Вероятностный анализ ресурса конструкций покрытия промышленного здания с учетом случайного характера снеговой нагрузки

Оценка остаточного ресурса покрытий промышленного здания. Построение функции снижения резерва прочности во времени для элементов конструкции. Определение показателей надежности системы, изменение уровня ее безопасности под действием снеговой нагрузки.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.07.2017
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Вероятностный анализ ресурса конструкций покрытия промышленного здания с учетом случайного характера снеговой нагрузки

К.Н. Сухина, В.А. Пшеничкина

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация

В статье приведены результаты исследований в вероятностной постановке остаточного ресурса несущих конструкций покрытия основного корпуса Р-1 ОАО "Волтайр-Пром" как многоэлементной резервированной системы. Получена функция вероятности превышения расчетных значений снеговой нагрузки за время эксплуатации здания на основе статистических данных распределения ее годичных максимумов. Получена вероятность отказа системы "подстропильная ферма - стропильная ферма" с учетом снижения резерва прочности и вероятность превышения снеговой нагрузкой заданный уровень во времени.

Ключевые слова: остаточный ресурс, резерв прочности, характеристика безопасности, закон распределения, показатели надежности, многоэлементные системы, вероятность безотказной работы.

Проблема оценки остаточного ресурса производственных зданий и сооружений чрезвычайно актуальна в связи с массовой выработкой расчетного ресурса и невозможностью в ближайшие годы осуществить их плановую замену. Вместе с тем многие здания и сооружения имеют еще существенный фактический резерв прочности. Поэтому остро стоит вопрос о продлении срока их службы при обеспечении безопасной эксплуатации.

В настоящее время расчет остаточного ресурса строительных объектов в инженерной практике преимущественно основан на детерминистических моделях. Однако задача прогнозирования ресурса является вероятностной, что обусловлено не только отсутствием начальной исчерпывающей информации о проектируемом объекте, но и разбросом показателей долговечности, чувствительным к условиям эксплуатации, ошибкам, упущениям при инженерных изысканиях и проектировании, дефектам строительства. Показатель ресурса должен определяться двумя характеристиками: временной T (календарным временем) и вероятностью P(T), с которой эта временная характеристика должная быть обеспечена. Ресурс определяется случайной величиной начальной несущей способности конструкции и интенсивностью ее изменения в конкретных условиях эксплуатации [1].

Перспективным направлением развития теории безопасности и ресурса строительных объектов является метод анализа рисков. Применяемые в настоящее время, как в РФ, так и за рубежом методы оценки риска носят, в основном, качественный характер, основываются на использовании экспертных оценок и направлены на оценку вероятности возникновения аварийной ситуации и возможных ее последствий [2, 3].

Количественные методы оценки безопасности и ресурса строительных объектов, в основу которых положена вероятностная концепция, применение вероятностных моделей и методов теории надежности, не имеют еще широкого распространения в практических исследованиях. Это связано со сложностью проведения вероятностных расчетов, не разработанностью инженерных методик, а главное - с устойчивым мнением об отсутствии статистического материала. Вместе с тем, задачи оценки остаточного ресурса с достаточной для практики точностью могут быть решены в корреляционном приближении, что не требует существенного увеличения объема информации.

Рассмотрим результаты решения задачи оценки остаточного ресурса, полученные методами теории надежности, для несущих конструкций покрытия основного корпуса Р-1 ОАО «ВОЛТАЙР-ПРОМ», расположенного в Волгоградской области. Здание было введено в эксплуатацию в 1964 году. Имеются результаты 4-х технических обследований конструкций здания, проводившихся в 1964, 1989, 1997 и 2005 гг. [4]. Принимается модель сложной системы, элементами которой являются стропильные и подстропильные фермы покрытия.

1. Построение функции снижения резерва прочности во времени для отдельных элементов системы

По результатам каждого i-го обследования (i = 1, 2, 3, 4) на основе фактических данных оценивается резерв прочности

(1)

и характеристика безопасности (индекс надежности)

(2)

на момент времени обследования.

Параметры в формулах (1) и (2):

- случайные величины резерва прочности, несущей способности и нагрузочного эффекта;

- математические ожидания и коэффициенты вариации случайных величин и .

На рис. 1 приведен график функции , построенный по эмпирическим данным для стропильных ферм. Значения функции для подстропильных ферм были приведены в [5].

Рис. 1. - График изменения характеристики безопасности в во времени T стропильных ферм

Полученные функции в(T) были аппроксимированы кубической параболой [5] для подстропильных ферм и стропильных ферм соответственно:

(3)

(4)

Следует отметить чрезвычайную важность для оценки показателей остаточного ресурса и составления корректного прогноза о сроках дальнейшей безаварийной эксплуатации конструкций определение индивидуального ресурса объекта, реализованного при его возведении. Начальный индивидуальный ресурс не может отождествляться с назначенным ресурсом (теоретической надежностью), который обеспечивается методом предельных состояний. При отсутствии данных о начальном ресурсе построить функцию износа и обосновать срок сверхнормативной эксплуатации конструкций можно только на основании данных не менее чем 2-х предыдущих обследований [6, 7].

2. Построение закона распределения времени безотказной работы элементов системы

Приняв закон распределения случайных величин и нормальным, получим плотность вероятности времени безотказной работы для элементов системы [8, 9]:

, (5)

где - обобщенный коэффициент запаса;

- производная по времени функции ; - функция Лапласа.

Полученные по формуле (5) результаты стропильных ферм представлены графически на рис. 2. Результаты подстропильных ферм были рассмотрены в [5].

Рис. 2. - График плотности вероятности времени безотказной работы стропильных ферм

3. Нахождение показателей надежности системы по известным показателям надежности ее элементов

Для того чтобы сделать заключение о показателях безотказности и долговечности объекта в целом, недостаточно знать только показатели отдельных ее элементов. В зависимости от схемы загружения стропильные фермы покрытия были разбиты на 7 типов. Каждый тип в свою очередь был разбит еще на 3 категории эксплуатационного состояния: 1 категория - снижение проектного расчетного сопротивления на 0%, 2 категория - на 6%, 3 категория - на 12%. Затем каждый из 21 варианта, согласно чертежам, был рассчитан на заданные 4 схемы технологической узловой нагрузки. Подстропильные фермы корпуса Р-1 были рассмотрены в [5].

Характер взаимодействия подсистем «подстропильная ферма» - «стропильная ферма» позволяет принять схему последовательного их соединения в систему [10]. Полученная схема представляет собой систему резервирования с числом элементов N=2 и кратностью резервирования m=2.

На основании выбранной схемы поэлементного резервирования с постоянно включенным резервом были определены основные количественные характеристики надежности системы [11, 12]: вероятность безотказной работы в течение времени T равна произведению вероятностей ее элементов; частота отказов; интенсивность отказов; среднее время безотказной работы.

4. Исследование изменения уровня безопасности системы на действие снеговой нагрузки

Проведем расчет безотказности системы с учетом вероятности превышения расчетного значения снеговой нагрузки и снижения резерва прочности элементов системы за время ее эксплуатации [13, 14].

Уровень обеспеченности нормативного значения снеговой нагрузки для каждого района формируется на основании результатов статистических данных маршрутной снегосъемки о запасе воды в снежном покрове в виде последовательности ежегодных максимумов, моделируемых в виде независимых случайных величин, распределенных по закону Гумбеля. При этом вес снежного покрова на поверхности земли в кг/м2 численно равен величине запаса воды в снежном покрове в мм.

На основании статистических данных Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ» о годичных максимумах запаса воды в снеге, полученных на метеостанции «Камышин», расположенной в Волгоградской области, за последние 28 лет, была найдена вероятность превышения фактической снеговой нагрузкой расчетного значения в рассматриваемом районе. надежность конструкция покрытие снеговой безопасность

Значения статистических данных годичных максимумов запаса воды в снеге, полученные на метеостанции «Камышин», представлены в таблице 1.

Таблица 1

Годичные максимумы запаса воды в снеге по данным маршрутной снегосъемки метеостанции «Камышин»

Год наблюдения

Запасы воды в снеге, мм

Год наблюдения

Запасы воды в снеге, мм

1986

75

2000

124

1987

84

2001

57

1988

75

2002

48

1989

71

2003

89

1990

65

2004

34

1991

60

2005

19

1992

67

2006

70

1993

31

2007

74

1994

83

2008

69

1995

124

2009

81

1996

83

2010

132

1997

51

2011

65

1998

63

2012

105

1999

71

2013

52

Используя представленные в таблице данные, найдем основные статистические характеристики последовательности ежегодных максимумов снеговой нагрузки:

1. математическое ожидание - 72,2 кг/м2

2. дисперсия - 670,89 (кг/м2)2

3. стандарт - 25,9 кг/м2

4. коэффициент вариации - 0,65

Находим параметры закона Гумбеля:

(6)

Плотность распределения и функцию распределения максимумов вычисляем по формулам:

. (7)

. (8)

Согласно СП 20.13320.2011 «Нагрузки и воздействия», значение нормативной снеговой нагрузки следует принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасе воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках за период не менее 20 лет. Таким образом, среднее значение периода повторяемости нормативной снеговой нагрузки mT0 принимаем равной 25 лет. Используя соотношение между средним периодом повторяемости последовательности независимых случайных величин и функцией их распределения

(9)

найдем обеспеченность нормативной снеговой нагрузки S0:

(10)

Функция распределения максимумов для закона Гумбеля равна

(11)

Из формулы (11) получаем значение нормативной снеговой нагрузки:

(12)

Вес снегового покрова на поверхности земли, превышаемый в среднем один раз в 25 лет, вычисленный для района метеостанции «Камышин» составляет S0 = 125.7 кг/м2. Расчетное значение снеговой нагрузки согласно табл.10.1 СП 20.13320.2011 «Нагрузки и воздействия» составляет 180 кг/м2. Вероятность превышения снеговой нагрузкой уровень 180 кг/м2 составляет Зная фактические и расчетные значения снеговой нагрузки в рассматриваемом районе можно легко найти вероятность превышения значения наибольшей нагрузки за период 25, 50, 75 лет.

Вероятность того, что фактическая нагрузка не превысит расчетную на протяжении 25 лет находиться по формуле

(13)

Тогда искомая вероятность будет равна

(14)

Значения вероятностей отказа системы «подстропильная ферма - стропильная система» и превышения снеговой нагрузкой заданный уровень во времени представлены в таблице 2 и графически на рис. 3.

Таблица 2

Значения вероятностей

Год, T лет

Вероятность отказа системы «подстропильная ферма - стропильная ферма» Qс(T)

Вероятность превышения снеговой нагрузки P(S>180)

25

0.055

0.069

33

0.121

0.09

41

0.21

0.11

50

0.325

0.133

Рис. 3 - График изменения вероятности превышения снеговой нагрузкой заданный уровень 180 кг/м2 во времени.

Заключение

Для повышения достоверности оценки остаточного ресурса, как отдельных конструкций, так и всего здания в целом необходимо проведение целого комплекса мероприятий. Основным условием обеспечения высокой вероятности прогноза времени безопасной эксплуатации является знание закона снижения резерва прочности исследуемого объекта. Вывести такой закон можно путем регулярного проведения технического освидетельствования основных несущих конструкций здания. При этом минимальное количество обследований должно быть не менее трех после ввода здания в эксплуатацию. Оценка ресурса должна проводиться не поверочным расчетом, а аналитическими или экспертными методами теории надежности. Полученное значение индивидуального остаточного ресурса должно быть обязательно занесено в паспорт здания (сооружения).

Показано, что методы теории надежности могут успешно быть использованы в инженерной практике. При этом определяющие характеристики остаточного ресурса - вероятность безотказной работы и среднее время безотказной работы системы могут быть получены с использованием только первых двух статистических моментов расчетных параметров - математического ожидания и коэффициентов вариации, что не требует наличия обширных статистических данных. Они могут быть получены в результате проведения стандартного инструментального освидетельствования конструкций эксплуатируемого здания.

Литература

1. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М.: Машиностроение, 1984. С. 31-34

2. Raizer V.D. Theory of Reliability in Structural Desing. - Journal of Applied Mechanics Reviews, USA, 2004. - Vol.57. - Nol. - pp. 1-21.

3. Raizer V.D. Reliability of Structures. Analysis and Applications, Backbone Publishing Company. - New York, USA, 2009. - 146 p.

4. Лужин О.В. Обследование и испытание сооружений. М.: Стройиздат, 1987. С.91-150

5. Пшеничкина В.А., Сухина К.Н. Методика оценки остаточного ресурса подстропильных ферм основного корпуса Р-1 ОАО «ВОЛТАЙР-ПРОМ» // Вестник ВолгГАСУ. 2014. №35. С.85-89

6. Бандурин М.А. Проблемы определения остаточного ресурса технического состояния закрытых водосбросов низконапорных гидроузлов // Инженерный вестник Дона. 2014. №1

7. Бандурин М.А. Проблемы оценки остаточного ресурса длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений // Инженерный вестник Дона. 2012. №3

8. Острейковский В.А. Теория надежности. М.: Издательство Высшая школа, 2003. С.127-132

9. Ржаницын А.Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. - М.: Стройиздат, 1978. С.285

10. Болотин В.В. Применение методов теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. М.: Стройиздат, 1971. C.158-161

11. Половко А.М. Основы теории надежности. М.: Издательство «Наука», 1964. С. 187-191, 269-274

12. Райзер В.Д. Методы теории надежности в задачах нормирования расчетных параметров строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1986. С.385

13. Райзер В.Д. Теория надежности сооружений. Научное издание. - М.: Издательство АСВ, 2010. С.384

14. Шпете Г. Надежность несущих строительных конструкций. М.: Стройиздат, 1994. С. 288 - перевод изд.: Gerhard Spaethe. - Die Sicherheit tragende Bankonstruktionen. - ISBN.5-274-01208-6.

References

1. Bolotin V.V. Prognozirovanie resursa mashin i konstrukcij. [Predicting resource of machines and structures]. M.: Mashinostroenie, 1984. pp 31-34

2. Raizer V.D. Journal of Applied Mechanics Reviews, USA, 2004. Vol.57. Nol. pp 1-21

3. Raizer V.D. [Reliability of Structures. Analysis and Applications, Backbone Publishing Company]. New York, USA, 2009. 146 p

4. Luzhin O.V. Obsledovanie i ispytanie sooruzhenij. [Inspection and testing facilities]. M.: Strojizdat, 1987. pp 91-150

5. Pshenichkina V.A., Suhina K.N. Vestnik VolgGASU. 2014. №35. pp 85-89

6. Bandurin M.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus). 2014. №1

7. Bandurin M.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus). 2012. №3

8. Ostrejkovskij V.A. Teorija nadezhnosti. [Reliability theory]. M.: Izdatel'stvo Vysshaja shkola, 2003. pp 127-132

9. Rzhanicyn A.R. Teorija rascheta stroitel'nyh konstrukcij na nadezhnost'. [Theory of design of structures for reliability]. M.: Strojizdat, 1978. 285 p

10. Bolotin V.V. Primenenie metodov teorii verojatnostej i teorii nadezhnosti v raschetah sooruzhenij. [Application of probability theory and the theory of reliability analysis of structures]. M.: Strojizdat, 1971. pp 158-161

11. Polovko A.M. Osnovy teorii nadezhnosti. [Basic theory of reliability]. M.: Izdatel'stvo «Nauka», 1964. pp 187-191, 269-274

12. Rajzer V.D. Metody teorii nadezhnosti v zadachah normirovanija raschetnyh parametrov stroitel'nyh konstrukcij. [Methods of reliability theory in problems of rationing design parameters of building structures]. M.: Strojizdat, 1986. 385 p

13. Rajzer V.D. Teorija nadezhnosti sooruzhenij. Nauchnoe izdanie. [Reliability theory structures. Scientific publication]. M.: Izdatel'stvo ASV, 2010. 384 p

14. Shpete G. Nadezhnost' nesushhih stroitel'nyh konstrukcij. [Reliability bearing structures]. M.: Strojizdat, 1994. p 288 perevod izd: Gerhard Spaethe. Die Sicherheit tragende Bankonstruktionen. ISBN.5-274-01208-6

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Компоновка поперечной рамы железобетонного каркаса и определение нагрузок на нее. Схема распределения снеговой нагрузки на участке у перепада высот. Расчет раскосной железобетонной арочной фермы и определение нагрузок. Расчет прочности фундамента.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 06.07.2009

  • Выбор несущих конструкций каркаса промышленного здания, компоновка поперечной рамы. Статический расчет рамы, колонны, ребристой плиты покрытия. Определение расчетных величин усилий от нагрузки мостового крана. Комбинация нагрузок для надкрановой части.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 04.10.2015

  • Знакомство с конструктивной характеристикой проектируемого промышленного здания. Стропильные конструкции как несущие конструкции покрытия здания. Анализ способов крепления стропильной конструкции к колонне. Особенности двухслойной рулонной кровли.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 27.01.2014

  • Ограждающие конструкции покрытия для неотапливаемого здания. Определение нагрузки на м2 горизонтальной проекции здания. Расчет спаренного прогона, на который опирается двойной дощатый настил. Определение несущей конструкции покрытия в виде клееной балки.

    курсовая работа [5,3 M], добавлен 12.03.2013

  • Определение количества монтажных элементов и монтажных приспособлений, габаритов и высотных отметок промышленного здания, монтажных характеристик для монтажа колонн, стропильных ферм, плит покрытий. Анализ, калькуляция трудовых затрат и заработной платы.

    курсовая работа [515,1 K], добавлен 27.04.2010

  • Строительство промышленного здания. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Сбор нагрузок и расчет прочности панели, перекрытия, колонн и фундамента под железобетонную колонну. Сечения и разрезы элементов здания, опалубочные и арматурные чертежи.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.02.2013

  • Проект конструкторского расчета несущих конструкций одноэтажного промышленного здания: компоновка конструктивной схемы каркаса здания, расчет поперечной рамы каркаса, расчет сжатой колонны рамы, расчет решетчатого ригеля рамы. Параметры нагрузки усилий.

    курсовая работа [305,8 K], добавлен 01.12.2010

  • Выбор несущих железобетонных конструкций каркаса промышленного здания. Технические характеристики кранового оборудования. Определение жесткостей элементов поперечной рамы. Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы. Расчет продольного ребра.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 05.02.2012

  • Заключение о техническом состоянии реконструируемого здания, проверка состояния фундамента, стен и перекрытий. Теплотехнический расчет наружной стены и ограждающих конструкций. Определение коэффициента снеговой нагрузки для зданий с перепадами по высоте.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 09.11.2016

  • Компоновка поперечной рамы. Нагрузки от веса конструкций покрытия и кровли. Определение геометрических размеров фундамента. Характеристика сжатой зоны бетона. Расчёт арматуры фундамента. Проектирование сегментно-раскосной фермы. Расчет сжатого раскоса.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.03.2015

  • Особенности расчета и принципы конструирования основных несущих конструкции (колонны крайнего ряда, фундамента колонны и фермы покрытия) одноэтажного, двухпролётного промышленного здания. Методика определения геометрических размеров и арматуры фундамента.

    курсовая работа [285,7 K], добавлен 06.09.2010

  • Конструктивная схема одноэтажного промышленного здания со сборными железобетонными элементами. Подбор плиты покрытия, колонн, стропильной конструкции и подкрановой балки. Размещение арматурных изделий в плите. Расчёт центрально-нагруженного фундамента.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 18.12.2011

  • Технологическая карта на возведение промышленного здания из сборных конструкций. Критерии качества и безопасности здания на основании современных достижений науки и техники. Разработка мероприятий для выполнения заданного объема работ и денежных средств.

    курсовая работа [801,0 K], добавлен 16.02.2012

  • Объемно-планировочное решение промышленного здания. Определение глубины заложения фундаментов. Спецификация железобетонных изделий. Стальные подкрановые балки. Система связей железобетонного каркаса. Железобетонные ребристые плиты покрытия здания.

    курсовая работа [840,1 K], добавлен 18.07.2011

  • Вычисление расчетных пролетов плиты. Характеристики прочности бетона и арматуры. Сбор нагрузки на балку. Расчет прочности балки по сечениям, наклонным к продольной оси. Определение расчетных пролетов. Компоновка конструктивной схемы сборного перекрытия.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 21.03.2015

  • Сбор нагрузок при строительстве. Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия. Собственный вес и вес профилированного настила. Расчет несущей способности вклеенных стержней, участков балки, выгнутого межопорного участка.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 31.01.2016

  • Особенности расчета веса пола и кровли, временных нагрузок на плиты перекрытия и колонну. Характеристика назначения здания, определение класса ответственности спортивного зала. Порядок расчета снеговой и погонной нагрузки на ригель покрытия и колонну.

    контрольная работа [902,5 K], добавлен 13.03.2012

  • Компоновка стального каркаса одноэтажного промышленного здания, его конструктивная схема, определение вертикальных и горизонтальных размеров. Нагрузки, действующие на поперечную раму, ее статический расчет. Основные параметры стропильной конструкции.

    дипломная работа [7,6 M], добавлен 01.12.2014

  • Генеральный план и объемно-планировочное решение проектируемого промышленного здания. Организация фундамента, стропильные конструкции, балки перекрытия, стеновые панели объекта. Спецификации сборных железобетонных элементов и элементов заполнения проемов.

    курсовая работа [393,1 K], добавлен 24.01.2016

  • Конструктивная характеристика промышленного здания и спецификация элементов сборных конструкций, определение объемов монтажных и вспомогательных работ. Выбор монтажной оснастки и приспособлений. Технико-экономическое обоснование выбора монтажных кранов.

    курсовая работа [332,0 K], добавлен 13.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.