Оценка степени повреждения зданий при землетрясениях методом статистического моделирования
https://doi.org/10.22227/2949-1622.2024.3.3-11
Аннотация
Предложен новый подход к оценке степени повреждения зданий при землетрясениях методом статистического моделирования. Методом Монте-Карло получены базы синтетических данных с заданными статистическими характеристики повреждаемости железобетонных каркасных зданий. После преобразований элементов этих баз получены новые статистические характеристики повреждаемости уже со значениями коэффициентов вариации, меньшими 0,30. Результаты исследований могут быть использованы для определения сейсмической нагрузки через коэффициент допускаемых повреждений.
Об авторах
А. Г. ТамразянРоссия
Ашот Георгиевич Тамразян, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Железобетонных и каменных конструкций
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Scopus: 55975413900, ResearcherID: T-1253-2017
Т. А. Мацеевич
Россия
Татьяна Анатольевна Мацеевич, доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры Железобетонных и каменных конструкций
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Scopus: 51461741900, ResearcherID: AAB-2742-2020
Список литературы
1. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска / под ред. Г.А. Соболева. М. : Центр БСТС, 1997. 54 с.
2. СНиП. Строительство в сейсмических районах. Комплект карт ОСР-97-А, В, С и другие материалы для Строительных норм и правил. М. : ОИФЗ, 1998.
3. Айзенберг Я.М. Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 года. Некоторые уроки и выводы // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 1999. № 1. С. 6–9.
4. Мкртычев О.В., Джинчвелашвили Г.А. Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости (гипотезы и заблуждения). М. : МГСУ, 2012. 192 с.
5. Александров А.А., Ларионов В.И., Сущев С.П. Единая методология анализа риска чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2015. № 1. С. 112–130.
6. Tamrazyan A., Matseevich T. The Criteria for Assessing the Safety of Buildings with a Reinforced Concrete Frame during an Earthquake after a Fire // Buildings. 2022. No. 12 (10). 1662 р. DOI: 10.3390/buildings12101662
7. Tamrazyan A., Kabantsev O., Matseevich T., Chernik V. Estimation of the Reduction Coefficient When Calculating the Seismic Resistance of a Reinforced Concrete Frame Building after a Fire // Buildings. 2024. No. 14. 2421 р. DOI: 10.3390/buildings14082421
8. Шаторная А.М., Тарасов В.А., Барабаш А.В., Жувак О.В., Рыбаков В.А. Российские и зарубежные нормы сейсмического проектирования зданий и сооружений // Alfabuild. 2018. № 4 (6). С. 92–114.
9. Tamrazyan A., Avetisyan L. Comparative Analysis of Analytical and Experimental Results of the Strength of Compressed Reinforced Concrete Columns under Special Combinations of Loads // MATEC Web of Conferences. 5th International Scientific Conference on Integration, Partnership and Innovation in Construction Science and Education, IPICSE 2016. 2016. Р. 01029.
10. Тамразян А.Г. Огнеударостойкость несущих железобетонных конструкций высотных зданий // Жилищное строительство. 2005. № 1. С. 7.
11. Тамразян А.Г. К оценке риска чрезвычайных ситуаций по основным признакам его проявления на сооружение // Бетон и железобетон. 2001. № 5. С. 8–10.
12. Tamrazyan A.G., Avetisyan L.A. Experimental and Theoretical Study of Reinforced Concrete Elements under Different Characteristics of Loading at High Temperatures // XXV Polish – Russian – Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”. “Procedia Engineering”. 2016. Рр. 721–725.
13. СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7–81 (утв. и введ. в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 № 309/пр.). M. : Минстрой России, 2018. 122 с.
14. Кабанцев О.В., Усеинов Э.С., Шарипов Ш. О методике определения коэффициента допускаемых повреждений сейсмостойких конструкций. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 2 (55). С. 117–129.
15. Соснин А.В. Об алгоритме уточнения коэффициента допускаемых повреждений K1 по кривой несущей способности для оценки сейсмостойкости железобетонных каркасных зданий массового строительства // Жилищное строительство. 2017. № 1–2. С. 60–70.
16. Шебалин Н.В., Ершов И.А., Шестоперов Г.С. и др. Улучшенный вариант шкалы сейсмической интенсивности (MMSK-86) на базе шкал MSK-64 и МСССС-73 (заключительный). М. : МСССС, ИФЗ, 1986. 61 с.
17. Александров А.А., Ларионов В.И., Сущев С.П., Фролова Н.И., Гумеров Р.А. Методы анализа сейсмического риска для населения и урбанизированных территорий // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия «Естественные науки». 2015. № 2 (59). С. 110–124.
18. Друмя А.В., Шебалин Н.В., Складнев В.В., Графов С.С., Ойзерман В.И. Карпатское землетрясение 1986 г. Кишинев : Штиинца, 1990. 334 с.
19. Tamrazyan A., Matseevich T. Seismic Resistance of Reinforced Concrete Building Frames Based on Interval Assessment of The Coefficient of Permissible Damage // Buildings. 2024.
Рецензия
Для цитирования:
Тамразян А.Г., Мацеевич Т.А. Оценка степени повреждения зданий при землетрясениях методом статистического моделирования. Железобетонные конструкции. 2024;7(3):3-11. https://doi.org/10.22227/2949-1622.2024.3.3-11
For citation:
Tamrazyan A.G., Matseevich T.A. Estimation of Damage Degree of Buildings in Earthquakes by Statistical Modeling Method. Reinforced concrete structures. 2024;7(3):3-11. (In Russ.) https://doi.org/10.22227/2949-1622.2024.3.3-11