27. Расчет спортивного сооружения на воздействие от согласованного движения зрителей

Страницы:1
27. Расчет спортивного сооружения на воздействие от согласованного движения зрителей, Оценка динамической комфортности сооружения при согласованном движении зрителей
 
Как известно, несущие конструкции, в особенности спортивных сооружений, должны удовлетворять требованиям комфортности при совместном действии статических нагрузок и динамического воздействия от согласованного движения зрителей (прыжки, топанье ногами и др.).
Динамическое воздействие от активных действий зрителей следует принимать в виде последовательности полусинусоидальных импульсов, заданных вертикальной распределенной по площади зрительской зоны трибуны нагрузкой Pv(t) (рис.1):

Рис.1. График динамической нагрузки pv(t) от активных действий зрителей
Значения и форма графика зависят от веса активной массы людей, синхронности их активных действий, частоты импульсов, которые они создают и контактного отношения. Исследование по оценке динамической комфортности несущих конструкций сооружений рассмотрим с применением модуля Динамика+ и спектрального модуля.
Рассмотрим методику данного исследования на примере оценки комфортности несущих конструкций железобетонных блоков с трибунами и подтрибунными помещениями спортивного стадиона.
Определим локальные формы и частоты собственных колебаний конструкций трибун и перекрытий. Определение можно выполнить с помощью расчетного модуля 100 "Модальный анализ". Ниже представлены локальные формы некоторых конструкций блока (рис.2, 3).

Рис. 2. Локальная форма колебаний конструкций трибун нижнего яруса

Рис. 3. Локальная форма колебаний конструкций перекрытия на отм. +8.900
Произведем расчет конструкций на статические нагрузки и динамическое воздействие от согласованного движения зрителей. Расчет рекомендуется выполнять во временной области методом прямого интегрирования уравнения движения. Для выполнения данного расчета спортивного сооружения в ПК ЛИРА 10.4 необходимо поменять параметры проекта на "в задаче будет использоваться система "Динамика +", а с помощью закладки "загружения" задать динамическое воздействие (рис.1), параметры интегрирования и сформировать матрицу масс.

Скачать демо-версию ПК ЛИРА

По результатам расчета необходимо определить точки (узлы) исследуемых конструкций с максимальными ускорениями в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ниже представлены графики ускорений некоторых из них

Рис. 4. Схема расположения точек (узлов) конструкций трибун и перекрытий
Точка №1 (узел № 58617) конструкции трибун нижнего яруса

Рис.5. График ускорения точки №1 в направлении глобальной оси Z

Рис.6. График ускорения точки №1 в направлении глобальной оси Y
Точка №3 (узел № 56239) конструкции перекрытия на отм. +8.900

Рис.7. График ускорения точки №3 в направлении глобальной оси Z
Рис.8. График ускорения точки №3 в направлении глобальной оси Y
Оценку динамической комфортности пребывания людей на трибунах и в подтрибунных помещениях можно производить в табличной форме путем сравнения максимальных значений ускорений характерных точек (узлов) конечно-элементной модели с предельно допустимыми значениями ускорений по соответствующим направлениям.

Данный расчет спортивного сооружения на воздействие от согласованного движения зрителей производился в ПК ЛИРА 10 на объекте - Футбольный стадион "Юбилейный" г. Саранск

Мкртычев О.В., Бунов А.А., Дорожинский В.Б., Колесников А.В.

Смотреть другие объекты
Страницы:1

Новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2
Вышел новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2. В обновлении устранены выявленные ранее ошибки, а также реализован ряд улучшений, направленных на повышение стабильности и эффективности работы программного комплекса.
30 апреля 2026
EURO-ASIAN FORUM «SEISMO-2026»: ЛИРА софт выступит в Иркутске

10–12 марта 2026 года в Иркутске пройдет EURO-ASIAN FORUM «SEISMO-2026» — XVII Российская национальная конференция по сейсмической безопасности и снижению рисков бедствий. Форум объединит экспертов в области инженерной сейсмологии, проектирования и расчета конструкций в сейсмоопасных районах.

18 февраля 2026
Новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.1
В преддверии Нового года мы подготовили для пользователей программного комплекса ЛИРА 10 подарок — новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.1. Обновление уже доступно и станет хорошим завершением рабочего года, а для кого-то — удобной отправной точкой для проектов 2026 года.
30 декабря 2025
Поздравляем вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством!
Конец года — хороший повод зафиксировать результаты и посмотреть, каким он был на самом деле.
25 декабря 2025
Все новости
Информационное моделирование и проектирование многоэтажного жилого здания с использованием российского программного обеспечения
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного
жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной
системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и
проектирования.
12 февраля 2024
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Все публикации
Расчет зданий и сооружений на закарстованных территориях в ПК ЛИРА 10
Вы узнаете, как учитывать требования нормативных документов при работе с карстовым основанием, а также как анализировать и корректно оформлять полученные результаты расчетов.
27 апреля 2026
Расчет зданий и сооружений на динамические нагрузки и воздействия в ПК ЛИРА 10
Мы расскажем, какие подходы применяются для анализа динамики оборудования на строительные конструкции, и предоставим практические примеры и инструменты, которые помогут в решении этих задач.
24 апреля 2026
Построение поэтажных планов в ПК ЛИРА 10
Этот видеоролик открывает серию материалов и посвящен построению геометрии расчетной схемы многоэтажного здания в AutoCAD с последующим экспортом модели в ПК ЛИРА 10.
04 марта 2026
Задание нагрузок в ПК ЛИРА 10
Этот видеоролик открывает серию материалов и посвящен построению геометрии расчетной схемы многоэтажного здания в AutoCAD с последующим экспортом модели в ПК ЛИРА 10.
04 марта 2026
Все записи вебинаров