Improving the constructive efficiency of steel combined trusses

dc.citation.epage26
dc.citation.issue1
dc.citation.spage18
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorСидорак, Д. П.
dc.contributor.authorГоголь, М. В.
dc.contributor.authorSydorak, Dmytro
dc.contributor.authorHohol, Myron
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-04-24T08:11:54Z
dc.date.available2023-04-24T08:11:54Z
dc.date.created2022-03-03
dc.date.issued2022-03-03
dc.description.abstractОдержано раціональну конструктивну форму і топологію комбінованої сталевої ферми прольотом 30 м, у якій на 59 % менша кількість елементів порівняно із типовою. Аналіз досвіду проєктування і будівництва показав, що, порівняно з балковими і рамними конструкціями, комбіновані системи характеризуються високою ефективністю. Продемонстровано, що раціональні параметри дають можливість спроєктувати раціональну параметричну модель сталевої комбінованої ферми. Запропоновано розрахункові методи регулювання напружено-деформованого стану (НДС) комбінованих сталевих ферм, які дають змогу підвищити їх ефективність. Наведено методи розрахункового регулювання НДС у комбінованих сталевих фермах: зміна жорсткості стрижнів та створення ексцентриситетів у вузлах приєднання решітки до верхнього поясу й опорних ексцентриситетів. Показано ефективність прикладення ексцентриситетів у вузлах з’єднання елементів як методу регулювання НДС. Отримані дані свідчать, що раціональні параметри дають можливість спроєктувати раціональну параметричну модель сталевої комбінованої ферми. Розроблено конструкції експериментальних зразків раціональних комбінованих ферм. Спроєктовано зразки раціональних сталевих комбінованих ферм прольотом 3 м із регулюванням НДС і еталонного зразка комбінованої раціональної ферми. Зразки виконано із труб квадратного перерізу, в яких верхній та нижній пояси нерозрізні, а з’єднання решітки із поясами шарнірне. Запропоновано новий спосіб випробування комбінованих ферм із використанням еталонного зразка і наведено його переваги. Спроєктовано дослідну установку для випробування комбінованих сталевих ферм, яка дає змогу одночасно випробовувати ферми з різними НДС. Подано схему установки, а також схеми прикладення навантаження.
dc.description.abstractIn this article, the rational constructive form of the combined steel truss with a span of 30 meters is received, with 59 % fewer elements than the typical. Calculated regulation methods are offered stressdeformation state (SDS) combined steel trusses, which make it possible to increase their efficiency. Methods of estimated SDS regulation in combined steel trusses are given: change in the stiffness of the rodsand the creation of eccentricities in the nodes connecting the lattice to the upper belt and supporting eccentricities. Designs of experimental samples of rationally combined trusses are developed. Samples of rational steel combined trusses with a span of 3 meters with SDS adjustment are developedand a reference sample of a combined rational truss. A new method of testing combined trusses using a reference sample is proposed. An experimental plant for testing combined steel trusses has been designed, which allows you to test trusses with SDS rigs simultaneously.
dc.format.extent18-26
dc.format.pages9
dc.identifier.citationSydorak D. Improving the constructive efficiency of steel combined trusses / Dmytro Sydorak, Myron Hohol // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 18–26.
dc.identifier.citationenSydorak D. Improving the constructive efficiency of steel combined trusses / Dmytro Sydorak, Myron Hohol // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 4. — No 1. — P. 18–26.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jtbp2022.01.018
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57980
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofTheory and Building Practice, 1 (4), 2022
dc.relation.referencesBilyk A. S., Tsyupin E. I. (2020). Stability of steel rods of a steel truss with rigid welded knots. Urban
dc.relation.referencesplanning and spatial planning. 75, 55–71. https://doi:10.32347/2076-815x.2020.75.55-7.
dc.relation.referencesBendsoe, M., Sigmund, O. (2003). Topology Optimization. Theory, Methods and Applications. Springer
dc.relation.referencesVerlag, Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-05086-6.
dc.relation.referencesMadrazo-Aguirre, F., Wadee, M., Ruiz-Teran, A. (2015). Non-linear stability of under-deck cablestayedbridge decks. International Journal of Non-Linear Mechanics 77, 28–40.
dc.relation.referenceshttps://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec. 2015.07.001.
dc.relation.referencesGogol M. (2015). The combined metal structures of the estimated regulation efforts. Czasopismoinżynieriilądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture, JCEEA.
dc.relation.referencesRzeszow, Poland. Rzeszow University of Technology, 2015.62(4/15), 107–118. https://doi:10.7862/rb.2015.181.
dc.relation.referencesGogol, M., Zygun, A., Maksiuta, N. (2018). New effective combined steel structures. International Journal of
dc.relation.referencesEngineering and Technology, 7, 343–348. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14432.
dc.relation.referencesHohol, M. V. (2018). Tension regulation in steel combined structures [monograph]. Kyiv, Stal, 222 p. (in
dc.relation.referencesUkrainian). https://bit.ly/3FBL97l.
dc.relation.referencesHohol, M., Kotiv, M., Kotsiy, Y., Peleshko, I., Sydorak, D., Hohol, Marco (2020). Patent of Ukraine 144193.
dc.relation.referencesKyiv: State Patent Office of Ukraine. base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=271161.
dc.relation.referencesHohol M., Peleshko I., Petrenko O., Sydorak D. (2021). Analysis of calculation regulation methods in steel
dc.relation.referencescombined trusses. Theory and Building Practice, 3(1), 64–71. https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.064.
dc.relation.referencesJianyangXue, Liangjie Qi. (2016). Experimental studies on steel frame structures of traditional-style
dc.relation.referencesbuildings.Steel and Composite Structures 22(2):235-255. https:/doi:10.12989/scs.2016.22.2.235.
dc.relation.referencesLavrinenko L., Zotina A. (2019). Effective parameters of low-element sprung trusses with the use of I-beams
dc.relation.referenceswith corrugated walls. Building structures. Theory and practice,4, 56–69. https://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.56-59.
dc.relation.referencesOu Zhao; Leroy Gardner; and Ben Young. (2016). Experimental Study of Ferritic Stainless Steel Tubular
dc.relation.referencesBeam-Column Members Subjected to Unequal End Moments. Journal of Structural Engineering, 142(11).
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001563
dc.relation.referencesPichugin S. F., Semko O. V., Trusov G. M. (2005). Modern problems of designing steel load-bearing
dc.relation.referencesstructures in industrial and civil construction. Modern industrial and civil construction, 1(1), 53–66 (in Ukrainian).
dc.relation.referenceshttps://bit.ly/3uk0LYS.
dc.relation.referencesSemko O., Hasenko A., Filonenko O., Mahas N. (2020). Civil building frame-struts steel carcass optimization
dc.relation.referencesby efforts regulation. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 1(54), 47–54. https://doi:10.26906/znp.2020.54.2269.
dc.relation.referencesenBilyk A. S., Tsyupin E. I. (2020). Stability of steel rods of a steel truss with rigid welded knots. Urban
dc.relation.referencesenplanning and spatial planning. 75, 55–71. https://doi:10.32347/2076-815x.2020.75.55-7.
dc.relation.referencesenBendsoe, M., Sigmund, O. (2003). Topology Optimization. Theory, Methods and Applications. Springer
dc.relation.referencesenVerlag, Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-05086-6.
dc.relation.referencesenMadrazo-Aguirre, F., Wadee, M., Ruiz-Teran, A. (2015). Non-linear stability of under-deck cablestayedbridge decks. International Journal of Non-Linear Mechanics 77, 28–40.
dc.relation.referencesenhttps://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec. 2015.07.001.
dc.relation.referencesenGogol M. (2015). The combined metal structures of the estimated regulation efforts. Czasopismoinżynieriilądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture, JCEEA.
dc.relation.referencesenRzeszow, Poland. Rzeszow University of Technology, 2015.62(4/15), 107–118. https://doi:10.7862/rb.2015.181.
dc.relation.referencesenGogol, M., Zygun, A., Maksiuta, N. (2018). New effective combined steel structures. International Journal of
dc.relation.referencesenEngineering and Technology, 7, 343–348. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14432.
dc.relation.referencesenHohol, M. V. (2018). Tension regulation in steel combined structures [monograph]. Kyiv, Stal, 222 p. (in
dc.relation.referencesenUkrainian). https://bit.ly/3FBL97l.
dc.relation.referencesenHohol, M., Kotiv, M., Kotsiy, Y., Peleshko, I., Sydorak, D., Hohol, Marco (2020). Patent of Ukraine 144193.
dc.relation.referencesenKyiv: State Patent Office of Ukraine. base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=271161.
dc.relation.referencesenHohol M., Peleshko I., Petrenko O., Sydorak D. (2021). Analysis of calculation regulation methods in steel
dc.relation.referencesencombined trusses. Theory and Building Practice, 3(1), 64–71. https://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.064.
dc.relation.referencesenJianyangXue, Liangjie Qi. (2016). Experimental studies on steel frame structures of traditional-style
dc.relation.referencesenbuildings.Steel and Composite Structures 22(2):235-255. https:/doi:10.12989/scs.2016.22.2.235.
dc.relation.referencesenLavrinenko L., Zotina A. (2019). Effective parameters of low-element sprung trusses with the use of I-beams
dc.relation.referencesenwith corrugated walls. Building structures. Theory and practice,4, 56–69. https://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.56-59.
dc.relation.referencesenOu Zhao; Leroy Gardner; and Ben Young. (2016). Experimental Study of Ferritic Stainless Steel Tubular
dc.relation.referencesenBeam-Column Members Subjected to Unequal End Moments. Journal of Structural Engineering, 142(11).
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001563
dc.relation.referencesenPichugin S. F., Semko O. V., Trusov G. M. (2005). Modern problems of designing steel load-bearing
dc.relation.referencesenstructures in industrial and civil construction. Modern industrial and civil construction, 1(1), 53–66 (in Ukrainian).
dc.relation.referencesenhttps://bit.ly/3uk0LYS.
dc.relation.referencesenSemko O., Hasenko A., Filonenko O., Mahas N. (2020). Civil building frame-struts steel carcass optimization
dc.relation.referencesenby efforts regulation. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. 1(54), 47–54. https://doi:10.26906/znp.2020.54.2269.
dc.relation.urihttps://doi:10.32347/2076-815x.2020.75.55-7
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-3-662-05086-6
dc.relation.urihttps://dx.doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec
dc.relation.urihttps://doi:10.7862/rb.2015.181
dc.relation.urihttps://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14432
dc.relation.urihttps://bit.ly/3FBL97l
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jtbp2021.01.064
dc.relation.urihttps://doi.org/10.32347/2522-4182.4.2019.56-59
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001563
dc.relation.urihttps://bit.ly/3uk0LYS
dc.relation.urihttps://doi:10.26906/znp.2020.54.2269
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2022
dc.rights.holder© Sydorak D., Hohol M., 2022
dc.subjectкомбінована сталева ферма
dc.subjectрегулювання НДС
dc.subjectраціональне проєктування
dc.subjectнапружено-деформований стан
dc.subjectексцентриситет
dc.subjectекспериментальні та числові дослідження
dc.subjectcombined steel truss
dc.subjectSDS regulation
dc.subjectrational design
dc.subjectstress-deformation state
dc.subjecteccentricity
dc.subjectexperimental and numerical researches
dc.titleImproving the constructive efficiency of steel combined trusses
dc.title.alternativeПідвищення конструктивної ефективності сталевих комбінованих ферм
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2022v4n1_Sydorak_D-Improving_the_constructive_18-26.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2022v4n1_Sydorak_D-Improving_the_constructive_18-26__COVER.png
Size:
440.15 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.8 KB
Format:
Plain Text
Description: