Обзор статьи

Верификация математической модели деформированного состояния цилиндрических CLT-панелей

УДК: 

69.01

DOI: 

10.23968/1999-5571-2023-20-3-25-32

Страницы: 

25-32

Аннотация: 

Верифицируется ранее предложенная автором математическая модель исследования деформированного состояния многослойных цилиндрических панелей из CLT. Для этого сравниваются результаты расчета по авторской модели трех оболочек различной геометрии, выполненных из разного числа слоев, с результатами расчета таких конструкций, полученными в ПК «Лира-САПР». Конструкции закреплены по контуру шарнирно-неподвижно и находились под действием небольшой равномерно распределенной поперечной нагрузки, допускающей наибольшие прогибы панели не более 2 мм. Сравнение деформированного состояния проводилось по наибольшему прогибу и прогибу в центре оболочек, а также по форме деформированного состояния конструкций. Также исследовано влияние числа функций в разложении в методе Ритца на точность предложенной математической модели. Показано, что при 16 и более членах в разложении погрешность расчетов прогиба в сравнении с ПК «Лира-САПР» не превышает 10 %.

Список цитируемой литературы: 

  1. Benedetti F., Rosales V., Jélvez A., Núñez M., Rebolledo A., Jara-Cisterna A. Economic and technical analysis of CLT production facilities: an application to small and emerging markets // European Journal of Wood and Wood Products. 2022. Vol. 80 (5). Pp. 1-15. DOI: 10.1007/s00107-022-01846-y

  2. Brunetti M., Nocetti M., Pizzo B., Negro F., Aminti G., Burato P., Cremonini C., Zanuttini R.Comparison of different bonding parameters in the production of beech and combined beech-spruce CLT by standard and optimized tests methods // Construction and Building Materials. 2020. Vol. 265. 120168. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120168

  3. Causevic A., Rustempašić N. Cross-laminated timber (CLT) application in multi-storey buildings // Technics Technologies Education Management (TTEM). 2020. Vol. 15. No. 2. Pp. 96-101

  4. Lakot Alemdağ E., Tandoğan G., Artun H. Energy Efficiency in Cross Laminated Timber (CLT) Buildings // Architectural Sciences and Technology. Lyon: Livre de Lyon, 2022. Pp. 247-267

  5. Zhao X., Zhang B., Kilpatrick T., Sanderson I. Numerical Analysis on Global Serviceability Behaviours of Tall CLT Buildings to the Eurocodes and UK National Annexes // Buildings. 2021. Vol. 11. No. 3. 124. DOI: 10.3390/buildings11030124

  6. Elephant House Zoo Zürich // Arch Daily. July 27, 2015. URL: https://www.archdaily.com/770772/elephant-house-zoo-zurich-markus-schiet... (дата обращения 30.01.2023)

  7. Косов И. И. Деревянные панели CLT в строительстве общественных зданий // Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. 2019. № 2-1. С. 253-259

  8. 木構造振興株式会社. CLT建築実証事業 報告書 // 公益財団法人日本住宅・木材技術センタ ー 2021. URL: https://matsumoto-sekkei.com/wp-content/uploads/2021/11/2021040119035233... (дата обращения: 30.01.2023)

  9. Li Cavoli D., D'Arenzo G., Ruggeri E. M., Fossetti M. On the Use of CLT Infills to Improve the Lateral Performance of RC Frames // Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibration Control of Structures. 2023. Pp. 864-874. DOI: 10.1007/978-3-031-21187-4_75

  10. Wood D., Grönquist P., Bechert S., Scheder-Bieschin L. From Machine Control to Material Programming: Self-Shaping Wood Manufacturing of a High Performance Curved CLT Structure - Urbach Tower // 2020. FABRICATE 2020 - Making Resilient Architecture. At: London, UK. doi: 10.2307/j.ctv13xpsvw.11

  11. Bechert S., Scheder-Bieschin L., Knippers J., Wood D., Menges A. Structural Design Approach and Novel Applications for Folded Shell Structures made of Single-curved CLT - Tower Urbach, Remstal Gartenschau // IASS Annual Symposium 2019 - Structural Membranes 2019 Form and Force. At: Barcelona, Spain, 7-10th October 2019

  12. Биткин В. Е., Жидкова О. Г., Комаров В. А. Выбор материалов для изготовления размеростабильных несущих конструкций // Вестник Самарского ун-та. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2018. Т. 17, № 1. С. 100-117. DOI: 10.18287/2541-7533-2018-17-1-100-117

  13. Yusoh A. S., Uyup M. K. A., M. Tahir P., Beng O. C. 7 Mechanical performance and failure characteristics of cross laminated timber (CLT) manufactured from tropical hardwoods species // Biopolymer Composites. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023. Pp. 77-86. DOI: 10.1515/9783110769227-007

  14. Sciomenta M., Bedon C., Fragiacomo M. Experimental and numerical column buckling analysis of hardwood Cross Laminate Timber (CLT) panels. 22 December 2022, preprint (version 1). DOI: 10.21203/rs.3.rs-2398284/v1

  15. Gimenez M. H. D., Cecchini Júnior V.Comparação de métodos de cálculo para elementos de madeira laminada cruzada (CLT) submetidos à flexão // RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar. 2023. ISSN 2675-6218. Vol. 4 (1). Pp. 1-12. DOI: 10.47820/recima21.v4i1.2667

  16. Хайруллин Ф. С., Сахбиев О. М. Расчет ортотропных конструкций вариационным методом на основе трехмерных функций с конечными носителями // Вестник Пермского нац. исслед. политехн. ун-та. Механика. 2017. № 2. С. 195-207. DOI: 10.15593/perm.mech/2017.2.11

  17. Карпов В. В., Кобелев Е. А., Панин А. Н., Семенов А. А. Модели деформирования строительных конструкций и методы их расчета. М.: АСВ, 2022. 465 с

  18. Карпов В. В., Кобелев Е. А. Математическая модель нелинейного деформирования трехслойных оболочек // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 3 (80). С. 94-100. DOI: 10.23968/1999-5571-2020-17-3-94-100

  19. Каменев И. В., Карпов В. В., Кондратьева Л. Н. Устойчивость цилиндрических CLT-панелей // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 6 (95). С. 30-38. DOI 10.23968/1999-5571-2022-19-6-30-38

  20. Каменев И. В., Семенов А. А. Устойчивость пологих ортотропных оболочек двоякой кривизны при шарнирно-подвижном закреплении контура // Вестник Пермского нац. исслед. политехн. ун-та. Механика. 2018. № 2. С. 32-43. DOI: 10.15593/perm.mech/2018.2.04

Авторы: 

Каменев И. В. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала