<?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">nsojout</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Строительство: наука и образование</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Construction: Science and Education</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2305-5502</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.22227/2305-5502.2022.2.3</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nsojout-66</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>Строительные конструкции. Основания и фундаменты. Технология и организация строительства. Проектирование зданий и сооружений. Инженерные изыскания и обследование зданий</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Building structures. Soils and foundations. Technology and organization of construction. Designing of buildings and constructions. Engineering survey and inspection of buildings</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Расчет мостовых конструкций из алюминиевых сплавов на выносливость</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The analysis of fatigue resistance of bridge structures made of aluminum alloys</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>Коргин</surname><given-names>Андрей Валентинович</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Korgin</surname><given-names>Andrey V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">korguine@mgsu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>05</month><year>2022</year></pub-date><volume>12</volume><issue>2</issue><fpage>31</fpage><lpage>49</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Коргин А.В., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Коргин А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Korgin A.V.</copyright-holder><license 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.nso-journal.ru/jour/article/view/66">https://www.nso-journal.ru/jour/article/view/66</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. </p><p>Рассматривается разработанная методика расчета мостовых конструкций из алюминиевых сплавов, работающих в условиях многоциклового нагружения, на выносливость, и предложенная для совершенствуемой в настоящее время нормативной документации по расчету автодорожных мостов из алюминиевых сплавов в РФ.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. </p><p>Методика основана на результатах комплексных лабораторных испытаний ряда перспективных для производства мостовых конструкций алюминиевых сплавов 1915Т, АД35 Т1, 1565чМ, EN AW-6082 Т6. В ходе статических испытаний образцов данных сплавов до разрушения и усталостных испытаний до образования усталостных трещин при различных значениях коэффициента асимметрии цикла получены физико-механические и усталостные характеристики. В теоретическую основу методики положены отечественные разработки по расчету выносливости стальных конструкций и зарубежные нормативные материалы по расчету выносливости мостовых конструкций из алюминиевых сплавов.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. </p><p>Достоверность разработанной методики проверялась в процессе статических и усталостных испытаний натурного пешеходного моста из сплава 1915Т и ортотропных плит из сплава EN AW-6082 Т6, спроектированных НИУ МГСУ и изготовленных заводами в РФ «ГС-Резерв», «КраМЗ» и «Сеспель» с помощью современных инновационных технологий экструдирования и сварки трением с перемешиванием. Расхождения экспериментальных результатов с результатами расчета по предложенной методике находятся в пределах 5-20 %.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. </p><p>Разработанная методика может быть также применима к другим типам конструкций, выполненным из алюминиевых сплавов, - резервуарам, трубопроводам, высотным сооружениям, и испытывающим многократные циклические воздействия.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. </p><p>The author has developed a method for the fatigue resistance analysis of bridge structures made of aluminum alloys subjected to polycyclic loading. The author suggests that this method should be introduced into the currently enhanced regulatory documentation focused on the analysis of highway bridges made of aluminum alloys.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods.</p><p>The method is based on the results of integrated laboratory testing of a number of aluminum alloys 1915T, AD35 T1, 1565hM, EN AW-6082 T6 that have good prospects in terms of the production of bridge structures. Physical-mechanical and fatigue characteristics were identified in the course of the static testing of specimens of these alloys before the fatigue cracking at different values of the cycle asymmetry coefficient. The theoretical fundamentals of the method stem from the domestic research on the fatigue resistance analysis of steel structures and foreign regulatory materials on the fatigue resistance analysis of bridge structures made of aluminum alloys.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. </p><p>The reliability of the new method was verified in the course of static and fatigue testing of a full-scale pedestrian bridge made of 1915T alloy and orthotropic plates made of EN AW-6082 T6 alloy, designed by NRU MGSU and manufactured by the Russian plants GS-Reserve, KraMZ and Sespel using advanced innovative technologies of extrusion and friction stir welding. Discrepancies between the experimental findings and the results of the analysis, made pursuant to the proposed methodology, are within 5-20 %.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. </p><p>The proposed method can also be applied to other types of structures made of aluminum alloys, such as tanks, pipelines, high-rise structures, and other items that are subject to multiple cyclic effects.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>мост</kwd><kwd>алюминиевый сплав</kwd><kwd>несущая конструкция</kwd><kwd>выносливость</kwd><kwd>усталостная прочность</kwd><kwd>методика расчета</kwd><kwd>испытание образца</kwd><kwd>напряжение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>bridge</kwd><kwd>aluminum alloy</kwd><kwd>bearing structure</kwd><kwd>fatigue resistance</kwd><kwd>fatigue strength</kwd><kwd>methodology of analysis</kwd><kwd>specimen testing</kwd><kwd>stress</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">Бородкина В. В., Рыжова О. В., Улас Ю. В. Перспективы развития алюминиевого производства в России // Фундаментальные исследования. 2018. № 12. С. 72-77.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бородкина В. В., Рыжова О. В., Улас Ю. В. Перспективы развития алюминиевого производства в России // Фундаментальные исследования. 2018. № 12. С. 72-77.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Грищенко Н. А., Сидельников, С. Б., Губанов И. Ю., Лопатина Е. С., Галиев Р. И. Механические свойства алюминиевых сплавов : монография. Красноярск : СФУ, 2012. 194 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Грищенко Н. А., Сидельников, С. Б., Губанов И. Ю., Лопатина Е. С., Галиев Р. И. Механические свойства алюминиевых сплавов : монография. Красноярск : СФУ, 2012. 194 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агафонов Р. Ю. Структура и механические свойства сплавов на основе алюминия с добавками редкоземельных металлов : автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2016. 21 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Агафонов Р. Ю. Структура и механические свойства сплавов на основе алюминия с добавками редкоземельных металлов : автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2016. 21 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рожин А. В. Совершенствование процессов легирования и модифицирования алюминиевых сплавов на основе систем AL-CU-MG И AL-ZN-MG-CU : дис. … канд. техн. наук. Екатеринбург, 2013. 22 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рожин А. В. Совершенствование процессов легирования и модифицирования алюминиевых сплавов на основе систем AL-CU-MG И AL-ZN-MG-CU : дис. … канд. техн. наук. Екатеринбург, 2013. 22 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трищенко В. И. Алюминиевые мосты: спрос отстает от предложения // Транспорт Российской Федерации. 2017. № 5 (72). C. 73-78.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Трищенко В. И. Алюминиевые мосты: спрос отстает от предложения // Транспорт Российской Федерации. 2017. № 5 (72). C. 73-78.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коргин А. В., Романец В. А., Ермаков В. А., Зейд Килани Л. З. Перспективы и проблемы применения алюминиевых сплавов при строительстве мостов в Российской Федерации // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2018. № 9. С. 42-46. DOI: 10.12737/article_5bab4a1a42eee3.23235487</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Коргин А. В., Романец В. А., Ермаков В. А., Зейд Килани Л. З. Перспективы и проблемы применения алюминиевых сплавов при строительстве мостов в Российской Федерации // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2018. № 9. С. 42-46. DOI: 10.12737/article_5bab4a1a42eee3.23235487</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хажинский Г. М. Основы расчетов на усталость и длительную прочность. М. : URSS, 2016. 168 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Хажинский Г. М. Основы расчетов на усталость и длительную прочность. М. : URSS, 2016. 168 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жунев К. О., Мурованный Ю. Н., Яшнов А. Н. Исследование усталостной долговечности сварных соединений железнодорожных пролетных строений // Транспортные сооружения. 2020. Т. 7. № 2. С. 4. DOI: 10.15862/06SATS220</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жунев К. О., Мурованный Ю. Н., Яшнов А. Н. Исследование усталостной долговечности сварных соединений железнодорожных пролетных строений // Транспортные сооружения. 2020. Т. 7. № 2. С. 4. DOI: 10.15862/06SATS220</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ping Hwa. Fatigue behaviour of 6061 aluminium alloy and its composite. Tesis, Dublin City University, 2001.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ping Hwa. Fatigue behaviour of 6061 aluminium alloy and its composite. Tesis, Dublin City University, 2001.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коргин А. В., Одесский П. Д., Ермаков В. А., Зейд-Килани Л. З., Романец В. А., Королева Е. А. Прочность алюминиевых сплавов для мостостроения // Деформация и разрушение материалов. 2019. № 8. С. 10-19. DOI: 10.31044/1814-4632-2019-8-10-19</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Коргин А. В., Одесский П. Д., Ермаков В. А., Зейд-Килани Л. З., Романец В. А., Королева Е. А. Прочность алюминиевых сплавов для мостостроения // Деформация и разрушение материалов. 2019. № 8. С. 10-19. DOI: 10.31044/1814-4632-2019-8-10-19</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Korgin A. V., Romanets V. A. Fatigue strength of aluminum alloy structures // IIOAB Journal. 2020. Vol. 1. Issue S2. Pр. 1-10.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korgin A. V., Romanets V. A. Fatigue strength of aluminum alloy structures // IIOAB Journal. 2020. Vol. 1. Issue S2. Pр. 1-10.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Махутов Н. А., Резников Д. О. Методы оценки напряженно-деформированного состояния в зонах конструктивной концентрации при штатных и аварийных режимах нагружения // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2018. № 4. С. 3-27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Махутов Н. А., Резников Д. О. Методы оценки напряженно-деформированного состояния в зонах конструктивной концентрации при штатных и аварийных режимах нагружения // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2018. № 4. С. 3-27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Астафьева Н. А., Бузин А. С. Исследование влияния видов предварительной обработки на качество сварных облегченных конструкций из алюминиевых сплавов // Вестник ИрГТУ. 2018. Т. 22. № 7 (138). С. 10-18. DOI: 10.21285/1814-3520-2018-7-10-18</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Астафьева Н. А., Бузин А. С. Исследование влияния видов предварительной обработки на качество сварных облегченных конструкций из алюминиевых сплавов // Вестник ИрГТУ. 2018. Т. 22. № 7 (138). С. 10-18. DOI: 10.21285/1814-3520-2018-7-10-18</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дриц А. М., Нуждин В. Н., Овчинников В. В., Конюхов А. Д. Исследование усталостной долговечности основного материала и сварных соединений листов из сплава 1565ч // Цветные металлы. 2015. № 12 (876). С. 88-93. DOI: 10.17580/tsm.2015.12.17</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дриц А. М., Нуждин В. Н., Овчинников В. В., Конюхов А. Д. Исследование усталостной долговечности основного материала и сварных соединений листов из сплава 1565ч // Цветные металлы. 2015. № 12 (876). С. 88-93. DOI: 10.17580/tsm.2015.12.17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овчинников В. В., Парфеновская О. А., Губин А. М. Влияние режима сварки трением с перемешиванием на прочность стыковых соединений алюминиевого сплава 1565ч // Технология металлов. 2020. № 7. С. 23-32. DOI: 10.31044/1684-2499-2020-0-7-23-32</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Овчинников В. В., Парфеновская О. А., Губин А. М. Влияние режима сварки трением с перемешиванием на прочность стыковых соединений алюминиевого сплава 1565ч // Технология металлов. 2020. № 7. С. 23-32. DOI: 10.31044/1684-2499-2020-0-7-23-32</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Верхов Е. Ю., Морозов Ю. А. Анализ и разработка технологии изготовления гнутых толстолистовых деталей // Вестник МГОУ. Серия: Техника и технология. 2011. № 4. С. 14-19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Верхов Е. Ю., Морозов Ю. А. Анализ и разработка технологии изготовления гнутых толстолистовых деталей // Вестник МГОУ. Серия: Техника и технология. 2011. № 4. С. 14-19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Korgin A., Romanets V., Ermakov V., Zeyd-Kilani L. Experimental and analytical study of an aluminium alloy bridge made of 1915T // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 251. P. 04005. DOI: 10.1051/matecconf/201825104005</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korgin A., Romanets V., Ermakov V., Zeyd-Kilani L. Experimental and analytical study of an aluminium alloy bridge made of 1915T // MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 251. P. 04005. DOI: 10.1051/matecconf/201825104005</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Siwowski T. FEM modelling and analysis of a certain aluminium bridge deck panel // Archives of Civil Engineering. 2009. Vol. 3. Pp. 347-365.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Siwowski T. FEM modelling and analysis of a certain aluminium bridge deck panel // Archives of Civil Engineering. 2009. Vol. 3. Pp. 347-365.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Patton G. Aluminum orthotropic desk research report // Archive Florida Departement of Transportation. 2017. 52 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Patton G. Aluminum orthotropic desk research report // Archive Florida Departement of Transportation. 2017. 52 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Билалов Д. А., Баяндин Ю. В., Наймарк О. Б. Численное моделирование процесса разрушения алюминиевых сплавов при динамическом и усталостном нагружении // XХI Зимняя школа по механике сплошных сред: тезисы докладов. 2019. С. 46.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Билалов Д. А., Баяндин Ю. В., Наймарк О. Б. Численное моделирование процесса разрушения алюминиевых сплавов при динамическом и усталостном нагружении // XХI Зимняя школа по механике сплошных сред: тезисы докладов. 2019. С. 46.</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>
