Забезпечення несучої здатності залізобетонних консольних ригелів VIP-трибуни стадіону «Ворскла» у місті Полтаві

  • A.V. Goryk Д-р технічних наук, проф., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна http://orcid.org/0000-0001-8274-9266
  • S.B. Kovalchuk Канд. технічних наук, ст. викл. Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна http://orcid.org/0000-0003-4550-431X
Ключові слова: технічний стан, дефекти, каркас трибунної споруди, залізобетонні ригелі, резерв несучої здатності, система підсилення, ітераційна модель згину, прогини ригеля

Анотація

Робота присвячена актуальним питанням дослідження технічного стану залізобетонних однопрогонових консольних ригелів рам каркасу гостьової трибуни стадіону «Ворскла» у м. Полтаві та відновлення їх експлуатаційного ресурсу. Для підвищення запасу несучої здатності ригеля запропоновано систему підсилення, що розвантажує його небезпечну ділянку шляхом обмеження переміщень консольної частини пружним елементом із попереднім стискаючим зусиллям. Оптимальне значення попереднього зусилля у робочому елементі системи підсилення розраховане за умови збереження однакового знаку згинаючого моменту у прогоновій частині ригеля після виконання підсилення. Заданий рівень попереднього зусилля встановлено з урахуванням вторинних прогинів ригеля під час монтажу підсилення, для визначення яких застосовано ітераційну модель згину композитних брусів в умовах обмеженого деформування.

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Посилання

Bondarenko, S.V., & Sanzharovskyi, R.S. (1990). Strengthening of reinforced concrete structures during the buildings reconstruction. Мoscow: Stroiizdat.

Holyshev, A.B., & Tkachenko, I.N. (2001). Design of load-bearing structures reinforcement for industrial buildings and structures. Кyiv: Logos.

Klymenko, Ye.V. (2010).Technical condition of buildings and structures. Odesa.

Dorofeev, V.S., Zavoloka, Yu.V., Kobrinets, V.M. ... (2011). Inspection and restoration of reinforced concrete performance. Odesa: Even.

Structural Engineering Institute. Technical Committee on Optimal Structural Design. Burns, S.A. (Ed.). (2002). Recent advances in optimal structural design. Reston, Va.: ASCE Publications.

Spillers, W.R., & MacBain, K.M. (2009). Structural Optimization. New York; London: Springer.

Emmons, P.H., Vaysburd, A.M., & Thomas, J. (1998). Strengthening concrete structures (Part II). Concrete International, 4, 56-60.

Horyk, O.V., & Kovalchuk, S.B. (2013). Bending of composite prismatic bars in the limited deformation conditions. LNTU Interuniversity collection of papers “Scientific Notes”, 42, 55-61.

Horyk, O.V., Kovalchuk, S.B., & Yakhin, S.V. (2013). Full-scale studies of the “Vorskla” stadium's grandstands rigidity in Poltava (Part 1). Building structures, 78, 266-272.
Horyk, O.V., Piskunov, V.H., & Cherednikov, V.M. (2008). Mechanics of composite beams deformation. Poltava-Kyiv: АСМІ.


Переглядів анотації: 110
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2018-03-04