Влияние уровня повреждений на динамические характеристики железобетонных конструкций при оценке их сейсмостойкости
- Авторы: Тамразян А.Г.1, Кудрявцев М.В.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
- Выпуск: Том 20, № 3 (2024)
- Страницы: 255-264
- Раздел: Сейсмостойкость сооружений
- URL: https://journals.rudn.ru/structural-mechanics/article/view/40369
- DOI: https://doi.org/10.22363/1815-5235-2024-20-3-255-264
- EDN: https://elibrary.ru/QXCZMC
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Большое количество зданий за свой эксплуатационный период приобретают повреждения различного происхождения: техногенного, природного, эксплуатационного и др. Для детальной оценки технического состояния зданий и сооружения в соответствии с нормативными документами проводят динамические испытания для общего анализа состояния поврежденности здания. Во многих работах отечественных и зарубежных авторов приведены результаты сопоставления натурных испытаний и численных расчетов методом конечных элементов. При анализе результатов можно сделать выводы, что динамический метод является достоверным, однако имеет ряд ограничений. Преимуществом динамического метода оценки повреждений зданий является возможность корректировки конечно-элементных моделей в программных комплексах с учетом полученных результатов по натурным испытаниям, что позволяет получить более точные результаты для оценки несущей способности в условиях сейсмических воздействиях. Для уточнения сведений о влиянии повреждений зданий на их сейсмостойкость был поставлен эксперимент на коррозионно-поврежденных железобетонных колоннах. Результатом первого этапа эксперимента является оценка изменения динамических характеристик (собственная частота, декремент колебаний, коэффициент затухания колебаний и др.) железобетонных образцов колонн, подверженных коррозионным повреждениям.
Об авторах
Ашот Георгиевич Тамразян
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: tamrazian@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0569-4788
SPIN-код: 2636-2447
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций
Москва, РоссияМаксим Владимирович Кудрявцев
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Email: KudryavtsevMV@mgsu.ru
ORCID iD: 0000-0002-2585-5684
SPIN-код: 2543-0639
аспирант кафедры железобетонных и каменных конструкций
Москва, РоссияСписок литературы
- Savin S.Yu., Fedorova N.V. Stability exposure of building structural systems under environmental damage // Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2022. Vol. 18. No. 6. P. 564–572. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-6-564-572
- Клюева Н.В., Колчунов В.И., Губанова М.С. Критерий прочности нагруженного и коррозионно поврежденного бетона при плоском напряженном состоянии // Жилищное строительство. 2016. № 5. С. 22–27. EDN: WEFACB
- Шамшина К.В. Результаты экспериментальных исследований деформационных свойств сжимаемых железобетонных конструкций с коррозионными продольными трещинами в защитном слое бетона // Инженерностроительный вестник Прикаспия. 2020. № 1 (31). C. 26–33. EDN: LEQCNP
- Dangwal S., Singh H. Behavior of corrosion damaged non-seismically and seismically detailed reinforced concrete beam-column sub-assemblages under cyclic loading // Engineering Failure Analysis. 2023. Vol. 146. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107135
- Kanchanadevi A., Ramanjaneyulu K. Effect of corrosion damage on seismic behaviour of existing reinforced concrete beam-column sub-assemblages // Engineering Structures. 2018. Vol. 174. P. 601–617. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.07.094
- Шахраманьян М.А., Нигметов Г.М., Гайфуллин З.Г., Бабусенко М.С. Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений // Технологии гражданской безопасности. 2004. № 2. C. 5–15. EDN: KVUNYV
- Чаускин А.Ю., Пшеничкина В.А., Лейчу Ф.Ф. Критерии отказа зданий как нелинейных систем при сейсмическом воздействии // Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2018. № 2 (35). С. 120–127. https://doi.org/10.5281/zenodo.1286040
- Улыбин А.В. Измерение периодов и декрементов колебаний многоэтажных зданий // Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их решения: материалы VIII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург. 2017. С. 192–202. EDN: YQYCBV
- Базаров А.Д., Лундэнбазар Б., Комаров А.К., Иванов И.А. Оценка динамической реакции каркасного здания под воздействием микросейсмического шума в г. Улан-Баторе // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2020. № 2 (33). C. 198–205. https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-2-198-205
- Кадомцев М.И., Ляпин А.А., Шатилов Ю.Ю. Вибродиагностика строительных конструкций // Инженерный вестник Дона. 2012. № 3 (21). C. 576–579. EDN: PJZXHZ
- Савин С.Н., Смирнова Е.Э. Прогноз ресурса зданий в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций // Современные проблемы гражданской защиты. 2019. № 2 (31). С. 33–42. EDN: XYVCJB
- Аветисян Л.А., Тамразян А.Г. Экспериментальные исследования внецентренно сжатых железобетонных элементов при кратковременном динамическом нагружении в условиях пожара // Промышленное и гражданское строительство. 2014. № 4. С. 24–28. EDN: SAZOJD
- Тамразян А.Г. Живучесть как степень работоспособности конструкций при повреждениях // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 7. С. 22–28. https://doi.org/10.33622/0869-3019.2023.07.22-28
- Тамразян А.Г. Концептуальные подходы к оценке живучести строительных конструкций, зданий и сооружений // Железобетонные конструкции. 2023. Т. 3. № 3. С. 62–74. https://doi.org/10.22227/2949-1622.2023.3.62-74
- Мацеевич Т.А., Тамразян А.Г. Анализ надежности железобетонной плиты с корродированной арматурой. Строительство и реконструкция. 2022. № 1 (99). С. 89–98. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2022-99-1-89-98
- Колчунов В.И., Аль-Хашими О., Протченко М.В. Жесткость железобетонных конструкций при изгибе поперечной и продольной силами // Строительство и реконструкция. 2021. № 6 (98). C. 5–19. https://doi.org/10.33979/20737416-2021-98-6-5-19
- Tamrazyan A.G., Chernik V.I., Matseevich T.A., Manaenkov I.K. Analytical model of deformation of reinforced concrete columns based on fracture mechanics // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2022. № 6. C. 573–583. https://doi.org/10.22363/1815-5235-2022-18-6-573-583
- Трекин Н.Н., Кодыш Е.Н., Трекин Д.Н. Расчет образования нормальных трещин на основе деформационной модели // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 7. С. 74–78. EDN: WHKJXN
- Белов Н.Н., Югов Н.Т., Копаница Д.Г., Кабанцев О.В., Югов А.А., Овечкина А.Н. Расчетно-экспериментальный метод анализа динамической прочности железобетонных конструкций // Инженерная сейсмостойкость. Безопасность сооружений. 2006. № 4. С. 40–46. EDN: HUJJPT
- Тонких Г.П., Кабанцев О.В., Дорофеев М.Л. Экспериментальные исследования влияния неконструктивных элементов на периоды собственных колебаний каркасных зданий // Инженерная сейсмология. Безопасность сооружений. 2002. № 6. С. 12–16. EDN: UIEBJR
- Кабанцев О.В., Усеинов Э.С., Шарипов Ш. О методике определения коэффициента допускаемых повреждений сейсмостойких конструкций // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 2 (55). C. 117–129. EDN: VSTVTV
- Назаров Ю.П., Позняк Е.В. Определение коэффициента динамичности в расчетах на сейсмостойкость // Строительство: наука и образование. 2015. № 1. C. 2. EDN: TMPKTT
- Соснин А.В. К вопросу учёта диссипативных свойств многоэтажных железобетонных каркасных зданий массового строительства при оценке их сейсмостойкости // Современная наука и инновации. 2017. № 1 (17). C. 114–131. EDN: YTFHIB
- Li D., Wei R., Xing F., Sui L., Zhou Y., Wang W. Influence of Non-uniform corrosion of steel bars on the seismic behavior of reinforced concrete columns // Construction and Building Materials. 2018. Vol. 167. P. 20–32. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.149
- El-Joukhadar N., Dameh F., Pantazopoulou S. Seismic modelling of corroded reinforced concrete columns // Engineering Structures. 2023. Vol. 275. Part A. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115251