Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

Оценка технического состояния несущих конструкций зданий на основе прогнозирования риска аварии

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2024-116-6-82-91

Аннотация

Каждое здание и сооружение представляет собой сложную техническую систему с заранее заданными техническими параметрами, которые должны контролироваться в процессе всего жизненного цикла. Целью исследования является разработка методики количественной оценки технического состояния несущих систем зданий для повышения их конструкционной безопасности и эксплуатационной пригодности. Определена зависимость фактического износа здания от периода собственных колебаний на основе теории прогнозирования риска аварии, позволяющая определить увеличение периода собственных колебании несущих систем зданий для оценки категории их технического состояния. Определены границы увеличения периода собственных колебаний несущих систем зданий, позволяющие количественно оценить категорию их технического состояния (0-4% - нормативное техническое, от 5-10% - работоспособное, от 11-49% - ограниченно работоспособное, 50-95% и выше – аварийное).

Об авторах

А. Г. Тамразян
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия

Ашот Георгиевич Тамразян, Член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций

Москва



Т. А. Мацеевич
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия
Татьяна Анатольевна Мацеевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций

Москва



С. Ю. Савин
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия

Сергей Юрьевич Савин, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций

Москва



Список литературы

1. Гроздов В.Т. Дефекты строительных конструкций и их последствия. М.: Электронстандарт-принт. 2005. С.7-127.

2. Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений. М.: МГСУ, 2008. 304с.

3. Лычев A.C. Надежность строительных конструкций. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. 84 с.

4. Землянский A.A. Обследование и испытание зданий и сооружений. М.: АСВ, 2004. 240 с.

5. Нуриева Д.М. Сейсмостойкость многоэтажных каркасных зданий при знакопеременном нелинейном деформировании несущих элементов : дис. … канд. техн. наук. Казань, 2004.

6. Тамразян А.Г. Методология анализа и оценки надежности состояния и прогнозирование срока службы железобетонных конструкций // Железобетонные конструкции. 2023. Т. 1. № 1. С. 5-18.

7. Тамразян А.Г. Мониторинг состояния конструкций для обеспечения устойчивости функционирования и оценки жизненного цикла // В сборнике: Актуальные проблемы строительной отрасли и образования - 2023. Сборник докладов IV Национальной научной конференции. Москва, 2024. С. 38-42.

8. Тамразян А.Г., Попов Д.С. Напряженно-деформированное состояние коррозионно-поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 2.С.19-26.

9. Тамразян А.Г., Дехтерев Д.С., Карпов А.Е., Ласковенко А.Г. Определение расчетных параметров для оценки надежности платформенных стыков панельных зданий в сборнике: современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и сооружений на аварийные воздействия. Под редакцией А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы. 2016. С. 413-416.

10. Тамразян А.Г., Филимонова Е.А. Рациональное распределение жесткости плит по высоте здания с учетом работы перекрытия на сдвиг // Вестник МГСУ. 2013. № 11. С. 84-90.

11. Тамразян А.Г., Филимонова Е.А. Метод поиска резерва несущей способности железобетонных плит перекрытий // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 3. С. 23-25.

12. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения, Правила обследования и мониторинга технического состояния.

13. Ellingwood B.R. et al. Best practices for reducing the potential for progressive collapse in buildings // U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). 2007. 216 p.

14. Zhang Q. et al. Reliability analysis of reinforced concrete structure against progressive collapse // Reliab Eng Syst Saf. 2022. Vol. 228. P. 108831.

15. Grunwald C. et al. Reliability of collapse simulation – Comparing finite and applied element method at different levels // Eng Struct. Elsevier, 2018. Vol. 176, № January. P. 265–278.

16. Шахраманьян М.А., Нигметов Г.М., Гайфуллин З.Г., Бабусенко М.С. Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений // Вестник ФЦ «ВНИИ ГОЧС». 2004. № 2(4). С. 5-15.

17. Лужин О.В. Вероятностные методы расчета сооружений. М.: МИСИ, 1983. 122 с.

18. Абрашитов B.C. Техническая эксплуатация и обследование строительных конструкций. М., 2002. С. 20-54.

19. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р). Госгражданстрой, издание официальное. 1998. 20. Авиром Л.C. Управление качеством крупнопанельного домостроения. М.: Стройиздат, 1983. 200 с.


Рецензия

Для цитирования:


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):82-91. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2024-116-6-82-91

For citation:


Tamrazyan A.G., Matseevich T.A., Savin S.Yu. Assessment of the technical condition of load-bearing structures of buildings based on accident risk forecasting. Building and Reconstruction. 2024;(6):82-91. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2024-116-6-82-91

Просмотров: 93


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


ISSN 2073-7416 (Print)