К вопросу об эффективности металлического каркаса для многоэтажного здания, строящегося на крутом склоне в стесненных условиях застройки Крымского полуострова

А. В. СинцовКрымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, институт строительства и архитектурыН. В. ДанченкоКрымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, институт строительства и архитектуры
Тип: Научная статья
doi: 10.71536/mc.2025.v31n2.1
edn: oyvhvk

Аннотация: Статья посвящена вопросам строительства на территориях с крутым рельефом. Разработке конструктивных решений зданий с конструкциями фундаментов, конструкция которых позволяет вести строительство зданий на наклонных участках без подрезки склона, сократить объем земляных работ с сохранением целостности природного рельефа местности посвящено значительное количество исследований. Рельеф южного Крыма в большей степени сложен гористой местностью, что естественно усложняет строительство на данных территориях ввиду существенных объемов земляных работ. В связи с этим актуальность вопросов, посвященных разработке конструктивных решений зданий с перекрестно-ленточными фундаментами пригодных для застройки сложных в инженерном отношении участков со строительством становится очевидной. В частности в прибрежной зоне г. Алушта в районе «Профессорский уголок» на конструктивное решение зданий высотой 3–5 этажей накладывает свой отпечаток крутой склон местности. Перепад высот на участке строительства здания лежит в пределах 2–3 метра при длине здания в 15–20 метров. В работе приведены данные исследований напряженно-деформированного состояния (НДС) элементов каркаса и фундамента под зданием при сейсмическом воздействии. Для этого были разработаны три пространственные расчетные модели с использованием ПК «Лира САПР». В результате проведенных расчетов получены мозаики давления на грунт Rz под фундаментом компьютерных моделей, перемещений узлов элементов от различных загружений и расчетных сочетаний нагрузок. Определены вертикальные перемещения элементов фундаментов от собственного веса конструкций здания, образующих несущий остов здания с разным материалом несущего конструктива здания. Целью численных исследований является снижение материалоемкости здания при строительстве без снижения его прочности и жесткости.

Ключевые слова: металлический каркас, плитный фундамент, перекрестно-ленточный фундамент, конечный элемент, метод конечного элемента, расчетная модель.

Страницы: 47-55.

PDF

Для цитирования:
Для цитирования: Синцов, А. В. К вопросу об эффективности металлического каркаса для многоэтажного здания, строящегося на крутом склоне в стесненных условиях застройки Крымского полуострова / А. В. Синцов, Н. В. Данченко. – Текст : электронный // <em>Металлические конструкции</em>. – 2025. – Том 31, № 2. – С. 47-55. – doi: 10.71536/mc.2025.v31n2.1. – edn: oyvhvk. – ISSN 1993-3517.

Список литературы:
1. О мерах по упорядочению застройки территорий курортов и зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха (с изменениями и дополнениями): Постановление Совета Министров СССР от 28.08.1970 N 723 [Электронный ресурс] // Гарант: [сайт]. 1970. URL: https://base.garant.ru/6556136/ (дата обращения: 05.04.2025).
2. Барыкин А. Б., Барыкин Б. Ю., Зеленин Е. В. Разработка методики расчета перекрестно-балочного фундамента на наклонном основании, осложненного карстово-провальными процессами // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19, N 9. С. 1494-1504. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=72451703 (дата обращения: 15.04.2025). ISSN 1997-0935. DOI 10.22227/1997-0935.2024.9.1494-1504. EDN WZAJWJ.
3. Барыкин А. Б. Экспериментально-теоретические основы взаимодействия перекрестно-балочных фундаментов с наклонным основанием: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.02. Волгоград, 2018. 184 с.
4. Барыкин Б. Ю. Взаимодействие перекрестно-ленточного фундамента на склоне с песчаным основанием: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.02. Днепропетровск, 1990. 20 с.
5. Барыкин А. Б., Барыкин Б. Ю. Методика расчета устойчивости крутых склонов с учетов пространственной формы тела обрушения // Строительство и техногенная безопасность. 2022. N S1. С. 74-80. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50149639 (дата обращения: 05.04.2025). ISSN 2413-1873. EDN LKQYAI.
6. Salvati R., Tharp T. M., Capelli G. Conceptual Model for Geotechnical Evaluation of Sinkhole Risk in the Latium Region // Geotechnical and Environmental Applications of Karst Geology and Hydrology / B. F. Beck, J. G. Herring (eds). Lisse: Swets & Zeitlinger, 2001. P. 163-167.
7. Zhou W., Beck B. F. Management and Mitigation of Sinkholes on Karst Lands: an Overview of Practical Applications // Environmental Geology. 2008. Vol. 55(4). P. 837-851. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=52669923 (дата обращения: 05.04.2025). ISSN 0943-0105. DOI 10.1007/S00254-007-1035-9. EDN FNOULU.
8. Waltham T., Bell F., Culshau M. Sinkholes and subsidence. Karst and Cavernous Rocks in Engi-neering and Construction / 1nd ed. Berlin: Springer Praxis, 2005. 384 p.
9. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. М.: Минстрой России, 2017. 151 с.
10. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М.: Минстрой России, 2018. 137 с.
11. Металлические конструкции. Т. 2. Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов / под ред. В. В. Кузнецова. М.: Изд-во АСВ, 1999. 528 с.
12. Программный комплекс ЛИРА-САПР®. Руководство пользователя. Обучающие примеры: электронное издание / составители: М. А. Ромашкина, В. П. Титок; под ред. акад. РААСН А. С. Городецкого [б. м.: б. изд.], 2018. 254 с.
13. Основания, фундаменты и подземные сооружения / под ред. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Трофименкова. М.: Стройиздат, 1985. 480с.
14. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. М.: Стандартинформ, 2018. 114 с.
15. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. М.: Стандартинформ, 2018. 95 с.

Issue Cover
Том 31, № 2 (2025)
Журнал: Металлические конструкции
Издательство: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры