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

Авторы

  • Владимир Александрович Сахаров Зеленогурский университет ул. Лицеальная, 9, г. Зелена Гура, Польша, 65-417, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9381-3283
  • Олександр Сергійович Сахаров Киевский национальный университет строительства и архитектуры пр. Воздухофлотский, 31, г. Киев, Украина, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8334-9712
  • Олександр Володимирович Литвин Киевский национальный университет строительства и архитектуры пр. Воздухофлотский, 31, г. Киев, Украина, 03680, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2818-3457

DOI:

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

Ключевые слова:

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

Аннотация

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

Биографии авторов

Владимир Александрович Сахаров, Зеленогурский университет ул. Лицеальная, 9, г. Зелена Гура, Польша, 65-417

Доктор технических наук, профессор

Кафедра строительной механіки 

Олександр Сергійович Сахаров, Киевский национальный университет строительства и архитектуры пр. Воздухофлотский, 31, г. Киев, Украина, 03680

Доктор технических наук, профессор

Кафедра оснований и фундаментов

Олександр Володимирович Литвин, Киевский национальный университет строительства и архитектуры пр. Воздухофлотский, 31, г. Киев, Украина, 03680

Аспирант, младший научный сотрудник

Кафедра оснований и фундаментов

Библиографические ссылки

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.

Опубликован

2016-12-20

Выпуск

Раздел

Технические науки