Київський національний університет будівництва і архітектури
Інституційний репозитарій

Фонди
Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.
Нові надходження
listelement.badge.dso-typeДокумент, EXPERIMENTAL STUDIES OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH POST-TENSIONED ROPES(2026) ;Dmytro SMORKALOVVolodymyr VYNOKURlistelement.badge.dso-typeДокумент, DESIGN AND DETAILING OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS UNDER TORSION: NORMATIVE APPROACHES AND PRACTICAL FEATURES(2026)Leonid SKORUKУ статті розглянуто сучасні нормативні та практичні підходи до розрахунку і конструювання залізобетонних елементів на крутіння відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Висвітлено фізичну природу крутіння як складного просторового напружено-деформованого стану, супроводжується виникненням головних розтягувальних і стискальних напружень, орієнтованих під кутом до поздовжньої осі елемента. Проаналізовано особливості роботи залізобетону при дії крутних моментів, механізм утворення просторових похилих тріщин та причини зниження несучої здатності елементів у порівнянні з роботою на згин. Показано, що крутіння у більшості випадків діє сумісно із згином та поперечною силою, що суттєво ускладнює розрахунок і вимагає врахування взаємодії внутрішніх зусиль. У роботі наведено класифікацію крутіння на первинне (рівноважне) та вторинне (від сумісності деформацій), визначено принципові відмінності між ними та особливості врахування в інженерній практиці. Розглянуто випадки, коли розрахунок на крутіння є обов’язковим, а також ситуації, у яких допускається обмеження конструктивним армуванням без детальної перевірки несучої здатності. Детально висвітлено деформаційну модель просторової ферми та концепцію еквівалентного тонкостінного замкненого перерізу, які лежать в основі сучасних нормативних методик розрахунку. Описано принцип визначення дотичних напружень у стінках еквівалентного перерізу, механізм роботи бетонних стиснутих розкосів та роль поперечної і поздовжньої арматури у сприйнятті розтягувальних зусиль. Наведено критерії перевірки граничних станів, зокрема умови недопущення роздавлювання бетонних розкосів, а також особливості вибору кута нахилу стиснутих елементів просторової ферми. У статті проаналізовано сумісну дію крутіння, поперечної сили та згину, наведено умови суперпозиції внутрішніх зусиль і принципи сумарного визначення необхідної площі арматури. Окрему увагу приділено конструктивним вимогам до армування елементів, що працюють на крутіння, зокрема застосуванню замкнених хомутів, рівномірному розміщенню поздовжньої арматури попериметру перерізу та забезпеченню надійного анкерування арматурного каркаса. Розглянуто особливості роботи відкритих тонкостінних перерізів, для яких необхідно враховувати депланацію та додаткові нормальні напруження. Отримані результати узагальнюють сучасні нормативні підходи до розрахунку залізобетонних елементів на крутіння та можуть бути використані при проєктуванні балок, ригелів, рамних і просторових конструкцій, у яких крутіння є визначальним або супутнім фактором напружено-деформованого стану.listelement.badge.dso-typeДокумент, THE EVALUATION OF THE INFLUENCE OF GEOMETRIC PARAMETERS ON THE LOAD-BEARING CAPACITY OF STEEL TANKS MADE OF HIGH-STRENGTH STEELS(2026) ;Yevhenii YEHOROV ;Yuliia IVCHENKO ;Oleksandr IVCHENKOMykyta NIKIFOROVСталеві вертикальні наземні резервуари широко застосовуються в хімічній, нафтовій та газовій промисловості як ємності для зберігання рідких продуктів і газів. З точки зору розрахунку вертикальних резервуарів, можна зазначити, що під час експлуатації циліндрична стінка може перебувати у двох діаметрально протилежних розрахункових ситуаціях: у заповненому стані всі шари циліндричноїстінки знаходяться в стані розтягнення від тиску продукту та дії внутрішнього надлишкового тиску, тоді як у порожньому стані – всі шари стискаються як у меридіональному, так і в окружному напрямках відповідними навантаженнями. При проектуванні сталевих резервуарів товщина поясів циліндричної стінки визначається, перш за все, з умови забезпечення міцності, після чого уточнюється з урахуванням вимог стійкості конструкції. Це становить суть проблем, пов'язаних з ефективним використанням високоміцних сталей для вертикальних резервуарів: застосування високоміцних сталей дозволяє зменшити товщину поясів циліндричної стінки, але це можливе зменшення обмежене умовами стійкості. Ефективного вирішення цієї проблеми можна досягти шляхом варіювання геометричних параметрів резервуара, що за одних і тих же зовнішніх навантажень дасть змогу регулювати рівень внутрішніх напружень і критичних навантажень резервуара. У статті досліджується вплив товщини циліндричної стінки та геометричних параметрів резервуарів різної місткості на напружено-деформований стан і критичні параметри стійкості. Встановлено,що визначення мінімально допустимої товщини стінки за умовами стійкості є більш жорстким, ніж за умовами міцності. При цьому забезпечення міцності нижніх поясів циліндричної стінки для резервуарів середньої та великої місткості можливе лише за рахунок застосування сталей високої міцності. Водночас ефективність їх використання обмежується стійкості.