Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
  • Длительный мониторинг деформаций железобетонных конструкций методом ключевых точек
  • УДК 539.376:504.064.36:624.012.4
    doi: 10.33622/0869-7019.2023.12.04-09
    Петр Дмитриевич АРЛЕНИНОВ1,2, кандидат технических наук, доцент НИУ МГСУ, зам. зав. лабораторией механики железобетона, arleninoff@gmail.com
    Сергей Владиславович ТРОФИМОВ2, научный сотрудник, serkeypro@yandex.ru
    1 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    2 НИИЖБ им. А. А. Гвоздева НИЦ «Строительство», 109428 Москва, 2-я Институтская ул., 6, корп. 5
    Аннотация. Мониторинг текущего технического состояния несущих конструкций - одна из важнейших задач на всех этапах жизненного цикла технически сложных и уникальных зданий и сооружений. Цель исследования - разработка комплексной системы мониторинга, позволяющей определять взаимные деформации двух рядом расположенных конструкций в пространстве в трех направлениях на основе ключевых точек, а также установление взаимных перемещений температурно-деформационных блоков друг относительно друга (горизонтальные и вертикальные перемещения, наклон, поворот, крен). Такая система была разработана, спроектирована, изготовлена, смонтирована и апробирована на одном из эксплуатируемых промышленных зданий, на котором проводились мониторинговые работы (показания снимались в течение года). При анализе полученных данных были отмечены следующие преимущества разработанной системы относительно других методов мониторинга: возможность выполнения контрольных измерений в стесненных условиях, отсутствие потребности в дорогостоящем оборудовании при выполнении работ по монтажу и эксплуатации, точность измерений, минимальные разбросы в получаемых значениях, устойчивость к вандализму.
    Ключевые слова: мониторинг деформаций железобетонных конструкций, деформометр, горизонтальные и вертикальные перемещения, упругие деформации, ползучесть, контрольные риски, ключевые точки
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Тамразян А. Г. Методология анализа и оценки надежности состояния и прогнозирование срока службы железобетонных конструкций // Железобетонные конструкции. 2023. № 1. С. 5-18.
    2. Тамразян А. Г. Концептуальные подходы к оценке живучести строительных конструкций, зданий и сооружений // Железобетонные конструкции. 2023. № 3. С. 62-74.
    3. Шоломицкий А. А., Ахмедов Б. Н. Геодезический мониторинг большепролетных сооружений с пространственной металлической конструкцией // Вестник СГУГиТ. 2020. № 3. С. 117-126.
    4. Хо Ч., Зотова Е. В., Акопян В. Ф., Гусаренко С. П. Численная оценка НДС конструкций по результатам геодезических наблюдений за деформациями здания // Вестник ТГАСУ. 2012. № 1. С. 151-159.
    5. Кухта А. В., Новиков С. Я., Прохорова Н. С. Акустические системы мониторинга и оповещения о предаварийном состоянии железобетонных конструкций // Вестник МГСУ. 2011. № 1. С. 216-220.
    6. Топчий Д. В., Климина В. В., Кодзоев Б. Х., Халиуллин И. М. Исследование напряженно-деформированного состояния конструкции тензометрическим методом при реализации объектов реновации // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. 2019. № 2. С. 372-383.
    7. Jockwer R., Gronquist P., Frangi A. Long-term deformation behaviour of timber columns: Monitoring of a tall timber building in Switzerland [Поведение длительных деформаций в деревянных колоннах: технический мониторинг высотного деревянного дома в Швейцарии] // Engineering Structures. 2021. No. 234. Pp. 1-11.
    8. Fedosov S. V., Loginova S. A., Shalygina A. A. Predicting the residual life of concrete structures in biocorrosion from the position of the theory of mass transfer [Прогнозирование остаточного ресурса бетонных конструкций при биокоррозии с позиции теории массопереноса] // Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2022. No. 18. Pp. 438-443.
    9. Быков А. А., Матвеенко В. П., Сероваев Г. С., Шардаков И. Н. Математическое моделирование вибрационных процессов в железобетонных конструкциях для организации мониторинга появления трещин // Известия РАН. Механика твердого тела. 2015. № 2. С. 60-72.
    10. Снежков Д. Ю., Леонович С. Н., Латыш А. В. Мониторинг возводимых железобетонных конструкций на основе неразрушающих испытаний прочностных параметров бетона // Вестник БрГТУ. Строительство и архитектура. 2014. № 1. С. 102-106.
    11. Климов А. Н. Мониторинг несущих железобетонных конструкций уникальных зданий в Москве // Строительство и реконструкция. 2014. № 6. С. 46-52.
    12. Салов А. С., Гайнанова Э. С. Особенности мониторинга и проведения обследования теплотехнического состояния строительных конструкций // Вестник Евразийской науки. 2019. № 1. С. 1-11.
    13. Кульчин Ю. Н., Витрик О. Б., Ланцов А. Д. Особенности мониторинга напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций с применением одноволоконных многомодовых интерферометров // Измерительная техника. 2012. № 4. С. 39-42.
    14. Пастушков В. Г., Вайтович А. Н., Костюкович О. В., Янковский Л. В. Практика применения автоматизированной системы мониторинга строительных конструкций транспортных сооружений // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2021. № 4. С. 77-90.
  • Для цитирования: Арленинов П. Д., Трофимов С. В. Длительный мониторинг деформаций железобетонных конструкций методом ключевых точек // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 12. С. 4-9. doi: 10.33622/0869-7019.2023.12.04-09


НАЗАД