Роль схемы приложения нагрузки для обеспечения несущей способности строительных конструкций

Журнал: №4-2018
Авторы:

Арленинов П.Д.
Крылов С.Б.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2018-4-30-33
УДК: 624

АннотацияОб авторахСписок литературы
Рассмотрены примеры из архива работ НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, в которых на уже существующее здание прикладывается дополнительная нагрузка, не предусмотренная ранее и требующая усиления строительных конструкций. Это может относиться как к новому строительству, так и к реконструируемым объектам. В случае нового строительства на стадии проектирования несложно увеличить сечения основных несущих элементов или их армирования, для возведенных зданий ситуация сложнее. Показана необходимость проверять возможность альтернативных вариантов приложения нагрузки, поскольку часто это помогает избежать дорогостоящих работ по усилению.
П.Д. АРЛЕНИНОВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
С.Б. КРЫЛОВ, д-р техн. наук

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева (НИИЖБ), АО НИЦ «Строительство» (109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., 6, корп. 1)

1. Арленинов П.Д., Крылов С.Б. Конструктивные решения по снижению усилий в элементах железобетонного каркаса здания гидроэлектростанции // Жилищное строительство. № 1–2. 2017. С. 7–10.
2. Арленинов П.Д., Крылов С.Б. Построение расчетной модели автомобильного пандуса на основе обследования и натурного испытания // Жилищное строительство. № 7. 2016. С. 43–47.
3. Травуш В.И., Конин Д.В., Рожкова Л.С., Крылов А.С., Каприелов С.С., Чилин И.А., Мартиросян А.С., Фимкин А.И. Экспериментальные исследования сталежелезобетонных конструкций, работающих на внецентренное сжатие // ACADEMIA. Архитектура и строительство. 2016. № 3. С. 127–135.
4. Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций. М.: Студент, 2014. 539 с.
5. Галустов К.3. Нелинейная теория ползучести бетона и расчет железобетонных конструкций. М.: Изд. физ.-мат. литературы, 2006. 120 с.
6. Шулятьев О.А., Мозгачева О.А., Поспехов В.С. Освоение подземного пространства городов. М.: АСВ, 2017. 510 с.
7. Ларионов Е.А., Римшин В.И., Василькова Н.Т. Энергетический метод оценки устойчивости сжатых железобетонных элементов // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2012. № 2. С. 77–81.
8. Римшин В.И., Бондаренко В.М., Бакиров Р.О., Назаренко В.Г. Железобетонные и каменные конструкции. М.: Студент, 2010. 887 c.
9. Тамразян А.Г., Орлова М.А. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния железобетонных изгибаемых элементов с трещинами. Современные проблемы расчета железобетонных конструкций зданий и сооружений на аварийные воздействия / Под ред. А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы. Москва, 2016. С. 507–514.
10. Alexander M.G. Aggregates and the Deformation Properties of Concrete // ACI Materials Journal. 1996. Vol. 93 (No. 6), pp. 569–577.
11. Nishiyama M. Mechanical properties of concrete and reinforcement // State-of-theart Report on HSC and HSS in Japan. Journal of Advanced Concrete Technology. Vol. 7 (No. 2), 2009, June, 152–182.

Для цитирования: Арленинов П.Д., Крылов С.Б. Роль схемы приложения нагрузки для обеспечения несущей способности строительных конструкций // Жилищное строительство. 2018. № 4. С. 30–33. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2018-4-30-33


Печать   E-mail