Том 29, Номер 2, 2023

Содержание

Редакционная коллегия

pdf_3.png

В. Ф. Мущанов a, Е. В. Конопацкий b, В. А. Шпиньков a
Особенности совместной работы оболочки мембранного покрытия положительной гауссовой кривизны и подкрепляющего элемента под действием поперечной нагрузки

a ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
b ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация. В статье рассмотрены тонколистовые мембранные покрытия в виде плоской и вогнутой положительной гауссовой кривизны оболочки, подкреплённые элементом жёсткости на прямоугольном плане. Приводится аналитическое описание геометрических моделей тонколистового мембранного покрытия, вогнутого положительной гауссовой кривизны на прямоугольном плане и ребра жёсткости в виде двутавра. С применением программного комплекса Maple были сгенерированы компьютерные модели тонколистовых мембранных поверхностей и подкрепляющего элемента с учётом необходимой плотности конечных элементов и формы. Полученные модели импортировались в систему конечно-элементного анализа напряжённо-деформированного состояния конструкций SCAD Office для дальнейшего проведения численного эксперимента. Полученные результаты позволяют оценить на основе уточнённых подходов размеры участка тонколистовой мембранной пластины, вовлекаемого в совместную работу на поперечный изгиб с подкрепляющим элементом в зависимости от соотношения их жёсткостей и изменения кривизны поверхности.
Ключевые слова: тонколистовая мембрана, положительная гауссова кривизна, элемент жёсткости, напряжённо-деформированное состояние, компьютерная модель поверхности, точечное уравнение, математическая модель.

pdf_3.png

В. Ф. Мущанов, А. В. Зубенко, М. Н. Цепляев
Уточнение аэродинамических коэффициентов на кровлю и стенку резервуаров с провисающей кровлей при групповом расположении резервуаров

ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»
Аннотация. В публикации рассматриваются аспекты нормирования ветрового давления и воздействия ветровой нагрузки на примере сооружений, имеющих круговую цилиндрическую поверхность, а именно вертикальных цилиндрических резервуаров больших объемов, состоящих в группе. Описывается уточненная методика нормирования ветровой нагрузки на элементы конструкций ВЦР для конструктивных решений с провисающей кровлей, и в одиночном расположении, и в группе. Представлены графики распределения аэродинамических коэффициентов для вертикальных цилиндрических резервуаров по высоте и для кровли. В результате с использованием верифицированного методического подхода для нормирования ветровых нагрузок на кровлю и стенку резервуаров с провисающей кровлей, а также на стенку и кровлю резервуаров, состоящих в группе, предложены расчетные формулы в виде одинарного и двойного тригонометрического рядов.
Ключевые слова: резервуар, провисающая кровля, цилиндрическая оболочка, ветровая нагрузка, аэродинамические коэффициенты.

pdf_3.png

Е. В. Горохов a, В. Н. Васылев a, А. Н. Алехин b, В. М. Анищенков a
Комплексные испытания, проводимые на базе Полигона испытаний опор линий электропередачи и башенных сооружений
ФГБОУ ВО «ДОННАСА» (часть 1)

a ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,
b ОП ООО «Инвестрегионпром»
Аннотация. Механические испытания экспериментальных опор линий электропередачи, выполненных по индивидуальным проектам, являются одним из обязательных условий российских и международных стандартов для дальнейшего их использования при строительстве энергетических объектов. Поэтому проектировщики и производители должны обладать испытательной базой на которой производятся научно-исследовательские и приемо-сдаточные статические и динамические испытания опор линий электропередачи и башенных сооружений. В статье описан комплексный подход к испытаниям электросетевых конструкций, проводимых на Полигоне испытаний опор линий электропередачи и башенных сооружений ФГБОУ ВО «ДОННАСА». Комплексные испытания электросетевых конструкций обеспечивается наличием испытательной базы Полигона, которая состоит из универсального испытательного зала, прессового зала, климатической камеры и аэродинамической трубы. Испытательная база позволяет проводить предварительные испытания метизов, отдельных элементов, узлов и фрагментов опор; механические испытания проводов; исследования гололедных нагрузок; аэродинамические испытания конструкций и проводов и т. д. При необходимости, для проведения специальных испытаний, привлекаются три испытательных лаборатории ФГБОУ ВО «ДОННАСА», аккредитованных в области испытаний строительных материалов и инженерной защиты зданий и сооружений в сложных геологических условиях.
Ключевые слова: испытания, опоры линий электропередачи, башенные сооружения, силовой пол, силовые башни, разрушение, провода, гололед, аэродинамические испытания, климатическая камера, Полигон ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

pdf_3.png

С. О. Титков, А. М. Югов, Е. В. Горохов
Температурные поля, возникающие при эксплуатации башенной металлической градирни пирамидальной формы в зимний период времени

ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»
Аннотация. В статье представлено исследование температурных полей, возникающих при эксплуатации башенной металлической градирни пирамидальной формы в зимний период времени. Выполнены контрольные измерения температурных полей посредством тепловизора, определены термограммы распределения температурных полей как по высоте, так и по окружности вытяжной башни, возникающие при различных погодных условиях. Также проводились измерения температуры бассейна градирни и температуры воздуха у горловины башенной металлической градирни. Проведен анализ полученных результатов натурного исследования температурных полей при различных погодных условиях. Данная работа проводилась с целью определения действительных температурных полей для последующей верификации экспериментальных данных, получаемых в лабораторных условиях, при помощи термографического метода исследования путем воссоздания технологических и погодных условий эксплуатации на специально разработанном стенде, оценивающем количественный показатель технологической наледи и ее распределение по поверхности вытяжной башни.
Ключевые слова: башенная металлическая градирня, температурные поля, верификация, вытяжная башня, бассейн, термограмма.