НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
- Работа сейсмоизолирующих систем на основе скользящего пояса
- УДК 624.04
doi: 10.33622/0869-7019.2025.04.43-50
Анас АБУХАЗИМ, аспирант, abuhazeemanas7@gmail.com
Анастасия Ивановна КАРАКОЗОВА, кандидат технических наук, доцент кафедры, karakozovaai@mgsu.ru
Ирина Дмитриевна БЫКОВСКАЯ, лаборантка, irina24680135@gmail.com
Александра Денисовна ЧИЖЕВСКАЯ, студентка, sasha.chijevskaya@yandex.ru
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
Аннотация. Представлено исследование работы сейсмоизолирующих систем, основанных на принципе скользящего пояса. Анализируется эффективность таких систем в снижении сейсмической нагрузки на здания и сооружения. Исследование включает в себя теоретический анализ динамического поведения системы, численное моделирование с использованием конечно-элементного анализа и экспериментальное подтверждение результатов. Рассматриваются различные параметры системы, такие как характеристики скользящего материала, геометрия элементов и параметры возбуждающего или сейстмического воздействия. Определяются оптимальные параметры системы скользящего пояса для обеспечения эффективной сейсмоизоляции при различных сейсмических условиях и типах зданий и сооружений. Анализируются различные конструктивные решения, основные подходы исследования и методы составления математических моделей расчета сейсмоизолирующих систем на основе скользящего пояса, который позволяет снизить ускорения и усилия в несущих элементах зданий и сооружений, предотвращая резонанс при сейсмических воздействиях. Полученные результаты позволяют оценить эффективность и надежность таких систем, а также разработать рекомендации по оптимизации их проектирования и применения, тем самым повышая надежность и защиту от разрушений зданий и сооружений.
Ключевые слова: сейсмоизолирующие системы, скользящий пояс, устойчивость, опорные элементы, сейсмостойкость, моделирование, элементы сухого трения - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Айзенберг Я. М. [и др.]. Адаптивные системы сейсмической защиты сооружений. М. : Наука, 1978. 312 с.
2. Айзенберг Я. М. Сейсмоизолирующие адаптивные фундаментные системы // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1992. № 6. C. 22-25.
3. Бирбраер А. Н. Расчет конструкции на сейсмостойкость. СПб : Наука, 1998. 255 с.
4. Гольденблат И. И., Карцивадзе Г. Н. Руководство по проектированию сейсмостойких зданий и сооружений. Проектирование сейсмостойких гидротехнических, транспортных и специальных сооружений. М. : Стройиздат, 1971. 280 c.
5. Барштейн М. Ф., Ильичев В. А., Коренев Б. Г. [и др.]. Динамический расчет зданий и сооружений. М. : Стройиздат, 1984. 303 с.
6. Ньюмарк Н., Розенблат Э. Основы сейсмостойкого строительства. М. : Стройиздат, 1980. 344 с.
7. Смирнов В. И. Сейсмоизоляция - инновационная технология защиты высотных зданий от землетрясений в России и за рубежом / ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. М., 2007. С. 24-32.
8. Смирнов В. И., Бубис А. А. Обсуждение проекта свода правил "Здания сейсмостойкие и сейсмоизолированные. Правила проектирования" // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2014. № 3. С. 22-33.
9. Арутюнян А. Р. Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений // Инженерно-строительный журнал. 2010. № 3. С. 56-60.
10. Апсеметов М. Ч. Расчет зданий и сооружений с сейсмоизолирующим скользящим поясом на сейсмические воздействия с интенсивностью более 9 баллов // Вестник международного Института управления. 2017. № 3(145). С. 86-91.
11. Banoviж I., Radniж J., Grgiж N. Geotechnical seismic isolation system based on sliding mechanism using stone pebble layer: Shake-table experiments [Геотехническая система сейсмоизоляции, основанная на скользящем механизме с использованием слоя каменной гальки: эксперименты с встряхиванием стола] // Shock and Vibration. 2019. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2019/9346232 (дата обращения: 15.01.2025).
12. Bekmirzaev D. A., Mirzaev I. Earthquake resistance assessment of buried pipelines of complex configuration based on records of real earthquakes [Оценка сейсмостойкости заглубленных трубопроводов сложной конфигурации на основе записей реальных землетрясений] // Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2021. No. 57(6). Pp. 491-496. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11204-021-09697-0.pdf (дата обращения: 15.01.2025).
13. Belash T. Dry friction dampers in quake-proof structures of buildings. [Демпферы сухого трения в сейсмостойких конструкциях зданий]// Proc. Engineering. 2015. No. 117(1). Pp. 397-403. doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.184
14. Pelekis I., Madabhushi G. S. P., DeJong M. J. Seismic performance of buildings with structural and foundation rocking in centrifuge testing [Сейсмические характеристики зданий с раскачиванием конструкций и фундамента при испытаниях на центрифуге] // Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2018. No. 47(12). Pp. 2390-2409. URL: http://dx.doi.org/10.1002/eqe.3089 (дата обращения: 15.01.2025).
15. Тарасов В. А. [и др.]. Системы сейсмоизоляции // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. № 4(43). С. 117-140.
16. Выскребенцева М. А., Куен В. Л. Методы сейсмогашения и сейсмоизоляции с применением специальных устройств // Инженерный вестник Дона. 2019. № 1(52). С. 2017-2019.
17. Mkrtychev O. V., Mingazova S. M. Analysis of the reaction of reinforced concrete buildings with a varying number of stories with a seismic isolation sliding belt to an earthquake [Анализ реакции железобетонных зданий различной этажности с сейсмоизоляционным скользящим поясом на землетрясение] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. No. 869(5). Pp. 3-12. doi: 10.1088/1757-899X/869/5/052065
18. Фcheaua F. D. Mechanical systems based on dry friction force used for building isolation against seismic actions [Механические системы, основанные на силе сухого трения, используемые для изоляции зданий от сейсмических воздействий] // ANUL XXIV. 2017. No. (1). Pp. 396-401. URL: http://anale-ing.uem.ro/2017/45.pdf дата обращения: 15.01.2025).
19. Уздин А. М., Сандович Т. А., Амин С. А. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений. СПб : изд-во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 1993. 176 с.
20. Рашидов Т. Р., Кузнецов С. В., Мардонов Б. М., Мирзаев И. Прикладные задачи сейсмодинамики сооружений. Кн. 1. Действие сейсмических волн на подземный трубопровод и фундаменты сооружений, взаимодействующих с грунтовой средой. Tашкент : Navro'z, 2019. 268 с.
21. Кузнецов В. Д., Чэнь С. Скользящий пояс с фторопластом сейсмостойкого здания // Инженерно-строительный журнал. 2011. № 3(21). С. 53-58. doi: 10.18720/MCE.21.8
22. Лапин В. А., Ержанов С. Е., Даугавет В. П. Сравнительный анализ эффекта сейсмоизоляции с использованием инструментальных записей станций инженерно-сейсмометрических службы // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2018. № 4. С. 14-18.
23. Sanjaya K. P., Ravi S. S. Influence of friction models on response evaluation of buildings with sliding isolation devices [Влияние моделей трения на оценку отклика зданий со скользящими изолирующими механизмами] // 13th World Conference on Earthquake Engineering. 2004. URL: https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/13_1373.pdf (дата обращения: 15.01.2025).
24. Ювмитов А. С., Хакимов С. Р. Исследование влияния сейсмоизоляции на динамические характеристики здания // ACTA TTPU. 2020. № 10. С. 59-65. - Для цитирования: Абухазим А., Каракозова А. И., Быковская И. Д., Чижевская А. Д. Работа сейсмоизолирующих систем на основе скользящего пояса // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 4. С. 43-50. doi: 10.33622/0869-7019.2025.04.43-50
НАЗАД

