<?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">10.21122/2227-1031-2022-21-4-314-322</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2569</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>Железобетонные стойки стендового безопалубочного формования для опор воздушных линий 0,4–10 кВ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Reinforced Concrete Posts Made by Long-Line Formwork-Free Shaping for 0.4–10 kV Overhead Line Supports</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>Мирзаев</surname><given-names>П. Т.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mirzaev</surname><given-names>P. T.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук, профессор</p><p>Адрес для переписки:Мирзаев Пулат Таджиевич -Ташкентский архитектурно-строительный институт,ул. Янги шахар, 9,100206, г. Ташкент, Республика Узбекистан.Тел.: +998 93 391-75-18pulatmirza@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Mirzaev Pulat T. -Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering,9, Yangi Shaxar str.,100206, Tashkent, Republic of Uzbekistan.Tel.: +998 93 391-75-18pulatmirza@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">pulatmirza@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шамансурова</surname><given-names>З. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shamansurova</surname><given-names>Z. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Докторант </p><p>г. Ташкент</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tashkent</p></bio><email xlink:type="simple">pulatmirza@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Ташкентский архитектурно-строительный институт</institution><country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering</institution><country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>08</month><year>2022</year></pub-date><volume>21</volume><issue>4</issue><fpage>314</fpage><lpage>322</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Мирзаев П.Т., Шамансурова З.П., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Мирзаев П.Т., Шамансурова З.П.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Mirzaev P.T., Shamansurova Z.P.</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/2569">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2569</self-uri><abstract><p>Применение технологии стендового безопалубочного формования для изготовления железобетонных конструкций дает возможность вести индустриальное строительство в соответствии с требованиями современных нормативных документов. Это позволяет разработку проектов выполнять индивидуально, а производство за короткий срок переналадить в соответствии с возникающими потребностями. В статье рассмотрена возможность применения железобетонных стоек, производимых по технологии стендового безопалубочного формования, для опор воздушных линий 0,4–10 кВ. Конструкции таких опор разработаны на типовой базе номенклатуры изделий. Решена задача по установлению минимального количества (двух) поперечных сечений с различными геометрическими размерами для всех марок предлагаемых стоек при соблюдении эксплуатационных требований и технологических условий производства. Поперечные сечения стоек, изготовленных по стендовой безопалубочной технологии, представляют собой трапеции, у которых размеры верхних оснований меньше нижних, что способствует сохранению формы свежеотформованного бетона. Для стоек длиной до 11,0 м предложено сплошное поперечное сечение с гранями трапеции: h = 245 мм; b = 150 мм (верхняя); b1 = 180 мм (нижняя). В средней части поперечного сечения стоек длиной от 11,0 до 16,4 м имеется полость по всей длине стойки. Размеры граней стойки: h = 300 мм; b = 205 мм; b1 = 235 мм Технология стендового безопалубочного формования предусматривает армирование предварительно напряженных конструкций высокопрочной проволочной или канатной арматурой Предлагаемые стойки армируются стержнями напрягаемой проволочной арматуры диаметром 5 мм класса Вр1400, поэтому предусматривается проектирование стоек без образования трещин в теле бетона при эксплуатации. Проволочная арматура располагается группами во всех угловых участках поперечного сечения стойки с равным количеством проволоки в каждой группе с учетом технологических особенностей стендов безопалубочного формования. На предлагаемое поперечное сечение полых стоек, производимых стендовым безопалубочным формованием, для опор воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ получен патент на полезную модель в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. Качественные характеристики стоек опор воздушных линий – это низкая материалоемкость, универсальность, технологичность, кроме того, инновационность, поскольку связаны с конструированием, изготовлением и испытанием опытных изделий для использования конкретными потребителями, т. е. с коммерциализацией.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>When using the technology of long-line formwork-free shaping for the manufacture of reinforced concrete structures, industrial engineering can be conducted in accordance with the requirements of modern regulatory documents. This allows projects to be developed individually, and production lines can be readjusted in a short time in accordance with emerging needs. In this regard, the possibility of using reinforced concrete posts produced by the technology of long-line formwork-free shaping for 0.4-10 kV overhead line supports is being considered. The designs of such supports are developed on the standard basis of the product range. The problem of establishing the minimum number (two) of cross-sections with different geometric dimensions for all brands of the offered posts is solved, subject to the operational requirements and technological specifications of production. The cross-sections of the proposed posts represent trapeziums, with the dimensions of the upper bases smaller than the dimensions of the lower bases in order to maintain the shape of the freshly formed concrete body of the posts made using long-line formwork-free shaping technology. For posts up to 11.0 m long, a solid cross-section with trapezoid edges is proposed: h = 245 mm; b = 150 mm (an upper base); b1 = 180 mm (a lower base). In the middle part of the cross-section of posts with a length of 11.0 to 16.4 m there is a cavity along the entire length of the posts. Cross-sectional dimensions of such posts are h = 300 mm; b = 205 mm, b1 = 235 mm. Long-line formwork-free shaping technology provides for the reinforcement of prestressed structures with high-strength wire or rope reinforcement. The proposed posts are rein-forced with 5Вр1400 rods, therefore, during their operation, the formation of cracks in the tensile zone of concrete is not fore-seen. The rods are located in groups at all corner sections along the cross-section of the post with an equal number of rods in each group, taking into account the technological features of the long-line formwork-free shaping. For the proposed cross-section of hollow posts, produced by long-line formwork-free shaping for 0.4–10 kV overhead line supports, a patent for autility model has been obtained from the Agency for Intellectual Property of Uzbekistan. Qualitative characteristics of the posts for overhead line supports are low material consumption, versatility, manufacturability, innovation, which lies in the fact that their implementation is associated with the design, manufacture and testing of experimental products for use by specific consumers, i. e. with the commercialization.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>геометрия конфигурации поперечного сечения</kwd><kwd>напрягаемая проволочная арматура</kwd><kwd>прочность</kwd><kwd>трещиностойкость</kwd><kwd>схемы армирования</kwd><kwd>низкая материалоемкость</kwd><kwd>универсальность</kwd><kwd>технологичность</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cross-section configuration geometry</kwd><kwd>stressed wire reinforcement</kwd><kwd>strength</kwd><kwd>crack resistance</kwd><kwd>reinforcement schemes</kwd><kwd>low material consumption</kwd><kwd>versatility</kwd><kwd>manufacturability</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">Фурсанов, М. И. Анализ эффективности применения композитных опор в электрических сетях Республики Беларусь / М. И. Фурсанов, П. А. Сазонов // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2019. Т. 62, № 1. С. 15–23. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-15-23.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fursanov M. I., Sazonov P. A. (2019) Analysis of the Efficiency of Composite Supports in Electric Networks of the Republic of Belarus. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 62 (1), 15–23. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-15-23 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блажко, В. П. О применении многопустотных плит безопалубочного формования в панельных и каркасных зданиях / В. П. Блажко // Жилищное строительство. 2013. № 2–3. С. 7–10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Blazhko V. P. (2013) On the Use of Hollow-Core Slabs of Formwork-Free Shaping in Panel and Frame Buildings. Zhilishchnoe Stroitelstvo = Housing Construction, (2–3), 7–10 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4–10 кВ: ТУ 5863-007-00113557–94. М.: АО «РОСЭП», 1994. 16 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Technical Specifications 5863-007-00113557–94. Reinforced Concrete Vibrating Posts for Supports of Overhead Lines 0.4–10 kV. Moscow, Publishing House of JSC “ROSEP”, 1994. 16 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стойки железобетонные предварительно напряженные вибрированные для опор воздушных линий электропередач напряжением 0,4–10 кВ: O’zDSt 3062:2016. Введ. 18.02.2016. Ташкент: Узстандарт, 2016. 25 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">O’zDSt 3062:2016. Reinforced Concrete Prestressed Vibrated Posts for Supports of Overhead Power Lines with Voltage 0.4–10 kV. Tashkent, Uzstandart Publ., 2016. 25 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур: КМК 2.03.01–96. Ташкент: Госкомархитектстрой, 1998. 84 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">КМК 2.03.01–96. Concrete and Reinforced Concrete Structures Designed to Operate Under Conditions of Elevated and High Temperatures. Tashkent, Goskomarkhitektstroi Publ., 1998. 84 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения: СП 63.13330.2012. Введ. 01.01.2013. М.: М-во регион. развития Рос. Федер., 2015. 168 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Code of Practice 63.13330.2012. Concrete and Reinforced Concrete Structures. Basic Provisions. Moscow, Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 2015. 168 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Методическое пособие по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций: Пособие к СП 63.13330. М.: Минстрой, 2015. 169 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Code of Practice 63.13330. Methodological Guide for the Calculation of Prestressed Reinforced Concrete Structures. Moscow, Minstroi Publ., 2015. 169 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Меркулов, С. И. Конструктивная безопасность эксплуатационных железобетонных конструкций / С. И. Меркулов // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 4. С. 53–54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merkulov S. I. (2009) Structural Safety of Operational Reinforced Concrete Structures. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitelstvo = Industrial and Civil Engineering, (4), 53–54 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бондаренко, В. М. Коррозионные повреждения как причина лавинного разрушения железобетонных конструкций / В. М. Бондаренко // Строительная механика и расчет сооружений. 2009. № 5. С. 13–17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bondarenko V. M. (2009) Corrosion Damage as a Cause of Avalanche Destruction of Reinforced Concrete Structures. Stroitelnaya Mekhanika i Raschot Sooruzhenii = Structural Mechanics and Analysis of Constructions, (5), 13–17 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бондаренко, В. М. Концепции и направления развития теории конструктивной безопасности зданий и сооружений при силовых и средовых воздействиях / В. М. Бондаренко, В. И. Колчунов // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 2. С. 28–21.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bondarenko V. M., Kolchunov V. I. (2013) Concepts and Directions of Development of the Theory of Constructive Safety of Buildings and Structures under Force and Environmental Influences. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitelstvo = Industrial and Civil Engineering, (2), 28–21 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кудрявцев, А. А. Несущая способность опорных конструкций контактной сети / А. А. Кудрявцев. М.: Транспорт, 1988. 160 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kudryavtsev A. A. (1988) Bearing Capacity of Support Structures of the Contact Network. Moscow, Transport Publ. 160 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Оценка несущей способности дефектных опор воздушных линий 6–10 кВ / Л. Д. Сафрошкина [и др.] // Известия Томского политехнического университета. 2005. Т. 308, № 5. С. 131–133.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Safroshkina L. D., Gunger Yu. R., Kandaev V. A., Demin Yu. V., Khromov E. G., Zuikov V. V. Assessment of Bearing Capacity of Defective Supports of Overhead Lines 6–10 kV. Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta = Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 308 (5), 131–133 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мигунов, В. Н. Экспериментально-теоретическое исследование коррозии и долговечности железобетонных конструкций с трещинами. Ч. 1 / В. Н. Мигунов. Пенза: ПГУАС, 2003. 332 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Migunov V. N. (2003) Experimental-Theoretical Study of Corrosion and Durability of Reinforced Concrete Structures with Cracks. Part 1. Penza, Penza State University of Architecture and Construction. 332 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинников, И. И. Моделирование кинетики деформирования конструкций в специальных эксплуатационных средах / И. И. Овчинников. Пенза: ПГУАС, 2014. 280 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ovchinnikov I. I. (2014) Modeling of the Kinetics of Deformation of Structures in Special Operating Environments. Penza, Penza State University of Architecture and Construction. 280 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Щуцкий, В. Л. Прочность конических опор линий электропередач с учетом ограничений по второй группе предельных состояний [Электронный ресурс] / В. Л. Щуцкий, А. В. Шилов, Т. Д. Талипова // Науковедение. 2016. Т. 8, № 2. Режим доступа: https://naukovedenie.ru/PDF/29TVN216.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shchutskiy V. L., Shilov A. V., Talipova T. D. (2016) Strength of the Conical Supports of Power Transmission Lines Taking into Account the Restrictions on the Second Group of Limiting States. Naukovedenie [Science Study], 8 (2). Available at: https://naukovedenie.ru/PDF/29TV N216.pdf (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mangat, P. Flexural Strength of Concrete Beans with Corroding Reinforcement / P. Mangat, M. Elgaft // ACI Structural Journal. 1999. Vol. 96, No 1. P. 149–158. https://doi.org/10.14359/606.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mangat P., Elgaft M. (1999) Flexural Strength of Concrete Beans with Corroding Reinforcement. ACI Structural Journal, 96 (1), 149–158. https://doi.org/10.14359/606.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В. М. Москвин [и др.]. М.: Сройиздат. 1980. 536 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moskvin V. M., Ivanov F. M., Alekseev S. N., Guzeev E. A. (1980) Corrosion of Concrete and Reinforced Concrete, Methods of their Protection. Moscow, Stroizdat Publ. 536 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кодыш, Э. Н. Совершенствование нормативной базы проектирования железобетонных конструкций / Э. Н. Кодыш, Н. Н. Трекин // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 6. С. 25–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kodysh E. N., Trekin N. N. (2016) Improvement of the Regulatory Framework for the Design of Reinforced Concrete Structures. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitelstvo = Industrial and Civil Engineering, (6), 25–28 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mirzaev, P. Optimization of Geometrical Parameters of Hollow-Core Slabs by Formwork-Free Shaping for Construction in Seismic Areas / Р. Mirzaev, S. Mirzaev // International Journal of Recent Technology and Engineering. 2020. Vol. 8, Iss. 6. P. 4973–4977. https://doi.org/10.35940/ijrte.f9192.038620.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mirzaev P., Mirzaev S. (2020) Optimization of Geometrical Parameters of Hollow-Core Slabs by Formwork-Free Shaping for Construction in Seismic Areas. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8 (6), 4973–4977. https://doi.org/10.35940/ijrte.f9192.038620.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Короткевич, М. А. Проектирование линий электропередачи. Механическая часть / М. А. Короткевич. М.: Высш. шк., 2010. 574 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korotkevich M. A. (2010) Design of Power Transmission Lines. Mechanical Part. Moscow, Vysshaya Shkola Publ. 574 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кодыш, Э. Н. Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям / Э. Н. Кодыш, Н. К. Никитин, Н. Н. Трекин. М.: АСВ, 2010. 352 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kodysh E. N., Nikitin N. K., Trekin N. N. (2010) Calculation of Reinforced Concrete Structures Made of Heavy Concrete in Terms of Strength, Crack Resistance and Deformations. Moscow, ASV Publ. 352 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетонная стойка для линии электропередачи: пат.№ FAP 01737 Узбекистан / П. Т. Мирзаев, К. С. Умаров, З. П. Шамансурова. Опубл. 29.11.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mirzaev P. T., Umarov K. S., Shamansurova Z. P. (2021) Concrete Rack for Power Lines. Patent No FAP 01737 Uzbekistan. State Registration 29.11.2021 (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>
