СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ МАЛОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С ПУЛТРУЗИОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМ КАРКАСОМ И ДЕФОРМАЦИОННО-РАЗВЯЗНЫМИ 3D-ПЕЧАТНЫМИ СТЕНАМИ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22489272Abstract
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 элементReferences
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
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

