</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>метод конечных элементов</kwd><kwd>вычислительный комплекс ПРИНС</kwd><kwd>строительные конструкции</kwd><kwd>массивные железобетонные сооружения</kwd><kwd>физическая нелинейность</kwd><kwd>пластичность</kwd><kwd>теория течения</kwd><kwd>механика деформируемых тел</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta><fn-group/></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bathe K.J., Wilson E.L. Numerical methods in finite element analysis. N.J.: Prentice-Hall; 1976. ISBN 0136271901, 9780136271901</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bathe K.J., Wilson E.L. Numerical methods in finite element analysis. N.J. : Prentice-Hall, 1976. 528 p. ISBN 0136271901, 9780136271901</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element for Solid and Structural Mechanics. Sixth edition. McGraw-Hill; 2005. http://doi.org/10.1016/B978-075066431-8/50186-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element for Solid and Structural Mechanics. Sixth edition. McGraw-Hill, 2005. 631 p. http://doi.org/10.1016/B978-075066431-8/50186-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Crisfield M.A. Non-linear finite element analysis of solids and structures. John Wiley &amp; Sons, 2012. ISBN 1118376013, 9781118376010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Crisfield M.A. Non-linear finite element analysis of solids and structures. UK : John Wiley &amp; Sons Ltd, 1977. 488 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Oden J.T. Finite elements in nonlinear continua. New York: McGraw, Hill Book Company; 1972. Available from: https://archive.org/details/finiteelementsof0000oden/page/n3/mode/2up (accessed: 12.01.2025)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Oden J.T. Finite elements in nonlinear continua. New York : McGraw, Hill Book Company, 1972. 464 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kupfer H., Hilsdorf H., Rusch H. Behavior of Concrete under Biaxial Stresses. ACI Journal Proceedings. 1969;66(8):656–666. http://doi.org/10.14359/7388</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kupfer H., Hilsdorf H., Rusch H. Behavior of Concrete under Biaxial Stresses // ACI Journal Proceedings. 1969. Vol. 66. No. 8. P. 656-666. http://doi.org/10.14359/7388</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Launay P., Gachon H. Strain and Ultimate Strength of Concrete under Triaxial Stress. ACI Spec. Publ. 1972;34:269–282. Available from: http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/29024 (accessed: 05.03.2025)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Launay P., Gachon H. Strain and Ultimate Strength of Concrete under Triaxial Stress // ACI Spec. Publ. 1972. Vol. 34. P. 269-282. URI: http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.20/29024 (accessed: 05.03.2025).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mills L.L., Zimmerman R.M. Compressive strength of plain concrete under multiaxial loading conditions. ACI Journal. October 1970;67(10):802–807. http://doi.org/10.14359/7310</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Mills L.L., Zimmerman R.M. Compressive Strength of Plain Concrete under Multiaxial Loading Conditions // ACI Journal. October 1970. Vol. 67. No. 10. P. 802-807. http://doi.org/10.14359/7310</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Korsun V.I., Nedorezov A.V., Makarenko S.Yu. Comparative analysis of the strength criteria for concrete. Modern Industrial and Civil Construction. 2014;10(1):65–78. (In Russ.) EDN: THXXCZ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Корсун В.И., Недорезов А.В., Макаренко С.Ю. Сопоставительный анализ критериев прочности для бетонов // Современное промышленное и гражданское строительство. 2014. Т. 10. № 1. С. 65-78. EDN: THXXCZ</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Hansen T.C. Triaxial test with concrete and cement paste: Report No. 319. Lyngby: Technical University of Denmark, 1995. ISBN 87-7740-156-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Hansen.C. Triaxial test with concrete and cement paste: Report № 319. Lyngby : Technical University of Denmark, 1995. 54 p. ISBN 87-7740-156-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Agapov V.P., Vasiliev A.V. Modeling of rectangular columns with volumetric finite elements using super-element technology. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2012;(4):48–54. (In Russ.) EDN: PFPUUT</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Агапов В.П., Васильев А.В. Моделирование колонн прямоугольного сечения объемными элементами с использованием суперэлементной технологии // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2012. № 4. С. 48-54. EDN: PFPUUT</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Agapov V.P. Finite element method in statics, dynamics and stability of structures. Moscow: ASV Publ.; 2004. (In Russ.) ISBN 5-93093-303-0 EDN: QMECWX</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Агапов В.П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости конструкций. Москва : АСВ, 2005. 245 с. ISBN 5-93093-303-0 EDN: QMECWX</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Agapov V.P., Markovich A.S. The family of multilayered finite elements for the analysis of plates and shells of variable thickness: La familia de elementos finitos multicapa para el análisis de placas y cascos de espesor variable. South Florida Journal of Development. 2021;2(4):5034–5048. https://doi.org/10.46932/sfjdv2n4-007</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Agapov V.P., Markovich A.S. The family of multilayered finite elements for the analysis of plates and shells of variable thickness: La familia de elementos finitos multicapa para el análisis de placas y cascos de espesor variable // South Florida Journal of Development. 2021. Vol. 2. No. 4. P. 5034-5048. https://doi.org/10.46932/sfjdv2n4-007</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Agapov V.P., Markovich A.S. Calculation of Massive Reinforced Concrete Structures Including Cracks. Industrial and Civil Engineering. 2023;(7):43–49. (In Russ.) https://doi.org/10.33622/0869-7019.2023.07.43-49 EDN: LRCNLR</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Агапов В.П., Маркович А.С. Расчет массивных железобетонных конструкций с учетом трещинообразования // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 7. С. 43-49. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2023.07.43-49 EDN: LRCNLR</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Agapov V.P., Markovich A.S. Nonlinear models of concrete and reinforced concrete structures. Theory and implementation in PRINS software: monograph. Moscow: RUDN; 2023. (In Russ.) ISBN 978-5-209-11784-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Агапов В.П., Маркович А.С. Нелинейные модели бетонных и железобетонных конструкций. Теория и реализация в ВК ПРИНС. Москва : РУДН, 2023. 263 с. ISBN 978-5-209-11784-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
