МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
- Категория: 05.00.00 Технические науки
- 12 сен
- Просмотров: 3
Клиновой В.С., Джугань С.В., Сысоев М.И.
Клиновой Владимир Сергеевич — директор;
Джугань Сергей Викторович — директор по производству,
Сысоев Максим Иванович — главный инженер-конструктор,
Общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь-Кисловодск» (ООО «СДК»),
г. Кисловодск
Аннотация: выполнено сравнительное численное исследование трёх конструктивно различных систем опалубки перекрытия: рамной системы РОП-48 (1,5–2,0), системы на телескопических стойках (3,1) и модульной чашечной системы Cup-Lock (вертикаль 2,0) для плиты перекрытия 10×10 м при высоте до низа палубы 3,3 м. Сформирован единый расчётный случай бетонирования железобетонной плиты толщиной 200 мм. Расчётное внешнее давление на палубу составило 9,3065 кПа; собственный вес каждого комплекта учитывался отдельно.
На основе трёхмерных моделей построены пространственные стержневые конечно-элементные модели с учётом рам, стоек, регулировочных винтов, диагональных связей, четырех уровней ригелей и двух взаимно перпендикулярных рядов балок БДК. Сопоставлены эквивалентные напряжения по Мизесу, вертикальные перемещения, запас до текучести и первый коэффициент линейной потери устойчивости. Экономическая оценка выполнена по стоимости приобретения и нормативной амортизации элементов первого класса. Установлено, что различия первоначальной цены значительно выше различий стоимости одного эксплуатационного цикла, поскольку для всех систем существенную долю затрат составляют общие элементы палубы и балочной решетки.
Ключевые слова: опалубка перекрытий, РОП-48, телескопическая стойка, Cup-Lock, метод конечных элементов (МКЭ).
MODELING THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF MODERN SLAB FORMWORK SYSTEMS AND ANALYSIS OF THE ECONOMIC ASPECTS OF THEIR APPLICATION
Klinovoy V.S., Dzhugan S.V., Sysoev M.I.
Klinovoy Vladimir Sergeevich — Director,
Dzhugan Sergey Viktorovich — Production Director,
Sysoev Maxim Ivanovich — Chief Design Engineer,
“STROYDETAL-KISLOVODSK” LIMITED LIABILITY COMPANY (SDK LLC),
KISLOVODSK
Abstract: A comparative numerical study of three structurally different slab formwork systems was carried out: the ROP-48 frame system (1.5–2.0 m), a system based on telescopic props (3.1 m), and the modular Cup-Lock system with 2.0 m vertical standards. The analysis was performed for a 10 × 10 m floor slab with a height of 3.3 m from the supporting base to the underside of the formwork deck. A unified design case was developed for casting a 200 mm thick reinforced concrete slab. The design external pressure applied to the deck was 9.3065 kPa, while the self-weight of each formwork system was taken into account separately.
Spatial beam finite element models were developed on the basis of three-dimensional assemblies. The models included frames, props, adjustment screws, cross-bracing members, four levels of horizontal ledgers, and two mutually perpendicular layers of BDK beams. The equivalent von Mises stresses, vertical displacements, yield safety factors, and first linear buckling load factors were compared.
The economic assessment was based on the initial purchase cost and the standard depreciation of first-class formwork components. It was established that the differences in the initial purchase prices were significantly greater than the differences in the cost per operating cycle, since the common deck components and beam grids account for a substantial proportion of the total costs in all three systems.
Keywords: slab formwork, ROP-48, telescopic prop, Cup-Lock, finite element method, FEM.
Список литературы / References
- ГОСТ 34329–2017. Опалубка. Общие технические условия [Электронный ресурс]. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/4a482012-e431-4880-a065-c7d71e61b67b (дата обращения: 23.07.2026).
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01–87 (с изменениями № 1, 3–7) [Электронный ресурс]. — URL: https://protect.gost.ru/sp/details/2239acf1-711f-4f1f-aaa7-902fa06a8a60 (дата обращения: 23.07.2026).
- СП 371.1325800.2017. Опалубка. Правила проектирования [Электронный ресурс]. — URL: https://protect.gost.ru/sp/details/fd9b51f4-921b-4d3c-a2fb-eef918db063b (дата обращения: 23.07.2026).
- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85* (с изменениями № 1–6) [Электронный ресурс]. — URL: https://protect.gost.ru/sp/details/bac9e1fe-45f1-401b-8e32-949f4ee27821 (дата обращения: 23.07.2026).
- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23–81* (с изменениями № 1–6) [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/456069588 (дата обращения: 23.07.2026).
- ГОСТ 380–2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с изменением № 1 и поправкой) [Электронный ресурс]. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/6c99c390-1cc9-44d5-84c3-f9c1276df24f (дата обращения: 23.07.2026).
- ГОСТ 26633–2015. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с изменением № 1) [Электронный ресурс]. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b9da3cd9-2fb4-4473-9553-3979ad6be453 (дата обращения: 23.07.2026).
- СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25–80 (с изменениями № 1–4) [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/456082589 (дата обращения: 23.07.2026).
- Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., Zhu J.Z. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. 7th ed. Oxford: Elsevier, 2013. 756 p.
- Bathe K.-J. Finite Element Procedures. 2nd ed. Watertown, MA: K.-J. Bathe, 2014. 1065 p.
- Timoshenko S.P., Gere J.M. Theory of Elastic Stability. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1961. 541 p.
- Cook R.D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. 4th ed. New York: Wiley, 2001. 736 p.
- Miner M.A. Cumulative damage in fatigue // Journal of Applied Mechanics. 1945. Vol. 12. No. 3. P. A159–A
- Комплектовочная ведомость и розничный прайс-лист систем РОП-48, СТО и Cup-Lock на площадь 100 м². ООО «Стройдеталь-Кисловодск». Кисловодск, 2026.
- UPEX: системы строительной опалубки от производителя [Электронный ресурс]. — URL: https://upex.pro/ (дата обращения: 23.07.2026).
Ссылка для цитирования данной статьи
| Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. | ||
|
Клиновой В.С., Джугань С.В., Сысоев М.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ // Проблемы современной науки и образования №9 (220) 2026. - С. {см. журнал}. |
||
ГРАВИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИТНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ УЗБЕКИСТАН
- Категория: 05.00.00 Технические науки
- 13 апр
- Просмотров: 204
Арифджанова Н.З.
Арифджанова Нафиса Захидовна – старший преподаватель,
кафедра транспортной логистики,
Ташкентский Государственный Транспортный университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Аннотация: в статье рассматривается применимость гравитационного подхода к анализу транзитных и межрегиональных грузопотоков Узбекистана. Показано, что сочетание экономической массы, транспортного расстояния, качества коридоров и институциональных условий позволяет объяснять пространственную конфигурацию потоков. Обоснованы приоритеты развития транспортных узлов, логистических центров и процедур пересечения границ.
Ключевые слова: гравитационная модель, грузопотоки, транзит, межрегиональные перевозки, транспортные коридоры, логистическая инфраструктура, Узбекистан.
GRAVITY MODELING OF TRANSIT AND INTERREGIONAL FREIGHT FLOWS THROUGH UZBEKISTAN
Arifjanova N.Z.
Arifdzhanova Nafisa Zakhidovna – Senior Lecturer,
DEPARTMENT OF TRANSPORT LOGISTICS,
TASHKENT STATE TRANSPORT UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Abstract: the article examines the applicability of the gravity approach to the analysis of transit and interregional freight flows in Uzbekistan. It is shown that the combination of economic mass, transport distance, corridor quality, and institutional conditions explains the spatial configuration of freight movements. The paper substantiates priorities for the development of transport hubs, logistics centers, and border-crossing procedures.
Keywords: gravity model, freight flows, transit, interregional transport, transport corridors, logistics infrastructure, Uzbekistan.
Список литературы / References
- Республика Узбекистан. Президент. О мерах по дальнейшему развитию транспортно-логистической системы Республики Узбекистан: постановление Президента Республики Узбекистан от 27 января 2025 г. № ПП-28 [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/7342176 (дата обращения: 21.03.2026).
- Концепция развития транспортно-логистической системы Республики Узбекистан до 2030 года: приложение № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию транспортно-логистической системы Республики Узбекистан» от 27 января 2025 г. № ПП-28 [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/uz/docs/7342176 (дата обращения: 21.03.2026).
- Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан: предварительные данные за январь-декабрь 2025 года: пресс-релиз [Электронный ресурс]. 21.01.2026. URL: https://stat.uz/img/news/press-reliz-rus_ppdf (дата обращения: 21.03.2026).
- Felipe J., Kumar U. The role of trade facilitation in Central Asia: A gravity model // Eastern european economics. – 2012. – Т. 50. – №. 4. – С. 5-20.
- Kler R. et al. Reconnoitering elements of uzbekistan’s trade performance in recent years: A gravity model approach adapting panel data estimation // International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev. – 2023. – Т. 8. – №. 6. – С. 16.
- Uzbekistan: Trade Facilitation and Logistics Development Strategy Report [Электронный ресурс]. Manila: Asian Development Bank, 2009. URL: https://www.carecprogram.org/uploads/Transport-and-Trade-Logistics-Uzbekistan.pdf (дата обращения: 20.03.2026).
- CAREC Institute. Corridor Performance Measurement and Monitoring (CPMM) Annual Report 2023 [Электронный ресурс]. 08.2025. URL: https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2025/08/CPMM-Annual-Report-2023.pdf (дата обращения: 21.03.2026).
- Арифжанова Н.З., Шарапова Ш.Р. Организация, состояние и перспективы развития мультимодальных перевозок за рубежом / науч. рук. Н.С. Сарвирова // Развитие логистики и управления цепями поставок: материалы V Международной научно-практической молодёжной конференции, посвящённой 55-летию кафедры «Экономика и логистика» (в рамках Международного молодёжного форума «Креатив и инновации’ 2024»), г. Минск, 5 декабря 2024 года / редкол.: С.В. Скирковский, Р.Б. Ивуть, П.И. Лапковская; сост. П.И. Лапковская. Минск: БНТУ, 2024. С. 859-863.
Ссылка для цитирования данной статьи
| Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. | ||
|
Арифджанова Н.З. ГРАВИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНЗИТНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ УЗБЕКИСТАН // Проблемы современной науки и образования №4 (215) 2026. - С. {см. журнал}. |
||
НАНОСТРУКТУРНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СУЛЬФИДА МАРГАНЦА В СТАЛЯХ
- Категория: 05.00.00 Технические науки
- 04 март
- Просмотров: 279
Стеценко В.Ю.
Стеценко Владимир Юзефович – доктор технических наук,
г. Могилев, Республика Беларусь
Аннотация: кристаллизация сульфида марганца в сталях является наноструктурным процессом, в котором нанокристаллы сульфида марганца, соединяясь посредством молекул сульфида марганца, образуют микрокристаллы сульфида марганца. Первичная кристаллизация сульфида марганца происходит в расплавах сталей при температуре 1888 К, а вторичная кристаллизация сульфида марганца происходит при кристаллизации этих сталей. Основными демодифицирующими элементами кристаллизации сульфида марганца являются атомы кислорода и водорода. Они адсорбируются на нанокристаллах сульфида марганца и снижают концентрацию центров кристаллизации микрокристаллов сульфида марганца. Модифицирующие элементы сталей уменьшают концентрации демодифицирующих элементов и увеличивают дисперсность микрокристаллов сульфида марганца. Центрами кристаллизации микрокристаллов сульфида марганца являются наноструктурные образования, состоящие из нанокристаллов сульфида марганца и частицы CaO, CaS, BaO, MgS. Скорость затвердевания сталей оказывает основное модифицирующее влияние на вторичную кристаллизацию микрокристаллов сульфида марганца.
Ключевые слова: кристаллизация, сульфид марганца, стали, нанокристаллы, кислород, водород, адсорбция.
NANOSTRUCTURAL CRYSTALLIZATION OF MANGANESE SULFIDE IN STEELS
Stetsenko V.Yu.
Stetsenko Vladimir Yuzefovich – Dr. of Engineering Science,
MOGILEV, REPUBL
Abstract: crystallization of manganese sulfide in steels is a nanostructural process in which nanocrystals of manganese sulfide, combining through manganese sulfide molecules, form manganese sulfide microcrystals. Primary crystallization of manganese sulfide occurs in steel melts at a temperature of 1888 K, and secondary crystallization of manganese sulfide occurs during crystallization of these steels. The main demodifying elements of manganese sulfide crystallization are oxygen and hydrogen atoms. They adsorb onto manganese sulfide nanocrystals and reduce the concentration of crystallization centers of manganese sulfide microcrystals. Modifying elements of steels reduce concentrations of demodifying elements and increase dispersion of manganese sulphide microcrystals. The centers of crystallization of manganese sulfide microcrystals are nanostructured formations consisting of manganese sulfide nanocrystals and CaO, CaS, BaO, MgS particles. The rate of solidification of steels has a major modifying effect on the secondary crystallization of manganese sulfide microcrystals.
Keywords: crystallization, manganese sulfide, steels, nanocrystals, oxygen, hydrogen, adsorption.
IC OF BELARUS
Список литературы / References
- Голубцов В.А., Лунев В.В. Модифицирование стали для отливок и слитков. Челябинск – Запорожье: ЗНТУ, 2009. 356 с.
- Стеценко В.Ю. Кристаллизация оксида алюминия в жидких сталях // Сталь. 2024. № 1. С. 14–16.
- Стеценко В.Ю. Влияние кислорода, водорода и азота на кристаллизацию углеродистых сталей // Сталь. 2025. № 11. С. 12–14.
- Стеценко В.Ю. Наноструктурная кристаллизация основных литейных сплавов // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 10. С. 13–21.
- Стеценко В.Ю., Стеценко А.В. Кристаллизация и перекристаллизация литейных бинарных сплавов – наноструктурный процесс // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 4. С. 11–15.
- Стеценко В.Ю. Структура и кристаллизация жидких металлов // Сталь. 2024. № 10. С. 5–7.
- Справочник химика. Т. 1. – Л.: Химия, 1971. 1072 с.
- Стеценко В.Ю. Наноструктурирование при кристаллизации марганцовистых сталей // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 12. С. 18–22.
- Антонова М.М. Свойства гидридов металлов: справочник. Киев: Наукова думка, 1975. 128 с.
- Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение: учебник для вузов. М.: Машиностроение, 1990. 528 с.
- Стеценко В.Ю. Теоретические и технологические основы получения заготовок повышенной износостойкости из силуминов с высокодисперсной инвертированной структурой: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Минск: БНТУ, 2021. 60 с.
- Константы взаимодействия металлов с газами: справочник / под ред. Б.А. Колачева и Ю.В. Левинского. М.: Металлургия, 1987. 368 с.
- Физико-химические свойства окислов: справочник / под ред. Г.В. Самсонова. М.: Металлургия, 1978. 472 с.
- Неймарк В.Е. Модифицированный стальной слиток. М.: Металлургия, 1977. 200 с.
- Жуховицкий А.А., Шварцман Л.А. Физическая химия. М.: Металлургия, 2001. 688 с.
- Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа: справочник / под ред. О.А. Банных и М.Е. Дрица. М.: Металлургия, 1986. 440 с.
Ссылка для цитирования данной статьи
| Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. | ||
|
Стеценко В.Ю. НАНОСТРУКТУРНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СУЛЬФИДА МАРГАНЦА В СТАЛЯХ // Проблемы современной науки и образования №3 (214) 2026. - С. {см. журнал}. |
||
ТЕОРИЯ НАНОСТРУКТУРНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ
- Категория: 05.00.00 Технические науки
- 02 фев
- Просмотров: 263
Стеценко В.Ю.
Стеценко Владимир Юзефович – доктор технических наук,
г. Могилев, Республика Беларусь
Аннотация: теория наноструктурной кристаллизации металлических расплавов основана на наноструктурном строении металлических расплавов. Они состоят из элементарных нанокристаллов и свободных атомов. Показано, что кристаллизация металлов и сплавов является наноструктурным процессом, в котором основную роль играют элементарные нанокристаллы и структурообразующие нанокристаллы микрокристаллов фаз. Представлен процесс наноструктурной кристаллизации металлических расплавов в виде схем и наноструктурных реакций. Теория наноструктурной кристаллизации металлических расплавов позволяет объяснить: происхождение центров кристаллизации микрокристаллов фаз; действие растворенных атомов кислорода и водорода на процесс структурообразования микрокристаллов фаз; механизм действия модификаторов; структурную устойчивость при переплавке литейных сплавов.
Ключевые слова: наноструктурная кристаллизация, металлические расплавы, нанокристаллы, модифицирование, атомы кислорода и водорода.
THEORY OF NANOSTRUCTURAL CRYSTALLIZATION OF METAL MELTS
Stetsenko V.Yu.
Stetsenko Vladimir Yuzefovich – Dr. of Engineering Science,
MOGILEV, REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: the theory of nanostructural crystallization of metal melts is based on the nanostructural structure of metal melts. They consist of elementary nanocrystals and free atoms. It is shown that the crystallization of metals and alloys is a nanostructural process in which elementary nanocrystals and structure-forming nanocrystals of microcrystals play a major role. The process of nanostructural crystallization of metal melts in the form of schemes and nanostructural reactions is presented. The theory of nanostructural crystallization of metal melts makes it possible to explain: the origin of the crystallization centers of microcrystals of phases; the effect of dissolved oxygen and hydrogen atoms on the process of structure formation of microcrystals of phases; the mechanism of action of modifiers; structural stability during remelting of foundry alloys.
Keywords: nanostructural crystallization, metal melts, nanocrystals, modification, oxygen and hydrogen atoms.
Список литературы / References
- Стеценко В.Ю. Теоретические и технологические основы получения заготовок повышенной износостойкости из силуминов с высокодисперсной инвертированной структурой: дис. … д-ра техн. наук. Минск: БНТУ, 2021. 308 с.
- Стеценко В.Ю. Структура и кристаллизация жидких металлов // Сталь. 2024. № 10. С. 5–7.
- Стеценко В.Ю. Наноструктурная кристаллизация основных литейных сплавов // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 10. С. 13–21.
- Стеценко В.Ю., Стеценко А.В. Кристаллизация и перекристаллизация литейных бинарных сплавов – наноструктурный процесс // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 4. С. 11–15.
- Стеценко В.Ю. Влияние кислорода, водорода и азота на кристаллизацию углеродистых сталей // Сталь. 2025. № 11. С. 12–14.
- Стеценко В.Ю. Наноструктурирование при кристаллизации марганцовистых сталей // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 12. С. 18–22.
- Стеценко В.Ю., Стеценко А.В. Наследственное модифицирование углеродистых сталей и чугунов // Сталь. 2024. № 5. С. 11–13.
Ссылка для цитирования данной статьи
| Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. | ||
|
Стеценко В.Ю. ТЕОРИЯ НАНОСТРУКТУРНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ // Проблемы современной науки и образования №2 (213) 2026. - С. {см. журнал}. |
||

05.00.00 Технические науки