Preview

Строительство и реконструкция

Расширенный поиск

Контроль термонапряженного состояния при бетонировании массивных конструкций фундаментов высотных зданий

https://doi.org/10.33979/2073-7416-2025-119-3-30-44

Аннотация

В статье описываются основные принципы контроля термонапряженного состояния при бетонировании массивных бетонных конструкций на примере фундаментных конструкций высотных зданий проектируемого комплекса в Санкт-Петербурге. Целью исследования является разработка способов контроля термонапряженного состояния при бетонировании массивных конструкций на основании определения критерия трещиностойкости бетона. Для достижения поставленной цели были выполнены расчёты температурных полей бетонной конструкции при твердении бетона в строительный период и определены критерии трещиностойкости. Основные результаты данного исследования могут быть применены при проектировании и устройстве массивных фундаментных конструкций уникальных зданий и сооружений.

Об авторах

С. В. Никифоров
АО «Синергия»
Россия

Сергей Владимирович Никифоров - Заместитель Генерального директора по проектированию, 

Санкт-Петербург.



М. В. Терновский
Научно-испытательная лаборатория «Политех-СКиМ-Тест»
Россия

Максимилиан Владимирович Терновский - Ведущий инженер,

Санкт-Петербург. 



Список литературы

1. Шулятьев О.А. Основания и фундаменты высотных зданий. М.: Изд. АСВ, 2022. 442 с.

2. Katzenbach R., Leppla S., Choudhury D. Foundation Systems for High-Rise Structures. London: Taylor & Francis Group, LLC, 2017. 292 p.

3. Poulos H.G. Tall buildings foundation design. London: Taylor & Francis Group, LLC, 2017. 561 p.

4. Доркин Н.И., Зубанов С.В. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. 238 с.

5. Лапидус А.А., Макаров А.Н. Устройство монолитных железобетонных конструкций. М., 2022. 67 с.

6. Батяновский Э.И. Технология монолитного бетонирования. Минск: Вышэйшая школа, 2021. 272 с.

7. Трапезников Л.П. Температурная трещиностойкость массивных бетонных сооружений. М.: Энергоатомиздат, 1986. 272 с.

8. Nguyen T.-C., Bui K.A. Thermal Cracks in Concrete Structure—The Basic Issues to Be Understood. Structural Health Monitoring and Engineering Structures. 2021. № 6. P. 229-240.

9. Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Иванов С.И. Опыт бетонирования массивной густоармированной конструкции с обеспечением термической трещиностойкости. Строительные материалы. 2023. № 10. С. 15-24.

10. Несветаев Г.В., Корянова Ю.И., Сухин Д.П. О влиянии условий выдерживания при возведении массивных монолитных железобетонных конструкций на прочность бетона. Инженерный вестник Дона. 2021. № 10.

11. Se-Jin J. Advanced Assessment of Cracking due to Heat of Hydration and Internal Restraint. American Concrete Institute Materials Journal. 2008. № 105. P. 325-333.

12. Запорожец И.Д., Окороков С.Д., Парийский А.А. Тепловыделение бетона. Л., М.: Стройиздат, 1966. 313 с.

13. Ivanov E.N., Semenov K.S., Barabanshchikov Yu.G., Akimov S.V., Kuleshin A.S., Titov N.S. Concrete heat liberation in thermal stressed state analysis. Magazine of Civil Engineering. 2023. № 8(124). P. 12409.

14. Бушманова А.В., Харченко Д.К., Семенов К.В., Барабанщиков Ю.Г., Коровина В.К., Дернакова А.В. Термическая трещиностойкость массивных сталежелезобетонных конструкций. Инженерно-строительный журнал. 2018. № 3(79). С. 45-53.

15. Семенов К.В., Титов Н.С. Учет тепловыделения бетона в расчетах термической трещиностойкости массивных железобетонных конструкций. Инженерные исследования. 2024. № 1(16). С. 3-12.

16. Shen L., Ren Q., Cusatis G., Cao M., Xu L., Yang Y. Numerical study on crack thermal resistance effect on thermo-mechanical coupled behavior of concrete structure at room temperature. International Journal of Solids and Structures. 2020. Vol. 182-183, № 1. P. 141-155.

17. Семенов К.В., Барабанщиков Ю.Г. Термическая трещиностойкость массивных бетонных фундаментных плит и ее обеспечение в строительный период зимой. Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 2(17). С. 125-135.

18. Травуш В.И., Шахворостов А.И. Бетонирование нижней плиты коробчатого фундамента башни комплекса «Лахта центр». Высотные здания. 2015. № 1. С. 92-101.

19. Abdelrazaq A., Travush V., Shakhvorostov A., Timofeevich A., Desyatkin M., Jung H. The Structural Engineering Design And Construction Of The Tallest Building In Europe Lakhta Center, St. Petersburg, Russia. International Journal of High-Rise Buildings. 2020. Vol. 9, No 3. P. 283-300.

20. Никифоров С.В. Особенности конструкции фундамента высотного здания «Лахта Центра». Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2024. Том 26, № 1. С. 180-192.


Рецензия

Для цитирования:


Никифоров С.В., Терновский М.В. Контроль термонапряженного состояния при бетонировании массивных конструкций фундаментов высотных зданий. Строительство и реконструкция. 2025;(3):30-44. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2025-119-3-30-44

For citation:


Nikiforov S.V., Ternovsky M.V. Monitoring thermal stress state during concreting of massive foundation structures for high-rise buildings. Building and Reconstruction. 2025;(3):30-44. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2025-119-3-30-44

Просмотров: 26


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


ISSN 2073-7416 (Print)