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


  • КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
  • Оценка жесткости и трещиностойкости железобетонных элементов по результатам вибрационных испытаний
  • УДК 620.179.16:69.05
    doi: 10.33622/0869-7019.2026.02.12-16
    Юрий Саулович КУНИН, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры, uskunin@mgsu.ru
    Александр Сергеевич ПЕРУНОВ, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры, perunovas@mgsu.ru
    Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш., 26
    Аннотация. Рассмотрена актуальная задача современного строительства - проверка качества сборных элементов из железобетона с помощью вибрационного метода контроля с минимальными материальными и временными затратами. Приведены основные аналитические зависимости по определению жесткости и момента трещинообразования железобетонных элементов с учетом результатов вибрационных испытаний. Представлена методика проведения испытаний в режимах свободных и вынужденных колебаний. По измеренным частотам и декрементам колебаний определены фактические жесткости и моменты трещинообразования для испытанных железобетонных балок-перемычек. Показано, что с помощью анализа результатов испытаний балок вибрационным методом можно из партии испытанных однотипных элементов конструкций отобрать элементы лучшего качества с более высокими показателями жесткости и трещиностойкости и, соответственно, отбраковать конструкции более низкого качества. Основными критериями отбора являются два показателя - частота собственных (свободных) колебаний элемента конструкции и декремент колебаний.
    Ключевые слова: вибрационный метод контроля, жесткость и трещиностойкость железобетонных элементов, частота собственных колебаний, декремент колебаний, испытания зданий и сооружений, дефекты строительных конструкций
  • СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
    1. Кунин Ю. С., Перунов А. С. Виброакустические методы контроля качества строительных конструкций зданий и сооружений // Промышленное и гражданское строительство. 2023. № 3. С. 55-61. doi: 10.33622/0869-7019.2023.03.55-61
    2. Шахраманьян А. М. Локализация мест изменения напряженно-деформированного состояния строительных конструкций на основе данных вибродиагностических измерений // Вестник МГСУ. 2014. № 9. С. 54-66.
    3. Матюшкова О. Ю., Тэттэр В. Ю. Современные методы виброакустического диагностирования // Омский научный вестник. 2013. № 3(123). С. 294-299.
    4. Кадомцев М. И., Ляпин А. А., Шатилов Ю. Ю. Вибродиагностика строительных конструкций // Инженерный вестник Дона. 2012. № 3(21). С. 576-579.
    5. Захезин А. М., Колосова О. П., Иванов А. Е. Методы вибрационного диагностирования состояния несущих конструкций здания при воздействии транспортного потока // Наука и безопасность. 2015. № 3(16). С. 24-31.
    6. Голубова Т. А., Кадомцев М. И., Шатилов Ю. Ю. Локализация повреждений металлических ферменных конструкций при помощи вибрационных методов // Инженерный вестник Дона. 2013. № 4(27). С. 171-175.
    7. Еремеев В. П., Еремеев П. В., Еремеев Д. В. Совершенствование метода вибрационного контроля технического состояния мостовых конструкций // Дороги и мосты. 2022. № 2(48). С. 199-206.
    8. Савин С. Н., Попов В. М., Пухаренко Ю. В. [и др.]. Сейсмоакустические методы интегральной оценки физико-механических характеристик строительных конструкций зданий и сооружений // Вестник Евразийской науки. 2023. Т. 15. № 6. URL: https://esj.today/PDF/09SAVN623.pdf (дата обращения:17.08.2025).
    9. Есенов А. В., Коротков В. А., Кузьминов А. В., Родин П. А. [и др.]. Оценка прочности и устойчивости железобетонных конструкций АЭС с учетом результатов вибродиагностики // Вестник НИЦ "Строительство". 2022. № 3(34). С. 79-91.
    10. Зылева Н. В. Оценка динамических воздействий на наземные сооружения при демонтаже пролетного строения методом сбрасывания // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2007. № 3(16). С. 139-147.
    11. Берлинов М. В. Вибрационная безопасность при эксплуатации конструкций промышленных зданий в условиях динамических воздействий от оборудования // Безопасность труда в промышленности. 2023. № 6. С. 81-89.
    12. Томилов С. Н., Лапин А. В. Вибродиагностика как инструмент выявления скрытых особенностей конструкции и дефектов пролетного строения моста // Дальний Восток. Автомобильные дороги и безопасность движения : сб. науч. тр. Хабаровск, 2015. С. 122-125.
    13. Углова Е. В., Еганян Г. В. Вибродиагностика мостовых сооружений на автомобильных дорогах // Молодой исследователь Дона. 2021. № 2(29). С. 59-63.
    14. Каптелин С. Ю. Измерительное оборудование для динамических испытаний транспортных сооружений // Путь и путевое хозяйство. 2014. № 9. С. 31-34.
    15. Барштейн М. Ф., Ильичев В. А., Коренев Б. Г. Динамический расчет зданий и сооружений. М. : Стройиздат, 1984. 303 с.
    16. Максимов Л. С., Шейнин И. С. Измерение вибраций сооружений. Л. : Стройиздат, 1974. 255 с.
  • Для цитирования: Кунин Ю. С., Перунов А. С. Оценка жесткости и трещиностойкости железобетонных элементов по результатам вибрационных испытаний // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 2. С. 12-16. doi: 10.33622/0869-7019.2026.02.12-16


НАЗАД