Preview

Вестник НИЦ «Строительство»

Расширенный поиск

Разработка конструктивных решений по защите технологических эстакад от прогрессирующего обрушения

EDN: XIGCFU

Аннотация

Введение. Отмечается уязвимость промышленных объектов, в том числе рассматриваемых в статье технологических эстакад, для участившихся террористических атак с помощью БПЛА и других негативных факторов, которые способны привести к аварийной ситуации и последующему прогрессирующему обрушению.

Цель. Разработка конструктивных решений по защите от прогрессирующего обрушения при аварийной расчетной ситуации с обеспечением геометрической неизменяемости и устойчивости промежуточных двухшарнирных опор температурного блока при удалении анкерной опоры из расчетной схемы (локальном разрушении).

Материалы и методы. Выполнен обзор существующей актуальной нормативной литературы по теме исследования. Используя опыт обследования, подвергнуты критическому анализу конструктивные решения существующих недавно возведенных технологических эстакад.

Результаты. Выполнив анализ нормативных документов по теме исследования, делается вывод, что отсутствие подробных рекомендаций и методик расчета на устойчивость против прогрессирующего обрушения по отношению к технологическим эстакадам в целом снижает надежность вновь возводимых и существующих реконструируемых объектов. По результатам критического анализа часто встречаемой компоновки температурного блока технологической эстакады повышенного уровня ответственности с устройством одной анкерной опоры с множеством промежуточных двухшарнирных опор, которые соединены друг с другом разрезными пролетными строениями или распорками, отмечается недостаток данной компоновки в виде невозможности обеспечения геометрической неизменяемости и устойчивости промежуточных двухшарнирных опор температурного блока при аварийной расчетной ситуации с удалением анкерной опоры из расчетной схемы (локальном разрушении).

Выводы. Разработаны конструктивные решения по защите от прогрессирующего обрушения при аварийной расчетной ситуации с обеспечением геометрической неизменяемости и устойчивости промежуточных двухшарнирных опор температурного блока при удалении анкерной опоры из расчетной схемы (локальном разрушении). На разработанные технические решения оформлены заявки на выдачу патентов на изобретения.

Об авторах

К. Г. Адушкин
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Россия

Константин Геннадьевич Адушкин*, аспирант, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург

ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, 620002, Российская Федерация

e-mail: 79126251270@yandex.ru 



М. М. Айзатуллин
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Россия

Марат Мансурович Айзатуллин, аспирант, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Казань

ул. Красносельская, д. 51, г. Казань, 420066, Российская Федерация

e-mail: msagkh@tatar.ru 



М. И. Ведяков
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ); Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко, АО «НИЦ «Строительство»
Россия

Михаил Иванович Ведяков, студент, НИУ МГСУ; инженер, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», Москва

Ярославское шоссе, д. 26, г. Москва, 129337, Российская Федерация; ул. 2-я Институтская, д. 6, к. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация

e-mail: vedyakov.misha@yandex.ru 



Н. И. Фомин
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Россия

Никита Игоревич Фомин, канд. техн. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург

ул. Мира, д. 19, г. Екатеринбург, 620002, Российская Федерация

e-mail: ni.fomin@urfu.ru 



Л. С. Сабитов
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Россия

Линар Салихзанович Сабитов, д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология и организация строительного производства», НИУ МГСУ, Москва

Ярославское шоссе, д. 26, г. Москва, 129337, Российская Федерация

e-mail: SabitovLS@mgsu.ru



Список литературы

1. <i>Сабитов Л.С., Закирова М.А., Адушкин К.Г., Фомин Н.И., Ведяков М.И., Карпов Р.М.</i> Разработка конструктивно-технологических решений по защите объектов энергетики от атак БПЛА. Строительная механика и расчет сооружений. 2025;(1):65–75. https://doi.org/10.37538/0039-2383.2025.1.65.75.

2. <i>Сабитов Л.С., Адушкин К.Г, Токарева Л.А., Айзатуллин М.М., Зарипов М.М.</i> Характерные дефекты и несовершенства строительных конструкций опор эстакад промышленных предприятий. Строительное производство. 2024;(3):16–26.

3. <i>Ведяков И.И., Еремеев П.Г., Одесский П.Д., Попов Н.А., Соловьев Д.В.</i> Анализ нормативных требований к расчету строительных конструкций на прогрессирующее обрушение. Вестник НИЦ Строительство. 2019;21(2):15–29. EDN: UKTHLJ.

4. <i>Еремеев П.Г., Ведяков И.И.</i> Еще раз о проблеме защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Промышленное и гражданское строительство. 2021;(8):4–10. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2021.08.04-10.

5. <i>Сенькин Н.А.</i> Учет прогрессирующего обрушения при проектировании опор воздушных линий электропередачи. Вестник гражданских инженеров. 2022;4(93):37–46. https://doi.org/10.23968/1999-5571-2022-19-4-37-46.

6. СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. Москва: Минстрой России; 2012.

7. Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85). Москва: Стройиздат; 1989.

8. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [интернет]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902192610?section=text.

9. ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. Москва: Стандартинформ; 2019.

10. СП 385.1325800.2018. Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения. Москва: Стандартинформ; 2018.

11. СП 296.1325800.2017. Здания и сооружения. Особые воздействия. Москва: Стандартинформ; 2017.

12. <i>Сенькин Н.А.</i> Прогрессирующее обрушение и восстановление конструкций воздушных линий электропередачи. Известия высших учебных заведений. Строительство. 2023;(10):5–20. https://doi.org/10.32683/0536-1052-2023-778-10-5-20.

13. Методическое пособие. Проектирование мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Москва: Минстрой России; 2020.

14. <i>Адушкин К.Г., Токарева Л.А., Айзатуллин М.М., Сабитов Л.С.</i> Критический анализ конструкций технологических и кабельных эстакад, а также отдельно стоящих опор под трубопроводы промышленных предприятий. Вестник ГГНТУ. Технические науки. 2024;20(2):94–105.


Рецензия

Для цитирования:


Адушкин К.Г., Айзатуллин М.М., Ведяков М.И., Фомин Н.И., Сабитов Л.С. Разработка конструктивных решений по защите технологических эстакад от прогрессирующего обрушения. Вестник НИЦ «Строительство». 2025;45(2). EDN: XIGCFU

For citation:


Adushkin K.G., Aizatullin M.M., Vedyakov M.I., Fomin N.I., Sabitov L.S. Development of design solutions for protection against progressive collapse of process pipe racks. Bulletin of Science and Research Center of Construction. 2025;45(2). EDN: XIGCFU

Просмотров: 30


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-9494 (Print)
ISSN 2782-3938 (Online)