<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">veststu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Bulletin of Siberian State University of Transport</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1815-9265</issn><publisher><publisher-name>Сибирский государственный университет путей сообщения</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.52170/1815-9265_2022_60_117</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">veststu-15</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>BUILDING AND ARCHITECTURE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Численное моделирование взаимодействия стеклопластикового анкера с бетоном</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Numerical simulation of the interaction of a fiberglass anchor with concrete</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Астахов</surname><given-names>Ю. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Astakhov</surname><given-names>Yи. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Юрий Владимирович Астахов – кандидат технических наук, доцент кафедры «Здания, строительные конструкции и материалы»</p><p>Новосибирск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yury V. Astakhov – Candidate of Engineering, Associate Professor of the Buildings, Building Structures and Materials Department</p><p>Novosibirsk</p></bio><email xlink:type="simple">yur.astahoff@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пичкурова</surname><given-names>Н. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pichkurova</surname><given-names>N. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Наталья Сергеевна Пичкурова – кандидат технических наук, доцент кафедры «Здания, строительные конструкции и материалы»</p><p>Новосибирск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Natalia S. Pichkurova – Candidate of Engineering, Associate Professor of the Buildings, Building Structures and Materials Department</p><p>Novosibirsk</p></bio><email xlink:type="simple">nataliapich@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Сибирский государственный университет путей сообщения</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Siberian Transport University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>03</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>117</fpage><lpage>123</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Астахов Ю.В., Пичкурова Н.С., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Астахов Ю.В., Пичкурова Н.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Astakhov Y.V., Pichkurova N.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnikstu.ru/jour/article/view/15">https://www.vestnikstu.ru/jour/article/view/15</self-uri><abstract><p>   Армированный бетон является основным конструкционным материалом в современном строительстве. Он отличается рядом свойств и особенностей, которые необходимо учитывать для надежного и качественного проектирования разнообразных конструкций и сооружений. В настоящее время на строительном рынке, помимо традиционной стальной арматуры, распространение получила неметаллическая (композитная) арматура. Низкий модуль упругости, высокая разрывная прочность, отсутствие коррозии (в отличие от стальной арматуры), низкая теплопроводность, исключающая мостики холода в каменных конструкциях, определяют эффективность применения неметаллической арматуры в каменных и бетонных конструкциях. Следует отметить, что неметаллическая арматура становится альтернативой стальной из-за значительного роста цен на металл. Поэтому проектирование стеклопластиковой арматуры в виде коротких стержней с усилением на торцах в качестве гибких связей, установленных между слоями сборных стеновых панелей, является актуальным.   В статье представлены данные экспериментальных исследований податливости сосредоточенного анкера, выполненного из стеклопластиковой арматуры, при его выдергивании из образцов малого размера, изготовленных из тяжелого и легкого бетона. На основе опытных данных приведен численный расчет трещиностойкости стеклопластикового анкера, работающего на выдергивание. Для этого из бетонной среды у контакта сосредоточенного анкера выделена расчетная область в виде цилиндра. На внутренней поверхности, копирующей профиль сосредоточенного стеклопластикового анкера, заданы условия, необходимые для учета совместной работы анкера и бетонной плитки. Расчет, выполненный методом конечных элементов, позволяет моделировать развитие трещин, начинающихся у выступов анкера, и определить напряженно-деформированное состояние бетона плитки в условиях трещинообразования.   Результаты исследования предполагается использовать при проектировании трехслойных стеновых панелей с гибкими стеклопластиковыми связями.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   Reinforced concrete is the main structural material in modern construction. It is distinguished by a number of properties and features that must be taken into account for the reliable and high-quality design of various structures and structures. Currently, in the construction market, in addition to traditional steel reinforcement, nonmetallic (composite) reinforcement has become widespread. Low modulus of elasticity, high tensile strength, no corrosion (unlike steel reinforcement), low thermal conductivity, which excludes cold bridges in stone structures, determine the effectiveness of the use of non-metallic reinforcement in stone and concrete structures. It should be noted that non-metallic reinforcement is becoming an alternative to steel due to a significant increase in metal prices. Therefore, the design of fiberglass reinforcement in the form of short rods with reinforcement at the ends as flexible links installed between the layers of prefabricated wall panels is relevant.   The article presents data from experimental studies of the compliance of a lumped anchor made of fiberglass reinforcement when it is pulled out of small-sized samples made of heavy and lightweight concrete. On the basis of experimental data, a numerical calculation of the crack resistance of a fiberglass anchor working for pulling out is given. To do this, a computational area in the form of a cylinder is selected from the concrete medium at the contact of the concentrated anchor. On the inner surface, which copies the profile of a concentrated fiberglass anchor, the conditions necessary to take into account the joint operation of the anchor and the concrete tile are set. The calculation performed by the finite element method makes it possible to simulate the development of cracks starting at the anchor protrusions and to determine the stress-strain state of the tile concrete under cracking conditions.   The results of the study are supposed to be used in the design of three-layer wall panels with flexible fiberglass ties.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стеклопластиковая арматура</kwd><kwd>бетон</kwd><kwd>численное моделирование</kwd><kwd>анкер</kwd><kwd>трещинообразование</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>fiberglass reinforcement</kwd><kwd>concrete</kwd><kwd>numerical simulation</kwd><kwd>anchor</kwd><kwd>cracking</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Максимов С. П., Башкова Ю. Б., Вшивков Е. П. Экспериментальные исследования работы стеклопластиковой арматуры при армировании бетонных конструкций // Universum: технические науки. 2015. № 6 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-raboty-stekloplastikovoy-armatury-pri-armirovanii-betonnyh-konstruktsiy (дата обращения: 29.01.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maksimov S. P., Bashkova Yu. B., Vshivkov E. P. Experimental studies of the work of glass-plastic reinforcement when reinforcing concrete structures. Universum: technical sciences. 2015;(18). (In Russ.). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-raboty-stekloplastikovoy-armatury-pri-armirovanii-betonnyh-konstruktsiy.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хозин В. Г. Сцепление полимеркомпозитной арматуры с цементным бетоном // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2013. № 1. С. 214–220.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khozin V. G. Adhesion of polymer composite reinforcement with cement concrete. Izvestiya of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. 2013;(1):214–220. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Теплова К. С., Киски С. С., Стрижкова Я. Н. Стеклопластиковая арматура для армирования бетонных конструкций // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 9 (24). С. 49–70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Teplova K. S., Kiski S. S., Strizhkova Ya. N. Fiberglass reinforcement for reinforcing concrete structures. Construction of unique buildings and structures. 2014;(24):49–70. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устинов О. В., Сулейманов Р. Д., Гурьева В. А. Проблемы применения композитной арматуры в строительстве // Открытая электронная библиотека научно-образовательных ресурсов Оренбуржья. URL: http://elib.osu.ru/handle/123456789/2559 (дата обращения: 29.01.2022).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ustinov O. V., Suleimanov R. D., Guryeva V. A. Problems of using composite reinforcement in construction. Open Electronic Library of Scientific and Educational Resources of the Orenburg Region. (In Russ.). URL: http://elib.osu.ru/handle/123456789/2559.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Николюкин А. Н. Моделирование совместной работы арматуры с бетоном на примере композитной арматуры : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01. Ростов н/Д, 2021. 190 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikolyukin A. N. Simulation of the joint work of reinforcement with concrete on the example of composite reinforcement: dis. … cand. tech. Sciences: 05.23.01. Rostov-on-Don; 2021. 190 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Назаренко П. П. Контактное взаимодействие арматуры в бетоне в элементах железобетонных конструкций : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01. М., 1998. 34 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nazarenko P. P. Contact interaction of reinforcement in concrete in elements of reinforced concrete structures: author. dis. … Dr. tech. Sciences: 05.23.01. M.; 1998. 34 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Холмянский М. М. Бетон и железобетон. Деформативность и прочность. М. : Стройиздат, 1997. 576 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kholmyansky M. M. Concrete and reinforced concrete. Deformability and strength. M.: Stroyizdat; 1997. 576 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Астахов Ю. В. Экспериментально-расчетная оценка взаимодействия стальной канатной и стеклопластиковой арматуры с бетоном : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01. Новосибирск, 2002. 120 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Astakhov Yu. V. Experimental and computational assessment of the interaction of steel rope and glassplastic reinforcement with concrete: dis. … cand. tech. Sciences: 05.23.01. Novosibirsk; 2002. 120 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мулин Н. М. Стержневая арматура железобетонных конструкций. М. : Стройиздат, 1974. 232 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mulin N. M. Bar reinforcement of reinforced concrete structures. M.: Stroyizdat; 1974. 232 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карпенко Н. И., Судаков Г. Н., Лейтс Е. С. Моделирование механического взаимодействия арматурного стержня с бетоном, учитывающее напряженно-деформированное состояние контактной зоны // Поведение бетонов и элементов железобетонных конструкций при воздействии различной длительности. М., 1980. С. 133–156.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karpenko N. I., Sudakov G. N., Leits E. S. Modeling of the mechanical interaction of a reinforcing bar with concrete, taking into account the stress-strain state of the contact zone. Behaviour of Concrete and Elements of Reinforced Concrete Structures under Exposure of Different Duration. M.; 1980:133–156. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карпенко Н. И., Судаков Г. Н. Сцепление арматуры с бетоном с учетом развития контактных трещин // Бетон и железобетон. 1984. № 12. С. 42–44.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karpenko N. I., Sudakov G. N. Adhesion of reinforcement with concrete taking into account the development of contact cracks. Concrete and reinforced concrete.1984;(12):42–44. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</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.: Stroyizdat; 1996. 416 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
