<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20220324//EN" "JATS-archive-oasis-tables-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xml:lang="en" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2588-0101</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Вестник Евразийской науки</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">The Eurasian Scientific Journal</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name>ООО «Издательство «Мир науки»</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="uri">https://esj.today/04SAVN423.html</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Нетиповая плита перекрытия
гражданского здания на основе сталефибробетона</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Atypical floor slab of a civil
building based on steel fiber concrete</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Талантова</surname>
            <given-names>Клара Васильевна</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Талантова</surname>
              <given-names>Клара Васильевна</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Talantova</surname>
              <given-names>Klara Vasilievna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>talant_bar@mal.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (Санкт-Петербург, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I (Saint Petersburg, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2023-08-18">
        <day>18</day>
        <month>08</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <volume>15</volume>
      <issue>4</issue>
      <elocation-id>04SAVN423</elocation-id>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2023-07-01">
          <day>01</day>
          <month>07</month>
          <year>2023</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-08-11">
          <day>11</day>
          <month>08</month>
          <year>2023</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-year>2023</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Талантова Клара Васильевна</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Talantova Klara Vasilievna</copyright-holder>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>CC BY 4.0</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://esj.today/04SAVN423.html">https://esj.today/04SAVN423.html</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>В современном гражданском строительстве используются различные типы плит перекрытия. В том числе типовые, стабильно занимающие своё место многие годы в практике строительства, обладающие известным набором свойств, и новые нетиповые. В том числе ребристые и многопустотные плиты из тяжелого бетона, плиты типа «bubbledeck» (от американских производителей), железобетонные конструкции с полимерными вкладышами Cobiax, сборно-монолитные плиты с применением ячеистого бетона, так называемый «Rectobeton». При всём многообразии решений, возможности совершенствования плит перекрытия не исчерпаны. Более ста лет в России и за рубежом ведутся обширные экспериментально-теоретические исследования строительного композита — сталефибробетона, накоплен опыт его применения. Повышенные, по сравнению с традиционным бетоном и железобетоном, физико-механические характеристики сталефибробетона, и, безусловно, высокие его технико-экономические показатели, позволяют рассматривать альтернативные варианты элементов перекрытий гражданских зданий. В частности, обеспечить свободную планировку помещений, в современных гражданских зданиях позволяет принятая конструктивная форма тонкостенных цилиндрических оболочек, объединённых с помощью бортовых элементов в многоволновую плиту. При этом все крутящие моменты, а также изгибающие моменты, действующие в продольном направлении цилиндрических оболочек, и соответствующие им поперечные силы в них пренебрежимо малы, и ими можно пренебречь, учитывая работу оболочек на сжатие. В статье приведена информация о разработке многоволновой тонкостенной плиты перекрытия на основе сталефибробетона. Представлен численный анализ элемента — полутрубы, выполненный программными средствами, и его результаты, а также результаты экспериментальной проверки модели многоволновой плиты на основе сталефибробетона в масштабе 1:4, которые показали перспективность предлагаемого решения.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>In modern civil engineering, various types of floor slabs are used. Including standard ones, which have been steadily occupying their place for many years in construction practice, possessing a known set of properties, and new non-standard ones. Including ribbed and multi-hollow slabs made of heavy concrete, bubbledeck slabs (from American manufacturers), reinforced concrete structures with Cobiax polymer inserts, prefabricated monolithic slabs using cellular concrete, the
so-called «Rectobeton». With all the variety of solutions, the possibilities for improving floor slabs have not been exhausted. For more than a hundred years in Russia and abroad, extensive experimental and theoretical studies of the building composite — steel fiber reinforced concrete have been carried out, experience has been gained in its application. Increased, in comparison with traditional concrete and reinforced concrete, physical and mechanical characteristics of steel fiber reinforced concrete, and, of course, its high technical and economic indicators, allow us to consider alternative options for floor elements of civil buildings. In particular, the accepted constructive form of thin-walled cylindrical shells, combined with the help of side elements into a multi-wave plate, allows to provide a free layout of premises in modern civil buildings. In this case, all torques, as well as bending moments acting in the longitudinal direction of the cylindrical shells, and the corresponding transverse forces in them are negligible, and they can be neglected, taking into account the work of the shells in compression. The article provides information on the development of a multi-wave thin-walled floor slab based on steel fiber reinforced concrete. A numerical analysis of the half-pipe element, performed by software, and its results, as well as the results of an experimental verification of the model of a
multi-wave plate based on steel fiber concrete on a scale of 1:4, which showed the promise of the proposed solution, are presented.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>форма сечения</kwd>
        <kwd>элемент-полутруба</kwd>
        <kwd>многоволновая плита перекрытия</kwd>
        <kwd>сталефибробетон</kwd>
        <kwd>заданные характеристики</kwd>
        <kwd>стальная фибра</kwd>
        <kwd>численные исследования</kwd>
        <kwd>физическая модель элемента</kwd>
        <kwd>технико-экономические показатели</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>section shape</kwd>
        <kwd>half-pipe element</kwd>
        <kwd>multi-wave slab</kwd>
        <kwd>steel fiber reinforced concrete</kwd>
        <kwd>specified characteristics</kwd>
        <kwd>steel fiber</kwd>
        <kwd>numerical studies</kwd>
        <kwd>physical model of the element</kwd>
        <kwd>technical and economic indicators</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лысенко Е.Ф., Гетун Г.В. Проектирование сталефиброжелезобетонных конструкций. — Киев: УМК ВО, 1989 — 184 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лобанов, И.А. Особенности структуры и свойства дисперсно-армированных бетонов / И.А. Лобанов // Технология изготовления и свойства новых композиционных строительных материалов: межвуз. тем. сб. тр. — Л., 1986. — С. 5–10.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Сталефибробетон и конструкции на его основе / К.В. Талантова, Н.М. Михеев — СПб: ФГБОУВПО ПГУПС, 2014. — 276 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ермилов Ю.И. Тонкостенные сталефибробетонные конструкции в гражданском строительстве: обзор. информ. / Ю.И. Ермилов; ЦНТИ по гражд. строительству и архитектуре. — М., 1987. — 55 с. (Конструкции жилых и общественных зданий. Технология индустриального домостроения; вып. 10).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Dratkobetonove konstrukce. Smernice pro navrhovany, provadeny, kontrolu vyroby a zkouseni dratkobetonovych konstrukci. — Praha. — 1999. — Technical Manual. — 107 p.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ольховая Л.И. Свойства сталефибробетона при кратковременном растяжении / Л.И. Ольховая; Кишинев. политехн. ин-т. Кишинев, 1989. — 29 с. — Библиогр. 4 назв. — Деп. МолдНИИНТИ 24.03.89, № 1096-М89.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Талантова К.В. Создание элементов конструкций с заданными свойствами на основе сталефибробетона / К.В. Талантова // Известия вузов. Строительство. — Новосибирск, 2008. — № 10. — С. 4–9.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Зива А.Г. Деформативность, трещиностойкость и раскрытие трещин в изгибаемых предварительно напряжённых изгибаемых элементах с применением сталефибробетона / А.Г. Зива, Б.В. Соловьёв // Исследования по строительной механике и строительным конструкциям: сб. науч. тр. — Челябинск, 1978 — С. 111–113.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Поляков Л.П., Файнбурд В.М. Моделирование строительных конструкций, Киев: Будивельник, 1975.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Талантова К.В. Обеспечение свойств элементов конструкций на основе сталефибробетона с учетом влияния характеристик стальных фибр / К.В. Талантова, Э.И. Вингисаар // Известия вузов. Строительство. — Новосибирск, 2008 — № 11-12. — С. 123–129.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
