info@ptrbs.ru
Научно-технический журнал
ISSN 2221-5638 (print) | ПИ № ФС77-27300 от 22.07.2007
ISSN 2686-7508 (online) | ЭЛ № ФС77-72436 от 05.03.2018
+7 (499) 705 67 12
НОВОСТИ
4
СПРАВКА О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Авторы: Белашов М.С., Бенин А.В., Никонова Н.В., Уздин А.М., Мажиев Х.Н.
Задание демпфирования железобетонных элементов для оценки сейсмостойкости зданий и сооружений
18
Ключевые слова: демпфирование, железобетонные конструкции, сейсмостойкость, трещинообразование, проектирование, армирование
Установлена зависимость демпфирования железобетонных элементов в зависимости от процента их армирования. Рассмотрены случаи упругой работы элемента при слабых воздействиях и работы железобетона с учетом возникновения трещин при воздействиях умеренной силы. Оценены также потери энергии на трещинообразование до образования пластического шарнира. Проведена экспериментальная проверка полученных теоретических оценок. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании сценариев накопления повреждений железобетонных конструкций.
Авторы: Мусаев В.К.
Моделирование вертикальной полости (соотношение ширины к высоте один к десяти) заполненной воздухом для увеличения сейсмической безопасности строительного объекта
22
Ключевые слова: защита в чрезвычайных ситуациях, волновая теория сейсмической безопасности, сейсмическое воздействие, функция Хевисайда, фундаментальное воздействие, вертикальная полость, упругая полуплоскость, контурное напряжение, несущая способность, прочность, комплекс программ Мусаева В.К.
Рассматривается задача о математическом моделировании нестационарных сейсмических волн в упругой полуплоскости с вертикальной прямоугольной полостью, заполненной воздухом. Для оценки достоверности разработанной методики, алгоритма и комплекса программ была решена задача о воздействии импульса в виде трапеции, треугольника и трапеции на упругую полуплоскость. Решена задача о математическом моделировании нестационарных упругих волн напряжений в полуплоскости с полостью заполненной воздухом (соотношение ширины к высоте один к десяти) при сейсмическом воздействии в виде функции Хевисайда. Полость, заполненная воздухом (соотношение ширины к высоте один к десяти) уменьшает величину упругого контурного напряжения при нестационарных сейсмических воздействиях.
Авторы: Желиостов Д.А., Медведева А.А., Уздин А.М., Ухова Н.Ю., Нестерова О.П
Некоторые особенности подбора параметров двухмассовых динамических гасителей сейсмических колебаний
27
Ключевые слова: сейсмические колебания, двухмассовый динамический гаситель колебаний, максимальная расчетная нагрузка, спектральный расчет, сейсмозащита
Рассмотрена задача подбора параметров двухмассового динамического гасителя колебаний. Показано, что даже для достаточно простых систем возможны ситуации, когда возникают различные варианты настройки гасителей. В рассмотренном примере для гашения цокольной части здания и его верха требуются различные настройки гасителя. При использовании двух гасителей может быть несколько вариантов их настройки. В рассмотренном примере опасными для колебания верха здания являются две формы колебаний. В статье рассмотрена настройка первого гасителя на гашение основной формы колебаний. Максимальные расчетные нагрузки на систему при этом снизились, однако после присоединения гасителя в системе появилось три значимые формы колебаний. В этом случае второй гаситель можно настраивать на снижение нагрузок по любой из опасных форм. Примеры такой настройки гасителя рассмотрены в статье. Выбор той или иной настройки зависит от удобства конструктивной реализации гасителя. Рассмотрены также результаты спектрального расчета системы с гасителями. Отмечается, что расчет по спектральной методике недооценивает эффективность работы гасителей.
РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Авторы: Ким А.Ю., Полников С.В., Нургазиев Р.Б.
Применение газовых законов для расчета пневматических сооружений методами строительной механик
32
Ключевые слова: универсальное уравнение состояние газа, расчет сооружений с  учетом упругих свойств воздуха, расчет шаговым методом с численной процедурой Эйлера-Коши третьего порядка точности
Первый газовый закон открыли более трехсот шестидесяти лет назад. С тех пор открыли еще несколько газовых законов. В конце девятнадцатого века все газовые законы были объединены законом Менделеева-Клайперона, которое в двадцатом веке назвали универсальное уравнение состояние газа. Так как  пневматическое сооружение содержит в  своем составе воздух, то  для  учета его действия на сооружение нужно применять и универсальное уравнение состояние газа. В современных программных комплексах помимо стандартных шаговых методов и метода конечного элемента, применяются и газовые законы, объединенные в универсальное уравнение состояние газа.
Авторы: Еримбетов Б.Т., Чалабаев Б.М., Кунанбаева Я.Б., Алдияров Ж.А, Дуйсенбеков Б.К
Оценка сейсмостойкости многоэтажных железобетонных каркасных зданий рамной схемы при разрушительных землетрясениях
37
Ключевые слова: многоэтажные каркасные здания рамной схемы, сейсмические воздействия, нагрузки особого сочетания, энергоемкость системы, запас несущей способности, пластический шарнир
В статье приведены результаты численного исследования работы многоэтажного железобетонного каркасного здания рамной схемы на действия нагрузок особого сочетания с учетом сейсмического воздействия, соответствующего разрушительному землетрясению. Цель исследования – выявление условий, повышающих энергоемкость каркасов рамного типа, подвергнутых воздействию разрушительных землетрясений и методики оценки энергоемкости каркаса здания уже на стадии проектирования здания. Численные исследования проведены на примере 9-ти этажного каркасного здания рамной схемы, запроектированного для строительства в районе с расчетной сейсмичностью 7 баллов. Разработаны рекомендации для определения резервов несущей способности зданий на стадии проектирования на случай превышения интенсивности землетрясения проектной величины.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Авторы: Казиев М.М., Безбородов В.И., Вагенлейтнер Е.В.
Проблемы и перспективы огнезащиты светопрозрачных строительных конструкций водяным орошением
43
Ключевые слова: пожароустойчивость, стекло, светопрозрачная строительная конструкция, предел огнестойкости, водяное орошение, предотвращение распространения пожара, высотные жилые здания, светопрозрачный фасад
В статье описаны области применения светопрозрачных ограждающих конструкций. Приведены результаты исследований водяного орошения для повышения пожароустойчивости светопрозрачных ограждающих конструкций. Определена актуальная область дальнейших исследований.
АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМ
Авторы: Нигметов Г.М., Савинов А.М., Нигметов Т.Г
Мониторинг и диагностика индивидуального риска для населения городов с учетом фактических данных о сейсмичности и сейсмостойкости
47
Ключевые слова: здания, сооружения, оценка технического состояния, метод динамических испытаний, измерение собственных колебаний, риск, сейсмостойкость
Требования промышленной и пожарной безопасности обязывают проектировщиков и эксплуатантов рассчитывать индивидуальные риски для людей, которые могут находиться в зонах возможных механических, пожарных, химических и других воздействий на здания. Однако вопросы механического воздействия на людей при разрушении конструкций не нашли достаточного развития и как правило сводятся к вероятностным и статистическим оценкам.
Для оценки индивидуальных рисков предлагается применять сквозной подход от краткосрочного прогнозирования возможных очагов землетрясений, оценки уязвимости зданий методом динамико-геофизических испытаний, до моделирования возможных последствий катастрофического землетрясения и оценки индивидуальных рисков с применением комплексных моделей и геоинформационных систем. По изучению краткосрочных сейсмических предвестников определены вероятные очаги возможных землетрясений в районе г. Алматы. Выполнены сценарные расчеты индивидуального сейсмического риска для Алматинского региона.
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Авторы: Ларичкин В.В., Быков В.И
Проблемы утилизации и переработки твердых коммунальных отходов крупных городов
52
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы (ТКО), «мусорная реформа», раздельный сбор, утилизация, сортировка, переработка
мусора, территориальная схема обращения с ТКО
В работе приводятся наиболее актуальные жизненно важные проблемы «мусорной реформы» на федеральном уровне и на уровне Новосибирского мегаполиса. Предлагается незамедлительная разработка отечественными учеными передовых прорывных технологий сортировки и переработки твердых коммунальных отходов в России с одновременным включением данной темы в национальный проект «Экология».
КОНФЕРЕНЦИИ. СИМПОЗИУМЫ. СОВЕЩАНИЯ
Резолюция 1-ой Всероссийской конференции по обеспечению устойчивой безопасности морских побережий, подверженных воздействию цунами
(31 октября – 1 ноября 2022 года, г. Санкт-Петербург)
56
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 октября 2022 г. № 3179-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники» (извлечения)
обл.
АВТОРЫ НОМЕРА
60
  info@ptrbs.ru
+7 (499) 705 67 12
Регистрация в системах
Партнеры
Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС 77 27300
от 22 февраля 2007 года
ISSN 2221-5638 (print)
ISSN 2686-7508 (online)
Переодичность: 6 выпусков в год
Подписка на журнал:
Индекс: 62009
Агентство «Роспечать» (АО)
Почта России (ФГУП) Альтернативные подписные агентства — Урал-Пресс (ООО), Информнаука (ООО) и др.
В редакции можно приобрести комплект или отдельные номера журнала
Контакты:
Российская Федерация, 111024, г. Москва, пр. Вернадского, д. 29
+7 (499) 705 67 12
info@ptrbs.ru
Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС 77 27300
от 22 февраля 2007 года
ISSN 2221-5638 (print)
ISSN 2686-7508 (online)
Переодичность: 6 выпусков в год
Индекс: 62009
Агентство «Роспечать» (АО)
Почта России (ФГУП) Альтернативные подписные агентства — Урал-Пресс (ООО), Информнаука (ООО) и др.
В редакции можно приобрести комплект или отдельные номера журнала
Российская Федерация, 111024, г. Москва, пр. Вернадского, д. 29
+7 (499) 705 67 12
info@ptrbs.ru
© Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений., 2020 Все права защищены.