<?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/67SAVN224.html</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Особенности применения
технологий строительства сейсмостойких зданий</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Features of the application
of earthquake-resistant building construction technologies</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Левинсков</surname>
            <given-names>Константин Евгеньевич</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Левинсков</surname>
              <given-names>Константин Евгеньевич</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Levinskov</surname>
              <given-names>Konstantin Evgenievich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>konstantin.levinskov@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Пугач</surname>
            <given-names>Евгений Михайлович</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Пугач</surname>
              <given-names>Евгений Михайлович</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Pugach</surname>
              <given-names>Evgeniy Mihailovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Tsp-tvz@mail.ru</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2832-1941</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (Москва, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">National Research Moscow State University of Civil Engineering (Moscow, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2024-06-18">
        <day>18</day>
        <month>06</month>
        <year>2024</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2024</year>
      </pub-date>
      <volume>16</volume>
      <issue>2</issue>
      <elocation-id>67SAVN224</elocation-id>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-22">
          <day>22</day>
          <month>04</month>
          <year>2024</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-06-10">
          <day>10</day>
          <month>06</month>
          <year>2024</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-year>2024</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Левинсков Константин Евгеньевич, Пугач Евгений Михайлович</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Levinskov Konstantin Evgenievich, Pugach Evgeniy Mihailovich</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/67SAVN224.html">https://esj.today/67SAVN224.html</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>В статье рассмотрены технологии возведения сейсмостойких зданий путем повышения жесткости и прочности основных узлов, использования конструкций с повышенным демпфированием и создания систем активной сейсмической изоляции. Рассмотрены примеры практической реализации, конструктивные и технологические особенности, проведен анализ, построенный на установлении характеристик существующих технологий, условий производства строительно-монтажных и возможности осуществления ремонтных работ, сравнение существующих решений. В процессе проведения анализа, технологии строительства для зданий и сооружений, обладающих сейсмической устойчивостью, систематизированы, распределены по группам с выделением типов в зависимости от принципов воплощения сейсмической защиты. Анализ осуществлялся по следующим основным критериям: расход стали, пригодность к ремонту применяемых технологий, возможность внедрения сейсмической защиты при проведении реконструкции здания, способность поглощения сейсмического воздействия и доступность реализации. Установлено, что традиционные технические решения для увеличения жесткости и прочности, внедрения конструкций с повышенным демпфированием, используемые для зданий со сборными, монолитными и сборно-монолитными каркасами, требуют большого количества дополнительных ресурсов, характеризуются накоплением отказов в отдельных скрытых элементах под воздействием сейсмических нагрузок, обладают малой ремонтопригодностью. Применение изоляционных механизмов, обладающих высокой эффективностью поглощения сейсмической энергии, позволяет значительно сократить затраты ресурсов на возведение, за счёт использования конструкций высокой степени заводской готовности, механизировать процесс возведения, повысить ремонтопригодность. По результатам анализа даны рекомендации по проведению дополнительных исследований систем активной защиты в области конструирования, проработки технологии возведения, возможности использования при реконструкции существующих зданий и сооружений.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The article discusses technologies for the construction of earthquake-resistant buildings by increasing the rigidity and strength of the main connection of struction, using structures with increased damping and creating active seismic isolation systems. Examples of practical implementation, design and technological features are considered, an analysis is carried out based on the establishment of characteristics of existing technologies, production conditions for construction and installation and the possibility of carrying out repair work, comparison of existing solutions. In the process of analysis, construction technologies for buildings and structures with seismic resistance are systematized, divided into groups with the allocation of types depending on the principles of implementation of seismic protection. The analysis was carried out according to the following main criteria: steel consumption, suitability for repair of the applied technologies, the possibility of introducing seismic protection during the reconstruction of the building, the ability to absorb seismic effects and the availability of implementation. It has been established that traditional technical solutions for increasing rigidity and strength, the introduction of structures with increased damping, used for buildings with prefabricated, monolithic and prefabricated monolithic frames, require a large amount of additional resources, are characterized by the accumulation of failures in individual hidden elements under the influence of seismic loads, and have low maintainability. The use of isolation mechanisms with high efficiency of seismic energy absorption makes it possible to significantly reduce the cost of resources for construction, through the use of structures with a high degree of factory readiness, mechanize the construction process, and increase maintainability. Based on the results of the analysis, recommendations are given for conducting additional studies of active protection systems in the field of design, development of construction technology, and the possibility of using them in the reconstruction of existing buildings and structures.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>сейсмостойкое строительство</kwd>
        <kwd>сейсмостойкие здания</kwd>
        <kwd>возведение сейсмостойких зданий</kwd>
        <kwd>конструкции с повышенным демпфированием</kwd>
        <kwd>сейсмическая изоляция</kwd>
        <kwd>кинематические фундаменты</kwd>
        <kwd>сейсмостойкие крупнопанельные здания</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>earthquake-resistant civil engineering</kwd>
        <kwd>earthquake-resistant buildings</kwd>
        <kwd>construction of earthquake-resistant buildings</kwd>
        <kwd>structures with increased damping</kwd>
        <kwd>seismic insulation</kwd>
        <kwd>kinematic foundations</kwd>
        <kwd>earthquake-resistant large-panel buildings</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Гурьев В.В., Дорофеев В.М., Булыкин В.И. Инженерно-сейсмометрический мониторинг для расчета конструкций, прогноза сейсмостойкости и обеспечения сохранности гражданских объектов при эксплуатации // Academia. Архитектура и строительство. 2023. № 3, с. 119–131.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кловский А.В., Мареева О.В. Сравнительный анализ параметров армирования колонн монолитных железобетонных безригельных каркасных зданий класса КС-3 при расчете на статические и сейсмические нагрузки // Природообустройство. 2018. № 4. с. 21–29.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Золина Т.В., Садчиков П.Н. Прогнозирование надежности здания при исследовании динамики его напряженно-деформированного состояния // Вестник МГСУ. 2015. № 10. с. 20–31.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мартынов Н.В. Активная сейсмозащита: варианты развития и критический анализ практических возможностей [Текст]: монография / Симферополь: [б. и.], 2013. — 267 с.: ил.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Пономаренко А.В., Шенцова К.В., Аксенов В.Н. Анализ теоретического и фактического армирования плиты перекрытия при различных вариантах учёта сейсмического воздействия // ИВД. 2019. № 7(58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-teoreticheskogo-i-fakticheskogo-armirovaniya-plity-perekrytiya-pri-razlichnyh-variantah-uchyota-seysmicheskogo-vozdeystviya.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Крыжановская Д.М. Совершенствование монтажа железобетонных конструкций // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительство, сборник статей. под ред. М.И. Бальзанникова, К.С. Галицкова, В.П. Попова; Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Самара, 2015, с. 414–416.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Киреева Э.И. Крупнопанельные здания с петлевыми соединениями конструкций // Жилищное строительство. 2013. № 9. с. 47–51.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Махвиладзе Л.С. Сейсмостойкое крупнопанельное домостроение М.: Стройиздат, 1987, 221 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Пушкарёв Б.А., Арбузова Т.А., Здоровенко А.А. Анализ эффективности строительства сборно-монолитных жилых многоэтажных зданий каркасно-связевой схемы с применением лёгких бетонов в сейсмических районах Крыма // Строительство и техногенная безопасность. 2014. № 52. с. 74–79.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Белаш Т.А., Зенченкова Д.В. Сейсмостойкие конструкции крупнопанельных зданий // Academia. Архитектура и строительство, СПБ.: Российская академия архитектуры и строительных наук, 2019, № 3, С. 130–137.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Масляев А.В. Особенности возведения крупнопанельных зданий в сейсмоопасных районах // Жилищное строительство. 2016. № 3. с. 64–68.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ашкинадзе Г.Н., Соколова М.Е. Железобетонные стены сейсмостойких зданий. Исследования и основы проектирования М.: Стройиздат, 1988. 504 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Поляков С.В., Измайлов Ю.В., Коноводченко В.И., Оруджев Ф.М., Поляков Н.Д. Каменная кладка из пильных известняков, Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1973, с. 344.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Хитрук С.А., Ромаскевич С.А. Варианты проектирования в сейсмических районах // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей XL Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 декабря 2020 года. — Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. — С. 309–311.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Инжутов И.С., Рожков А.Ф., Никитин В.М. К проблеме малоэтажного домостроения в Сибири // Вестник ТГАСУ. 2007. № 1. с. 75–81.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Ким Д.А. Строительство малоэтажных купольных зданий с применением пенополистирольных панелей // ИВД. 2020. № 1(61). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stroitelstvo-maloetazhnyh-kupolnyh-zdaniy-s-primeneniem-penopolistirolnyh-paneley.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Литвинова Э.В., Литвинов Б.А. Инновационные системы сейсмозащиты зданий и сооружений за рубежом // Строительство и техногенная безопасность. 2013. № 47. с. 69–78.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Измайлов Ю.В. Сейсмостойкие монолитные здания Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1989. 290 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Поляков И.А. Новые конструкции сейсмостойких зданий и сооружений // Технологии гражданской безопасности. 2014. № 4(42). с. 10–15.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Белаш Т.А. Использование эффекта «гибкого этажа» в зданиях жестких конструктивных систем // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2023. № 2. С. 45–53.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref21">
        <label>21</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мкртычев О.В., Бунов А.А. Оценка сейсмостойкости здания с сейсмозащитой в виде резинометаллических опор // Вестник МГСУ. № 8. 2013. с. 21–28</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref22">
        <label>22</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Алипур М., Гусман Курай Ф.Р., Абу Махади М.И. Система сейсмической изоляции и сейсмические демпферы // Системные технологии. 2019. № 2(31). с. 58–64.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref23">
        <label>23</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Бутырский С.Н., Ковальчук О.А. О применении демпфирующих виброгасящих элементов в конструкции здания при сейсмовозведении // Промышленное и гражданское строительство. 2016. № 9. с. 30–34.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref24">
        <label>24</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Черепинский Ю.Д. Сейсмоизоляция зданий. Строительство на кинематических фундаментах (сборник статей) — М.: Blue Apple, 2009 г. — с. 46.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref25">
        <label>25</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Тяпин А.Г. Плоские колебания жесткого сооружения на кинематических опорах Ю.Д. Черепинского // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2020. № 3. С. 5–18.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref26">
        <label>26</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Арутюнян А.Р. Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений // Magazine of Civil Engineering. 2010. № 3. с. 56–60.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref27">
        <label>27</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Белаш Т.А. Нетрадиционные способы сейсмозащиты транспортных зданий и сооружений: монография. — М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический цент по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 175 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref28">
        <label>28</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Уздин А.М., Сандович Т.А., Аль-Насер-Мохомад Самих Амин. Основы теории сейсмостойкого строительства зданий и сооружений. — С.-Петербург: Изд-во ВНИИГ имени Б.Е. Вендеева, 1993. — с. 176.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref29">
        <label>29</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Назин В.В. Новейшие сейсмостойкие конструкции и железобетонные механизмы сейсмоизоляции зданий и сооружений. — М.: Стройиздат, 1993 — 135 с.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
