АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ ЖИВУЧЕСТИ МОНОЛИТНОГО КАРКАСА В ОСОБОЙ РАСЧЕТНОЙ СИТУАЦИИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. В. ТУР

Аннотация

В настоящее время всё большее внимание уделяется разработке аналитических методов проверки живучести конструктивных систем в особых расчётных ситуациях, применение которых особенно эффективно на стадии предварительного проектирования. Исследованиями многоэтажных зданий при внезапном удалении колонны было показано, что при их анализе взамен рассмотрения всего каркаса вполне допустима дискретизация расчётной схемы с выделением поврежденного этажа, для которого и выполняют проверочные расчёты. В отличие от известных аналитических решений, в рамках которых основное внимание уделяется изгибному сопротивлению балок и плит, в предложенном методе учитывается дополнительное влияние мембранного эффекта в монолитных плитах, окаймлённых балками. Показано, что учёт мембранного эффекта в плитах позволяет повысить несущую способность балочно-плитного перекрытия (в некоторых случаях до 30%). При этом установлено, что мембранный эффект следует учитывать, главным образом, в случае удаления центральной (внутренней) колонны, тогда как при удалении крайней и угловой колонн рекомендовано учитывать только изгибные эффекты (ввиду неопределенностей обеспечения анкеровки горизонтальных связей). Выполненное сравнение показало хорошее совпадение результатов расчёта при учёте мембранного эффекта в плитах с опытными данными, полученными при испытаниях фрагментов перекрытия.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
ТУР, А. В. (2026). АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ ЖИВУЧЕСТИ МОНОЛИТНОГО КАРКАСА В ОСОБОЙ РАСЧЕТНОЙ СИТУАЦИИ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки, (2), 40-51. https://doi.org/10.52928/2070-1683-2026-45-2-40-51
Биография автора

А. В. ТУР, Брестский государственный технический университет

канд. техн. наук, доц.

Библиографические ссылки

Kolchunov, V.I., Tur, V.V., & Fedorova N.V. (2026). Zhivuchest' zdanii pri osobykh vozdeistviyakh. Moscow: MISI-MGSU, 2026. (In Russ.).

Moskovtseva, V.S. (2024). Raschet parametra zhivuchesti zhelezobetonnykh ram so slozhnonapryazhennymi elementami. Stroitel'stvo i rekonstruktsiya, 1, 88–98. DOI: 10.33979/2073-7416-2024-111-1-88-98. (In Russ., abstr. in Engl.).

Kolchunov, V.I., & Tur, V.V. (2023). Napravleniya proektirovaniya konstruktivnykh sistem v osobykh raschetnykh situatsiyakh. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo, 7, 5–15. (In Russ., abstr. in Engl.).

Izzudin, B.A., Vlassis, A.G., Elghazouli, A.Y., & Nethercot, D.A. (2008). Progressive collapse of multi-story buildings due to sudden column loss – Part I: Simplified assessment framework. Engineering Structures, 30(5), 1308–1318. DOI: 10.1016/j.eng-struct.2007.07.011.

Tur, V.V., Tur, A.V., & Lizahub, A.A. (2023). Experimental and theoretical study of the reinforced concrete flat slabs with the central support loss. Building and Reconstruction, 105(1), 77–103. DOI: 10.33979/2073-7416-2023-105-1-77-103.

Shan, S., Wang, H., Li, S., & Wang, B. (2023). Evaluation of progressive collapse resistances of RC frame with contribution of beam, slab and infill wall. Structures, 53(2), 1463–1475. DOI: 10.1016/j.istruc.2023.04.114.

Dat, P.X., Hai, T.K., & Jun, Y. (2015). A simplified approach to assess progressive collapse resistance of reinforced concrete framed structures. Engineering Structures, 101, 45–57. DOI: 10.1016/j.engstruct.2015.06.051.

Lu, X., Lin, K., Li, C., & Li, Y. (2018). New analytical calculation models for compressive arch action in reinforced concrete structures. Engineering Structures, 168. DOI: 10.1016/j.engstruct.2018.04.097.

Shan, S., Li, S., & Wang, S. (2019). Effect of infill walls on mechanisms of steel frames against progressive collapse. Journal of Constructional Steel Research, 162(9). DOI: 10.1016/j.jcsr.2019.105720.

Shan, S., Li, S., Kose, M.M., Sezen, H., & Wang, S. (2019). Effect of partial infill walls on collapse behavior of reinforced concrete frames. Engineering Structures, 197. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109377.

Pham, A.T., & Tan, K.H. (2018). Static and dynamic responses of reinforced concrete structures under sudden column removal scenario subjected to distributed loading. Journal of Structural Engineering, 145(1). DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002214.

Shan, S., Li, S., Xu, S., & Xie, L. (2016). Experimental study on the progressive collapse performance of RC frames with infill walls. Engineering Structures, 111, 80–92. DOI: 10.1016/j.engstruct.2015.12.010.

Long, X., Wang, S., Huang, X.-J., Li, C., & Kang, S.-B. (2021). Progressive collapse resistance of exterior reinforced concrete frames and simplified method for catenary action. Engineering Structures, 249(9). DOI: 10.1016/j.engstruct.2021.113316.

Yu, J., Luo, L.-Z., & Fang, Q. (2020). Structure behavior of reinforced concrete beam-slab assemblies subjected to perimeter middle column removal scenario. Engineering Structures, 208. DOI: 10.1016/j.engstruct.2020.110336.

Dat, P.X., & Hai, T.K. (2013). Membrane actions of RC slabs in mitigating progressive collapse of building structures. Engineering Structures, 55, 107–115. DOI: 10.1016/j.engstruct.2011.08.039.

Qian, K., & Li, B. (2013). Slab effects on response of reinforced concrete substructures after loss of corner column. ACI Structural Journal, 109(6), 845–869.

Yu, J., & Tan, K.-H. (2013). Experimental and numerical investigation on progressive collapse resistance of reinforced concrete beam column sub assemblages. Engineering Structures, 55, 90–106. DOI: 10.1016/j.engstruct.2011.08.040.

Huang, M., Huang, H., Hao, R., Chen, Z., Li, M., & Deng, W. (2021). Studies on secondary progressive collapse-resistance mechanisms of reinforced concrete subassemblies. Structural Concrete, 22(4), 2138–2154. DOI: 10.1002/suco.202000784.