О кручении несимметричных несущих систем многоэтажных зданий
Аннотация
Несимметричное расположение в плане вертикальных несущих элементов, лестнично-лифтовых узлов, ядер жесткости приводит к появлению эксцентриситета между центром масс и центром жесткостей. В дальнейшем при действии горизонтальной нагрузки в несимметричных несущих системах возникает кручение. В данной работе рассматривается сопротивление многоэтажных зданий при возникновении кручения, вызванного несимметричным расположении вертикальных несущих элементом. Объектом исследования являлась несущая система жилого монолитного многоэтажного здания с неявно несовпадающим центром масс и центром жесткостей. Численным моделированием на горизонтальную нагрузку определено напряженно-деформированное состояние вертикальных железобетонных конструкций. Определено изменение усилий и перемещений в пилонах при кручении многоэтажного здания. Результаты проведенного анализа могут быть использованы при проектировании сжато-изгибаемых железобетонных конструкций подверженных кручению.
Об авторе
В. А. ЛюблинскийРоссия
Люблинский Валерий Аркадьевич, к.т.н., профессор, профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций
Scopus: 57214072953, ResearcherID: AAA-6531-2022
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Список литературы
1. Дроздов П. Ф. Конструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов. М.: Стройиздат, 1977.
2. Naresh Kumar B.G.; Punith N.; Bhyrav R.B.; Arpitha T.P. Assessment of location of centre of mass and centre of rigidity for different setback buildings // Int. J. Eng. Res. Technol. (IJERT). 2017. Vol. 6. P. 801-804.
3. Botis M., Cerbu С. A. Method for Reducing of the Overall Torsion for Reinforced Concrete Multi-Storey Irregular Structures // Applied Sciences. 2020. No10, 5555 https://doi.org/10.3390/app10165555.
4. Hussein G., Eid N., Khaled Н. Torsional behavior of irregular structures during Earthquakes // Journal of Mechanical and Engineering. 2019. Vol. 16, I. 5, Ser. IV, P. 40-55. https://doi.org/10.9790/1684-1605044055
5. Khatiwada P., Lumantarna E. Simplified Method of Determining Torsional Stability of the Multi-Storey Reinforced Concrete Buildings // Civil Engineering. 2021, No 2, P. 290-308.
6. Dimova S.L., Alashki I. Seismic design of symmetric structures for accidental torsion // Bull. Earthquake Eng. 2003, No 1, P. 303–320.
7. Manish 2, Syed Z.I. Seismic analysis of torsional irregularity in multi-storey symmetric and asymmetric buildings // Eurasian J. Anal. Chem. 2017. No 13, P. 286–292.
8. Cando M.A, Hube M.A., Parra P.F, Arteta C.A. Effect of stiffness on the seismic performance of code-conforming reinforced concrete shear wall build //Engineering Structures. 2020. V.219, 110724. https://doi.org/10.1016/j.eng-struct.2020.110724.
9. Varma V., Kumar U. Seismic response on multi-storied building having shear walls with and without openings // Materials Today: Proceedings, Vol. 37, Part 2, 2021, P. 801-805, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.827.
10. Ankur J., Mitesh S. Floor displacement-based torsional amplification factors for seismic design of acceleration-sensitive non-structural components in torsionally irregular RC buildings //Engineering Structures. 2022. Vol. 254, 12022, 113871. https://doi.org/10.1016/jengstruct.2022.113871.
11. Перельмутер А.В., Кабанцев О.В. О концептуальных положениях норм сейсмостойкого строительства // Вестник МГСУ. 2020, Т. 15, Вып. 12. С. 1673-1884.
12. Lyublinskiy V., Struchkov V. Resistance of Vertical Joints During Torsion of Multistorey Buildings. In: Akimov, P., Vatin, N., Tusnin, A., Doroshenko, A. (eds) Proceedings of FORM. 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 282. Springer, Cham. (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-10853-238.
13. Люблинский В.А., Стручков В.C., Задорина Л.В. К определению податливости плотных связей панельных многоэтажных зданий при кручении несущей системы // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования. Москва: Из-во МИСИ-МГСУ, 2022. С. 107-112.
14. Колчунов В.И., Демьянов А. И., Протченко М.В. Моменты в железобетонных конструкциях при изгибе с кручением. // Строительство и реконструкция. 2021;(3):27-46. https://doi.org/10.33979/2073-7416-2021-95-3-27-46.
15. Карпенко Н., Колчунов Вл., Колчунов В., Травуш В. Расчетная модель сложнонапряженного железобетонного элемента при кручении с изгибом//International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2021. 17(1), P. 34–47. https://doi.org/10.22337/2587-9618-2021-17-1-34-47.
16. Тамразян А.Г. Оценка риска и надежности несущих конструкций и ключевых элементов —необходимое условие безопасности зданий и сооружений // Вестник ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко «Исследования по теории сооружений». 2009. No 1. С. 160–171.
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. No 3.
Рецензия
Для цитирования:
Люблинский В.А. О кручении несимметричных несущих систем многоэтажных зданий. Железобетонные конструкции. 2023;1(1):37-45.
For citation:
Lyublinskiy V.A. On the Torsion of Asymmetric Bearing Systems of Multi-Storey Buildings. Reinforced concrete structures. 2023;1(1):37-45. (In Russ.)