НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
- Испытания конструкций стеклянных козырьков зданий на сейсмостойкость
- УДК 69.01
doi: 10.33622/0869-7019.2026.05.16-24
Аркадий Вульфович ГРАНОВСКИЙ, кандидат технических наук, профессор кафедры, granovskiyav@mgsu.ru
Владимир Александрович СМИРНОВ, кандидат технических наук, доцент кафедры, vasmirnov@mgsu.ru
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337 Москва, Ярославское ш. 26
Аннотация. Рассмотрены варианты конструкций стеклянных козырьков - консольный, на вантах в виде тяг, на металлическом каркасе. В исследовании использовалось закаленное многослойное стекло триплекс, прошедшее специальную химическую и термическую обработку. Был экспериментально определен частотно-зависимый локальный коэффициент динамичности как отношение максимальных ускорений отклика к максимальным ускорениям в зоне крепления. Приведены результаты исследований стеклянных козырьков на динамические воздействия с использованием двухкомпонентной виброплатформы. Представлены акселерограммы ускорений и перемещений конструкций при действии динамической нагрузки, моделирующей сейсмическое воздействие. Изложена методика проведения динамических испытаний. На каждой частоте выполнялась непрерывная регистрация параметров отклика объекта исследования. В процессе испытаний расчетные сейсмические силы определяли по спектральной теории сейсмостойкости на основе использования спектра реакции. Итоговый локальный коэффициент динамичности получался как огибающий максимальных значений коэффициентов динамичности, полученных при испытании на разные направления динамического воздействия. Отмечены особенности реакций рассмотренных конструктивных вариантов козырьков на сейсмические воздействия.
Ключевые слова: стеклянные козырьки, динамические испытания, триплекс, сейсмостойкость, сейсмоплатформа, акселерограммы ускорений и перемещений - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Memari A. M., Behr R. A., Kremer P. A. Seismic behavior of curtain walls containing insulating glass units [Сейсмостойкость навесных стен, содержащих стеклопакеты]. Journal of Architectural Engineering, 2003, no. 9(2), рр. 70-85. doi: 10.1061/(ASCE)1076-0431(2003)9:2(70)
2. Arifin F., Sullivan T., Dhakal R. Experimental investigation into the seismic fragility of a commercial glazing system [Экспериментальное исследование сейсмической хрупкости коммерческой системы остекления]. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, 2020, no. 53(3), pp. 144-149. doi: 10.5459/bnzsee.53.3.рр.144-149
3. Назаров Ю. П., Позняк Е. В. Определение коэффициента динамичности в расчетах на сейсмостойкость // Строительство: наука и образование. 2015. № 1. С. 1-8.
4. Айзенберг Я. М., Акбиев Р. Т., Смирнов В. И. Динамические испытания и сейсмостойкость навесных фасадных систем // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2008. № 1. C. 13-15.
5. Акбиев Р. Т., Чубаков М. Ж. Основные подходы и требования по экспериментальной оценке сейсмобезопасности навесных фасадных систем // Проектирование и строительство в Сибири. 2011. № 4. C. 31-37.
6. Акбиев Р. Т., Чубаков М. Ж. Комплексная оценка и сравнительный анализ динамической устойчивости и конструктивной безопасности навесных фасадных систем // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2012. № 1. C. 62-69.
7. Horиiиkovб I., Netu_il M., Eliб_ovб M. Comparison of analytical and numerical calculation of load-bearing glass structure [Сравнение аналитического и численного расчета несущей стеклянной конструкции]. Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering. Prague, 2020, pр. 1-14.
8. Hutchinson T. C., Zhang J., Eva C. Development of a drift protocol for seismic performance evaluation considering a damage index concept [Разработка протокола дрейфа для оценки сейсмических характеристик с учетом концепции индекса ущерба]. Earthquake Spectra, 2011, no. 27(4), pp. 1049-1076. doi: 10.1193/1.3652707
9. Brueggeman J., Behr R., Wulfert H. et al. Dynamic racking performance of an earthquake-isolated curtain wall system [Динамические характеристики стеллажей в сейсмоизолированной системе навесных стен]. Earthquake Spectra, 2000, no. 16, pp. 735-756. doi:10.1193/1.1586137
10. Broker K., Fisher S., Memari A. Seismic racking test evaluation of silicone used in a four-sided structural sealant glazed curtain wall system [Оценка силикона, используемого в системе застекленных навесных стен с четырехсторонним структурным герметиком, при испытании на сейсмостойкость стеллажей]. Journal of ASTM International, 2012, no. 9, pp. 104144. doi:10.1520/JAI104144
11. Карапетян Дж. К. Сопоставительный анализ расчетных кривых коэффициента динамичности b(T, n), полученных различными методами // Вопросы инженерной сейсмологии. 2012. Т. 39. № 3. C. 33-40.
12. Biot M. A. Transient oscillations in elastic system [Переходные колебания в упругой системе]. Pasadena (California, USA), 1932. Ch. II. Vibrations of buildings during earthquake.
13. Назаров А. Г., Дарбинян С. С. Основы количественного определения интенсивности сильных землетрясений. Ереван : АН АрмССР, 1974. 165 с.
14. Хачиян Э. Е. Сейсмические воздействия на высотные здания и сооружения. Ереван : Айастан, 1973. 327 c.
15. Хачиян Э. Е. Прикладная сейсмология. Ереван : Гитутюн, 2008. 491 c.
16. Kabantsev O., Smirnov V. The assessment of non-bearing structure seismic stability using local dynamic amplification factor [Оценка сейсмостойкости ненесущего сооружения с использованием коэффициента локального динамического усиления]. AIP Conference Proceedings, 2023, pp. 020055. doi: 10.1063/5.0110867 - Для цитирования: Грановский А. В., Смирнов В. А. Испытания конструкций стеклянных козырьков зданий на сейсмостойкость // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 5. С. 16-24. doi: 10.33622/0869-7019.2026.05.16-24
НАЗАД

