Резерв несущей способности крупнопанельных зданий с учётом длительных эксплуатационных факторов
https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-126-4-100-109
EDN: BOKJDE
Аннотация
Предложена расчётная методика оценки резервов несущей способности крупнопанельных зданий, учитывающая длительные эксплуатационные факторы (ползучесть, усадку, температурные деформации, коррозию, монтажные отклонения). Методика основана на пространственном моделировании в ПК «ЛИРА-САПР» и аналитической проверке контрольных элементов по прочности, трещиностойкости и деформативности. Для девятиэтажного панельного здания выполнены расчёты; для наиболее нагруженной стеновой панели получены главные сжимающие напряжения 7,72 МПа (коэффициент использования 0,53), для плиты перекрытия ПК 76.15-8 выявлен минимальный запас по верхней арматуре (η ≈ 1,0) при значительном резерве по прогибу (ηf = 0,035). Установлено, что критические зоны формируются в верхних опорных участках плит и вертикальных стыках (усилия сдвига достигают 78 % от экспериментального предела). Результаты позволяют обоснованно назначать объём обследований и ремонтных мероприятий.
Ключевые слова
Об авторе
Т. А. МацеевичРоссия
Мацеевич Татьяна Анатольевна, доктор физико-математических наук, профессор
AuthorID: 51461741900, AuthorID: 690808, ResearcherID: AAB-2742-2020
г. Москва
Список литературы
1. Грановский А.В., Доттуев А.И., Тихонов И.Н. Повышение прочности горизонтальных стыков крупнопанельных зданий // Жилищное строительство. 2011. № 6. С. 2–6. EDN: OBGOJP.
2. Дербенцев И.С., Карякин А.А., Тарасов М.В., Попп П.В. Исследование усилий в вертикальных шпоночных стыках крупнопанельного здания в процессе возведения // Вестник ЮУрГУ. Серия: Строительство и архитектура. 2020. Т. 20. № 1. С. 45–52. DOI: 10.14529/build200103. EDN: BIJCDP.
3. Киреева Э.И. Прочность горизонтальных стыков панелей и многопустотных плит перекрытий в крупнопанельных зданиях // Жилищное строительство. 2013. № 10. С. 32–36. EDN: REJQHV.
4. Филатов Е.Ф., Иваньков А.В. Усиление железобетонных изделий крупнопанельных зданий, повреждённых трещинами // Жилищное строительство. 2019. № 3. С. 18–23. DOI: 10.31659/0044-4472-2019-3-47-52. EDN: WDNPZO.
5. Зенин С.А., Шарипов Р.Ш., Кудинов О.В., Шапиро Г.И., Гасанов А.А. Расчёты крупнопанельных зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения методами предельного равновесия и конечного элемента // Academia. Архитектура и строительство. 2016. № 4. С. 102–108. EDN: XDCWQX.
6. Тамразян А.Г., Дехтерев Д.С. Исследование надежности горизонтального монолитного стыка сборных стеновых элементов панельных зданий методом статистического моделирования // Инновации и инвестиции. 2017. № 11. С. 167–172. EDN: RHGUSF.
7. Соколов Б.С., Никитин Г.П. Напряженно-деформированное состояние горизонтальных стыков стен крупнопанельных зданий // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2008. № 2. С. 89–95. EDN: MOTWUH.
8. Dekhterev D., Matseevich T. Assessment of the reliability of bent reinforced concrete elements under corrosive effects // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 410. 02029. DOI: 10.1051/e3sconf/202341002029. EDN: OSYWJW.
9. Тамразян А.Г., Мацеевич Т.А., Савин С.Ю. Оценка технического состояния несущих конструкций зданий на основе прогнозирования риска аварии // Строительство и реконструкция. 2024. № 6 (116). С. 82–91. DOI: 10.33979/2073-7416-2024-116-6-82-91. EDN: EQZYKS.
10. Тамразян А.Г., Мацеевич Т.А. Анализ надежности железобетонной плиты с корродированной арматурой // Строительство и реконструкция. 2022. № 1 (99). С. 89–98. DOI: 10.33979/2073-7416-2022-99-1-89-98. EDN: DRZSEO.
11. Уткин В.С. Определение остаточной несущей способности железобетонных балок на стадии эксплуатации по критерию прочности арматуры и бетона // Инженерно-строительный журнал. 2015. № 1(53). С. 15–23. DOI: 10.5862/MCE.53.2. EDN: TIIJSR.
12. Несветаев Г.В., Кардумян Г.С., Коллеганов А.В. Рациональные схемы контроля прочности бетона по ГОСТ 18105 // Инженерный вестник Дона. 2019. № 2. С. 1–7.
13. Бурмин А.В. Влияние влажности бетона на точность определения его прочности // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2007. № 4. С. 135–139. EDN: JUDAKR.
14. Ямлеев У.А., Насыров Р.Р. Расчёт длины температурного отсека крупнопанельного жилого дома с трёхслойными стеновыми панелями с дискретными связями на температурно-влажностное воздействие // Вестник УлГТУ. 2006. № 3(35). С. 41–45. EDN: RCKZSH.
15. Sivakanthan S., Karandeniya P., Thevarajah B., Jayasinghe M.T.R. Strength Development and Lateral Load Resisting Properties of Expanded Polystyrene Based Lightweight Concrete Panels // Engineer – Journal of the Institution of Engineers, Sri Lanka. 2022. Vol. 55. No. 3. P. 91–100. DOI: 10.4038/engineer.v55i3.7524. EDN: BPPOMO.
16. Weiss M., Hu X., Pereira M., Zhang P. Structural Performance and Failure Mechanisms in Bend Loading of Steel-Aerated Concrete Fire Wall Composite Panels // Buildings. 2025. Vol. 15. No. 8. 1338. DOI: 10.3390/buildings15081338. EDN: NBVRMD.
17. Salu Y., Parung H., Tjaronge M., Irmawaty R. Seismic Performance of Cellular Lightweight Concrete Block Panels as Infilled Wall in RC Frames Due to Cyclic Lateral Loading // Engineering, Technology & Applied Science Research. 2024. Vol. 14. No. 5. P. 16833–16839. DOI: 10.48084/etasr.8444. EDN: NRHMON.
Рецензия
Для цитирования:
Мацеевич Т.А. Резерв несущей способности крупнопанельных зданий с учётом длительных эксплуатационных факторов. Строительство и реконструкция. 2026;(4):100-109. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-126-4-100-109. EDN: BOKJDE
For citation:
Matseevich T.A. Reserve bearing capacity of large-panel buildings considering long-term service factors. Building and Reconstruction. 2026;(4):100-109. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2026-126-4-100-109. EDN: BOKJDE
JATS XML






















