<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Все направления on Расчёты строительных конструкций — мастерская Евгения Жуйкова</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/</link><description>Recent content in Все направления on Расчёты строительных конструкций — мастерская Евгения Жуйкова</description><generator>Hugo</generator><language>ru-RU</language><atom:link href="https://zhuykov.es/napravleniya/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Геотехнические расчёты и прогноз</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/geotehnika/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/geotehnika/</guid><description>&lt;p&gt;Геотехника в мастерской — это прогноз влияния нового строительства и реконструкции на окружающую застройку, ограждения котлованов и подпорные стены, устойчивость склонов и откосов, свайные и плитные основания, проверка заглублённых сооружений на всплытие. Работаем расчётным субподрядом проектных организаций и напрямую с застройщиками: дистанционно, по всей России, с сопровождением в экспертизе до положительного заключения.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-геотехнический-расчёт-влияния-на-окружающую-застройку"&gt;Когда нужен геотехнический расчёт влияния на окружающую застройку&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Отдельная геотехническая работа начинается там, где основание перестаёт быть «условной опорой» и становится частью расчётной схемы. Практически это три ситуации: котлован рядом с существующей застройкой, слабые или специфические грунты под новым сооружением, реконструкция с увеличением нагрузок на существующие фундаменты.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Защитные сооружения от БПЛА</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/zok/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/zok/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт защитных ограждающих конструкций (ЗОК) от беспилотных летательных аппаратов ведётся по СП 542.1325800.2024: вантово-стоечные и каркасные системы с улавливающей сеткой, ветровая нагрузка с пульсацией и гололёд на тросовых элементах, динамический расчёт на кинетический удар, проверка живучести при разрыве несущего каната.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-защитной-конструкции-от-бпла"&gt;Когда нужен расчёт защитной конструкции от БПЛА&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Защитные ограждающие конструкции (ЗОК) над объектами инфраструктуры получили профильный норматив совсем недавно: &lt;strong&gt;СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов»&lt;/strong&gt; утверждён приказом Минстроя России от 25 декабря 2024 г. № 910/пр и введён в действие с 26 января 2025 года. Документ введён впервые — сложившейся практики по нему пока нет, и это определяет характер работы: методика нормирована, но почти каждое решение приходится обосновывать расчётом, а не подбирать по аналогам.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Прогрессирующее обрушение и особые воздействия</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/progressiruyushchee-obrushenie/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/progressiruyushchee-obrushenie/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт на прогрессирующее обрушение выполняется по СП 385.1325800.2018: назначаются сценарии локального разрушения вертикальных несущих элементов, каждый сценарий считается на изменённой схеме в квазистатической или прямой динамической постановке, и проверяется, локализуется ли разрушение в пределах допустимой зоны.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-на-прогрессирующее-обрушение"&gt;Когда нужен расчёт на прогрессирующее обрушение&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Расчёт выполняется тогда, когда отказ одного несущего элемента не должен превращаться в обрушение здания. Формально это требование ГОСТ 27751 и СП 385.1325800.2018; практически — обязательная часть проекта для многоэтажных и высотных зданий, большепролётных сооружений, объектов с массовым пребыванием людей и объектов, для которых заказчик задал аварийные расчётные ситуации.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Сейсмостойкое строительство</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/seismika/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/seismika/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт на сейсмические воздействия ведётся по СП 14.13330.2018 и охватывает линейно-спектральный метод, прямой динамический расчёт по акселерограммам, обоснование расчётной сейсмичности площадки по картам ОСР и результатам микрорайонирования, а для существующих зданий — оценку сейсмостойкости и расчёт сейсмоусиления по фактическому состоянию конструкций.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-на-сейсмические-воздействия"&gt;Когда нужен расчёт на сейсмические воздействия&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Формальный порог — нормативная сейсмичность района 6 баллов и выше по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015. Но расчёт начинается не с этой цифры, а с выбора карты, и выбор этот не свободный: карта А (вероятность превышения 10 % за 50 лет, средний период повторяемости 500 лет) предназначена для одних категорий объектов, карта В (5 %, 1000 лет) — для других, карта С (1 %, 5000 лет) — для третьих, по таблице 4.2 СП 14.13330.2018. Заказчик вправе при обосновании принять более жёсткую карту, но не более мягкую.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Уникальные и большепролётные сооружения</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/unikalnye/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/unikalnye/</guid><description>&lt;p&gt;Расчётное обоснование уникальных и большепролётных сооружений охватывает поиск формы растянутых систем, геометрически нелинейный расчёт вантовых, мембранных и висячих покрытий, определение ветровых и снеговых воздействий на гибкие поверхности. Расчётный блок научно-технического сопровождения (НТС) ведётся по СП 539.1325800.2024 параллельно проектированию и строительству.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-объект-относится-к-уникальным-и-когда-нужно-нтс"&gt;Когда объект относится к уникальным и когда нужно НТС&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Формально — по ГОСТ 27751 и статье 48.1 Градостроительного кодекса: пролёт более 100 м, консоль более 20 м, высота более 100 м, заглубление подземной части более 15 м и другие признаки уникальности. Практически сюда же попадают объекты, которые по формальным признакам уникальными не считаются, но ведут себя так же: растянутые и вантовые системы любого пролёта, мембранные покрытия, сетчатые оболочки, купола, конструкции с преднапряжением как основным несущим механизмом.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Усиление и реконструкция</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/usilenie/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/usilenie/</guid><description>&lt;p&gt;Поверочный расчёт конструкций существующего здания и расчёт усиления ведутся по фактическому состоянию, установленному обследованием: реконструкция и надстройка, увеличение нагрузок на перекрытия, устройство проёмов, смена назначения помещений. Усиление железобетона считается по СП 349, композитными материалами — по СП 164, каменных конструкций — по СП 427.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-поверочный-расчёт-и-расчёт-усиления"&gt;Когда нужен поверочный расчёт и расчёт усиления&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Три типичных повода: изменяются нагрузки или назначение помещений, обследование выявило дефицит несущей способности, либо конструкции повреждены — коррозией арматуры, протечками, пожаром, осадками основания, механически.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Алюминиевые конструкции</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/alyuminievye/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/alyuminievye/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт алюминиевых конструкций ведётся по СП 128.13330: витражи и светопрозрачные фасады, зенитные фонари, несущие элементы из алюминиевых сплавов. Определяющими для сечения почти всегда оказываются прогибы, а не прочность — модуль упругости алюминия втрое ниже стального.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-алюминиевых-конструкций"&gt;Когда нужен расчёт алюминиевых конструкций&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Алюминиевые конструкции применяют там, где решает вес и коррозионная стойкость: светопрозрачные фасады и витражи, купола и атриумные покрытия, переходы и навесы, конструкции в агрессивных средах, мобильные и быстровозводимые сооружения. Расчёт ведётся по СП 128.13330.2016 и отличается от расчёта стальных конструкций не оформлением, а физикой материала.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Башни, мачты, дымовые трубы</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/bashni-machty/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/bashni-machty/</guid><description/></item><item><title>Ветровые нагрузки на сложные формы</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/veter/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/veter/</guid><description/></item><item><title>Высотные здания и комплексы</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/vysotnye/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/vysotnye/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт несущих конструкций высотного здания ведётся по СП 267.1325800.2016 и отличается от расчёта обычного здания тремя вещами: пульсационная составляющая ветровой нагрузки собирается по большому числу форм колебаний, учитывается стадийность возведения с накоплением разности укорочений вертикальных элементов, и отдельно проверяются ускорения верха здания по условию комфортности.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-здание-считается-высотным-и-что-меняется-в-расчёте"&gt;Когда здание считается высотным и что меняется в расчёте&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Порог — 75 м; по классификации ГОСТ 27751 здания выше 100 м, либо с консолями более 20 м, либо с заглублением подземной части более 15 м относятся к классу КС-3. Практическое следствие фиксирует 7.8.2 СП 267.1325800.2016: при расчёте несущих конструкций, оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний на основное сочетание коэффициент надёжности по ответственности принимается не менее 1,1 для зданий от 100 до 250 м и не менее 1,2 — свыше 250 м. По второй группе, а также при оценке комфортности пребывания людей он равен единице.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Гидротехнические подпорные стены и водопропускные сооружения</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/gidrotehnika/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/gidrotehnika/</guid><description/></item><item><title>Деревянные конструкции</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/derevyannye/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/derevyannye/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт деревянных конструкций ведётся по СП 64.13330, узлы на вклеенных стержнях — по СП 382, соединения на винтах — по СП 299. Для клеёных конструкций больших пролётов сечение обычно определяют прогиб и устойчивость плоской формы изгиба, а не прочность, поэтому подбор ведётся вместе со схемой раскрепления.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-деревянных-конструкций"&gt;Когда нужен расчёт деревянных конструкций&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Дерево вернулось в большие пролёты: клеёные балки и арки спортивных залов, бассейнов и складов, купола и сетчатые оболочки, перекрёстно-клееные панели, фермы на металлозубчатых пластинах, конструкции малоэтажных общественных зданий. Расчёт ведётся по СП 64.13330.2017 и устроен принципиально иначе, чем для стали и железобетона.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Динамические воздействия</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/dinamika/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/dinamika/</guid><description/></item><item><title>Ёмкостные сооружения</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/emkosti/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/emkosti/</guid><description/></item><item><title>Защитные сооружения гражданской обороны</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/zsgo/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/zsgo/</guid><description/></item><item><title>Конструкции из специальных бетонов</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/specbetony/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/specbetony/</guid><description/></item><item><title>Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК)</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/lstk/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/lstk/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт конструкций ЛСТК ведётся по СП 260.1325800.2016 и начинается с определения редуцированных характеристик сечений: тонкостенный профиль теряет местную устойчивость раньше, чем достигается предел текучести, и считать его по полным характеристикам нельзя. Дальше — пространственный расчёт каркаса с учётом податливости узлов и расчёт соединений по тонкому листу.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-конструкций-лстк"&gt;Когда нужен расчёт конструкций ЛСТК&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) из холодногнутых профилей считаются не так, как обычные стальные конструкции, и подмена методики — самая частая причина отказа экспертизы по этому разделу. Причина в физике: у тонкостенного профиля местная устойчивость стенки и полки теряется раньше, чем исчерпывается несущая способность элемента в целом.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Огнестойкость конструкций</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/ognestoykost/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/ognestoykost/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт пределов огнестойкости ведётся по двум трактам: железобетонные конструкции — по СП 468.1325800.2019 с теплотехническим расчётом сечения и проверкой прочности при нагреве, стальные — по методике СТО АРСС с определением критической температуры и приведённой толщины металла. Для объектов повышенного уровня ответственности добавляется третий вопрос — огнесохранность, то есть возможность восстановить конструкцию после пожара без усиления.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-предела-огнестойкости"&gt;Когда нужен расчёт предела огнестойкости&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Требуемый предел огнестойкости несущих конструкций задаёт не проектировщик, а степень огнестойкости здания по таблице 21 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обозначение вида R 90 или REI 120 означает: конструкция должна сохранять несущую способность (R), теплоизолирующую способность (I) и целостность (E) в течение указанного числа минут при стандартном температурном режиме пожара по ГОСТ 30247.0.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Сборные и сборно-монолитные железобетонные системы</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/sbornye-zhb/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/sbornye-zhb/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций ведётся по СП 355, СП 356 и СП 335 в зависимости от типа системы. Ключевые особенности — обоснование податливости узлов сопряжения, расчёт монтажных стадий с иной расчётной схемой и проверка контактных швов сборно-монолитных элементов.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-сборного-каркаса"&gt;Когда нужен расчёт сборного каркаса&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Сборные и сборно-монолитные железобетонные системы возвращаются в практику: панельное домостроение, каркасы серий, сборные каркасы производственных зданий, сборно-монолитные перекрытия. Расчётная особенность у них одна, и она принципиальная — работу системы определяет не сечение элемента, а стык. Монолитный каркас считается как единое тело; сборный — как набор элементов, соединённых связями с конечной, а иногда и неопределённой жёсткостью.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Сооружения промышленных предприятий</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/promyshlennye/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/promyshlennye/</guid><description/></item><item><title>Сталежелезобетонные конструкции</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/stalezhelezobeton/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/stalezhelezobeton/</guid><description>&lt;p&gt;Расчёт сталежелезобетонных конструкций ведётся по СП 266.1325800.2016: перекрытия по профилированному настилу, балки с анкерными упорами, колонны с жёсткой арматурой. Работа всегда делится на две стадии — монтажную, когда бетон ещё не набрал прочность, и эксплуатационную, когда включается совместное сечение.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="когда-нужен-расчёт-сталежелезобетонных-конструкций"&gt;Когда нужен расчёт сталежелезобетонных конструкций&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Сталежелезобетонные конструкции — это не «стальная балка с плитой сверху», а составное сечение, в котором сталь и бетон работают совместно через сдвиговое соединение. Отсюда все особенности расчёта: жёсткость зависит от степени объединения, усилия перераспределяются со временем из-за ползучести и усадки, а монтажная стадия принципиально отличается от эксплуатационной.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками</title><link>https://zhuykov.es/napravleniya/fundamenty-mashin/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zhuykov.es/napravleniya/fundamenty-mashin/</guid><description/></item></channel></rss>