СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ МАЛОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С ПУЛТРУЗИОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМ КАРКАСОМ И ДЕФОРМАЦИОННО-РАЗВЯЗНЫМИ 3D-ПЕЧАТНЫМИ СТЕНАМИ

Authors

  • Дильшод Акбаров
  • Хуснитдин Акрамов

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.22489272

Abstract

В статье исследуется сейсмическое поведение двухэтажного малоэтажного здания, несущая
система которого состоит из рам и вертикальных связей из пултрузионных стеклополимерных (GFRP) профилей,
а наружные и внутренние ограждения выполнены из трёхслойных стен, изготовленных методом 3D-печати
и заполненных полистиролбетоном. Стены приняты в качестве ненесущих элементов и крепятся к каркасу
посредством нижних опор и скользящих анкеров, обеспечивающих относительное перемещение в плоскости
стены. Для здания-образца размерами 10,8 × 7,2 м и высотой этажа 3,0 м построена двухстепенная модель
перемещений; связевая и бесcвязевая схемы сопоставлены с использованием модального, спектрального и
сценарно-нелинейного методов. При уровне воздействия H2 и q = 1,5 в связевой схеме перемещение покрытия
составило 7,87 мм, максимальный межэтажный уклон — 0,139 %, основная поперечная сила — 125,3 кН;
в бесcвязевой схеме соответствующие значения составили 78,66 мм, 1,440 % и 61,5 кН. Запас свободного
перемещения 36 мм обеспечивает отделение стены от работы каркаса примерно до уклона 1,0 %, однако после
закрытия зазора контактная сила резко возрастает. Рекомендуется сосредоточить сейсмическую энергию в
заменяемом металлическом диссипативном элементе и сохранять элементы GFRP преимущественно в упругом
состоянии.

Keywords

пултрузионный стеклополимер; GFRP; строительная 3D-печать; сейсмостойкость; модальный анализ; межэтажный уклон; скользящий анкер; заменяемый диссипативный элемент

Author Biographies

Дильшод Акбаров

исследователь Ташкентского архитектурно-строительного университета

Хуснитдин Акрамов

научный руководитель, Ташкентский архитектурно-строительный университет

References

КМК 2.01.03-19. Строительство в сейсмических районах. Республика Узбекистан, 2019.

ШНК 2.01.07-21. Нагрузки и воздействия. Республика Узбекистан, 2021.

ISO 3010:2017. Bases for design of structures — Seismic actions on structures. Geneva: ISO, 2017.

ISO 13033:2013. Seismic actions on nonstructural components for building applications. Geneva: ISO, 2013.

EN 1998-1-1:2024. Eurocode 8 — Design of structures for earthquake resistance. Brussels: CEN, 2024.

ASCE/SEI 7-22. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. Reston: ASCE,

ASCE/SEI 74-23. LRFD for Pultruded Fiber Reinforced Polymer Structures. Reston: ASCE, 2023.

CEN/TS 19101:2022. Design of fibre-polymer composite structures. Brussels: CEN, 2022.

Gonilha, J. et al. Seismic Response of Three-Dimensional Pultruded GFRP Frames. Journal of Composites for

Construction. 2024; 28(4).

Martins, D. et al. Monotonic and Cyclic Sway Behaviour of Pultruded GFRP Frames. Structures. 2023; 55:2461–2477.

ISO/ASTM 52939:2023. Additive manufacturing for construction — Qualification principles. Geneva: ISO, 2023.

Zhang, D. et al. 3D printed concrete walls reinforced with flexible FRP textile: seismic performance. Engineering

Structures. 2023; 291:116488.

Giulivo, M., Capozzi, V., Menna, C. In-plane behaviour of 3D printed concrete walls under cyclic loads. Engineering

Structures. 2025; 345:121516.

ASTM E2126-19. Cyclic Load Test for Shear Resistance of Vertical Elements. ASTM International, 2019.

ACI 374.2R-13. Testing Reinforced Concrete Structural Elements under Simulated Seismic Loads. ACI, 2013.

Downloads

Published

2026-09-01
Vol. 4 No. 9 (2026): «Muhandislik va Iqtisodiyot» jurnali 9-son