<?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">10.21122/2227-1031-2023-22-2-158-167</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2655</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>Применение способа Жемочкина в нелинейном расчете железобетонных плит покрытия автомобильных дорог на упругом основании</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Nonlinear Calculation of the Reinforced Concrete Road Pavement Slabs  of Highways on the Elastic Basis by the Zhemochkin Method</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>Кумашов</surname><given-names>Р. B.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kumashov</surname><given-names>R. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Магистр</p><p>Адрес для переписки:Кумашов Роман Владимирович –ОДО «ЭНЭКА»,просп. Независимости, 177-1а,220125, г. Минск, Республика Беларусь.Тел.: +375 29 306-21-18Gunner09@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Kumashov Roman V.–ALC “ENECA”,177-1а, Nezavisimosty Ave., 220125, Minsk, Republic of Belarus.Tel.: +375 29 306-21-18Gunner09@yandex.ru</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ЭНЭКА ОДО</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>ENEKA  ALC</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>04</month><year>2023</year></pub-date><volume>22</volume><issue>2</issue><fpage>158</fpage><lpage>167</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кумашов Р.B., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кумашов Р.B.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kumashov R.V.</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/2655">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2655</self-uri><abstract><p>Рассмотрена прямоугольная железобетонная плита с учетом ее физической нелинейности на линейно-упругом однородном основании под действием вертикальной внешней нагрузки. Анизотропия и неоднородность плиты обусловлены свойствами железобетона, а также образованием трещин от действия произвольной нагрузки в процессе эксплуатации. Нелинейную задачу решали способом Жемочкина с использованием итерационного алгоритма метода упругих решений Ильюшина. Для определения коэффициентов разрешающих уравнений способа Жемочкина применяли метод Ритца (определение прогибов плиты с защемленной нормалью) и решение Буссинеска (определение перемещений точек поверхности упругого полупространства). На первой итерации плиту рассчитывали как линейно-упругую, ортотропную и однородную, на последующих – как линейно-упругую, анизотропную и неоднородную на каждом участке Жемочкина. Прогибы срединной поверхности плиты от единичной силы определяли в виде ряда по первым пяти частным решениям Клебша. Выполнены экспериментальные и численные исследования. Последние – с помощью компьютерной программы MATHEMATICA. Полученные результаты показали, что предлагаемая методика расчета позволяет точно описать распределение осадок и реактивных напряжений под плитой. Верификацию методики статического нелинейного расчета прямоугольной железобетонной плиты с учетом ее физической нелинейности осуществляли путем сравнения результатов расчетов максимальных осадок и средних давлений под плитой, вычисленных с использованием предлагаемой методики, и результатов, полученных с помощью метода послойного суммирования и современных программных комплексов «Лира» и PLAXIS 3D.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>A rectangular reinforced concrete slab is considered taking into account its physical nonlinearity on a linearly elastic homogeneous base under the action of a vertical external load. The anisotropy and heterogeneity of the slab are due to the properties of reinforced concrete, as well as the formation of cracks from the action of an arbitrary load during operation. The nonlinear problem was solved by the Zhemochkin method using the iterative algorithm of the Ilyushin elastic solution method. The Ritz method (determining the deflections of a slab with a pinched normal) and the Boussinesq solution (determining the displacements of points on the surface of an elastic half-space) were used to determine the coefficients of the resolving equations of the Zhemochkin method. At the first iteration, the slab was calculated as linearly elastic, </p><p>orthotropic, and homogeneous; at subsequent iterations, it was calculated as linearly elastic, anisotropic, and inhomogeneous at each Zhemochkin site. The deflections of the middle surface of the slab from a unit force were determined as a series according to the first five particular Clebsch solutions. Experimental and numerical researches have been carried out. The latter – with the help of the MATHEMATICA computer program. The results obtained showed that the proposed calculation method allows one to accurately describe the distribution of settlements and reactive stresses under the slab. Verification of the methodology for static nonlinear calculation of a rectangular reinforced concrete slab, taking into account its physical nonlinearity, was carried out by comparing the results of calculations of maximum settlement and average pressures under the slab, obtained using the proposed methodology, and the results obtained using the layer-by-layer summation method and modern software systems Lira and PLAXIS 3D.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>физическая нелинейность</kwd><kwd>железобетонная плита</kwd><kwd>анизотропия плиты</kwd><kwd>неоднородность</kwd><kwd>способ Жемочкина</kwd><kwd>перемещения</kwd><kwd>упругое полупространство</kwd><kwd>защемленная нормаль</kwd><kwd>осадки</kwd><kwd>итерационный алгоритм</kwd><kwd>метод упругих решений</kwd><kwd>метод Ритца</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>physical nonlinearity</kwd><kwd>reinforced concrete slab</kwd><kwd>anisotropy of slab</kwd><kwd>heterogeneity</kwd><kwd>Zhemochkin method</kwd><kwd>displacements</kwd><kwd>elastic half-space</kwd><kwd>pinched normal</kwd><kwd>settlements</kwd><kwd>iteration algorithm</kwd><kwd>method of elastic solutions</kwd><kwd>Ritz method</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">Семенюк, С. Д. Экспериментальные исследования осадок железобетонных плит покрытия автомобильных дорог и оценка точности расчетной методики / С. Д. Семенюк, Р. В. Кумашов // Проблемы современного бетона и железобетона: сб. науч. тр. / Ин-т БелНИИС; редкол.: О. Н. Лешкевич [и др.]. Минск, 2020. Вып. 12. С. 185–208.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">. Semenyuk S. D., Kumashov R. V. (2020) Experimental Research of the Displacements of the Reinforced Concrete Slabs of Highways Pavement and Assessment of the Accuracy of the Calculation Method. Problemy Sovremennogo Betona i Zhelezobetona: Sb. Nauch. Tr. [Problems of Modern  Concrete and Reinforced Concrete: Collection of Scientific Papers]. Minsk, Iss. 12, 185–208 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соломин, В. И. Методы расчета и оптимальное проектирование железобетонных фундаментных конструкций / В. И. Соломин, С. Б. Шматков. М.: Стройиздат, 1986. 206 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Solomin V. I., Shmatkov S. B. (1986) Calculation Methods and Optimal Design of Reinforced Concrete Foundation Structures. Moscow, Stroyizdat Publ. 206 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гвоздев, А. А. Расчет несущей способности конструкций по методу предельного равновесия / А. А. Гвоздев. М.: Стройиздат, 1949. 280 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gvozdev A. A. (1949) Calculation of the Bearing Capacity of Structures by the Method of Limit Equilibrium. Moscow, Stroyizdat Publ. 280 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ржаницин, А. Р. Строительная механика / А. Р. Ржаницин. М.: Высш. шк., 1991. 439 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rzhanitsyn A. R. (1991) Structural Mechanics. Moscow, Vysshaya Shkola Publ. 439 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ржаницин, А. Р. Предельное равновесие пластинок и оболочек / А. Р. Ржаницин. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rzhanitsyn A. R. (1983) Limit Equilibrium of Plates and Shells. Moscow, Nauka Publ., Main Office of Physical and Mathematical Literature. 288 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Клепиков, С. Н. Взаимодействие конструкций с основанием: дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.01 / С. Н. Клепиков; Госстрой СССР, Научно-исследовательский институт строительных конструкций (НИИСК). Киев, 1970. 329 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klepikov S. N. (1970) Interaction of Structures with the Base. Kiev, State Committee for Construction of the USSR, Scientific Research Institute of Building Constructions (NIISK). 329 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семенюк, С. Д. Железобетонные пространственные фундаменты жилых и гражданских зданий на неравномерно деформированном основании / С. Д. Семенюк. Могилев: Белор.-Рос. ун-т, 2003. 269 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semenyuk S. D. (2003) Reinforced Concrete Spatial Foundations of Residential and Civil Buildings on an Unevenly Deformed Base. Mogilev, Belarusian-Russian University. 269 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маковкин, Г. А. Применение МКЭ к решению задач механики деформируемого твердого тела / Г. А. Маков-кин, С. Ю. Лихачева. Н. Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2012. Ч. 1. 71 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makovkin G. A., Likhacheva S. Yu. (2012) Application of FEM to Solving Problems of Solid Mechanics. Part 1. Novgorod, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU). 71 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лебедев, А. В. Численные методы расчета строительных конструкций / А. В. Лебедев. СПб.: СПбГАСУ, 2012. 55 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lebedev A. V. (2012) Numerical Methods for Calculating Building Structures. Saint-Petersburg, Saint Petersburg University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU). 55 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ильин, В. П. Численные методы решения задач строительной механики / В. П. Ильин, В. В. Карпов, А. М. Мас-ленников. Минск: Вышэйш. шк., 1990. 346 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ilyin V. P., Karpov V. V., Maslennikov A. M. (1990) Numerical Methods for Solving Structural Mechanics Problems. Minsk, Vysheyshaya Shkola Publ. 346 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жемочкин, Б. Н. Практические методы расчета фундаментных балок и плит на упругом основании / Б. Н. Жемочкин, А. П. Синицын. М.: Госстройиздат, 1962. 240 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhemochkin B. N., Sinitsyn A. P. (1962) Practical Methods for Calculating Foundation Beams and Slabs on an Elastic Foundation. Moscow, Gosstroyizdat Publ. 240 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов / Н. С. Пискунов. 13-е изд. М.: Наука. Главная ред. физ.-мат. лит., 1985. Т. 1. 432 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Piskunov N. S. (1985) Differential and Integral Calculus for Higher Technical Educational Institutions. Vol. 1. 13th еd. Moscow, Nauka Publ., Main Office of Physical and Mathematical Literature. 432 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Босаков, С. В. Статические расчеты плит на упругом основании / С. В. Босаков. Минск: БНТУ, 2002. 128 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bosakov, S. V. (2002) Static Calculations of Slabs on an Elastic Foundation. Minsk, Belarusian National Technical University. 128 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бетонные и железобетонные конструкции: СП 5.03.01–2020. Введ. 16.11.2020. Минск: Минстройархитектуры, 2020. 178 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">SP [Construction Regulations] 5.03.01–2020. Concrete and Reinforced Concrete Structures. Minsk, Publishing House of Ministry of Architecture and Construction, 2020. 178 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тимошенко, С. П. Пластинки и оболочки / С. П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер. М.: Физ.-мат. изд-во, 1963. 536 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timoshenko S. P., Voynovsky-Kriger S. (1963) Plates and Shells. Moscow, Fizmat Publ. 536 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Boussinesq, J. Applications des Patentiels a L’etude de L’equilibre et du Movement des Solides Elastiques / I. Boussinesq. Paris: Gauthiers-Villars, 1885. 721 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boussinesq J. (1885) Applications des Patentiels a L’etude de L’equilibre et du Movement des Solides Elastiques. Paris, Gauthiers-Villars. 721 (in French).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семенюк, С. Д. Железобетонные плиты покрытия автомобильных дорог на упругом полупространстве / С. Д. Семенюк, Р. В. Кумашов // International Journal for Computation Civil and Structural Engineering. 2018. T. 14, Nо 2. С. 149–157. https://doi.org/10.22337/2587-9618-2018-14-2-149-157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semenyuk S. D., Kumashov R. V. (2018) Reinforced Concrete Coating Plates of Highways on an Elastic Half-Space. International Journal for Computation Civil and Structural Engineering, 14 (2), 149–157. https://doi.org/10.22337/2587-9618-2018-14-2-149-157.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кумашов, Р. В. Методика и результаты полевых испытаний железобетонной плиты покрытия автомобильных дорог 2ПП30.18-30 / Р. В. Кумашов // Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: материалы Междунар. науч.-техн. конф. Могилев: Белор.-Рос. ун-т, 2018. С. 298–299.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumashov R. V. (2018) Methodology and Results of Field Tests of a Reinforced Concrete Slab for Road Pavement 2PP30.18-30. Materialy, Oborudovanie i Resursosberegayushchie Tekhnologii: Materialy Mezhdunar. Nauch.-Tekhn. Konf. [Materials, Equipment and Resource-Saving Technologies: Proceedings of Scientific and Technical Conference]. Mogilev, Belarusian-Russian University, 298–299 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фундаменты плитные. Правила проектирования: ТКП 45-5.01-67–2007 (02250). Введ. 01.09.2007. Минск: Минстройархитектуры, 2018. 94 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">TKP [Technical Code of Common Practice] 45-5.01-67–2007 (02250). Slab Foundations. Design Rules. Minsk, Publishing House of Ministry of Architecture and Construction, 2018. 94 (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>
