Научная статья на тему 'Способ повышения прочностных параметров многоэтажных промышленных зданий'

Способ повышения прочностных параметров многоэтажных промышленных зданий Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
57
7
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ / МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Булаев В. А.

Рассмотрена модель характерных мест повреждения конструктивных элементов многоэтажных промышленных зданий, включающая следующие основные элементы: расслоение кладки цоколя; разрушение железобетонных плит покрытия; нарушение стыка балок перекрытия.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Способ повышения прочностных параметров многоэтажных промышленных зданий»

СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 5 / 2018.

Список использованной литературы:

1.Бенгина Т.А. Оптимизация технологического процесса газового азотирования: Дис.... канд. техн. наук.-Самара: Самар.гос.техн.ун-т, 2008.-155с.

2.Лившиц М.Ю. Теория и алгоритмы оптимального управления термодиффузионными процессами технологической теплофизики по системным критериям качества // Дисс. докт. Техн. наук. Самара.2001.

3. Уманский Я.С. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия/ Ю.А.Скаков, А.Н.Иванов, Л.Н.Расторгуев. М.: Металлургия, 1982.-631с.

© Бенгина Т.А., 2018

УДК 534

Булаев В.А., к.т.н., доцент, Российский государственный социальный университет (РГСУ),

е-тай: [email protected]

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Аннотация

Рассмотрена модель характерных мест повреждения конструктивных элементов многоэтажных промышленных зданий, включающая следующие основные элементы: расслоение кладки цоколя; разрушение железобетонных плит покрытия; нарушение стыка балок перекрытия.

Ключевые слова Повреждения конструктивных элементов, многоэтажные здания.

В настоящее время актуальна безопасность как людей, так и производственных процессов [1,с.130]. Условия обитания трудящихся в производственной среде изменяются не в лучшую сторону, а в ряде случаев могут приблизиться и к экстремальной ситуации, завершающейся обрушением как отдельных конструкций, так и всего здания (рис.1).

Рисунок 1 - Разрушение элементов здания в г. Екатеринбурге (2009 г.)

СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 5 / 2018.

Поэтому выбор структуры используемого строительного материала - особенно актуален. В бетоне наполнителем является крупный фракционный заполнитель (щебень или гравий), связующим - цементно-песчаный раствор; в армированном бетоне наполнитель - арматурные стержни, матрица - бетонная составляющая.

Рисунок 1 - Узлы характерных мест повреждения конструктивных элементов многоэтажных промышленных зданий: 1 - расслоение кладки цоколя; 2 - трещины и расслоение кладки карниза; 3 - разрушение железобетонных плит покрытия; 4 - расстройство стыка ригеля; 5 - расстройство стыка балок перекрытия; 6 - коррозия арматуры железобетонных колонн, механические повреждения; 7 -разрушение плит перекрытия; 8 - разрушение перемычек над окнами.

Рисунок 2 - Схематическое изображение композитного материала: 1 - наполнитель; 2 - связующее (матрица).

Основным расчетным механизмом в таком случае служит математический аппарат, базирующийся на классических уравнениях Халпина-Цая. Особенности этого расчета состоят в том, что сначала определяются жесткостные характеристики анизотропного материала: модуль упругости в продольном направлении Е\; модуль упругости в поперечном направлении Е2; модуль сдвига Gn; коэффициент Пуассона vn; второй коэффициент Пуассона определяется из соотношения V2lЕl = v\Е2.

По известным значениям вычисляют коэффициенты матрицы жесткости для каждого из компонентов матрицы:

- для волокон:

СИМВОЛ НАУКИ ISSN 2410-700X № 5 / 2018.

- для матрицы:

(О _ 9fii — '

,(0

d)

E

ZU_■ а(° —

,,d),,(0 ' 9f22 v/12 vf21

E,

( )

J2

( ) ( )

v v vf12vf21

( ) ( )

( ) ( ) ( )

9/12 — Vf129f22 — Vm9fiv 3/66 — Gf12

( )

E

9m11

ml

E

9m22

m2

1 — vm12vm21 1 — vm12vm21

9m12 — vm12 • 9m22 — vm21 • 9m11> 9m66 — Gm12.

Применив закон Гука для каждого волокна, матрицы и композита в целом, получают формулы для коэффициентов матрицы жесткости ортотропного материала:

. 2

911 — Em1vm + Yil=iEfiVf) + I {(Vm12vm + T,?=1vfi2vf^ / +

f22

912 — ( vi2vm +

922—1.

=1 i ( ) TV-)

K9m22 {=*9%1

( ) ( ) Ц12 v/

+

i ( ) у vf

9m22 U9%.

+

( )

У vf

Tn( 0

9m66 f=i 9/66

Список использованной литературы:

1. Булаев В.А., Булаев И.В. Возможности и перспективы решения жилищной проблемы в металлургических регионах России. Социальная политика и социология. 2013. № 6. С. 127-141.

© Булаев В.А., 2018

1

1

УДК 534

Булаев В.А., к.т.н., доцент, Российский государственный социальный университет (РГСУ),

е-тай: [email protected]

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РИСКА АВАРИИ ПРИ ОБРУШЕНИИ КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА

Аннотация

Рассмотрена методика оценки риска аварии одноэтажного промышленного здания при локализации обрушения различных конструкций в 2-х температурных блоках цеха.

Ключевые слова

Методика оценки риска аварии.

Основные промышленные предприятия, ныне действующие в Российской Федерации, были построены, начиная с 50-х годов прошлого столетия. Именно в этот период началось широкое внедрение в практику индустриального строительства применение сборного железобетона.

{ « }

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.