Деформирование бетона железобетонной рамы в запредельном состоянии
https://doi.org/10.33979/2073-7416-2025-119-3-73-85
Аннотация
Предложена модель статико-динамического деформирования сжатого бетона в запредельном состоянии, применительно к расчетной схеме железобетонной рамы второго уровня при особом воздействии. Построены основные рабочие гипотезы для определения статико-динамического деформирования бетона и получены аналитические зависимости для определения предельных деформаций в бетоне сжатой зоны при переходе системы n-раз статически неопределимой в систему (n - 1). Бетон сжатой зоны моделируется представительным объемом в виде бетонной призмы характерных размеров. Для железобетонной рамы построена расчетная модель первого уровня с пространственными сечениями, моделирующими сложно напряженное состояние в пространственной трещине сложнонапряженного ригеля. В элементах рамы с рассматриваемыми пространственными сечениями учитываются расстояния между трещинами и запредельные деформации бетона, предшествующие разрушению.
Ключевые слова
Об авторах
Вл. И. КолчуновРоссия
Колчунов Владимир Иванович - Член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры инженерной графики и компьютерного моделирования; ведущий научный сотрудник,
г. Москва.
Т. А. Ильющенко
Россия
Ильющенко Татьяна Александровна - начальник отдела технического нормирования в области строительства; старший преподаватель кафедры промышленного и гражданского строительства,
г. Москва;
г. Курск.
С. С. Федоров
Россия
Федоров Сергей Сергеевич - кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой инженерной графики и компьютерного моделирования,
г. Москва.
Список литературы
1. Бондаренко В.М., Колчунов В.И. Расчетные модели силового сопротивления железобетона: Моногр. М.: Изд-во АСВ , 2004. 472 с.
2. Верюжский Ю.В., Колчунов В.И. Методы механики железобетона. Киев: Кн. изд-во НАУ, 2005. 653 с.
3. Голышев А.Б. Колчунов В.И. Сопротивление железобетона: Моногр. Киев: Основа 2009. 432 с.
4. Голышев А.Б., Колчунов В.И., Яковенко И.А. Сопротивление железобетонных конструкций, зданий и сооружений, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях: Моногр. Киев: Талком, 2015. 371 с.
5. Колчунов В. И., Федорова Н. В. Некоторые проблемы живучести железобетонных конструктивных систем при аварийных воздействиях //Вестник НИЦ Строительство. 2018. №. 1. С. 115-119.
6. Kiakojouri F., De Biagi V., Chiaia B., Sheidaii M. R. Progressive collapse of framed building structures: Current knowledge and future prospects // Engineering Structures. 2020. № December 2019 (206). C. 110061.
7. Hammad K., Lofty I., Naiem M. Enhancing Progressive Collapse Resistance in Existing Buildings // Design and Construction of Smart Cities. 2021. P. 39-46.
8. Митасов В.М., Адищев В.В. О применении энергетических соотношений в теории сопротивления железобетона // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1990. № 4. С. 33-37.
9. Колчунов Вл.И., Демьянов А.И., Михайлов М.М. Расчетные модели статико-динамического деформирования системы железобетонных конструкций в момент разрушения сжатого бетона при кручении с изгибом // Строительная механика и расчет сооружений. 2019. № 2. С. 17-26.
10. Mohajeri Nav F. Analytical investigation of reinforced concrete frames under middle column removal scenario // Adv. Struct. Eng. 2018. № 21.9 P. 8–1401.
11. Гениев Г.А., Колчунов В.И., Клюева Н.В. Прочность и деформативность железобетонных конструкций при запроектных воздействиях: Моногр. М.: Изд-во АСВ, 2004. 216 с.
12. Ahmadi R., Rashidian O., Abbasnia R., Mohajeri Nav F., Usefi N. Experimental and numerical evaluation of progressive collapse behavior in scaled RC beam-column subassemblage //Shock and Vibration. 2016. Т. 2016
13. Azim I., Yang J., Bhatta S., Wang F., Liu Q. F. Factors influencing the progressive collapse resistance of RC frame structures //Journal of Building Engineering. 2020. Т. 27. С. 100986
14. Savin S., Kolchunov V., Fedorova N., Vu N.T. Experimental and Numerical Investigations of RC Frame Stability Failure under a Corner Column Removal Scenario // Buildings. 2023. Vol. 13, № 4. P. 908
15. Tur A., Tur V., Derechennik S., Lizogub A. An innovative safety format for structural system robustness checking // Budownictwo i Architektura. 2020. Vol. 19. P. 67–84
16. СП 385.1325800.2018. Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения. М.: Минстрой России, 2019.– 33c.
17. Федорова Н. В., Медянкин М.Д., Бушова О.Б. Определение параметров статико- динамического деформирования бетона // Промышленное и гражданское строительство. – 2020. – № 1. – С. 4-11. – DOI: 10.33622/0869-7019.2020.01.04-11.
18. Колчунов В.И., Клюева Н.В., Андросова Н.В., Бухтиярова А.С. Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздействиях. М.: Издательство АСВ, 2014. 208 с
19. Демьянов А.И., Колчунов В.И., Сальников А.С., Михайлов М.М. Расчетные модели статикодинамического деформирования железобетонной конструкции при кручении с изгибом в момент образования пространственной трещины // Строительство и реконструкция. 2017. № 3. С. 13-22.
20. Колчунов В. И., Демьянов А. И., Михайлов М. М. Статико-динамическое деформирование сжатого бетона в неопределимой железобетонной раме при изгибе с кручением Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2020. – № 4(736). – С. 5-21. – DOI: 10.32683/0536-1052-2020-736-4-5-21.
21. Kolchunov V. I., Moskovtseva V. S. Robustness of reinforced concrete frames with elements experiencing bending with torsion // Engineering Structures. – 2024. – Vol. 314. – P. 118309. – DOI: 10.1016/j.engstruct.2024.118309.
22. Колчунов Вл.И. Метод расчетных моделей сопротивления для железобетона // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2023. Т. 19. № 3. С. 261–275. http://doi.org/10.22363/1815-52352023-19-3-261-275
Рецензия
Для цитирования:
Колчунов В.И., Ильющенко Т.А., Федоров С.С. Деформирование бетона железобетонной рамы в запредельном состоянии. Строительство и реконструкция. 2025;(3):73-85. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2025-119-3-73-85
For citation:
Kolchunov V.I., Iliushchenko T.A., Fedorov S.S. Deformation of concrete of a reinforced concrete frame in the ultimate state. Building and Reconstruction. 2025;(3):73-85. (In Russ.) https://doi.org/10.33979/2073-7416-2025-119-3-73-85