Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39492

Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorКолісник, Микола
dc.contributor.authorЯсній, Володимир Петрович
dc.contributor.authorГомон, Святослав Святославович
dc.contributor.authorKolisnyk, Mykola
dc.contributor.authorIasnii, Volodymyr
dc.contributor.authorGomon, Sviatoslav
dc.date.accessioned2022-12-23T08:09:23Z-
dc.date.available2022-12-23T08:09:23Z-
dc.date.created2022-04-19
dc.date.issued2022-04-19
dc.date.submitted2022-02-15
dc.identifier.citationKolisnyk M. Modeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts / Mykola Kolisnyk, Volodymyr Iasnii, Sviatoslav Gomon // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 141–147.
dc.identifier.issn2522-4433
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39492-
dc.description.abstractМатеріали металевих конструкцій (сталі, алюмінієві сплави) відрізняються від інших матеріалів насамперед роботою під навантаженням, що максимально наближує розрахункову модель конструкції до її умов під час експлуатації. В розрахунках метали розглядаються як однорідні, ізотропні та суцільні матеріали, що дозволяє з достатньою точністю спрогнозувати їхню роботу на пружній та пластичній ділянках. Відповідно підвищується надійність роботи конструкції в цілому, що є суттєвим при проектуванні складних та нестандартних конструктивних форм. Для забезпечення безаварійної експлуатації будівельних конструкцій у цілому вводяться поняття граничний стан, довговічність і надійність. Надійність і довговічність забезпечуються одночасним виконанням вимог, що висуваються до вибраних матеріалів, обʼємно-планувальних та конструктивних рішень, до проектування та контролю якості робіт при виготовленні конструкцій та їх зведенні, методів розрахунку, а також дотриманням правил технічної експлуатації, нагляду і догляду за конструкціями. Тому важливо є оцінити вплив деформацій основного каркасу конструкції на напружено-деформований стан окремої її частини шляхом моделювання методом скінченних елементів. У роботі представлено розрахунок металевого каркасу сходової клітки під дією статичних навантажень, який виконано з використанням прикладного програмного пакета Dlubal RFEM. Адаптовано методику комп’ютерного моделювання для дослідження металевих конструкцій у даному програмному середовищі відповідно до будівельних норм. Розрахунок напружено-деформованого стану елементів сходової клітки виконували за двома варіантами. У першому випадку косоури піддавали впливу деформацій основного каркасу. Окрім навантаження на перекриття основного каркасу також враховували власну вагу конструкції та корисне навантаження на сходову клітку. У другому випадку сходову клітку розраховували як окрему систему, де вузли обпирання до основного каркасу замінювали шарнірними опорами, враховуючи лише власну вагу конструкції та корисне навантаження на сходову клітку. Оцінено вплив деформацій основного каркасу конструкції на напружено-деформований стан окремої її частини за допомогою програмного забезпечення. Встановлено, що при представленні результатів досліджень напружено-деформованого стану згинальний момент, перерізуюче зусилля та деформації були більшими при розрахунку сходової клітки з урахуванням дії основного каркасу.
dc.description.abstractThe paper presents the calculation of the metal frame of the stairwell under the action of static loads, which was performed using the Dlubal RFEM application software package. The computer modeling technique for the study of metal structures in this software environment was adapted in accordance with building regulations. The general stress calculation in software for the finite element analysis was performed and the selected sections were checked in the RF-STEEL EC3 calculation module for two groups of limit states. Various options for calculating a stairwell made of a metal frame are analyzed. The influence of deformations of the main framework of the structure on the stress-strain state of its individual part was evaluated using software.
dc.format.extent141-147
dc.language.isoen
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofВісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (105), 2022
dc.relation.ispartofScientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (105), 2022
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.021
dc.relation.urihttps://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-03
dc.relation.urihttps://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.30-44
dc.relation.urihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.041
dc.subjectметалева сходова клітка
dc.subjectнапружений стан
dc.subjectзгин
dc.subjectдеформації
dc.subjectскінченно-елементний аналіз
dc.subjectsteel stairwell
dc.subjectstress state
dc.subjectbending
dc.subjectdeformation
dc.subjectfinite element analysis
dc.titleModeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts
dc.title.alternativeМоделювання впливу деформації основного каркасу конструкції на напружено-деформований стан окремих її частин
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages7
dc.subject.udc539.3
dc.relation.references1. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд , будівельних конструкцій та основю К.: Укрархбудінформ, 2009. 37 с.
dc.relation.references2. ДБН В-2.6-163:2010 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажую К.: Укрархбудінформ, 2009. 206 с.
dc.relation.references3. ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. К.: Мінрегіон України, 2014. 128 с.
dc.relation.references4. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1–1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT).
dc.relation.references5. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1–2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDT).
dc.relation.references6. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1–5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDТ).
dc.relation.references7. Kononchuк O., Iasnii V., Lutsyk N. Prediction of reinforced concrete structures behavior using finite element method. Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 36. 2022. P. 177–181. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.021
dc.relation.references8. Bykiv N., Yasniy P., Iasnii V. Modeling of mechanical behavior of reinforced concrete beam reinforced by the shape memory alloy insertion using finite elements method. Modern technologies and methods of calculations in construction. 2020. Vol. 13. P. 24–34. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-03
dc.relation.references9. Бензель О., Лавріненко Л. Інформаційне моделювання сталевої будівлі із підвищеними вимогами жорсткості. Будівельні конструкції. Теорія і практика, 2021 Т. 9. С. 30–44. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.30-44
dc.relation.references10. Kovalchuk Y., Shynhera N., Chornomaz N. Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2019. Vol. 93. No. 1. P. 41–46. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.041
dc.relation.references11. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1–1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT).
dc.relation.references12. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1–2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT).
dc.relation.references13. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1–3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT).
dc.relation.references14. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1 – Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDТ).
dc.relation.references15. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 "Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDТ).
dc.relation.references16. ДБН В.2.2-40-2018 «Інклюзивність будівель і споруд». К.: Міністерство регіонального розвитку і будівництва України, 2018. 68 с.
dc.relation.referencesen1. DBN V.1.2-14-2009. Zahalni pryntsypy zabezpechennia nadiinosti ta konstruktyvnoi bezpeky budivel, sporud, budivelnykh konstruktsii ta osnov. K.: Ukrarkhbudinform, 2009. 37 p.
dc.relation.referencesen2. DBN V-2.6-163:2010 Konstruktsii budivel i sporud. Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia, vyhotovlennia i montazhu. K.: Ukrarkhbudinform, 2009. 206 p.
dc.relation.referencesen3. DBN V.2.6-198:2014 Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia. K.: Minrehion Ukrainy, 2014. 128 p.
dc.relation.referencesen4. DSTU-N B EN 1993-1-1:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–1. Zahalni pravyla i pravyla dlia sporud (EN 1993-1-1:2005, IDT).
dc.relation.referencesen5. DSTU-N B EN 1993-1-2:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–2. Zahalni polozhennia. Rozrakhunok konstruktsii na vohnestiikist (EN 1993-1-2:2005, IDT).
dc.relation.referencesen6. DSTU-N B EN 1993-1-5:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–5. Plastynchasti konstruktyvni elementy (EN 1993-1-5:2006, IDT).
dc.relation.referencesen7. Kononchuk O., Iasnii V., Lutsyk N. Prediction of reinforced concrete structures behavior using finite element method. Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 36. 2022. P. 177–181. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.021
dc.relation.referencesen8. Bykiv N., Yasniy P., Iasnii V. Modeling of mechanical behavior of reinforced concrete beam reinforced by the shape memory alloy insertion using finite elements method. Modern technologies and methods of calculations in construction. 2020. Vol. 13. P. 24–34. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-03
dc.relation.referencesen9. Benzel O., Lavrinenko L. Informatsiine modeliuvannia stalevoi budivli iz pidvyshchenymy vymohamy zhorstkosti. Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka, 2021 T. 9. P. 30–44. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.9.2021.30-44
dc.relation.referencesen10. Kovalchuk Y., Shynhera N., Chornomaz N. Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2019. Vol. 93. No. 1. P. 41–46. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.041
dc.relation.referencesen11. DSTU-N B EN 1991-1-1:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1-1. Zahalni dii. Pytoma vaha, vlasna vaha, ekspluatatsiini navantazhennia dlia sporud (EN 1991-1-1:2002, IDT).
dc.relation.referencesen12. DSTU-N B EN 1991-1-2:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1–2. Zahalni dii. Dii na konstruktsii pid chas pozhezhi (EN 1991-1-2:2002, IDT).
dc.relation.referencesen13. DSTU-N B EN 1991-1-3:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1–3. Zahalni dii. Snihovi navantazhennia (EN 1991-1-3:2003, IDT).
dc.relation.referencesen14. DSTU-N B EN 1991-1-4:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1 – Zahalni dii. Vitrovi navantazhennia (EN 1991-1-4:2005, IDT).
dc.relation.referencesen15. DSTU-N B EN 1991-1-7:2010 "Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1 – Zahalni dii. Osoblyvi dynamichni vplyvy (EN 1991-1-7:2006, IDT).
dc.relation.referencesen16. DBN V.2.2-40-2018 “Inkliuzyvnist budivel i sporud”. K.: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku i budivnytstva Ukrainy, 2018. 68 p.
dc.identifier.citationenKolisnyk M., Iasnii V., Gomon S. (2022) Modeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 105, no 1, pp. 141-147.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.141
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
dc.contributor.affiliationНаціональний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
dc.contributor.affiliationNational University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
dc.citation.journalTitleВісник Тернопільського національного технічного університету
dc.citation.volume105
dc.citation.issue1
dc.citation.spage141
dc.citation.epage147
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2022, № 1 (105)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.