Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
  • Механическая безопасность главных корпусов серийных теплоэлектростанций при прогрессирующем обрушении
  • УДК 69.07
    doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.27-35
    Мария Александровна БЕРЕЖКОВА1, инженер, mashytka-belova@mail.ru
    Вячеслав Васильевич БЕЛОВ2, кандидат технических наук, доцент кафедры, belovvv@mgsu.ru
    Роман Дмитриевич ВЕРХОВСКИЙ2, аспирант, roman.verhovskii@mail.ru
    1 Проектно-строительная компания «Сигма-Ф», 109428 Москва, Рязанский просп., 8А, стр. 1
    2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения механической безопасности зданий главных корпусов серийных теплоэлектростанций, активно строившихся в 1970-1980-х гг., при имитации прогрессирующего обрушения их каркаса. Проведен численный анализ пространственной работы каркаса главного корпуса в пределах температурно-деформационного блока методом конечных элементов. В результате были определены зоны необходимого усиления в случае реконструкции здания. Выделен наиболее уязвимый элемент каркаса, а именно - стропильная ферма покрытия. Для ее усиления предложены два варианта: установка предварительно напряженных затяжек в пределах нижних поясов и увеличение сечения элементов поясов за счет приварки дополнительных листов и проката, с введением в работу новых подкосов. Проведен поверочный расчет, который показал эффективность рассматриваемых конструктивных решений. Верификация полученных результатов осуществлена в программном комплексе ЛИРА с использованием метода конечных элементов. Оценена стоимость усиления элементов стропильной фермы по предложенным вариантам. В результате установлено, что наиболее экономически целесообразным является вариант усиления конструкций фермы с введением предварительно напряженных затяжек по нижним поясам.
    Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, главный корпус теплоэлектростанции, реконструкция, мероприятия для предотвращения прогрессирующего обрушения, усиление конструкций каркаса, технико-экономическая оценка вариантов защиты
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Вагин Г. Я. Состояние и перспективы развития электроэнергетики в России // Интеллектуальная электротехника. 2021. № 2. С. 4-14.
    2. Шаршун С. С., Левданская А. А., Сырых Е. А. [и др.]. Анализ эффективности различных вариантов модернизации и реконструкции действующих тепловых электростанций // Московский экономический журнал. 2021. № 4. С. 510-521.
    3. Белов В. В. Повышение безопасности промышленных зданий на основе альтернативных компоновочных решений (на примере главных корпусов ТЭС) / дис. : канд. техн. наук. М., 2018. URL: https://www.dissercat.com/content/povyshenie-bezopasnosti-promyshlennykh-zdanii-na-osnove-alternativnykh-komponovochnykh-reshe (дата обращения: 2.09.2024).
    4. Алексеева Е. Л., Кунин Ю. С. Анализ повреждаемости элементов каркасов главных корпусов предприятий тепловых электростанций // Предотвращение аварий зданий и сооружений. 2010. URL: https://prevdis.ru/analiz-povrezhdaemosti-elementov-karkasov-glavnyh-korpusov-predpriyatij-teplovyh-elektrostantsij/ (дата обращения: 2.09.2024).
    5. Чаганов А. Б., Муравьева Д. С. Анализ методов оценки долговечности и сроков службы промышленных зданий // Дневник науки. 2019. № 10. С. 14.
    6. Голубев К. В., Шестакова Е. А. Особенности определения остаточного ресурса зданий и сооружений исторической застройки // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. С. 427.
    7. Еремин К. И., Матвеюшкин С. А., Арутюнян Г. А. Анализ повреждаемости и обрушаемости блоков покрытиий промышленных зданий // Предотвращение аварий зданий и сооружений. 2014. № 1(14). С. 36-49.
    8. Арутюнян Г. А. Защищенность блоков покрытий промышленных зданий с поврежденными несущими конструкциями от прогрессирующего обрушения // Вестник МГСУ. 2015. № 9. С. 16-27.
    9. Кодыш Э. Н., Трекин Н. Н. Обеспечение устойчивости сборных железобетонных связевых каркасных зданий от прогрессирующего разрушения // Предотвращение аварий зданий и сооружений. 2009. URL: https://prevdis.ru/obespechenie-ustojchivosti-sbornyh-zhelezobetonnyh-svyazevyh-karkasnyh-zdanij-ot-progressiruyushhego-obrusheniya/ (дата обращения: 2.09.2024).
    10. Айдемиров К. Р. Состояние проблемы прогрессирующего разрушения зданий и сооружений, классификация задач и подходы к их решению // Вестник Дагестанского университета. Технические науки. 2010. № 3(18). С. 117-129.
    11. Алмазов В. О., Плотников А. И., Расторгуев Б. С. Проблемы сопротивления зданий прогрессирующему разрушению // Вестник МГСУ. 2011. № 2. С. 15-20.
    12. Rohola R., Faramarz F., Ali H., Mohamed S. Nonlinear analysis on progressive collapse of tall steel composite buildings [Нелинейный анализ прогрессирующего обрушения высотных стальных зданий с комбинированным каркасом] // Case Studies in Construction Materials. 2018. No. 8. Pp. 359-379.
    13. Dmitriev A. N., Lalin V. V. Comparison of different procedures for progressive collapse analysis of RC flat slab structures under corner column loss scenario [Сравнение различных подходов для анализа прогрессирующего обрушения конструкций плоских железобетонных перекрытий при сценарии потери угловой колонны] // Buildings. 2021. No. 11. Pp. 405. doi: 10.3390/buildings11090405
    14. Pavlov S., Tusnina O. Progressive collapse evaluation in industrial building of existing production [Оценка прогрессирующего обрушения в промышленном здании существующего производства] // E3S Web of Conferences. FORM-2019. 2019. No. 97 (3). Pp. 04053. doi: 10.1051/e3sconf/20199704053
    15. Евсин Р. Г. Автоматизация расчета на прогрессирующее обрушение // StudNet. 2020. № 5. С. 595-602.
    16. Купцов И. П., Иоффе Ю. Р. Проектирование и строительство тепловых электростанций. М. : Энергоатомиздат, 1985. 405 с.
    17. Красникова А. Е. Исследование методик расчета коэффициента динамичности при анализе конструкций на прогрессирующее обрушение // Молодой ученый. 2021. № 16(358). С. 102-104.
    18. Коробков В. А., Авдеев К. В. Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций зданий и сооружений. М. : ЦНИИПромзданий, 2009. 258 с.
    19. Силенко В. П., Ардеев В. Н., Ардеев К. В. Практический метод усиления стропильных ферм // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2010. № 2. С. 114-117.
  • Для цитирования: Бережкова М. А., Белов В. В., Верховский Р. Д. Механическая безопасность главных корпусов серийных теплоэлектростанций при прогрессирующем обрушении // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 1. С. 27-35. doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.27-35


НАЗАД