<?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/42SAVN323.html</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Основание для оценки прочности и трещиностойкости предварительно напряженных элементов без поперечной арматуры по наклонным сечениям</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Basis for evaluating the strength and crack
resistance of prestressed members without transverse reinforcement along inclined sections</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Мирзаев</surname>
            <given-names>Пулат Таджиевич</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Мирзаев</surname>
              <given-names>Пулат Таджиевич</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Mirzaev</surname>
              <given-names>Pulat Tadzhievich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>pulatmirza@mail.ru</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2863-8359</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Шамансурова</surname>
            <given-names>Зулайхо Пулатовна</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Шамансурова</surname>
              <given-names>Зулайхо Пулатовна</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Shamansurova</surname>
              <given-names>Zulaykho Pulatovna</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sh.zulayxo@mail.ru</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8706-8195</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">Ташкентский архитектурно строительный университет (Ташкент, Узбекистан)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Tashkent University of Architecture and Civil Engineering (Tashkent, Uzbekistan)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
        <aff-alternatives id="aff2">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">Ташкентский архитектурно строительный университет (Узбекистан, Ташкент)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2023-07-13">
        <day>13</day>
        <month>07</month>
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2023</year>
      </pub-date>
      <volume>15</volume>
      <issue>3</issue>
      <elocation-id>42SAVN323</elocation-id>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2023-05-24">
          <day>24</day>
          <month>05</month>
          <year>2023</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-07-06">
          <day>06</day>
          <month>07</month>
          <year>2023</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-year>2023</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Мирзаев Пулат Таджиевич, Шамансурова Зулайхо Пулатовна</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Mirzaev Pulat Tadzhievich, Shamansurova Zulaykho Pulatovna</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/42SAVN323.html">https://esj.today/42SAVN323.html</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>В статье приводится построение практической методики оценки прочности и трещиностойкости предварительно напряженных элементов без поперечной арматуры по наклонным сечениям, применительно к модернизированным типовым стойкам для опор высоковольтных линий напряжением 0,4–10 кВ, для возможности их изготовления по технологии стендового безопалубочного формования. Особенность такой технологии предполагает армирование модернизированных стоек только продольной напрягаемой проволочной арматурой при прочности бетона не ниже класса В30, что предусматривает недопущение образования трещин в стойках при эксплуатации транспортировании и монтаже. На армировании таких стоек расходуется в среднем в 2,3 раза меньше стали, чем для типовых стоек, изготавливаемых в отдельных формах. Для стоек предусматривается двойное (симметричное) продольное армирование в связи с тем, что они испытывают при эксплуатации знакопеременные моменты и работают как консольные балки. Стойки не имеют поперечной арматуры и эксплуатируются без образования трещин в бетоне. Нормативная методика расчета предлагает принцип расчета прочности и трещиностойкости изгибаемых элементов, допускающий образование трещин для возможности определения необходимости расчета по раскрытию трещин и учета их при расчете по деформациям, что вызывает трудности у проектировщиков. Предлагается при процессе оценки прочности и трещиностойкости стоек по наклонным сечениям использовать предельные значения касательных напряжений в бетоне при оценке величины поперечной силы, воспринимаемая бетоном сжатой зоны. Приведен пример оценки прочности и момента образования трещин изгибаемых элементов по наклонным сечениям, армированных только напрягаемой арматурой (применительно к рассматриваемым стойкам для опор высоковольтных линий), решаемый по построенной методике.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The article presents the construction of a practical methodology for assessing the strength and crack resistance of prestressed elements without transverse reinforcement along inclined sections, in relation to the modernized standard racks for supports of high-voltage lines with a voltage of 0.4–10 kV, for the possibility of their manufacture using the technology of bench formless molding. The peculiarity of this technology involves the reinforcement of the modernized racks only with longitudinal prestressed wire reinforcement with concrete strength not lower than class B30, which provides for the prevention of cracks in the racks during transportation and installation. On the reinforcement of such racks, an average of 2.3 times less steel is consumed than for typical racks made in separate forms. For racks, double (symmetrical) longitudinal reinforcement is provided due to the fact that they experience alternating moments during operation and work as cantilever beams. Racks do not have transverse reinforcement and are operated without cracking in concrete. The normative calculation method proposes the principle of calculating the strength and crack resistance of bent elements, which allows the formation of cracks in order to be able to determine the need for calculation of crack opening and take them into account when calculating deformations, which causes difficulties for designers. It is proposed to use the limiting values of shear stresses in concrete in the process of assessing the strength and crack resistance of racks along inclined sections when assessing the magnitude of the transverse force perceived by the concrete of the compressed zone. An example is given of assessing the strength and moment of cracking of bending elements along inclined sections, reinforced only with prestressing reinforcement (in relation to the considered racks for high-voltage line supports), which is solved by the developed method.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>консольная балка без поперечной арматуры</kwd>
        <kwd>поперечная сила</kwd>
        <kwd>воспринимаемая бетоном</kwd>
        <kwd>образование трещин</kwd>
        <kwd>опорная стойка высоковольтных линий</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>cantilever beam without transverse reinforcement</kwd>
        <kwd>transverse force</kwd>
        <kwd>perceived by concrete</kwd>
        <kwd>crack formation</kwd>
        <kwd>support post for high-voltage lines</kwd>
      </kwd-group>
      <funding-group>
        <funding-statement xml:lang="ru">Статья написана в рамках работы по инновационному проекту «Разработка конструкции предварительно напряженных стоек опор ВЛ 0,4–10 кВ с возможностью их изготовления стендовым безопалубочным формованием» — по запросу ООО «GEO BETON TRUST», Ташкентская область, Узбекистан</funding-statement>
      </funding-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мирзаев П.Т. Железобетонные стойки стендового безопалубочного формования для опор воздушных линий 0,4–10 кВ / П.Т. Мирзаев, З.П. Шамансурова; Наука и техника. — Белоруссия, 2022. — Т. 21, № 4. С. 314–322. — URL: https://doi.org/10.21122/2227-1031-2022-21-4-314-322.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Каландадзе В.Ш. Рациональное армирование железобетонных опор линий электропередачи / В.Ш. Каландадзе; Бетон и железобетон. — Москва, 1983. — № 1(334). С. 27–29.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Каландадзе В.Ш. Экономичные конструкции для энергетического строительства / В.Ш. Каландадзе; Бетон и железобетон. — Москва, 1987. — № 2(383). С. 9–10.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Михайлов В.В. Предварительно напряженные железобетонные конструкции (теория, расчет и подбор сечений) / В.В. Михайлов; — Москва, 1963. 607 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Залесов А.С. Расчет прочности наклонных и пространственных сечений / А.С. Залесов; Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций. — Москва, 1978. С. 76–98.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Краснощеков Ю.В. К расчету прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям / Ю.В. Краснощеков. — DOI 10.32.683/0536-1052-2020-735-3-35-48. Строительство. Известия вузов. — 2020. — № 3. С. 35–48.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Коцюрубенко О.Н. Анализ некоторых нормативных методов расчета железобетонных элементов на действие поперечной силы / О.Н. Коцюрубенко, Е.Н. Крантовская, В.М. Карпюк; Ресурсоэкономичные материалы, конструкции, здания и сооружения. Ровно: НУВГП. — 2016. — Вып. 32. С. 197–207. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2016_32_28.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Филатов В.Б. Расчетная модель наклонного сечения изгибаемого железобетонного элемента без поперечной арматуры / В.Б. Филатов, Е.В. Блинкова; Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2013. — Т. 15, № 6–2. С. 521–524.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Филатов В.Б. Расчетная модель наклонного сечения железобетонной балки с учетом сил зацепления в наклонной трещине / В.Б. Филатов, Е.В. Блинкова; Промышленное и гражданское строительство. — 2014. — № 3. С. 39–42.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Cavagnis F., Fernández Ruiz M., Muttoni A. Shear failures in reinforced concrete members without transverse reinforcement: an analysis of the critical shear crack development on the basis of test results // Engineering structures. 2015. Vol. 103. Pp. 157–173. — URL: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.09.015.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Филатов В.Б. Анализ расчетных моделей при расчете прочности наклонных сечений железобетонных балок на действие поперечных сил / В.Б. Филатов, А.С. Арцыбасов, М.А. Багаутдинов, Д.И. Гордеев, А.И. Кортунов, Р.А. Никитин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2014. — Т. 16, № 4(3). С. 642–645.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старишко И.Н. Расчет прочности по наклонным сечениям изгибаемых железобетонных элементов с использованием диаграммы зависимости напряжений в продольной арматуре от изгибающего момента. Часть 2. Теория и пример расчета // Известие вузов. Строительство. — 2022. — № 8. — С. 38–52. DOI: 10.32683/0536-1052-2022-764-8-38-52.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Yang Y., Walraven J., Uijl J. den. Shear behavior of reinforced concrete beams without transverse reinforcement based on critical shear displacement // Journal of Structural Engineering. 2016. Vol. 143. Issue 1. 04016146. — URL: http://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001608.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Mohammed A.O.I. Experimental studies of strength inclined sections bent elements from autoclaved aerated concrete // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2021. Vol. 1079. Chapter 1. 022062. — URL: http://doi.org/10.1088/1757-899X/1079/2/0220629.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кауров А.И. Влияние предварительного напряжения высокопрочной термомеханически упрочненной арматурой стали класса Ат1200 на прочность наклонных сечений изгибаемых элементов / А.И. Кауров; Образование и наука. Материалы национальной конференции. — 2019. С. 93–104.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Beeby A.W. and Narayanan R.S. Designers guide to Evrocode 2: Design of concrete structures. London. 2009. 230 p.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Plevkov V.S., Baldin I.V., Baldin S.V., Kolmagorov A.G. La solidite et la fissuration dinamique des constructions en beton arme soumises a l‘action des soullicitations compliques // Revue des sciences. Universite Gamalabdel Nasser de Conakry. Republique de Guinee. 2010. № 8. P. 58–63.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старишко И.Н. Совершенствование методики расчета изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям / И.Н. Старишко; Промышленное и гражданское строительство. — 2019. — № 5. С. 31–40. — DOI: 10.33622/0869-7019.2019.03.31-40.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старишко И.Н. Новое направление по расчету прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям с примером расчета опытной балки / И.Н. Старишко; Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. — 2021. — Т. 17. № 5. С. 479–499.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Краснощеков Ю.В. Обобщенная модель расчета прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям / Ю.В. Краснощеков; Образование. Транспорт. Инновации. Строительство. Сборник трудов национальной научно-практической конференции. Омск. — 2018. С. 404–407.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref21">
        <label>21</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старишко И.Н. Расчет прочности по наклонным сечениям изгибаемых железобетонных элементов с использованием диаграммы зависимости напряжений в продольной арматуре от изгибающего момента. Часть 1. Состояние вопроса, результаты опытов и основные положения предлагаемого метода расчета / И.Н. Старишко. — DOI: 10.32683/0536-1052-2022-763-7-26-38. Известия вузов. Строительство. — 2022. — № 7. С. 26–38.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref22">
        <label>22</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Боришанский М.С. Расчет железобетонных элементов при действии поперечных сил / М.С. Боришанский; Расчет и конструирование элементов железобетонных конструкций. — Москва, 1964. С. 122–148.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref23">
        <label>23</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Боришанский М.С. Образование косых трещин в стенках предварительно напряженных балок и влияние предварительного напряжения на прочность при действии поперечных сил / М.С. Боришанский, Ю.К. Николаев; Прочность и жесткость железобетонных конструкций. — Москва, 1968. С. 5–55.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref24">
        <label>24</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Залесов А.С. Ильин О.Ф. Работа элементов на действие поперечной силы при изгибе / Сборные железобетонные конструкции из высокопрочного бетона // А.П. Васильев, В.А. Беликов. — Москва, 1976. С. 116–142.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref25">
        <label>25</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Краснощеков Ю.В. О расчете прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям / Ю.В. Краснощеков; — DOI: 10.33622/0869-7019.2020.06.17-25. Промышленное и гражданское строительство. — 2020. С. 17–25.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref26">
        <label>26</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Краснощеков Ю.В. О поперечной силе, воспринимаемой бетоном в наклонном сечении железобетонных элементов / Ю.В. Краснощеков; Вестник СибАДИ. –2018. — Т. 15. № 3(61). С. 434–444.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref27">
        <label>27</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Залесов А.С. Трещиностойкость наклонных сечений железобетонных элементов / А.С. Залесов, О.Ф. Ильин; Предельные состояния элементов железобетонных конструкций. — Москва 1976. С. 56–68.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref28">
        <label>28</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Краснощеков Ю.В. Расчетная модель сопротивления поперечной силе железобетонных изгибаемых элементов / Ю.В. Краснощеков; Вестник СибАДИ. — 2019. — Т. 16. № 2(66). С. 182–192.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref29">
        <label>29</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Тур В.В. Расчет железобетонных конструкций при действии перерезывающих сил: [монография] / В.В. Тур, А.А. Кондратчик; — Брест, 2000. 400 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref30">
        <label>30</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кодыш Э.Н. Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям / Э.Н. Кодыш, И.К. Никитин, Н.Н. Трекин; Издательство АСВ. — Москва. — 2011. 356 с. ISBN 978-5-93093-723-7.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref31">
        <label>31</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кауров А.И. Прочность наклонных сечений предварительно напряженных изгибаемых элементов с высокопрочной арматурной сталью класса АТ1200 / А.И. Кауров; Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. — 2020. — Т. 3. С. 356–364.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref32">
        <label>32</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Старишко И.Н. Экспериментальные исследования влияния свесов сжатых полок на несущую способность по наклонным сечениям в изгибаемых железобетонных балках таврового профиля при действии поперечных сил / И.Н. Старишко; Academia. Архитектура и строительство. — 2016. № 1. С. 139–144.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref33">
        <label>33</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лазовский Е.Д. Образование трещин в железобетонных элементах при совместном действии изгибающих моментов, продольных и поперечных сил / Е.Д. Лазовский, Д.О. Глухов; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия f. Строительство. Прикладные науки. — 2021. — № 16. С. 80–85. ISSN: 2070-1683.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref34">
        <label>34</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Снежкина О.В. Прочность наклонного сечения изгибаемого железобетонного элемента / О.В. Снежкина, И.А. Шеин, К.М. Стешин; — DOI: 10.54734/20722958_2022_4_59. Региональная архитектура и строительство. — 2022. — № 4(53). С. 59–65.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref35">
        <label>35</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Морозов А.Н. К прямому определению поперечной силы, воспринимаемой бетоном в наклонных сечениях / А.Н. Морозов; — DOI: 10.18454/mca.2022.26.5. Современное строительство и архитектура. — 2022. — № 2(26). С. 30–35.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
