Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
  • КАФЕДРЕ «ИСПЫТАНИЯ СООРУЖЕНИЙ» НИУ МГСУ - 60 ЛЕТ
  • Пути развития теории реконструируемого железобетона
  • УДК 624.012.45
    doi: 10.33622/0869-7019.2023.03.48-54
    Лариса Хамметовна САФИНА, кандидат технических наук, доцент, safinalh@mgsu.ru
    Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    Aнотация. Статья посвящена ретроспективному обзору исследований в области теории реконструированного железобетона. Использование железобетона в зданиях, ставших объектами культурного наследия, ставит задачу о необходимости продления сроков их эксплуатации, поскольку деградация свойств материалов конструктивных элементов во времени ведет к снижению надежности и долговечности железобетонных конструкций. При этом главным требованием для любого здания или сооружения остается безопасность его эксплуатации. Представлены направления исследований российских ученых по обеспечению конструктивной безопасности, а также продлению срока службы железобетонных зданий, требующих восстановления и усиления конструкций. Приведены результаты экспериментально-теоретических исследований изменения напряженно-деформированного состояния железобетона при включении в совместную работу материала усиливаемой и усиливающей частей конструкции (с учетом геометрической и физической нелинейности), исходя из предыстории ее работы. Показаны возможности использования современных методов усиления железобетонных элементов композитными материалами (углепластиками) и применения сталефибробетона в строительстве.
    Ключевые слова: железобетонные конструкции, реконструируемый железобетон, усиление железобетонных элементов, конструктивная безопасность, композитные материалы, сталефибробетон
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Ясиевич В. Е. Бетон и железобетон в архитектуре. М. : Стройиздат,1980. 187 c.
    2. Гаузе Ф. Г. Железобетон в ХХ в. М., 1927 г. 108 с.
    3. Астафьев Д. О. Расчет реконструируемых железобетонных конструкций. СПб : СПбГАСУ, 1995. 158 с.
    4. Меркулов С. И. Конструктивная безопасность железобетонных элементов реконструированных зданий и сооружений : дис. : д-ра техн. наук. Орел, 2004. 468 с. URL: https://www.dissercat.com/content/konstruktivnaya-bezopasnost-zhelezobetonnykh-elementov-rekonstruirovannykh-zdanii-i-sooruzhe?ysclid=lemodtf4n5543431336 (дата обращения: 25.02.2023).
    5. Бондаренко В. М., Меркулов С. И. Некоторые вопросы развития теории реконструированного железобетона // Бетон и железобетон. 2005. № 1(532). С. 25-26.
    6. Бондаренко В. М., Меркулов С. И. Методологические основы теории конструктивной безопасности реконструированного железобетона // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2008. № 3. С. 77-80.
    7. Меркулов С. И. Развитие теории конструктивной безопасности объектов в условиях коррозионных воздействий // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2014. № 3. С. 44-46.
    8. Санжаровский Р. С., Зибер Ф., Тер-Эммануильян Т. Н. [и др.]. Теория расчета железобетона и ее несоответствие Еврокоду // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2020. № 16(3). С.185-192. doi: 10.22363/1815-5235-2020-16-3-185-192
    9. Григорьева Я. Е. Прочность и деформативность железобетонных балок, усиленных углепластиком на стадии, близкой к исчерпанию несущей способности : дис. : канд. техн. наук. М., 2013. 150 с. URL: https://www.dissercat.com/content/prochnost-i-deformativnost-zhelezobetonnykh-balok-usilennykh-ugleplastikom-na-stadii-blizkoi?ysclid=lemoti6bz542824833 (дата обращения: 25.02.2023).
    10. Кунин Ю. С., Мочалов А. Л., Григорьева Я. Е. Модель внешнего армирования железобетонных изгибаемых конструкций / Предотвращение аварий зданий и сооружений : сб. науч. тр. М., 2010. Вып. 9. С. 590-593.
    11. Norris T., Saadatmanesh H., Ehsani M. Shear and flexural strengthening of R/C beams with carbon fiber sheets [Усиление поперечных балок при сдвиге и изгибе листами из углеродного волокна]. Journal of Structural Engineering. 1997. Vol. 123. No. 7. Pp. 903-911.
    12. Avril S., Vautrin A., Hamelin P. Mechanical behavior of cracked beams strengthened with composites: Application of a full-field measurement method [Механическое поведение балок с трещинами, усиленных композитами: применение методов измерения] // Materials and Structures. 2003. No. 36(6). Pp. 379-385. doi:10.1007/BF02481063
    13. Капустин Д. Е. Прочностные и деформационные характеристики несъемной сталефибробетонной опалубки как несущего элемента железобетонных конструкций : дис. : канд. техн. наук. М., 2015. 211 с. URL: https://www.dissercat.com/content/prochnostnye-i-deformatsionnye-kharakteristiki-nesemnoi-stalefibrobetonnoi-opalubki-kak-nesu?ysclid=lempecy3lw539429872 (дата обращения: 25.02.2023).
    14. Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Зейд Килани Л. З. Напряженно-деформированное состояние изгибаемого железобетонного элемента с несъемной сталефибробетонной опалубкой // Известия вузов. Строительство. 2021. № 32. С. 41-51.
    15. Красновский Р. О., Капустин Д. Е., Зейд Килани Л. З. Верификация расчетной модели железобетонных конструкций с комбинированным армированием при работе на осевое сжатие // Инженерный вестник Дона. 2022. № 12. URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n12y2022/8061/ (дата обращения: 25.02.2023).
  • Для цитирования: Сафина Л. Х. Пути развития теории реконструируемого железобетона // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 3. С. 48-54. doi: 10.33622/0869-7019.2023.03.48-54


НАЗАД