Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

Коэффициент условий работы сталежелезобетонных перемычек с внешним листовым армированием

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-3-16

EDN: IWDKTB

Аннотация

В статье представлены результаты статистического анализа несущей способности сталежелезобетонных перемычек с внешним листовым армированием монолитных связевых стен высотного здания высотой более 500 м, выполненного на основании экспериментальных исследований 159 натурных образцов ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Для статистической обработки отобрана выборка из 41 годного испытания трех серий с единым конструктивным решением. Действующий СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» не содержит частного коэффициента условий работы для рассматриваемых конструкций. По результатам обработки нормированный коэффициент несущей способности подчиняется нормальному закону, что подтверждено критериями Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка; коэффициент вариации составил 8,5%. Расчетное значение коэффициента условий работы по 5%-ному квантилю равно 1,15. В работе определено место предложенного коэффициента в действующей нормативной иерархии (СП 266 / СП 63 / СП 16 / ГОСТ 27751) и выполнено сопоставление с аналогичными коэффициентами по нормам Eurocode и AISC. Полученное значение обеспечивает требуемый уровень надежности рассматриваемых конструкций и может быть рекомендовано к включению в профильный раздел СП 266.

Об авторе

М. А. Десяткин
ООО «Инфорспроект»
Россия

Десяткин Михаил Александрович, аспирант, главный конструктор

г. Москва



Список литературы

1. Motter C.J., Lehman D.E., Lowes L.N. Steel-reinforced concrete coupling beams. I: Testing // Journal of Structural Engineering (ASCE). 2017. Vol. 143, No. 3. P. 04016191. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001713.

2. Motter C.J., Lehman D.E., Lowes L.N. Steel-reinforced concrete coupling beams. II: Modeling // Journal of Structural Engineering (ASCE). 2017. Vol. 143, No. 3. P. 04016192. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001714.

3. Kizilarslan E., Broberg M., Shafaei S., Varma A.H., Bruneau M. Non-linear analysis models for composite plate shear walls–concrete filled (C-PSW/CF) // Journal of Constructional Steel Research. 2021. Vol. 184. P. 106803. DOI: 10.1016/j.jcsr.2021.106803.

4. Naish D.A.B., Fry A., Klemencic R., Wallace J.W. Reinforced concrete coupling beams – Part II: Modeling // ACI Structural Journal. 2013. Vol. 110, No. 6. P. 1067–1076.

5. Paulay T., Binney J.R. Diagonally reinforced coupling beams of shear walls // ACI Special Publication. 1974. SP-42. P. 579–598.

6. Harries K.A., Cook W.D., Mitchell D., Redwood R.G. The use of steel beams coupling concrete walls // Proceedings of the Annual Conference of CSCE. 1992.

7. Liu Y., Sun F., Jiao L., Pan H., Xu D. Investigation of cyclic behavior of steel–concrete composite coupling beams with axial rib corrugated webs // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Article 8566. DOI: 10.1038/s41598-025-92749-4.

8. Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Чесноков Д.А. Многоэтажные здания с монолитными железобетонными конструкциями. М.: АСВ, 2014. 344 с.

9. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Кардумян Г.С. Новые модифицированные бетоны. М.: Типография «Парадиз», 2010. 258 с.

10. Конин Д.В. Современные несущие стальные и сталежелезобетонные конструкции для многоэтажных и высотных зданий: дис. д-ра техн. наук: 2.1.1. М.: НИУ МГСУ, 2025. 386 с.

11. Galambos T.V., Ravindra M.K. Tentative Load and Resistance Factor Design Criteria for Steel Buildings. Research Report No. 18. Washington University in St. Louis, 1973.

12. Ellingwood B.R., Galambos T.V., MacGregor J.G., Cornell C.A. Development of a Probability-Based Load Criterion for American National Standard A58. NBS Special Publication 577. Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards, 1980. 222 p.

13. Травуш В.И., Колчунов В.И. Актуальные проблемы безопасности строительных конструкций // Academia. Архитектура и строительство. 2015. № 1. С. 109–118.

14. Травуш В.И., Колчунов В.И. Актуальные проблемы безопасности строительных конструкций // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 4. С. 93–99.

15. Травуш В.И., Конин Д.В., Крылов А.С., Арленинов П.Д., Рожкова Л.С., Жданова А.А., Гаврилов Д.Н., Ведяков М.И. Прочность и деформативность изгибаемых сталежелезобетонных элементов с листовым армированием с учетом трещин // Строительство и реконструкция. 2025. (URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=83148211).

16. Белов В.В., Ведяков И.И., Виханский Н.И., Губа С.В., Иванов Д.В., Конин Д.В., Крылов А.С., Рожкова Л.С., Табаев И.М. Нормы проектирования сталежелезобетонных конструкций с листовым армированием для атомных станций // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 8.

17. Travush V.I., Konin D.V., Krylov A.S. Static bearing capacity of steel-plate composite walls // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2023. Vol. 19, No. 4. P. 166–181. DOI: 10.22337/2587-9618-2023-19-4-166-181.


Рецензия

Для цитирования:


Десяткин М.А. Коэффициент условий работы сталежелезобетонных перемычек с внешним листовым армированием. Строительство и реконструкция. 2026;(3):3-16. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-3-16. EDN: IWDKTB

For citation:


Desiatkin M.A. Working conditions factor for steel-reinforced concrete coupling beams with external steel-plate reinforcement. Building and Reconstruction. 2026;(3):3-16. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-125-3-3-16. EDN: IWDKTB

Просмотров: 156

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7416 (Print)