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
  • Безопасность зданий и сооружений с позиций новых требований параметрического нормирования
  • УДК 624.012.4:69(083.75)
    doi: 10.33622/0869-7019.2025.04.04-15
    Виктор Владимирович ТУР1, доктор технических наук, профессор, иностранный член РААСН, зав. кафедрой технологии бетона и строительных материалов, tur.s320@mail.ru
    Виталий Иванович КОЛЧУНОВ, доктор технических наук, профессор, академик РААСН, профессор кафедры2, главный научный сотрудник3, asiorel@mail.ru
    Ашот Георгиевич ТАМРАЗЯН2, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, зав. кафедрой железобетонных и каменных конструкций, tamrazyanag@mgsu.ru
    1 Брестский государственный технический университет, Республика Беларусь, 224017 Брест, ул. Московская, 267
    2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    3 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), 127238 Москва, Локомотивный пр., 21
    Аннотация. Вопросы обеспечения проектных решений в области безопасности зданий и сооружений рассмотрены с позиций требований так называемого параметрического нормирования. В строительной отрасли ведется работа по переходу на нормативные документы, основанные на параметрическом методе нормирования. Этот процесс обсуждается и в научных публикациях как реальный инструмент для реализации инновационных технических решений, который позволит минимизировать риски, повысить эффективность строительных проектов, а также обеспечить гибкость в решении многих проблем проектирования и строительства. Применяемый в настоящее время в нашей стране, как и в подавляющем большинстве стран, метод предписывающего нормирования основан не только на использовании четких и конкретных количественных требований, которым должны соответствовать строительные объекты, но и на конкретных способах достижения требуемых характеристик, параметров, задавая при этом допустимую траекторию движения к целям проекта. Пошаговое описание параметров, например, при проектировании строительных конструкций, в известной степени гарантирует то, что конструкция или конструктивная система не потеряет несущую способность и сохранит целостность при заданных нагрузках и воздействиях в условиях длительной эксплуатации. В отличие от этого параметрическое нормирование, в предлагаемой авторами "российской трактовке", устанавливает качественные параметры, которым должен соответствовать объект, но не предписывает конкретных количественных критериев, методов и способов их достижения. Приведен анализ возможных проблем и последствий, связанных с переходом к параметрическому нормированию при проектировании строительных конструкций в условиях современного уровня и качества проектирования, с позиций обеспечения ключевого критерия проекта - механической безопасности зданий и сооружений.
    Ключевые слова: механическая безопасность, параметрическое нормирование, предписывающее нормирование, надежность, качество проектирования
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Травуш В. И., Волков Ю. С. О параметрической (performance based) модели нормирования и требования ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"// Бюллетень строительной техники. 2018. № 2(1002). С. 36-38.
    2. fib Model code for concrete structures 2020 [Кодекс-образец для бетонных конструкций 2020]. International Federation for Structural Concrete, Laussanne, May, 2023.
    3. Тур А. В. Методология проверок живучести конструктивных систем в особых расчетных ситуациях, основанная на концепции "performance-based design (PBD)" // Вестник Полоцкого государственного университета. 2024. Серия F. Ч. 1, 2. № 39(4). С. 40-57. doi: 10.52928/2070-1683-2024-39-4-40-49
    4. Altindal A., Askan A. Traditional seismic hazard analyses underestimate hazard levels when compared to observations from the 2023 Kahramanmaras earthquakes [Традиционные методы оценки сейсмической опасности недооценивают уровень опасности по сравнению с наблюдениями за землетрясениями в Кахраманмараcе в 2023 г.] // Communications Earth & Environment. 2024. No. 5. Article number 14. doi: 10.1038/s43247-023-01148-y
    5. ASCE SEI 76-23. Standard for mitigation of disproportionate collapse potential in buildings and other structures [Стандарт по снижению риска непропорционального обрушения зданий и других сооружений].
    6. Лизогуб А. А., Тур А. В., Тур В. В. Вероятностный подход к оценке живучести конструктивных систем из сборного и монолитного железобетона // Строительство и реконструкция. 2023. Т. 108. № 4. С. 95-107.
    7. Надольский В. В., Веревка Ф. А. Особенности определения значений индекса надежности для разных периодов повторяемости // Перспективные направления инновационного развития строительства и подготовки инженерных кадров: сб. научных статей XXI Международного научно-методического семинара. Брест : Издательство БрГТУ, 2018. С. 205-212.
    8. ISO 6241:1984. Performance standards in buildings - principles for their preparation and factors to be considered [Стандарты эксплуатационных характеристик зданий - принципы их подготовки и факторы, которые необходимо учитывать].
    9. Galinski J. L. Performance-based design [Проектирование, основанное на выходном результате, целью которого является достижение специальных критериев]. Continuing Education and Development, Woodcliff Lake, 2023. Pp. 347-354.
    10. FEMA 273. NEHRP Guidelines for the seismic rehabilitation of building [Руководство NEHRP по сейсмической реконструкции зданий], 1997.
    11. FEMA P-58-6. Guidelines for performance-based seismic design for buildings [Руководство по сейсмическому проектированию зданий на основе эксплуатационных характеристик], 2018.
    12. FEMA 356. Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings [Предварительный стандарт и комментарии к cейсмической реабилитации зданий], 2000.
    13. FEMA 445. Next generation performance-based seismic desgn guidelines [Руководство сейсмического проектирования нового поколения на основе эксплуатационных характеристик], 2006.
    14. Тамразян А. Г., Мацеевич Т. А. Надежностная оптимизация конструкций с учетом неопределенностей при проектировании // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования-2022: cб. докл. Третьей Национальной научной конференции. М. : НИУ МГСУ, 2023. С. 50-54.
    15. ISO 19338:2014. Требования проектно-конструкторских стандартов к рабочим характеристикам и оценке конструкционного бетона.
    16. Колобков А. А. Параметрический метод нормирования. Постоянное стремление к изменениям // АВОК. 2023. № 8. С. 1-8.
    17. Травуш В. И., Кузеванов Д. В., Волков Ю. С. О параметрической системе нормирования железобетонных конструкций // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 9. С. 75-79. doi: 10/33622/0869-7019.2023.09.75-79
    18. Пекин Д. А. Стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных балок с нормальными трещинами при плоском изгибе // Промышленное и гражданское строительство. 2024. № 9. С. 59-67. doi: 10.33622/0869-7019.2024.09.59-67
    19. Kolchunov V. I., Fedorov S. S. Serviceability limit state parameters for high strength concrete structures [Проблема нормирования параметров предельных состояний второй группы для конструкций из высокопрочного железобетона] // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2024. Vol. 20(3). Pp. 145-158. doi: 10.22337/2587-9618-2024-20-3-145-158
  • Для цитирования: Тур В. В., Колчунов В. И., Тамразян А. Г. Безопасность зданий и сооружений с позиций новых требований параметрического нормирования // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 4. С. 4-15. doi: 10.33622/0869-7019.2025.04.04-15


НАЗАД