Система автоматизированного проектирования и расчета
+7 (499) 922  00  02

Расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения

banner-lira-1.jpg

Теоретический курс с демонстрацией практических примеров на проектах, успешно прошедших экспертизу

С 6 января 2019 года вступил в действие новый СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения». Данный СП устанавливает положения по проектированию зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности классов КС-2 и КС-3 различных конструктивных систем в целях обеспечения их защиты от прогрессирующего обрушения.

Курс «Расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения» призван заполнить теоретические пробелы в знании и понимании нормативных документов и отработать на практике методы расчета различных конструктивных систем на устойчивость против прогрессирующего обрушения.

На курсе обучения рассматриваются конкретные требования норм проектирования на примерах расчета стальных и железобетонных конструкций. Рассматриваются все возможные постановки задачи расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению: линейная квазистатическая, нелинейная квазистатическая, линейная динамическая и нелинейная динамическая.

Курс «Расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения» призван заполнить теоретические пробелы в знании и понимании нормативных документов и отработать на практике методы расчета различных конструктивных систем на устойчивость против прогрессирующего обрушения.

На курсе подробным образом с демонстрацией конкретных практических примеров показывается, каким образом можно выполнить требования нормативных документов и выполнить качественно расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения.

Один из примеров, рассматриваемых на курсе - при расчетном обосновании принятых конструктивных решений стального промышленного каркаса (как вариант, жилого здания как панельного, так и монолитного) экспертизой предъявляются требования о выполнении расчета на устойчивость против прогрессирующего обрушения.

По причине недостаточного освещения данной проблематики в нормативной документации, при «опережающих» требованиях к проектной документации, возникает проблема с расчетным обоснованием.

Курс предназначен для следующих специалистов:


  • Главного инженера
  • Главного конструктора
  • Главного специалиста-расчетчика
  • Ведущего инженера-конструктора
  • Ведущего инженер-расчетчика
  • Инженеров 1-й и других категорий
  • Сотрудников строительных ВУЗов
  • Научных сотрудников


Программа курса Скачать PDF

  1. Теоретическая часть

  • Обзор публикаций и нормативных документов в области расчета зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения.
  • Постановка задачи расчета на устойчивость к прогрессирующему обрушению
  • Определение локального разрушения конструкций
  • Материалы и их характеристики, принимаемые для расчета
  • Нагрузки и воздействия, принимаемые для расчета
  • Методы расчета: статические, квазистатические и динамические
  • Методы расчета: линейные и нелинейные
  • Понятие коэффициента динамичности
  1. Практическая часть

  • Основные принципы и требования расчета
  • Задание нагрузок на расчетную схему
  • Способы моделирования локального разрушения конструкций
  • Расчет монолитного железобетонного каркаса на устойчивость к прогрессирующему обрушению в нескольких постановках: линейная квазистатическая и линейная динамическая, нелинейная квазистатическая
  • Расчет металлического каркаса на устойчивость к прогрессирующему обрушению в нескольких постановках: линейная статическая и линейная динамическая, нелинейная статическая
  • Расчет металлического каркаса на устойчивость к прогрессирующему обрушению в нелинейной динамической постановке
  • Учет постадийности расчета
  • Учет напряжений и деформаций, возникших при нормальной эксплуатации здания
  • Вычисление коэффициента динамичности при расчете на прогрессирующее обрушение

Знания, полученные на курсе, будут актуальны для проведения расчетов в любом специализированном расчетном комплексе (ЛИРА 10, ЛИРА-САПР, SCAD Office и др.)

После обучения вы сможете:

Выполнять расчеты высотных зданий, жилых зданий из монолитного и сборного железобетона, кирпичных зданий, промышленных стальных каркасов на устойчивость против прогрессирующего обрушения.

с 12 по 14 августа 2019 

24 академических часа,
3 дня

Время обучения:
с 10:00 до 17:00

  • СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
    • по запросу
  • МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
    • Москва
    • При корпоративном формате обучения возможно проведение курса в другом городе

Преподаватель курса

banner-lira-2.jpg

Портфолио преподавателя

Документы, которые вы получите после обучения

  • Удостоверение государственного образца о повышении квалификации
  • Методические материалы

Требования к слушателям:

  • Общее понимание основ строительной механики и нормативной документации в области расчетов

Оставить заявку на обучение

Добавить ежедневные обеды на период обучения (230 руб./день)
Да
Введите код с картинки


Подписка

Вы хотите первыми узнавать о выходе новых версий, проводимых мероприятиях и акциях компании? Подписывайтесь!

Подписаться

Новая версия ПК ЛИРА 10.10: приглашение на презентацию
Коллеги, мы рады объявить о выходе новой юбилейной версии ПК ЛИРА 10. Приглашаем вас на презентацию новой версии 21 ноября в 14:00
17 октября 2019
Состоялся семинар ГАУ «Мосгосэкспертиза»
На тему: Эффективные методы экспертизы расчетных моделей зданий и сооружений.
11 октября 2019
Юбилейный международный студенческий конкурс Steel2Real’20
Наш партнер, ассоциация развития стального строительства (АРСС) приглашает Вас принять участие в мероприятии по случаю старта V Юбилейного международного студенческого конкурса Steel2Real’20, которое состоится 11 октября 2019 года
08 октября 2019
Семинар в Ташкенте «Современные методы моделирования и расчета зданий и сооружений на статические и сейсмические нагрузки и воздействия»
Приглашаем на семинар в Узбекистане «Современные методы моделирования и расчета зданий и сооружений на статические и сейсмические нагрузки и воздействия»
07 октября 2019 10:00:00
Все новости
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
Применение технологий BIM при расчете зданий в условиях сложной геотехнической обстановки в связке программ Revit, ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D
В статье рассматривается методика совместной работы ПК ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D посредством API модуля. С позиции инженера-расчетчика рассматриваются возможности передачи моделей между различными программами с применением технологий информационного моделирования.
21 июня 2017
Все публикации
Вебинар "ПК ЛИРА 10 в задачах". Тема 26. Расчет железобетонной плиты перекрытия с учетом физической нелинейности
Учет физически нелинейной работы материала позволяет получить более точную картину поведения конструкции при ее нагружении, выявлять дополнительные резервы несущей способности, определять точные деформации, производить расчет на прогрессирующее разрушение.
09 сентября 2019
Вебинар "Расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего обрушения"
На вебинаре рассматривается практическая реализация требований СП 385.1325800.2018, демонстрируются и подробно разбираются расчеты зданий и сооружений различных конструктивных систем на устойчивость против прогрессирующего обрушения
09 августа 2019
Вебинар "Расчет зданий и сооружений в сейсмоопасных районах"
Расчет зданий в сейсмоопасных районах является одним из самых сложных типов расчета и обычно вызывает массу вопросов как по требованиям норм проектирования, так и по применяемым методам расчета. В рамках вебинара мы рассмотрим все расчетные положения, а также «подводные камни» норм проектирования в сейсмических районах.
02 августа 2019
"ПК ЛИРА 10 в задачах". Тема 25. Расчет фильтрации
Учёт фильтрации грунтовых вод является важной задачей во многих областях строительства (геотехника, гидротехника, экология).
В ПК ЛИРА 10.8 реализован тип задачи, который позволяет проводить расчет поля давления и скорости фильтрации грунтовых вод в расчетных схемах с произвольной геометрией для дальнейшего определения напряженно-деформированного состояния от действия вычисленного дополнительного давления.
05 июля 2019
Все записи вебинаров