Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах

Auteurs-es

  • Владимир Александрович Сахаров Зеленогурський Університет вул. Ліцеальна, 9, Зелена Гура, Польща, 65-417, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9381-3283
  • Олександр Сергійович Сахаров Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлоцький, 31, м. Київ, Україна, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8334-9712
  • Олександр Володимирович Литвин Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлоцький, 31, м. Київ, Україна, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2818-3457

DOI :

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.85841

Mots-clés :

моделювання, прямий динамічний метод, сейсміка, багатоповерхові будинкі, основа – фундамент – будівля

Résumé

Представлено результати дослідження коливань багатоповерхового двохсекційного будинку кутової форми при дії сейсмічних навантажень. Моделювання проводилось в просторовій постановці в складі системи «основа – фундамент – будівля» методом прямого інтегрування в часі за явною схемою. Показано, що кутова форма будівель призводить до підвищених вимог щодо мінімальної відстані до сусідніх конструкцій

Bibliographies de l'auteur-e

Владимир Александрович Сахаров, Зеленогурський Університет вул. Ліцеальна, 9, Зелена Гура, Польща, 65-417

Доктор технічних наук, професор

Кафедра будівельної механіки

 

Олександр Сергійович Сахаров, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлоцький, 31, м. Київ, Україна, 03680

Доктор технічних наук, професор

Кафедра основ і фундаментів

Олександр Володимирович Литвин, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлоцький, 31, м. Київ, Україна, 03680

Аспірант, молодший науковий співробітник

Кафедра основ і фундаментів

Références

Krasnikov, N. D. (1970). Dinamicheskie svojstva gruntov i metody ih opredelenija [Dynamic properties of soils and methods of their determination]. Leningrad: Strojizdat, 240.

Bolisetti, C., Coleman, J. (2015). Advanced Seismic Soil Structure Modeling. U. S. Department of Energy Office of Nuclear Energy.

Boyko, I. P., Sakharov, O. S., Sakharov, V. O. (2013). Behavior of the multi-story building under seismic loads with the account of the viscoplasticity of the soil base. Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Paris, 2, 1443–1446.

Sakharov, V. (2016). Dynamic behavior of Zymne Monastery Cathedral on soil base with consideration of non-linear deformation of materials. Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, 503–506. doi: 10.1201/b20057-107

DBN V.1.1-12:2014. Construction in seismic regions of Ukraine (2014). Kyiv: Mіnregіon of Ukraine, 110.

Nemchinov, Yu. I., Maryenkov, N. H., Havkin, A. K., Babik, K. N. (2008). Building design with a given level of seismic resistance (with the recommendations of Eurocode 8, international standards and requirements DBN). Building constructions. Kyiv, 76, 6–8.

Guyan, R. J. (1965). Distributed mass matrix for plate element bending. AIAA Journal, 3 (3), 567–568. doi: 10.2514/3.2922

Li, M., Lu, X., Lu, X., Ye, L. (2014). Influence of soil–structure interaction on seismic collapse resistance of super-tall buildings. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6 (5), 477–485. doi: 10.1016/j.jrmge.2014.04.006

Sakharov, V. O. (2015). Use of spectral superelements in dynamic analysis of “soil base – foundation – building” systems. Visnyk of Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, 1 (202), 35–44.

Sakharov, A., Altenbah, I. (Ed.) (1982). The finite elements method in the mechanics of solids. Kyiv: Vishcha Shkola, 80.

Publié-e

2016-12-20

Numéro

Rubrique

Technical Sciences