НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
- Верификация расчетной модели железобетонной рамы при расчете на устойчивость к прогрессирующему обрушению
- УДК 624.07
doi: 10.33622/0869-7019.2024.04.58-64
Азиз Рамизович САФАРОВ, аспирант, emailuser@internet.ru
Владимир Богданович ДОРОЖИНСКИЙ, кандидат технических наук, доцент, dorojinskiyvb@mgsu.ru
Владимир Игоревич АНДРЕЕВ, доктор технических наук, профессор, asv@mgsu.ru
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
Аннотация. Вопрос расчета строительных конструкций на устойчивость к прогрессирующему обрушению становится актуальнее с каждым годом, учитывая аварии и обрушения, которые происходят в мире, в том числе недавние катастрофы в Турции и Сирии. Исходя из масштабов и сложности реальных зданий и сооружений при проведении подобных расчетов применяют численные методы. При этом в каждом программном комплексе могут быть различные расчетные предпосылки и особенности, поэтому результаты моделирования не всегда соответствуют действительной работе конструктивной системы. Рассматривается программный комплекс LS-DYNA, который использует явные схемы интегрирования уравнений движения, что для такого высоконелинейного и быстропротекающего процесса, как прогрессирующее обрушение строительных конструкций, является целесообразным. Важным аспектом численного моделирования является учет всевозможных видов нелинейности конструктивной системы, в том числе физической. Используемые математические модели CSCM и PLP в программном комплексе LS-DYNA реализуют нелинейное деформирование железобетона. Приводятся результаты и сведения численного моделирования, которые сопоставляются с экспериментальными данными и указывают на возможность применения данной методики для решения различных задач.
Ключевые слова: железобетон, прогрессирующее обрушение, живучесть, динамика, физическая нелинейность, LS-DYNA, ЛИРА-САПР, строительная механика, строительные конструкции, верификация - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Белостоцкий А. М., Павлов А. С. Численное моделирование процессов деформирования конструкций, подверженных аварийным воздействиям // Строительство и реконструкция. 2015. № 2(58). C. 51-56.
2. Adam J. M., Parisi F., Sagaseta J., Lu X. Research and practice on progressive collapse and robustness of building structures in the 21st century [Исследования и практика прогрессирующего обрушения и живучести строительных конструкций в 21 веке]. Engineering Structures, 2018, vol. 173, pp. 122-149.
3. Feng D.-C., Wang Z., Wu G. Progressive collapse performance analysis of precast reinforced concrete structures [Анализ характеристик прогрессирующего обрушения сборных железобетонных конструкций]. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2019, e1588, pp. 1-21.
4. Белостоцкий А. М., Дубинский С. И. Некоторые аспекты верификации программных средств численного моделирования конструкций и сооружений // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2008. Vol. 4. No. 2. P. 30.
5. Белостоцкий А. М., Дубинский С. И., Аул А. А. Верификация программных комплексов для решения наукоемких задач строительного профиля (в системе РААСН). Опыт и перспективы // Вестник МГСУ. 2010. № 4. С. 186-190.
6. Mkrtychev O. V., Sidorov D. S., Bulushev S. V. Comparative analysis of results from experimental and numerical studies on concrete strength [Сравнительный анализ результатов экспериментальных и численных исследований прочности бетона]. MATEC Web of Conferences, 2017, vol. 117, pp. 00123.
7. Mkrtychev O. V., Andreev M. I. Verification of the reinforced concrete beam model based on the results of a full-scale experimental study [Верификация модели железобетонной балки по результатам натурного экспериментального исследования]. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 196, pp. 01029.
8. Andreev M. I., Bulushev S. V., Dudareva M. S. Verification of the eccentrically compressed reinforced concrete column calculation model based on the results of a full-scale experimental study [Верификация расчетной модели внецентренно сжатой железобетонной колонны по результатам натурного экспериментального исследования]. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 251, pp. 04013.
9. Мкртычев О. В., Андреев М. И. Численные исследования прочности бетонных цилиндров на сжатие // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2019. Т. 15. № 6. С. 433-437.
10. Dmitriev A. N., Lalin A. V. Comparison of different procedures for progressive collapse analysis of rc flat slab structures under corner column loss scenario [Сравнение различных процедур анализа прогрессирующего обрушения железобетонных плоских плит при сценарии потери угловой колонны]. Buildings, 2021, vol. 11, no. 9, pp. 405.
11. Dmitriev A. N., Novozhilov Y. V., Mikhaluk D. S. Precise calibration of the continuous surface cap model for concrete simulation [Точная калибровка модели непрерывной поверхностни колпака для моделирования бетона]. Buildings, 2022, vol. 12, no. 5, pp. 636.
12. Сафаров А. Р., Дорожинский В. Б., Андреев В. И. Реализация численной модели бетона CSCM применительно к отечественным классам бетонов // Вестник МГСУ. 2023. Т. 18. № 4. С. 545-555.
13. Fedorova N. V., Vu Ngoc Tuyen. Deformation and failure of monolithic reinforced concrete frames under special actions [Деформации и разрушение монолитных железобетонных рам при особых воздействиях]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, vol. 1425, p. 012033.
14. Сафаров А. Р., Дорожинский В. Б. Сравнение численного моделирования арматурной стали в ПК LS-DYNA с экспериментальными данными // Сб. докл. науч.-техн. конф. по итогам науч.-иссл. работ студентов института цифровых технологий и моделирования в строительстве НИУ МГСУ. М. : МИСИ-МГСУ, 2023. С. 567-571.
15. Hao C. An introduction to *CONSTRAINED_BEAM_ IN_SOLID [Представление *CONSTRAINED_BEAM_ IN_SOLID]. FEA Information Engineering Solutions, 2016, vol. 5, no. 10, pp. 79-83. - Для цитирования: Сафаров А. Р., Дорожинский В. Б., Андреев В. И. Верификация расчетной модели железобетонной рамы при расчете на устойчивость к прогрессирующему обрушению // Промышленное и гражданское строительство. 2024. № 4. С. 58-64. doi: 10.33622/0869-7019.2024.04.58-64
НАЗАД

