<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sat</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">НАУКА и ТЕХНИКА</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science &amp; Technique</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-1031</issn><issn pub-type="epub">2414-0392</issn><publisher><publisher-name>Belarusian National Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2227-1031-2019-18-2-93-103</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-1947</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Распределение усилий под нагрузкой в многопустотных плитах сборно-монолитного перекрытия, опертого на несущие стены</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Distribution of Load Forces in Hollow Core Slabs of Precast Solid Floor Supported on Bearing Walls</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Босаков</surname><given-names>С. B.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bosakov</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мордич</surname><given-names>А. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mordich</surname><given-names>A. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук</p><p>Адрес для переписки: Мордич Александр Иванович – ООО «БЭСТинжиниринг», просп. Машерова, 9, оф. 211, 220002, г. Минск, Республика Беларусь. Тел.: +375 17 284-83-45    alex.mordich@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Mordich Alexander I. – BESTinzhiniring, 9, off. 211, Masherova Ave., 220002, Minsk, Republic of Belarus. Tel.: +375 17 284-83-45    alex.mordich@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">alex.mordich@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Карякин</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Karyakin</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, профессор</p><p>Челябинск</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сонин</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sonin</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, доцент</p><p>Челябинск</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дербенцев</surname><given-names>И. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Derbentsev</surname><given-names>I. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, доцент</p><p>Челябинск</p></bio><bio xml:lang="en"/><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>БЭСТинжиниринг ООО</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>BESTinzhiniring</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>South Ural State University (National Research University)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>17</day><month>04</month><year>2019</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><fpage>93</fpage><lpage>103</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Босаков С.B., Мордич А.И., Карякин А.А., Сонин С.А., Дербенцев И.С., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Босаков С.B., Мордич А.И., Карякин А.А., Сонин С.А., Дербенцев И.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Bosakov S.V., Mordich A.I., Karyakin A.A., Sonin S.A., Derbentsev I.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://sat.bntu.by/jour/article/view/1947">https://sat.bntu.by/jour/article/view/1947</self-uri><abstract><p>Потребности снижения себестоимости строительства жилых и общественных зданий и обеспечения в них свободной и трансформируемой при эксплуатации планировочной структуры вызывают интерес к стеновым системам зданий, выполняемым с большим шагом несущих стен. Для сокращения трудозатрат и повышения темпа строительства в такой несущей системе здания также требуются максимальное использование крупногабаритных сборных изделий и минимизация расхода монолитного бетона. При этом сборные изделия должны быть заменяемы по условиям местной (региональной) базы стройиндустрии, а объема монолитного бетона достаточно для обеспечения полного перераспределения внутренних усилий между элементами несущей системы под нагрузкой. Применительно к описанной несущей стеновой системе многоэтажного здания в статье представлена конструкция плоского сборно-монолитного перекрытия, образованного многопустотными плитами и монолитными ригелями, опираемого на несущие стены. Многопустотные плиты, опертые по торцам на монолитные ригели в плоскостях несущих стен, размещены плотными группами между монолитными связевыми ригелями. Плотные контакты между элементами перекрытия зафиксированы внутренними связями. На основании натурных испытаний и существующих теоретических положений получены новые данные по распределению усилий в элементах перекрытия при действии вертикальной нагрузки. Установлено, что под действием этой нагрузки в плоскости перекрытия вдоль обеих главных осей возникают реактивные распорные усилия, обеспечивающие работу каждой группы многопустотных плит в перекрытии как эффективной цельной сплошной пластины, опертой по контуру. Учет реактивных распорных усилий позволяет наиболее точно оценить несущую способность и жесткость сборно-монолитного перекрытия и при многопустотных плитах толщиной 220 мм обеспечить увеличение шага несущих стен до 8 м и более.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The need to cut construction cost of residential and public buildings and provide them with a free and transformable planning structure during their operation cause interest in building wall systems with a large step of bearing walls. In order to reduce labor inputs and increase rate of construction in such building load-bearing system it is also necessary to maximize the use of large-sized prefabricated products and minimize consumption of in-situ concrete. In this case prefabricated products should be substituted according to the conditions of local (regional) construction industry base and volume of in-situ concrete must be sufficient to ensure a complete redistribution of internal forces between elements of the bearing system under load. As for the described bearing wall system of a multi-storey building the paper presents a flat precast solid floor formed by hollow-core slabs and monolithic crossbars supported by load-bearing walls. The hollow-core slabs supported at the ends on cast-in-place crossbars in the planes of bearing walls are arranged in dense groups between cast-in-place braced cross-beams. Dense contacts between overlapping elements are fixed by internal bonds. New data on distribution of forces in floor elements under the action of a vertical load have been obtained on the basis of full-scale tests and existing theoretical assumptions. It has been established that due to this load reactive thrust forces ensuring an operation of every hollow-core slab group in the floor as an effective solid plate supported along the contour have been originated in the floor plane along two main axes. Calculation of the reactive thrust forces makes it possible more accurately to assess a load-bearing capacity and rigidity of the precast solid floor and to increase a step of bearing walls up to 8 m and more while having hollow-core slabs with a thickness of 220 mm.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сборно-монолитное перекрытие</kwd><kwd>многопустотные плиты</kwd><kwd>монолитные ригели</kwd><kwd>несущие стены</kwd><kwd>продольный и поперечный распор</kwd><kwd>несущая способность</kwd><kwd>жесткость</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>precast solid floor</kwd><kwd>hollow core slabs</kwd><kwd>monolithic crossbars</kwd><kwd>bearing walls</kwd><kwd>longitudinal and transverse thrusts</kwd><kwd>load carrying capacity</kwd><kwd>rigidity</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маклакова, Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы проектирования / Т. Г. Маклакова. М.: Изд-во АСВ, 2006. 160 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maklakova T. G. (2006) Multi-Storey Buildings. Urban and Architectural-Structure Problems of the Designing. Moscow, Publishing House ASV. 160 (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Магай, А. А. Крупнопанельные жилые дома с широким шагом несущих конструкций, обеспечивающих свободную планировку квартир / А. А. Магай, Н. В. Дубынин // Жилищное строительство. 2016. № 10. С. 21–24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Magay A. A., Dubynin N. V.  (2016) Large-Panel Residential Buildings with a Broad Step of Bearing Structures, Ensuring the Free Layout of Apartments. Zhilishchnoe Stroitel'stvo, (10), 21–24 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Профессионалы встретились на VI международной научно-практической конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России» InterConPan-2016 в Краснодаре (информация) // Развитие крупнопанельного домостроения в России: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. InterConPan-2016. Краснодар: Рекламно-издательская фирма "Стройматериалы", 2016. С. 3–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">????????????? ??????????? ?? VI ????????????? ??????-???????????? ??????????? «???????? ???????????????? ???????????? ? ??????» InterConPan-2016 ? ?????????? (??????????). Razvitie krupnopanel'nogo domostroeniya v Rossii: materialy VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. InterConPan-2016 [Development of large-panel housing-construction in Russia: Proceedings of  7th International Scientific and Practical Conference InterConPan-2016]. Krasnodar, Stroimaterialy Publ., 2016, 3–10 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нормирование в крупнопанельном домостроении: новый свод правил по проектированию крупнопанельных конструктивных систем / С. А. Зенин [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 2. С. 10–15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zenin S. A., Sharipov R. Sh., Kudinov O. V., Shapiro G. I. (2018) Norm setting in large-panel housing construction: New handbook of rules and regulations on designing of large-panel structural systems. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo = Industrial and Civil Construction, (2), 10–15 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Результаты испытаний нагружением сборно-монолитного перекрытия, опертого на несущие стены многоэтажного здания / С. В. Босаков [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 2. С. 35–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bosakov S. V., Mordich A. I., Karyakin A. A., Sonin S. A., Derbentsev I. S., Popp P. V. (2018) Load Test Results of  Precast-Monolithic Floor Supported on Bearing Walls of Multi-Storey Building. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo = Industrial and Civil Construction, (2), 35–42 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Айвазов, Р. Л. Сборное перекрытие, опертое по контуру и работающее с поперечным распором / Р. Л. Айвазов, И. В. Лапицкий // Бетон и железобетон. 1991. № 11. С. 7–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aivazov R. L., Lapitsky I. V. (1991) Precast floor supported on contour and working with cross thrust. Beton i Zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete], (11), 7–9 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Босаков С. В. К повышению несущей способность и жесткости перекрытий, образованных многопустотными плитами / С. В. Босаков, А. И. Мордич, В. Н. Симбиркин // Промышленное и гражданское строи-тельство. 2017. № 4. С. 30–36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bosakov S. V., Mordich A. I., Simbirkin V. N. (2017) On increase of bearing capacity and rigidity of floors made of hollow-core slabs. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo = Industrial and Civil Construction, (4), 30–36 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коякин, А. А. Некоторые результаты натурных испытаний фрагмента каркасного здания в сборно-монолитном исполнении / А. А. Коякин, В. М. Митасов // Бетон и железобетон. 2015. № 5. С. 18–20.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Koyakin A. A., Mitasov V. M. (2015) Some results of field tests on fragment  of precast-monolithic frame building. Beton i Zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete], (5), 18–20 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Назаров, Ю. П. Автоматизированное проектирование плоских монолитных и сборно-монолитных перекрытий каркасных зданий / Ю. П. Назаров, Ю. Н. Жук, В. Н. Симбиркин // Промышленное и гражданское строительство. 2006. № 10. С. 48–50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nazarov Yu. P., Zhuk Yu. N., Simbirkin B. N. (2006) Computer-aided design of flat monolithic and precast-monolithic slabs in frame buildings. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitelstvo = Industrial and Civil Construction, (10), 48–50 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимошенко, С. П. Пластинки и оболочки / С. П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер. М.: Наука, 1966, 63 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timoshenko, S. P., Voynovsky-Kriger S. (1966) Plates and shells. Moscow, Nauka Publ. 63 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алявдин, П. В. Прочность и деформации сборно-монолитных дисков перекрытий при сдвиге в их плоскости / П. В. Алявдин, А. И. Мордич, В. Н. Белевич // Бетон и железобетон. 2014. № 2. С. 13–18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alyavdin P. V., Mordich A. I., Belevich V. N. (2014) Strength and deformation  of  precast-monolithic floor slabs in case of their in-plane shear Beton i Zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete], (2), 13–18 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Меркулов, А. А. Работа рамно-связевых каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узлов сопряжений сборных колонн, диафрагм и плоских монолитных перекрытий / А. А. Меркулов // Строительная механика и расчет сооружений. 2010. № 4. С. 15–19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merkulov A. A. (2010) Behavior of braced frameworks in multi-storey buildings with due account of  deformation capacity for longitudinal beams of precast columns, diaphragms and flat monolithic floor slabs. Stroitelnaya Mekhanika i Raschiot Sooruzheniy = Structural Mechanics and Analysis of Constructions, (4), 15–19 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций. Справочное пособие к СНиП 2.03.01–84. М.: Стройиздат, 1991, 69 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Reference Book to Construction Rules and Regulations SNiP 2.03.01–84. Design of reinforced concrete precast-monolithic structures. Moscow, Stroyizdat Publ., 1991. 69 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
