ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАГАТОПУСТОТНИХ ПЛИТ ПРИ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОГО І РІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

  • А.В. Набока Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4462-7927
  • Д.Г. Петренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-8168-7224
  • Ю.М. Круль Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-0069-4191
  • С.С. Злобін Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.33042/2311-7257.2024.110.1.10

Ключові слова:

зосереджене навантаження, тестування, бетон, розрахунок, прогин, поперечна сила

Анотація

Наукова робота присвячена комплексному дослідженню напружено-деформованого стану багатопустотних плит перекриття, яке було реалізовано за допомогою встановлення експериментальним шляхом характеру деформування розроблених плит перекриття, а також визначення несучої здатності та характеристик деформативності і тріщиностійкості при короткочасному навантаженні. Проведена чисельна верифікація шляхом теоретичного розрахунку тестової несучої здатності та контрольного навантаження з урахуванням розрахункового значення поперечної сили.

Біографії авторів

А.В. Набока, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельних конструкцій

Д.Г. Петренко, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельних конструкцій

Ю.М. Круль, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри будівельних конструкцій

С.С. Злобін, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Студент 4 курсу ННІ БЦІ

Посилання

Abd Elmegeed Abd Elhameed, Eslam Ali, Ragab Mahmoud, Ahmed Eisa, Mohamed H. El-Feky, Peter Sabol & Dušan Katunský (2024) Strengthening of hollow core precast prestressed reinforced concrete slabs using different techniques, Cogent Engineering, 11:1, 2307170, DOI: 10.1080/23311916.2024.2307170

Cuenca, E., & Serna, P. (2013). Failure modes and shear design of prestressed hollow core slabs made of fiber reinforced concrete. Composites Part B: Engineering, 45(1), 952–964. DOI: 10.1016/j.compositesb. 2012.06.005

Fujikura, S., Nguyen, M. H., Baba, S., Fujiwara, H., Tategami, H., & Murai, H. (2021). Development of narrow loop joint for precast concrete slabs with fiber-reinforced mortar: Experimental investigation of material properties and flexural behavior of joint. Applied Sciences, 11(17), 8235. DOI: 10.3390/app11178235

Li, X., Wu, G., Popal, M. S., & Jiang, J. (2018). Experimental and numerical study of hollow core slabs strengthened with mounted steel bars and prestressed steel wire ropes. Construction and Building Materials, 188, 456–469. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.08.073

Pinheiro, G., Moreno Junior, A., Schultz, A., Silva, I., Arroyo, F. N., Aquino, V., Ferreira, M., Carvalho, R., Santos, H., Christoforo, A. L., & Almeida Filho, F. (2023). Shear behavior of prestressed hollow core one-way slabs with openings: Experimental, numerical, and standard formulation verification. Buildings, 13(7), 1857. DOI: 10.3390/buildings13071857

Zaja˛c, J., Drobiec, Ł., Jasinski, R., Wieczorek, M., Mazur, W., Grzyb, K., & Kisiołek, A. (2021). The behaviour of halfslabs and hollow-core slab in four-edge supported conditions. Applied Sciences, 11(21), 10354. DOI: 10.3390/app112110354

Kankeri, P., & Prakash, S. S. (2017). Efficient hybrid strengthening for precast hollow core slabs at low and high shear span to depth ratios. Composite Structures, 170, 202–214. DOI: 10.1016/j.compstruct.2017. 03.034

Babaiev V.M., Bambura A.M., Pustovoitova O.M., Reznik P.A., Stoianov Ye.H., Shmukler V.S. (2015). Practical calculation of elements of reinforced concrete structures for DBN В.2.6-98:2009 in comparison with calculations under SNiP 2.03.01-84* and EN 1992-1-1 (Eurocode 2). «Golden Pages», 206 p. Retrieved from: https://eprints.kname.edu.ua/42750/1 [in Ukrainian]

Kotsiurubenko O.N., Krantevska O.M., Karpiuk V.M. (2017). Analysis of some standard methods for calculating reinforced concrete elements by the action of transverse force. Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architectur, 58, 197-207. Retrieved from: https://ep3.nuwm.edu.ua/5683/1 [in Ukrainian]

Reznik P.A., Koreniev R.V. (2018). The influence of the constructive features on the stress-strain state of special shell systems. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 91 (1), 317-325. Retrieved from: https://svc.kname.edu.ua/index.php/svc/article/view/780 [in Ukrainian]

Stoyanov E., Naboka A. (2016). Experimental research work of the prestressed reinforced concrete slabs composed of the disk overlap. Scientific Bulletin of Civil Engineering, 1(83), 107 – 111. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_1_24 [in Ukrainian]

Melnyk I. V., Sorokhtey V. M., Prystavsky T. V. (2018). Flat reinforced concrete slab structures with effective inserts. Monograph, 272 р. Retrieved from: https://opac.lpnu.ua/cgi-bin/koha [in Ukrainian]

Melnyk I.V., Sorokhtey V.M., Prystavsky T.V., Partuta V.P. (2018). Technical and economic efficiency of monolithic reinforced concrete floors with inserts. Resource-efficient materials, structures, buildings and constructions, 36, 142-150. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv [in Ukrainian]

Afanasyeva L. V., Moskalenko M. V. (2023). Investigation of the efficiency of monolithic slabs of multi-storey frame buildings. Building structures. Theory and practice, 12, 139-148. DOI: 10.32347/2522-4182.12.2023.139-148

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-27