ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ КОНСТРУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОПРОЛІТНОГО ПОКРИТТЯ У ВИГЛЯДІ АСИМЕТРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ

Автор(и)

  • А.В. Набока Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • П.М. Фірсов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-1-182-97-104

Ключові слова:

розрахунок, відновлення, завантаження, прогин, оболонка, негативна Гаусова кривина

Анотація

Наукова робота присвячена комплексному дослідженню деформативності сідловидної оболонки негативної Гаусової кривини громадського об’єкта, що тривалий час знаходиться в експлуатації. Виконано експериментальну оцінку несучої здатності оболонки з визначенням перерозподілу зусиль по довжині перерізу в нижній зоні умовно окресленої арки. Проведено чисельну верифікацію поведінки досліджуваного конструктиву шляхом побудови деталізованої скінченно-елементної моделі оболонки.

Біографії авторів

А.В. Набока, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельних конструкцій

П.М. Фірсов, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій

Посилання

Potapenko, V., Tyshchenko, Yu., Kaplan, Yu., Bakalchuk, V., Lytvynenko, O., & Myhailova, O. (2023). Cultural heritage and national security: analytical report (V. Potapenko, Ed.). National Institute for Strategic Studies (NISS). https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.08 [in Ukrainian]

Kromoser, B., & Kollegger, J. (2020). Efficient construction of concrete shells by Pneumatic Forming of Hardened Concrete: Construction of a concrete shell bridge in Austria by inflation. Structural Concrete, 21(1), 4–14. https://doi.org/10.1002/suco.201900169

Sahoo, S., & Chakravorty, D. (2008). Bending of Composite Stiffened Hypar Shell Roofs under Point Load. Journal of Engineering Mechanics, 134(6), 441–454. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2008)134:6(441)

Sahoo, S., & Chakravorty, D. (2006). Deflections, forces, and moments of composite stiffened hypar shell roofs under concentrated load. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 41(1), 81–97. https://doi.org/10.1243/030932405X3092

De Bolster, E., Cuypers, H., Van Itterbeeck, P., Wastiels, J., & De Wilde, W. P. (2009). Use of hypar-shell structures with textile reinforced cement matrix composites in lightweight constructions. Composites Science and Technology, 69(9), 1341–1347. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2008.10.028

Chrzanowska, K., & Abramczyk, J. (2023). Unconventional building forms roofed with innovative structures arranged on regular surfaces with negative Gaussian curvature. Budownictvo i Architektura, 22(3), 5–25. https://doi.org/10.35784/bud-arch.3325

Babych, Y. M., Andriichuk, O. V., Uzhehov, S. O., Pasichnyk, R. V., & Kysliuk, D. Y. (2019). Determination of stresses in thin-walled steel fiber reinforced concrete roofs in the form of hyperbolic paraboloid. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 708, 012042. https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012042

Dzyuba, A. P., Safronova, I. A., & Levitina, L. D. (2019). Calculation algorithm on the basis of a discrete-continuous approach for cylindrical shell of variable rigidity in circular direction. Problems of Computational Mechanics and Strength of Structures, (30), 53–67. https://doi.org/10.15421/4219026 [in Ukrainian]

Das, H. S., & Chakravorty, D. (2010). A finite element application in the analysis and design of point-supported composite conoidal shell roofs: Suggesting selection guidelines. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 45(3), 165–177. https://doi.org/10.1243/03093247JSA582

Tamayo, J. L. P., Morsch, I. B., & Awruch, A. M. (2013). Static and Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Shells. Latin American Journal of Solids and Structures, 10(6), 1109–1134. https://www.lajss.org/index.php/LAJSS/article/view/659

Gaponova, L. V., & Grebenchuk, S. S. (2017). Stress and strain behaviour of reinforced concrete anisotropic shells. Academic Journal “Industrial Machine Building, Civil Engineering”, 1(48), 108–120. https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.784

Yaseen, A. A., Khalaf, M. A., & Majeed, F. H. (2023). Parametric Analysis of the Static Behavior of Long Cylindrical Concrete Thin Shells under Self-Weight Loading. Mathematical Modelling of Engineering Problems, 10(3), 815–820. https://doi.org/10.18280/mmep.100311

Krivenko, O., Lizunov, P., & Vorona, Yu. (2022). Buckling analysis of shallow shells having linear-variable thickness. Management of Development of Complex Systems, (52), 47–53. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.47-53 [in Ukrainian]

Savytskyi, M. V., Shekhorkina, S. Ye., Sopilniak, A. M., Shliakhov, K. V., & Sirenok, K. O. (2022). Assessment of stress-strain state for dome-shell of lunar module. Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture, (4 (010), 82–88. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250822.82.881 [in Ukrainian]

Shmukler, V., Zhylyakov, V., & Shapovalov, O. (2018). Estimation of the composition of the forced and free vibrations of the casing of the steel rope roof of Ukraine Cinema & Concert Hall located in Kharkiv over the area of main line tunnel of working metropolitan railway. MATEC Web of Conferences, 230, 02030. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002030

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-05

Як цитувати

Набока, А., & Фірсов, П. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ КОНСТРУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОПРОЛІТНОГО ПОКРИТТЯ У ВИГЛЯДІ АСИМЕТРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 1(182), 97–104. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-1-182-97-104

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають