ОЦІНЮВАННЯ СЕЙСМОСТІЙКОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ МІЦНОСТІ НАВІСНИХ ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ ІЗ КАМ'ЯНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

Автор(и)

  • Олексій Аркадійович Дудін Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-6838-1669
  • Олексій Вікторович Лобяк Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-9553-4245
  • Аліна Сергіївна Звєрєва Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-4832-3760
  • Владислав Володимирович Троцько Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0009-0001-2091-7946

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.216.2026.362540

Ключові слова:

навісні вентильовані фасади, сейсмостійкість, динамічні впливи, вібраційні випробування, метод скінченних елементів, Ліра-САПР, напружено-деформований стан, конструкційна безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сейсмостійкості навісних вентильованих фасадів типів «KMD VF» і «АКАМ» із облицюванням плитами Vratza. Методологія поєднує натурні випробування на віброплатформі та чисельне моделювання в ПК Ліра-САПР (похибка до 9 %). Встановлено, що система «KMD VF» зберігає 35 % запасу міцності за дев’ятибального сейсмічного впливу. Для системи «АКАМ» виявлено критичну залежність надійності від кроку кронштейнів: крок 1 м забезпечує стійкість, тоді як крок 3 м призводить до руйнування кріплень. Доведено, що конструкції навісних вентильованих фасадів здатні розсіювати енергію сейсмічного поштовху. Сформовано практичні рекомендації щодо обмеження вертикального кроку кріплень для висотного будівництва в сейсмоактивних зонах.

Біографії авторів

Олексій Аркадійович Дудін, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, декан будівельного факультету

Олексій Вікторович Лобяк, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки

Аліна Сергіївна Звєрєва, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізничної колії та транспортних споруд

Владислав Володимирович Троцько, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри залізничної колії та транспортних споруд

Посилання

Nascimbene, R. (2023). Editorial: Seismic vulnerability assessment of structural and non-structural components in industrial plants. Front. Built Environ, 9, 1289404. DOI: https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1289404

UK Research and Innovation (UKRI). (2024). Project: ISCREANE: Innovative Seismic Assessment of Critical Non-Structural Elements. Gateway to Research. URL: https://gtr.ukri.org/projects?ref=EP%2FZ002842%2F1

Samali, B., & Abtahi, P. (2016). Evaluation of the effect of smart façade systems in reducing dynamic response of structures subjected to seismic loads. Earthquakes and Structures, 11(6), 983-1000. DOI: https://doi.org/10.12989/eas.2016.11.6.983

Di Sarno, L., Magliulo, G., D'Angela, D., & Cosenza, E. (2019). Experimental assessment of the seismic performance of hospital cabinets using shake table testing. Earthquake Engng Struct Dyn, 48, 103-123. DOI: https://doi.org/10.1002/eqe.3127

Coppola, O., De Luca, G., Franco, A., & Bonati, A. (2023). Experimental tests for seismic assessment of ventilated façades. Procedia Structural Integrity, 44, 758-765. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.01.099

D’Amore, S., Bianchi, S., Ciurlanti, J., et al. (2023). Seismic assessment and finite element modeling of traditional vs innovative point fixed glass facade systems (PFGFS). Bull Earthquake Eng, 21, 2657-2689. DOI: https://doi.org/10.1007/s10518-023-01622-0

El-Wahed, Mohamed Abd F., Gaawan, Moustafa S., & Yehia, Mohamed M. (2025). Experimental and Finite Element Analysis on Seismic Performance of Composite Shear Walls with Embedded Cold-Formed C-Shape Steel Section. Trends in advanced sciences and technology, 2, Article 1. DOI: https://doi.org/10.62537/2974-444X.1029

Aparicio-Fernández, C., Vivancos, J.-L., Ferrer-Gisbert, P., & Royo-Pastor, R. (2014). Energy performance of a ventilated façade by simulation with experimental validation. Applied Thermal Engineering, 66 (1–2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.02.041

Henzerkyi, Y., Barabash, M., Trusov, I., & Pervushova, L. (2023). Methods of assessing the seismic resistance of building structures and nuclear power plant structures in Lira-SAPR program. Strength of Materials and Theory of Structures, 111, 125-139. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.125-139

Pelletier, K., Wood, C., Calautit, J., & Wu, Y. (2023). The viability of double-skin façade systems in the 21st century: A systematic review and meta-analysis of the nexus of factors affecting ventilation and thermal performance, and building integration. Building and Environment, 228, 109870. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109870

Ismaiel, M., Chen, Y., Cruz-Noguez, C., & Hagel, M. (2021). Thermal resistance of masonry walls: a literature review on influence factors, evaluation, and improvement. Journal of Building Physics, 45(4), 528-567. DOI: https://doi.org/10.1177/17442591211009549

ДБН В. 1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=27984

ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=6617

ДБН В.1.2-6:2021. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=98029

ДБН В. 1.2-9-2008. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=45886

ДБН В.1.1-45:2017. Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=71184

ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=58628

ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ). URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25434

Комплект карт ОСР-2004.

ДБН В.2.2-41:2019. Висотні будівлі. Основні положення. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=84353

ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78687

ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78182

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65024

ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель (EN 1998-3:2005, IDT). Зміна № 1. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=104328

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-05-29