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
  • Методика расчета пределов огнестойкости стальных конструкций на основании испытаний
  • УДК 624.014.2:614.841.3
    doi:10.33622/0869-7019.2026.07.50-57
    Леонид Витальевич ПАН1, старший менеджер, lv.pan@severstal.com
    Николай Николаевич СТОЛЯРОВ2, кандидат технических наук, эксперт, nn.stoliarov@severstal.com
    1 Северсталь Менеджмент, 125315 Москва, просп. Ленинградский, 72, корп. 2, БЦ «Алкон»
    2 Северсталь Менеджмент, 197136 Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 37в
    Аннотация. В статье представлена методика определения пределов огнестойкости легких стальных тонкостенных конструкций на основе их натурных испытаний. Приводятся примеры выполнения огневых испытаний конструктивных систем каркаса Spider 2.0 (прогоны, колонны, фермы). На основе полученных данных сформированы таблицы коэффициентов снижения пределов текучести стали для каждого типа конструкций. Показано использование результатов испытаний для проектирования. Рассмотрены случаи определения пределов огнестойкости для разных элементов каркаса. Приведены примеры расчета пределов огнестойкости легких стальных тонкостенных конструкций на основе предложенной методики, которая в общем виде позволяет вести расчет пределов огнестойкости любых конструкций из черного металла и легких стальных конструкций. Результаты испытаний и новая методика дают возможность в дальнейшем обосновывать требуемые пределы огнестойкости проектируемых легких конструкций без нанесения огнезащиты.
    Ключевые слова: легкие стальные тонкостенные конструкции, огневые испытания, методика определения пределов огнестойкости, конструктивная система каркаса, коэффициент снижения предела текучести стали
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Столяров Н. Н. Анализ напряженно-деформированного состояния ЛСТК при огневых испытаниях // Строительная механика и расчет сооружений. 2025. № 6. С. 27-32. doi: 10.37538/0039-2383.2025.6.27.32
    2. Пан Л. В., Столяров Н. Н. Перспективные направления обеспечения пределов огнестойкости при проектировании стальных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 5. С. 33-42. doi:10.33622/0869-7019.2026.05.33-42
    3. Vatin N., Sinelnikov A., Garifullin M., Trubina D. Simulation of cold-formed steel beams in global and distortional buckling [Моделирование холоднодеформированных стальных балок при глобальном и деформационном выпучивании]. Appl. Mech. Mater., 2014, no. 633-634, pp. 1037-1041.
    4. Gravit M., Dmitriev I. Fire resistance of loaded I-section column from light gauge steel thin-walled profiles [Огнестойкость нагруженной колонны двутаврового сечения из легких стальных тонкостенных профилей]. Proc. of EECE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, 2020, vol. 70. doi: 10.1007/978-3-030-42351-3_11
    5. Bystrцm A., Sjцstrцm J., Wickstrцm U. et al. Large scale test on a steel column exposed to localized fire [Крупномасштабное испытание стальной колонны, подвергшейся локальному возгоранию]. J. Struct. Fire Eng., 2014, no. 5(2), pp. 147-160.
    6. Бронзова М. К., Гарифуллин М. Р. Огнестойкость стальных тонкостенных конструкций // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. № 3(42). С. 61-78.
    7. Lu W., Ma Z., Mдkelдinen P., Outinen J. Design of shot nailed steel sheeting connection at ambient and elevated temperatures [Конструкция соединения листовой стали с дробеструйным креплением при температуре окружающей среды и повышенной температуре]. Eng. Struct., 2013, no. 49, pp. 963-972.
    8. Heistermann T. Stiffness of reverse channel connections at room and elevated temperatures [Жесткость соединений обратных каналов при комнатной и повышенной температуре]. Luleе Univ. Technol. 2013.
    9. Gravit M., Lavrinenko M., Lazarev Y. et al. Modeling of cold-formed thin-walled steel profile with the MBOR fire protection [Моделирование холоднодеформированного тонкостенного стального профиля с противопожарной защитой MBOR]. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, vol. 1259. doi: 10.1007/978-3-030-57453-6_55
    10. Gravit M., Simonenko Y., Yablonskii L. 3D-flexible intumescent fire protection mesh for building structures [3D-гибкая вспучивающаяся противопожарная сетка для строительных конструкций]. E3S Web of Conferences, 2019, vol. 9, art. 02004. doi: 10.1051/e3sconf/2019910200
    11. Калькулятор ЛСТК. URL: https://steelsupport.ru/lstk/ (дата обращения: 15.02.2026).
    12. Смирнов М. О., Чекмарев И. В. Стали повышенной прочности для элементов легких стальных тонкостенных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 10. С. 10-16. doi: 10.33622/0869-7019.2023.10.10-16
  • Для цитирования: Пан Л. В., Столяров Н. Н. Методика расчета пределов огнестойкости стальных конструкций на основании испытаний // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 7. С. 50-57. doi: 10.33622/0869-7019.2026.07.50-57


НАЗАД