НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
- Направления проектирования конструктивных систем в особых расчетных ситуациях
- УДК 624.07(083.75)
doi: 10.33622/0869-7019.2023.07.05-15
Виталий Иванович КОЛЧУНОВ1,2, академик РААСН, доктор технических наук, профессор, asiorel@mail.ru
Виктор Владимирович ТУР3, доктор технических наук, профессор, tur.s320@mail.ru
1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
2 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), 127238 Москва, Локомотивный пр., 21
3 Брестский государственный технический университет, Республика Беларусь, 224017 Брест, ул. Московская, 267
Аннотация. Представлен анализ российских и зарубежных нормативных документов, регламентирующих проектирование конструктивных систем в особых расчетных ситуациях. Показано, что ряд задач, связанных с проблемой безопасности конструктивных систем при особых воздействиях, остаются недостаточно исследованными, а достоверность некоторых важных положений не подкреплена экспериментальными исследованиями живучести конструктивных систем зданий и сооружений. В порядке обсуждения рассмотрены предложения, относящиеся к проблеме оценки рисков конструктивных систем в особых расчетных ситуациях на вероятностной основе и установлению допустимой меры надежности, базирующейся на единой концепции и явно выраженных в целевых значениях вероятностей отказа индексов надежности, которые используются для калибровки частных коэффициентов в моделях сопротивлений конструктивных систем. Отмечается, что для принятия обоснованных решений следует выполнить объективное сравнение расчетных положений действующих и предлагаемых нормативных документов, опираясь на результаты оценки величин рисков как, например, показано в примерах данной статьи.
Ключевые слова: надежность, риск, устойчивость, конструктивная система, расчетные ситуации - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Колчунов В. И., Федорова Н. В., Савин С. Ю. Динамические эффекты в статически неопределимых физически и конструктивно нелинейных системах. // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 9. С. 42-51. doi: 10.33622/0869-7019.2022.09.42-51
2. Федорова Н. В., Халина Т. А. Исследование динамических догружений в железобетонных конструктивных системах при внезапных структурных перестройках // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 5. С. 32-36.
3. Гениев Г. А. О динамических эффектах в стержневых системах из физически нелинейных хрупких материалов // Промышленное и гражданское строительство. 1999. № 9. С. 23-24.
4. Колчунов В. И., Клюева Н. В., Андросова Н. Б., Бухтиярова А. С. Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздействиях. М. : АСВ, 2014. 208 с.
5. Травуш В. И. Карпенко Н. И., Колчунов В. И. [и др.]. Результаты экспериментальных исследований сложнонапряженных балок круглого поперечного сечения из высокопрочного фиброжелезобетона // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2020. № 4. С. 290-297.
6. Sheffield C., Kersul A., Hoon V., Amini A. An instrumented full-scale building progressive collapse test [Полномасштабное испытание здания на прогрессирующее обрушение] // Proc. 14th Int. Symp. on Interaction of the Effects of Munitions with Structures, Seattle, 2011.
7. Yi W. J., He Q. F., Xiao Y., Kunnath S. K. Experimental study on progressive collapse resistant behaviour of reinforced concrete frame structures [Экспериментальное исследование устойчивости железобетонных каркасных конструкций к прогрессирующему разрушению] // ACI. 2008. No. 105(4). Pp. 433.
8. Yang T., Chen W., Han Z. Experimental investigation of progressive collapse prestressed concrete frames after the loss of middle column [Экспериментальное исследование прогрессирующего обрушения предварительно напряженных железобетонных каркасов после удаления средней колонны] // Advances in Civil Engineering. 2020.
9. Бухтиярова А. С. Некоторые результаты исследований живучести пространственных железобетонных рамно-стержневых систем // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-2. С. 243-246.
10. Колчунов В. И., Осовских Е. В., Алькади С. А. Деформирование и разрушение железобетонных рамно-стержневых пространственных конструктивных систем многоэтажных зданий в запредельных состояниях // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 8. С. 73-77.
11. Федорова Н. В., Гуок Ф. Д., Егоров Е. А., Григорьев М. И. Анализ методик экспериментальных исследований живучести железобетонных конструкций // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2022. № 6(1054). С. 19-26.
12. Ву Нгок Туен. Исследование живучести железобетонной конструктивно нелинейной рамно-стержневой системы каркаса многоэтажного здания в динамической постановке // Строительство и реконструкция. 2020. Т. 90. № 4. С. 73-84.
13. Клюева Н. В., Ветрова О. А. Экспериментально-теоретические исследования живучести эксплуатируемых железобетонных рам при внезапных повреждениях // Бетон и железобетон. 2006. № 6. С. 12-15.
14. Федорова Н. В., Кореньков П. А. Статико-динамическое деформирование монолитных железобетонных каркасов зданий в предельных и запредельных состояниях // Строительство и реконструкция. 2016. № 6. С. 90-100.
15. Savin S. Y., Kolchunov V. I., Korenkov P. A. Experimental research methodology for the deformation of RC frame under instantaneous loss of column [Методика экспериментального исследования деформаций железобетонного каркаса при мгновенном удалении колонны] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 962. P. 022054.
16. Кабанцев О. В., Митрович Б. Моделирование многорежимного механизма отказа железобетонных конструкций при двухосном напряженном состоянии // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. № 3. С. 225-231.
17. Травуш В. И., Колчунов В. И., Клюева Н. В. Некоторые направления развития теории живучести конструктивных систем зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2015. № 3. С. 4-11.
18. Колчунов В. И., Федорова Н. В. Некоторые проблемы живучести железобетонных конструктивных систем при аварийных воздействиях // Вестник НИЦ "Строительство". 2018. № 1. С. 115-119.
19. ТКП EN 1991-1-7-2009. Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Ч. 1-7. Общие воздействия. Особые воздействия. Минск, 2010. 66 с.
20. СТБ ISO 2394-2007. Надежность строительных конструкций. Общие принципы. Минск, 2007. 69 с.
21. СП 5.03.01-2020. Бетонные и железобетонные конструкции. Минск, 2020. 224 с.
22. СН 2.01.01-2022. Основы проектирования строительных конструкций. Минск. 2022. 65 с.
23. Hingonrani R. Acceptable life safety risks associated with the effects of gas explosions on reinforced concrete structures [Допустимые риски для безопасности жизни, связанные с воздействием взрыва газа на железобетонные конструкции]. Caminos, 2017. 227 р.
24. СН 2.01.04-2019. Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки. Минск, 2020. 43 с.
25. fib Bulletin. 80 Partial factor methods for existing structures [Метод частных коэффициентов при проверках существующих конструкций], 2018. 276 p.
26. fib Model. Code 2020 for concrete structures [Модельный код для бетонных конструкций], 2015. 245 p.
27. Травуш В. И. Шапиро Г. И. Колчунов В. И. [и др.]. Проектирование защиты крупнопанельных зданий от прогрессирующего обрушения // Жилищное строительство. 2019. № 3. С. 40-46.
28. Tamrazyan A. G., Fedorov V. S., Kharun M. The effect of increased deformability of columns on the resistance to progressive collapse of buildings [Влияние повышенной деформируемости колонн на устойчивость зданий к прогрессирующему обрушению] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 675. P. 012004.
29. Кодыш Э. Н. Проектирование защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения с учетом возникновения особого предельного состояния // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 10. С. 95-101. - Для цитирования: Колчунов В. И., Тур В. В. Направления проектирования конструктивных систем в особых расчетных ситуациях // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 7. С. 5-15. doi: 10.33622/0869-7019.2023.07.05-15
НАЗАД

