<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Smart composite in construction</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Smart composite in construction</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Умные композиты в строительстве</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2782-1919</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">82708</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.52957/27821919_2021_3_7</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Без рубрики</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Uncategorized</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Без рубрики</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Reinforced concrete constructions with different methods of armouring fixing</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Железобетонные конструкции с различными способами фиксации арматурных элементов</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Балушкин</surname>
       <given-names>Александр Леонидович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Balushkin</surname>
       <given-names>Aleksandr Leonidovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Ярославский государственный технический университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Yaroslavl State Technical University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2021-09-20T00:00:00+03:00">
    <day>20</day>
    <month>09</month>
    <year>2021</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2021-09-20T00:00:00+03:00">
    <day>20</day>
    <month>09</month>
    <year>2021</year>
   </pub-date>
   <volume>2</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>7</fpage>
   <lpage>21</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2021-09-06T00:00:00+03:00">
     <day>06</day>
     <month>09</month>
     <year>2021</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-09-20T00:00:00+03:00">
     <day>20</day>
     <month>09</month>
     <year>2021</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://chemintech.ru/en/nauka/article/82708/view">https://chemintech.ru/en/nauka/article/82708/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Рассматриваются различные типы элементов железобетонных перекрытий, реализованные в практике строительства и имеющие различные конструктивные особенности по закреплению арматурного элемента в бетоне. Для определения параметров напряженно-деформированного состояния железобетонного элемента используется модель составного стержня А.Р. Ржаницына, адаптированная для решения задач с учетом нелинейных эффектов, сопровождающих процесс деформирования армированного стержня. Спецификой предлагаемого подхода является в озможность моделирования процесса трещинообразования в виде системы эволюционирующих дискретных трещин. Полученные результаты позволяют вводить в расчет жесткость связей сдвига различного типа. Методика расчета учитывает традиционный распределенный тип контакта между арматурой и бетоном. В работе также представлен подход для учета дискретного типа контакта арматурного элемента с бетонным элементом, что имеет место при усилении железобетонных конструкций, а также в постнапряженных конструкциях. Предлагаемая модель позволяет рассматривать железобетонные конструкции с обычным армированием, также имеется возможность определять усилие для предварительно напряженных и постнапряженных элементов. Результаты доведены до конечных формул и реализуют численно-аналитический подход при решении задачи.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article considers the different types of reinforced concrete slabs for construction. They have different features for fixing the reinforcing element in concrete. To determine the parameters of the stress-strain state of a reinforced concrete element we use the A. R. Rzhanitsyn's compound bar model. It was adapted to solve problems taking into account the nonlinear effects accompanying the deformation process of a reinforced rod. A specific feature of the approach is the possibility of modelling the crack formation process as a system of evolving discrete cracks. The results allow to introduce different types of shear bond stiffness into the calculation. The method considers the traditional distributed type of contact between reinforcement and concrete. The study also presents an approach to account for the discrete type of contact both between the reinforcement and the concrete elements, which occurs in reinforced concrete structures as well as in post-tensioned structures. The proposed model allows the consideration of reinforced concrete structures with regular reinforcement. It is also possible to determine the forces for prestressed and post-stressed elements. The results are presented as finite formulas and implemented the numerical-analytical approach.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>сцепление арматуры с бетоном</kwd>
    <kwd>составной стержень</kwd>
    <kwd>распределенный контакт</kwd>
    <kwd>дискретный контакт</kwd>
    <kwd>дискретная трещина</kwd>
    <kwd>жесткость связей сдвига</kwd>
    <kwd>постнапряженные конструкции</kwd>
    <kwd>моностренд</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>concrete-to-steel bond</kwd>
    <kwd>compaund bar</kwd>
    <kwd>distributed contact</kwd>
    <kwd>discrete contact</kwd>
    <kwd>discrete crack</kwd>
    <kwd>shear bond stiffness</kwd>
    <kwd>post-tensioned structures</kwd>
    <kwd>monostrand</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Байков В.Н. Сцепление арматуры с бетоном в конструкциях. Бетон и железобетон. 1968. № 12. С. 14-16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Baikov V.N. Bond of reinforcement with concrete in structures. Beton i zhelezobeton. 1968. N 12. P. 14-16 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Владимиров В.С. Уравнения математической физики. 4-е изд. М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы. 1981. 512 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vladimirov V.S. Equations of mathematical physics. M.: Nauka. Glavnaya redakciya fiziko-matematicheskoj literatury. 1981. 512 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий. Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. 2010. 191 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Eurocode 2. Design of reinforced concrete structures. Part 1-1. General rules and regulations for buildings. Minsk: Ministerstvo stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva Rossijskoj Federacii. 2010. 191 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зенин С.А., Шарипов Р.Ш., Кудинов О.В., Семенов В.А. Статический расчет элементов конструктивных систем с постнапряженными перекрытиями без сцепления арматуры с бетоном. Строительная механика и расчет сооружений. 2017. № 4. С. 11-16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zenin S.A., Sharipov R.Sh., Kudinov O.V., Semenov V.A. Static calculation of elements of structural systems with post-stressed floors without bond of reinforcement to concrete. Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzhenij. 2017. N 4. P. 11 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Карпенко Н.И. Теория деформирования железобе тона с трещинами. М.: Стройиздат. 1976. 208 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Karpenko N.I. The theory of deformation of cracked reinforced concrete. M: Strojizdat. 1976. 208 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. М.: Стройиздат. 1996. 416 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Karpenko N.I. General models of reinforced concrete mechanics. M.: Strojizdat. 1996. 416 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Конструкции железобетонные монолитные с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном. Правила проектирования: Методическое пособие. М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 2017. 109 р.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Monolithic reinforced concrete structures with prestressing reinforcement without bond to concrete. Design rules: Methodological guide. M.: Ministerstvo stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva Rossijskoj Fed eracii. 2017. 109 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Портаев Д.В. Расчёт и конструирование монолитных преднапряжённых конструкций гражданских зданий. М.: Издательство АВС. 2011. 248 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Portaev D.V. Calculation and design of monolithic prestressed structures of civil buildings. M.: Izdatel'stvo AVS. 2011. 248 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ржаницын А.Р. Составные стержни и пластинки. М.: Стройиздат. 1986. 316 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rzhanitsyn A.R. Built-up bars and plates. M.: Strojizdat. 1986. 316 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Самарский А.А., Андреев В.Б. Разностные методы для эллиптических уравнений. М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука». 1976. 352 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Samarskiy A.A., Andreev V.B. Difference methods for elliptic equations. M.: Glavnaya redakciya fiziko-matematicheskoj literatury izd-va «Nauka». 1976. 352 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука». 1978. 592 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Samarskiy A.A., Nikolaev E.S. Methods for solving grid equations. M.: Glavnaya redakciya fiziko-matematicheskoj literatury izd-va «Nauka». 1978. 592 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. М.: Стандартинформ. 2018. 118 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">SP 63.13330.2018. Concrete and reinforced concrete structures. Basic provisions. M.: Standartinform. 2012 118 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Тихий М., Ракосник Й. Расчет железобетонных рамных конструкций в пластической стадии. Перераспределение усилий. Пер. с чешск. М.: Стройиздат. 1976. 198 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tikhy M., Rakosnik J. Calculation of reinforced concrete frame structures in the plastic stage. Redistribution of efforts. Per. from Czech. M.: Strojizdat. 1976. 198 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Холмянский М.М. Контакт арматуры с бетоном. М.: Стройиздат.1981. 184 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kholmyanskiy M.M. Reinforcement contact with concrete. M.: Strojizdat, 1981. 184 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шарипов Р.Ш., Зенин С.А., Кудинов О.В. Проблемы расчета предварительно напряженных железобетонных конструкций без сцепления арматуры с бетоном по первой и второй группам предельных состояний и способы их решения. Архитектура и строительство. 2017. № 1. С. 129-132.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sharipov R.Sh., Zenin S.A., Kudinov O.V. Problems of calculating prestressed reinforced concrete structures without bond of reinforcement to concrete according to the first and second groups of limiting states and methods for their solution. Arhitektura i stroitel'stvo. 2017. N 1. P. 129 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">TR 43. Post-tensioned Concrete Floors. Design Handbook. The Concrete Society, 1994. 151 c.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">TR 43. Post-tensioned Concrete Floors. Design Handbook. The Concrete Society. 1994. 151 c.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
