Space frame structures in domestic design practice and their installation methods

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Introduction. Modern construction demonstrates the wide use of various space frame types, because of their efficient from an engineering point of view, architecturally expressive, economical and durable. Large spans required increased frame rigidity; in such situations, space frames are more economical than classic flat trusses solutions. The most economical, both in material consumption terms and in the work cost are sparse structures. Such constructions meet all industrial and civil buildings requirements and have short building period. Not all safety requirements meeting building algorithm can be developed on currently existing technical base. More than that, domestic norms base does not include construction loads calculation methods. Critical differences in structures types determine building organization process but there are only general space frame building recommendations in domestic technical literature.Materials and methods. The space frame advantages and disadvantages are considered, the main area of application of this type of structures is determined. On the basis of material consumption and the most commonly used spans in modern buildings and structures research results, it was decided to study standard solutions developed by domestic research institutes. The main technical characteristics of structural blocks of the most common series are described. The main disadvantage of space-grid structures in general is the installation technology, so the methods of their installation are considered. The advantages and disadvantages of each method are analyzed, their field of application is determined.Results. The review and analysis of existing structural systems, including serial solutions of coverings and methods of their construction are performed. The most optimal method choosing criteria for structural blocks erection are determined. It was revealed that serial structural blocks such as “Kislovodsk” and “Moscow” do not have an exact installation algorithm. Therefore, an individual project is developed for the buildings with such coverings.Conclusions. The currently existing technical base is not enough to develop erecting structures algorithm that meets all safety requirements, and calculations for construction loads have not yet been made on its basis. To date, there are general provisions that have been developed for all coverings, but their use often becomes extremely dangerous due to critical differences in the types of structures.

About the authors

S. S. Potasiev

Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUAE)

Email: sergeysergeevichmg@gmail.com

References

  1. Мельников Р.В. Технологические особенности пространственно-стержневых покрытий зданий // Инновационная наука. 2022. № 11–2. С. 29–31. EDN PRACFW.
  2. Стрелецкий Н.С., Гениев А.Н., Беленя Е.И., Балдин В.А., Лессиг Е.Н. Металлические конструкции. Специальный курс. М. : Стройиздат, 1961. С. 365.
  3. Туснин А.Р., Рыбаков В.А., Назмеева Т.В., Салахутдинов М.А., Хайдаров Л.И., Исаев А.В. и др. Проектирование металлических конструкций. Часть 2. Металлические конструкции. Специальный курс : учебник для вузов. М. : Изд-во «Перо», 2020. 436 с. EDN RCGYZK.
  4. Оржеховский А.Н., Мущанов А.В., Штурмина А.А., Штурмина В.А. Оптимизация конструкции структурного покрытия из труб на прямоугольном плане // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2020. № 3 (143). С. 49–53. EDN JRDHRV.
  5. Трофимов В.И., Каминский А.М. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений : учебное пособие. М. : Изд-во АСВ, 2002. 571 с.
  6. Семенов В.С. Эффективные металлические конструкции покрытий зданий в практике проектирования и строительства Кыргызстана. Бишкек : Кыргызский гос. ун-т строительства, транспорта и архитектуры, 2004. 180 с. EDN OWOXBK.
  7. Мищенко А.В. Оптимизация структурно неоднородных стержневых конструкций на основе энергетического критерия // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2021. № 6 (750). С. 20–32. doi: 10.32683/0536-1052-2021-750-6-20-32. EDN YRLKDI.
  8. Филипович С.В., Латыпов В.М., Филипович С.С. Статистика некоторых результатов обследования зданий с пространственными решетчатыми покрытиями из труб типа «Кисловодск». Анализ напряженно-деформированного состояния с учетом дефектов монтажа // Предотвращение аварий зданий и сооружений. 2010. С. 3–8.
  9. Шилов А.В., Погорелов В.А., Теняков А.А. Применение структурных покрытий в зданиях каркасного типа // Инженерный вестник Дона. 2018. № 4 (51). С. 181. EDN JFRBHG.
  10. Агафонкин В.С., Моисеев М.В., Исаева Л.А., Дымолазов М.А. Усиление структурных конструкций с узловым решением «Меро-МАрхИ» // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2011. № 2 (16). С. 76–80. EDN NWAIUB.
  11. Беленя Е.И., Стрелецкий Н.Н., Ведеников Г.С. и др. Металлические конструкции: спец. курс : учебник. 2-е изд., перераб и доп. М. : Стройиздат, 1982. 472 с.
  12. Мельников Р.В. Перекрестно-стержневые (структурные) конструкции покрытий, методы их возведения и варианты опирания // Междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, посвящ. 170-летию со дня рождения В.Г. Шухова : сб. докл. 2023. С. 188–194. EDN FWULAG.
  13. Федорцев И.В., Султанова Е.А. Технология возведения конструкций покрытия большепролетных зданий : учебное пособие. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2008. С. 20–22.
  14. Жданова Т.О. Технологические методы возведения структурных металлических конструкций // Студенческий вестник. 2021. № 10–3 (155). С. 33–36. EDN OYWHOR.
  15. Абрамян С.Г., Мошников М.А., Иванов С.Ю. Модификация технологии монтажа укрупненных блоков структурных покрытий // Инженерный Вестник Дона. 2020. № 5 (65). С. 45. EDN PFAECI.
  16. Олесов И.П. Совершенствование конвейерной сборки блоков покрытия и крупноблочного монтажа производственных зданий. М. : ЦБНТИ, 1975. № 4. C. 99–103.
  17. Клевцов К.В., Кочетов Б.В., Межеричев В.В., Огай К.А. Строительно-монтажный конвейер. М. : Стройиздат, 1980. С. 34.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».