Сопротивление сжатию гибких элементов монолитного железобетонного каркаса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.01, кандидат технических наук Беликов, Николай Александрович
- Специальность ВАК РФ05.23.01
- Количество страниц 125
Оглавление диссертации кандидат технических наук Беликов, Николай Александрович
ВВЕДЕНИЕ.
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1.1 Обзор экспериментальных и теоретических исследований в области расчета железобетонных колонн по деформированной схеме.
1.2 Выводы и задачи исследования.
2. ОСНОВЫ РАСЧЕТА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ.
2.1. Общие положения и предпосылки.
2.2. Алгоритм вычислительного модуля.
3. СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ С РАСЧЕТНЫМИ.
3.1. Задачи исследования.
3.2. Описание экспериментальной установки и образцов. Методика эксперимента, проведенного Е.А. Чистяковым и К.Э. Талем. Исходные данные.
3.3. Описание экспериментальной установки и образцов. Методика эксперимента, проведенного В.А. Дзюбой. Исходные данные.
3.4. Теоретическое исследование работы образцов. Сопоставление экспериментальных и теоретических результатов.
3.5. Выводы по сопоставимости результатов расчета.
-3Стр.
4. АНАЛИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН С УЧЕТОМ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ.
4.1. Программа численного эксперимента.
4.2. Результаты расчета.
4.3. Анализ результатов расчета.
5. АНАЛИЗ РЯДА СОВРЕМЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ПРОГРАММ И СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ГИБКИХ СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
5.1. Общие сведения.
5.2. Structure CAD R11.1.
5.3. Лира 9.2.
5.4. Сравнительный анализ результатов расчета.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК
Новые конструктивные решения несущей системы каркасно-панельных зданий и нелинейные методы их расчета1998 год, доктор технических наук Карабанов, Борис Владимирович
Развитие теории и прикладных методов оценки силового сопротивления монолитных гражданских зданий с учетом нелинейности деформирования2008 год, доктор технических наук Иванов, Акрам
Несущая способность стержневых конструкций из бетона и железобетона по прочности, устойчивости и деформативности2001 год, кандидат технических наук Мальков, Андрей Алексеевич
Модели деформирования железобетона в приращениях и методы расчёта конструкций2010 год, доктор технических наук Карпенко, Сергей Николаевич
Пространственная работа несущих элементов каркасной системы с учетом нелинейности и податливости узловых сопряжений2003 год, доктор технических наук Трекин, Николай Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Сопротивление сжатию гибких элементов монолитного железобетонного каркаса»
В настоящее время в нашей стране растут темпы строительства зданий из монолитного железобетона. В частности, в Москве доля монолитного и сборно-монолитного строительства составляет примерно половину от общего объема строительства, причем созданы и реализованы проекты монолитных зданий с достаточно низким расходом бетона на 1 кв.м. общей площади — около 0,55-0,6 куб.м./ кв.м. Кроме того, в связи с очень высокой и постоянно растущей стоимостью площади земли в крупных городах (по состоянию на январь 2006 года стоимость одного квадратного метра земли в центре Москвы составляла 60000 рублей [49]), возникает необходимость возведения многоэтажных и высотных зданий различного назначения - жилых, административно-общественных, культурных, многофункциональных и т.п.
Сейчас в Москве разрабатывается и реализуется программа возведения высотных зданий, которые будут строиться за пределами Третьего транспортного кольца и по замыслу будут символами «спальных» районов. Такой подход к строительству резко увеличивает эффективность использования городской площади. Строительство «высоток» предполагается вести из монолитного железобетона [72].
В числе преимуществ высотного жилищного строительства помимо эффективного и экономного использования дорогостоящей городской территории обычно называют высокую плотность жилищного фонда, особую комфортабельность и массу различных технических новшеств. Мировой опыт высотного жилищного строительства действительно доказал эффективность и экономическую целесообразность использования ценной городской территории в этих целях. Однако, проведенные там же, за рубежом, исследования показали, что в городских районах с достаточно плотной застройкой наиболее эффективными в экономическом отношении (с учетом стоимости земельных участков) являются жилые здания высотой около 30-ти этажей и не более 100 метров [26].
В связи с реализацией проектов высотных зданий на территории города Москвы был выпущен новый нормативный документ МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве» [50]. В нем кроме отечественной нормативной базы, использовался международный опыт высотного . строительства, для чего была проведена серия встреч с иностранными специалистами, а отечественные ученые и проектировщики были командированы в США, Германию и другие страны.
Кроме того, современные нормативные документы [50], [70], [71] требуют проведения расчетов многоэтажных зданий с учетом нелинейности работы строительных материалов и нелинейности работы самой конструкции, то есть, обязан проводится расчет с учетом физической и геометрической нелинейности.
Учитывая недостаточность отечественного опыта высотного строительства, а также то, что нормы предполагается проверить на выделенных правительством Москвы пилотных объектах, МГСН присвоен статус временных [91].
Большую долю монолитных многоэтажных и высотных зданий представляют каркасные здания. Они имеют ряд преимуществ перед бескаркасными: низкий удельный расход основных строительных материалов, возможность относительно «свободной» планировки помещений и т.д. Однако, довольно часто, в соответствии с современными архитектурно-планировочными решениями зданий и сооружений, возникает необходимость в возведении гибких железобетонных элементов (колонн или пилонов), работающих на внецентренное сжатие. Высокая гибкость (—>10) может быть h вызвана увеличением высот этажей зданий, полным или частичным отсутствием раскреплений вертикальных элементов по высоте, уменьшением габаритов поперечных сечений элементов и т.д. А уже при такой гибкости продольный изгиб оказывает существенное влияние на работу и несущую способность конструкции.
Актуалыюсть работы.
В монолитных многоэтажных и высотных каркасных зданиях несущими вертикальными конструкциями являются, в основном, монолитные железобетонные колонны. Анализ литературы дает повод утверждать, что вопросы расчета гибких внецентренно сжатых колонн в монолитных железобетонных каркасах зданий и сооружений по деформированной схеме не достаточно проработаны. Расчеты таких элементов по нормам носят достаточно приближенный характер вследствие того, что в недостаточной степени учитывается ряд важных факторов (совместная работа колонн с другими конструкциями здания и действительная нелинейная работа железобетона). В диссертации разработан инженерный метод расчета гибких сжатых железобетонных конструкций многоэтажных зданий по деформированной схеме с учетом нелинейных свойств железобетона. Расчеты выполняются по первому и второму предельным состояниям и отражают действительную работу конструкций, что было доказано сравнением с экспериментальными данными.
Цели и задачи работы.
Целью данной работы является разработка научно-обоснованного метода расчета гибких внецентренно сжатых железобетонных колонн монолитных зданий, а также определение влияния различных факторов на работу и несущую способность колонн на основании численного эксперимента, выполненного согласно разработанному методу.
Для достижения поставленной цели следовало решить следующие задачи:
1. Разработка алгоритма расчета колонн в составе несущей системы здания с учетом физической и геометрической нелинейности;
2. Определение точности расчетов по разработанной методике путем сравнения полученных результатов с опытными данными;
3. Сравнение результатов расчета согласно разработанному методу с результатами расчета согласно действующим нормам [76], [77];
-74. Сравнение результатов расчета согласно разработанному методу с результатами современных программно-вычислительных комплексов;
5. Оценка влияния различных факторов (гибкости, армирования, длительности действия нагрузки) на действительную работу колонн по результатам расчетных исследований согласно разработанному алгоритму.
Научная новизна.
• разработаны методика и оригинальный алгоритм расчета гибких внецентренно сжатых колонн в составе несущей системы здания;
• в разработанном алгоритме удалось совместить два инженерных подхода по расчету конструкций - современный подход к оценке жесткости на основе диаграммного метода расчета нормальных сечений железобетонных конструкций [54] - [55], [58], [59] и метод строительной механики - метод перемещений [44] - [46];
• расчеты согласно разработанному алгоритму производятся с одновременным учетом и геометрической, и физической нелинейности, причем физическая нелинейность (изменение физико-механических параметров сечения) учитывалась вводом в расчет диаграмм «момент-жесткость», полученных с помощью криволинейной диаграммы состояния бетона с ниспадающей ветвью [35] и билинейной диаграммы состояния арматуры;
• произведен анализ современных программно-вычислительных комплексов Лира и SCAD на предмет реализации в них нелинейных расчетов, а также сравнительная оценка результатов расчета в программах с результатами согласно разработанному методу и согласно современным нормам.
Практическая значимость и результаты внедрения.
Разработанный метод расчета позволяет анализировать действительную работу гибких железобетонных колонн с учетом влияния:
1. нелинейных свойств железобетона;
2. продольного изгиба;
3. работы «смежных» с колонной конструкций (плиты перекрытия, ригели, фундамент);
Кроме этого, произведена сравнительная оценка результатов расчета, полученных с помощью современных вычислительных комплексов Лира и SCAD.
Основные результаты исследований использованы ООО «ПСК «АТРИУМ» при разработке вертикальных несущих железобетонных конструкций в рабочих проектах зданий бизнес-центра с многофункциональным торгово-выставочным залом в г. Серпухов Московской области на пересечении улицы Ворошилова и улицы Джона Рида, бизнесцентра с торгово-развлекательным комплексом по адресу: Московская область, г. Видное, ГОЖ в пойме р. Битца (см. Приложение 2).
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Разработанный метод анализа действительной работы внецентренно сжатых гибких железобетонных колонн в составе несущей системы здания с учетом физической и геометрической нелинейности.
2. Результаты расчетов, полученных с помощью разработанного алгоритма расчета, а также оценка достоверности и надежности разработанного метода путем сопоставления полученных результатов с экспериментальными, а также с результатами, полученными с помощью современных вычислительных комплексов.
-93. Выявленные факторы, влияющие на работу железобетонных колонн, на основе результатов расчета ряда колонн по разработанной методике.
Апробация работы и публикации.
Материалы диссертации докладывались на семинарах кафедры железобетонных и каменных конструкций Московского Государственного Строительного Университета, а также на юбилейной научно-технической конференции преподавателей факультета ETC (г. Москва, 19 апреля 2006 года)
Основные положения диссертации опубликованы в 2 научных статьях [56], [57], в том числе 1 публикация в рецензируемом издании.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка использованной литературы и двух приложений. Общий объем диссертации — 125 машинописных страниц. Список литературы включает 100 наименований, в том числе 8 источников иностранных авторов. Работа содержит 13 таблиц и 45 рисунков.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные конструкции, здания и сооружения», 05.23.01 шифр ВАК
Прочность, трещиностойкость и деформативность монолитных ядер жесткости многоэтажных зданий2007 год, кандидат технических наук Крашенинников, Михаил Владимирович
Прочность трубобетонных колонн с предварительно обжатым ядром2011 год, доктор технических наук Кришан, Анатолий Леонидович
Деформирование составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций2012 год, кандидат технических наук Казаков, Дмитрий Вячеславович
Применение формообразующих элементов в монолитных железобетонных каркасах многоэтажных зданий2012 год, кандидат технических наук Логунова, Мария Александровна
Работа узлов сопряжения колонн из высокопрочного бетона с перекрытием в монолитных зданиях с рамно-связевой системой2005 год, кандидат технических наук Болгов, Андрей Николаевич
Заключение диссертации по теме «Строительные конструкции, здания и сооружения», Беликов, Николай Александрович
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Для изучения действительной работы гибких внецентренно сжатых монолитных конструкций из железобетона — колонн и пилонов — был разработан инженерный метод расчета. Особенностью данного метода является то, что, во-первых, в расчете одновременно учитывается и геометрическая нелинейность конструкции, и физическая нелинейность материала, причем при задании характеристик материалов используется полная криволинейная диаграмма деформирования бетона с ниспадающей ветвью; во-вторых, в расчете реализован подход к назначению жесткостей элементов, составляющих расчетную схему, «через» усредненное значение усилий, возникающих в крайних сечениях.
2. Разработанный метод расчета был реализован в компьютерной программе и прошел экспериментальную проверку. В качестве опытных данных использовались результаты экспериментов, проведенных К.Э. Талем, Е.А. Чистяковым и А.П. Коломенским, а также опытов, проведенных В. А. Дзюбой. Сходимость теоретических и экспериментальных результатов является удовлетворительной. По результатам эксперимента Е.А. Чистякова и К.Э. Таля: для вычисленных прогибов средняя относительная погрешность расчета по разработанной методике составляет xrei=-1.82%, доверительный интервал Axrtl =6.81%, для вычисленных изгибающих моментов средняя относительная погрешность составляет xrei =0.39%, доверительный интервал Ахге1 =3.2%. По результатам экспериментов В.А. Дзюбы: для вычисленных прогибов средняя относительная погрешность расчета по разработанной методике составляет xrei = 5.51%, доверительный интервал Ахк1 =11.3%, для вычисленных изгибающих моментов средняя относительная погрешность составляет *л/=-1.45%, доверительный интервал Д^=1.51%.
3. Сравнение результатов расчета колонн, испытанных К.Э. Талем, Е.А. Чистяковым и А.П. Коломенским, по разработанной методике и с помощью программно-вычислительного комплекса Лира 9.2 показало, что сходимость результатов, полученных с помощью разработанного метода значительно выше, чем с помощью расчета в Лире. Для прогибов средняя относительная погрешность расчета с помощью программы Лира 9.2 составляет хы =31.11% с доверительным интервалом Ахге1 = 59.94%. Для изгибающих моментов средняя относительная погрешность этого расчета - xrw=4.57% с доверительным интервалом Ахге1 =16.3%. Сравнение результатов расчета колонн, испытанных В.А. Дзюбой, по разработанной методике и с помощью программно-вычислительного комплекса Лира 9.2 показало, что сходимость результатов, полученных с помощью разработанного метода выше, чем с помощью программы Лира 9.2. Для прогибов средняя относительная погрешность расчета с помощью программы Лира 9.2 составляет Xrd =-10.42% с доверительным интервалом Ахп,, =9.36%. Для изгибающих моментов средняя относительная погрешность этого расчета -Xrd =-2.88% с доверительным интервалом Ахге1 =1.10% .
4. Теоретические исследования работы железобетонных колонн в составе рамы показали, что при силах, близких к условным критическим, колонны имеют больший запас по прочности в отличие от результатов, полученных путем приближенного расчета по недеформированной схеме с вводом в расчет коэффициента продольного изгиба согласно СП 52101-2003. Результаты расчета, полученные путем умножения моментов (прогибов) по недеформированной схеме на коэффициент продольного изгиба 77 в некоторых выявленных случаях при гибкости — = 24 и h длительном действии нагрузки не полностью отражают особенности действительной работы конструкции в целом (это подтверждено и расчетами в нелинейной постановке в программно-вычислительных комплексах).
5. Сравнение результатов расчета по разработанной методике с результатами, полученными с помощью современных вычислительных комплексов, показало, что усилия в исследуемых колоннах, полученные с помощью расчета в Лире 9.2 по отношению к усилиям, полученным с помощью разработанного метода расчета, практически во всех случаях имеют большие значения (разница достигает 25%) или превышают несущую способность. Большие расхождения результатов наблюдаются при гибкости — = 24 и длительном действии нагрузки. Можно h предположить, что завышение значений усилий, полученных с помощью программно-вычислительного комплекса Лира 9.2, связано с тем, что в Лире 9.2 на каждом шаге решается линеаризованная задача с формированием векторов перемещений, усилий (напряжений) и новых жесткостей по касательному модулю деформации для следующего шага, а разработанным методом предлагается корректировка жесткостей элементов для загружения конструкции, пока разница в усилиях (жесткостях) не будет менее заданной погрешности расчета. Усилия, полученные путем расчета в вычислительном комплексе SCAD 11.1, который не имеет возможности учета физической нелинейности, во всех случаях менее (разница достигает 22%) усилий, вычисленных по разработанной методике. Независимо от армирования и гибкости, горизонтальные перемещения, полученные расчетом по разработанной методике, превышают перемещения, полученные в результате расчета в программе SCAD 11.1 (разница достигает 30%). Занижение значений моментов и прогибов в расчетах SCAD 11.1 связано с отсутствием должного перераспределения усилий в зависимости от значительного изменения жесткостей элементов для данных расчетных схем, поскольку программный комплекс производит корректировку матрицы жесткостей только за счет учет продольного изгиба.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Беликов, Николай Александрович, 2008 год
1. Бабич В.И., Кочкарев Д.В. Расчет элементов железобетонных конструкций деформационным методом // Бетон и железобетон, №2, 2004
2. Бабич С.В. Исследование и расчет внецентренно сжатых элементов с переменными эксцентриситетами по длине // Бетон и железобетон, №2, 1999
3. Байков В.Н., Горбатов С.В. Определение предельного состояния внецентренно сжатых элементов по неупругим зависимостям напряжения-деформации бетона и арматуры // Бетон и железобетон №6, 1985
4. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий курс // 5-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Стройиздат, 1981
5. Башаров К.Г. Работа рамных каркасов при переменном во времени нагружении // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Москва, 1987
6. Безухов Н.И., Лужин О.В., Колкунов Н.В. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах: учебное пособие для строительных специальностей вузов // 3-е издание, переработанное, Москва, Высшая школа, 1987
7. Бондаренко В.М., Бакиров P.O. и др. Железобетонные и каменные конструкции // Москва, Высшая школа, 2004
8. Бондаренко В.М., Бондаренко С.В. Инженерные методы нелинейной теории железобетона. Москва, Стройиздат, 1982
9. Бондаренко В.М., Чихладзе Э.Д. Устойчивость внецентренно сжатых железобетонных колонн // Строительные конструкции. -Киев, Будивельник, Выпуск 12, 1969
10. Боришанский М.С. Исследование гибких внецентренно сжатых железобетонных колонн // Строительная промышленность, №6, 1938
11. Боришанский М.С. Исследование гибких внецентренно сжатых элементов: Отчет о НИР // ЦНИПС, Москва, 1936
12. Боришанский М.С. Исследование работы внецентренно сжатых железобетонных элементов // Проект и Стандарт, №6, 1936
13. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем // Государственное издательство физико-математической литературы, Москва, 1963
14. Гвоздев А. А. Некоторые механические свойства бетона, существенно важные для строительной механики железобетонных конструкций // Исследования свойств бетона и железобетонных конструкций: Труды НИИЖБ Госстроя СССР, выпуск 4 // Москва, Стройиздат, 1959
15. Гвоздев А.А., Байков В.Н. К вопросу о поведении железобетонных конструкций в стадии, близкой к разрушению // Бетон и железобетон, №9, 1977
16. Гвоздев А.А. и др. Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций // Москва, Стройиздат, 1978
17. Гвоздев А.А., Чистяков Е.А. К вопросу о несущей способности гибких внецентренно сжатых стержней // Бетон и железобетон №4, 1981
18. Гвоздев А.А., Чистяков Е.А., Шубик А.В. Исследование деформаций и несущей способности гибких сжатыхжелезобетонных элементов с учетом длительного действия нагрузки // Прочность и жесткость железобетонных конструкций, НИИЖБ, Москва, 1971
19. Геммерлинг А.В. Расчет стержневых систем // Москва, Стройиздат, 1974
20. Гениев Г.А. Исследование несущей способности внецентренно сжатых гибких железобетонных и армокаменных колонн // Исследования по строительной механике, сборник статей, Москва, 1954
21. Гениев Г.А. Исследование несущей способности внецентренно сжатых стержней из упруго-пластического материала, не работающего на растяжение // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Москва, 1951
22. Голышев А.Б., Бачинский В.Я. и др. Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие // Киев, Буд1вельник, 1985
23. Горбатов С.В. Прочность и деформации железобетонных стержневых элементов при действии внецентренного сжатия в одной плоскости и поперечного изгиба в другой // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Москва, 1980
24. Горин С.С. Жилые небоскребы в Москве: прошлое, настоящее, будущее. Проблемы, задачи, решения // журнал «Уникальные и специальные технологии в строительстве», №1, 2004
25. Городецкий А.С., Батрак Л.Г., Городецкий Д.А., Лазнюк М.В., Юсипенко С.В. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона // Киев, Факт, 2004
26. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций // Киев, Факт, 2005
27. ГОСТ 19.701-90 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения // Москва, Госстандарт СССР, 1990.
28. Гуща Ю.П., Лемыш Л.Л. Расчет деформаций конструкций на всех стадиях при кратковременном и длительном нагружениях // Бетон и железобетон №11, 1985
29. Гуща Ю.П., Лемыш Л.Л., Сухман В.Я. Прочность и жесткость кососжатых железобетонных элементов // Сборник научных трудов «Новые экспериментальные исследования и методы расчета железобетонных конструкций», НИИЖБ Госстроя СССР, 1989
30. Дзюба В.А. и др. Отчет о научно-исследовательской работе. Провести экспериментальные исследования гибких сжатых элементов универсального каркаса (на основе серии 1.020-1/83) и разработать рекомендации по их проектированию // Комсомольск-на-Амуре, 1988
31. Залесов А.С., Чистяков Е.А., Ларичева И.Ю. Деформационная расчетная модель железобетонных элементов при действии изгибающих моментов и продольных сил // Бетон и железобетон №5, 1996
32. Иванов А. Особенности расчета и конструирования каркасных монолитных многоэтажных зданий // Бетон и железобетон, №3,2003
33. Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона // Москва, Стройиздат, 1996
34. Карпиловский B.C., Криксунов Э.З., Микитаренко М.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А., Федоровский В.Г. SCAD office. Реализация СНиП в проектирующих программах // Москва, Издательство АСВ, 2004
35. Карпиловский B.C., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Микитаренко М.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. Вычислительный комплекс SCAD // Москва, Издательство АСВ,2004
36. Ким JI.B. Внецентренно сжатые колонны под тяжелые нагрузки с использованием различных сочетаний классов бетона ивысокопрочной арматуры. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Москва, 1988
37. Киселев В.А. Строительная механика: Спец. Курс. Динамика и устойчивость сооружений. // Учебник для вузов, 3-е издание, исправленное и дополненное, Москва, Стройиздат, 1980
38. Клейн Г.К. Расчет рам на устойчивость методом перемещений // Методические указания по курсу строительной механики, Москва, 1977
39. Клейн Г.К., Рекач В.Г., Розенблат Г.И. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики // 2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Высшая школа, 1972
40. Лемыш Л.Л. Расчет железобетонных конструкций с использованием полных диаграмм бетона и арматуры // Бетон и железобетон, №7, 1991
41. Лолейт А.Ф. Стенограмма доклада на II Всесоюзной конференции по железобетону в г. Ленинграде, 1932
42. Ляув Б. Власти посчитали стоимость квадратного метра земли // Ведомости, 20 января 2006.
43. МГСН 4.19-2005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве
44. Мурашев В.И. Трещиностойкость, жесткость и прочность железобетона // Москва, Машстройиздат, 1950
45. Остапенко А.Ф. Метод нейтральной оси и спрямляющей плоскости в пространственном расчете железобетонных колонн // Бетон и железобетон, №12, 1992
46. Остапенко А.Ф. Универсальная зависимость для диаграмм деформирования бетона, арматуры и железобетонных элементов // Бетон и железобетон, №7, 1992
47. Паныдин JI.JL Автоматизированный расчет нормальных сечений железобетонных конструкций // Экспериментальные и теоретические исследования конструкций полносборных общественных зданий, Москва, 1985
48. Панылин JI.JI. Диаграмма момент-кривизна при изгибе и внецентренном сжатии // Бетон и железобетон №11, 1985
49. Паныдин Л.Л., Беликов Н.А. Методика теоретического исследования гибких сжатых конструкций монолитных многоэтажных зданий // Современные технологии в строительстве. Образование, наука, практика. Сборник секционных научных трудов, М.: МГСУ, 2006.
50. Панылин Л.Л., Беликов Н.А. Расчет колонн монолитных многоэтажных зданий по деформированной схеме // Бетон и железобетон, №4, 2008
51. Панылин Л.Л., Крашенинников М.В. Оценка эффективности неупругой деформационной модели при расчете нормальных сечений // Бетон и железобетон, №3, 2003
52. Панылин Л.Л., Крашенинников М.В. Расчет железобетонных конструкций на основе неупругой деформационной модели // учебно-методическое пособие, Москва, 2005
53. Пересыпкин Е.Н., Пузанков Ю.И., Починок В.П. Метод построения диаграмм деформирования сжато-изгибаемых элементов // Бетон и железобетон №5, 1985
54. Попов Н.Н., Расторгуев Б.С., Кумпяк О.Г. Расчет железобетонных элементов на кратковременные динамические нагрузки с учетом реальных свойств материалов // Строительная механика и расчет сооружений №3, 1979
55. Попов Н.Н., Расторгуев Б.С. Прогибы железобетонных элементов при работе арматуры в упругопластической стадии. // Бетон и железобетон №11, 1973
56. Попов Н.Н., Расторгуев Б.С. Расчет железобетонных конструкций на действие кратковременных динамических нагрузок. М. -Стройиздат, 1964
57. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций ЛИРА 9.0. Руководство пользователя. Книга 1. Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации. // НИАСС, Киев 2002
58. Расторгуев Б.С. Динамический расчет стержневых систем с распределенными параметрами.// Строительная механика и расчет сооружений №2,1986
59. Расторгуев Б.С. Прочность железобетонных конструкций зданий взрывоопасных производств и специальных сооружений, подверженных кратковременным динамическим воздействиям // диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Москва, 1987
60. Расторгуев Б.С., Яковлев С.К. Метод расчета деформаций и напряжений в сечении с трещиной железобетонных балочных элементов при нагружении и на ветвях нагрузки // Доп.но ВНИИС №4669, 1983.
61. Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего разрушения // Москва, 2005
62. Ресин В.И., Дмитриев А.И. Железобетон в московском строительстве — ступень вверх // журнал «Промышленное и гражданское строительство», №10, 2005
63. Ржаницын А.Р. Устойчивость равновесия упругих систем // Москва, 1955
64. Румшинский JI.3. Математическая обработка результатов эксперимента // Издательство Наука, Москва, 1971.
65. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции // Минстрой России, Москва, ГП ЦПП, 2003
66. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения // Москва , 2004
67. СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения // Москва, 2004
68. СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий // Москва, 2007
69. Таль К.Э., Чистяков Е.А. Исследование работы гибких железобетонных стержней при длительном нагружении: Отчет о НИР//НИИЖБ, Москва, 1961
70. Таль К.Э., Чистяков Е.А. Экспериментальное исследование гибких железобетонных стержней при длительном загружении // Труды института. Выпуск 26. Исследование прочности, жесткости и трещиностойкости железобетонных конструкций, Москва, 1962
71. Фролов А.К., Ким JI.B. Внецентренно сжатые железобетонные колонны с высокопрочной продольной арматурой большого диаметра // Москва, МИСИ, 1988
72. Ханджи В.В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом // Москва, Стройиздат, 1977.
73. Чистяков Е.А. Несущая способность гибких внецентренно сжатых железобетонных колонн//Бетон и железобетон, №2, 1960
74. Чистяков Е.А. Основы теории, методы расчета и экспериментальные исследования несущей способности сжатых железобетонных элементов при статическом нагружении // диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Москва, 1985
75. Чистяков Е.А. Прочность нормальных сечений // Новое в проектировании железобетонных конструкций. МДНТП, Москва, 1974.
76. Чистяков Е.А., Мамедов С.С. Исследование деформаций внецентренно сжатых железобетонных элементов в стадиях, близких к разрушению: Отчет о НИР// НИИЖБ, Москва, 1967
77. Чистяков Е.А., Мамедов С.С. Исследование прочности коротких внецентренно сжатых железобетонных элементов: Отчет о НИР// НИИЖБ, Москва, 1968
78. Чистяков Е.А., Шубик А.В. Уточнить рекомендации по расчету несущей способности гибких сжатых железобетонных элементов после длительного нахождения их под постоянной нагрузкой: Отчет о НИР// НИИЖБ, Москва, 1971
79. Carpenter Н. Design of Rectangular, Symmetrically Reinforced Members for Bending and Compression // Concrete and Constructional Engineering. March, 1928. -V.23.-N 3.94. CEB-FIP MODEL CODE, 1990
80. Christenscn C.L. Designing Reinforced Concrete Against Bending and Compression // Engineering News-Record. -July 26, 1928.-V.101. -N 4.
81. Considere A. Compressive Resistance of Concrete Steel and Hooped Concrete, Part I.// Engineering Record, Dec.20, 1902.-V.46.-N25; Part II // Dec.27, 1902 N26
82. Eurocode 2: Design Of Concrete Structures Part 1: General Rules And Rules For Buildings // EUROPEAN STANDARD, 0ct.2001
83. London F. Flugtlingle Diagrammer til behandling at jaernebeton Tvaerenit peavirket at Ecentriak Normalkraft // Ingeni0ren. -Copenhagen, Jan.23, 1926.-V.35.
84. McMillan F. A Study of Column Test Data // Proceeding ACI.- Feb. 1921.-V.17
85. Ritter W, Die Bauweise Hennebique // Schweizarische Bauzeitung — Zurich, Feb, 1899 V.33
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.