<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:37:33Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/69" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/69</identifier>
				<datestamp>2025-12-04T16:02:39Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">69</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Оптимизация конструктивных решений деревянных каркасных загородных домов для условий повышенной сейсмической активности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Optimization of structural solutions of wooden frame country houses for conditions of increased seismic activity</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Евдокименко</surname>
							<given-names>Сергей Олегович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Evdokimenko</surname>
							<given-names>Sergey O.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Evdokimenko_SO@rdholding.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Компания «Русский Дом»</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">The Russian House Company</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>30</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="1">69</volume>
			<issue>7</issue>
				<issue-id>9</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины </issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>10</fpage>
				<lpage>15</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/69"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Развитие загородного строительства в сейсмически активных регионах России требует создания оптимизированных конструктивных решений для деревянных каркасных домов, обеспечивающих безопасность при землетрясениях интенсивностью 7-9 баллов. Исследование направлено на разработку методологии конструктивной оптимизации, интегрирующей требования сейсмической безопасности с экономической эффективностью строительства. Экспериментальная база включает анализ 127 проектов деревянных каркасных домов, построенных в период 2019-2024 годов в сейсмических зонах Краснодарского края, Республики Алтай и Камчатского края. Применены методы численного моделирования с использованием программного комплекса ANSYS и экспериментальные испытания 18 полномасштабных образцов узловых соединений. Результаты показывают, что оптимизация конструктивных схем обеспечивает повышение сейсмической устойчивости на 25-32% при снижении материалоемкости на 15-22%. Установлено, что применение клееного бруса в несущих элементах каркаса увеличивает коэффициент демпфирования до ξ = 0,12-0,15 по сравнению с ξ = 0,08-0,10 для обычных пиломатериалов. Разработанные гибридные узловые соединения демонстрируют повышение энергопоглощающей способности на 38-45% при сохранении технологичности монтажа. Экономический анализ подтверждает снижение общей стоимости строительства на 12-18% за счет оптимизации расхода материалов и сокращения сроков возведения. Полученные результаты формируют научно-техническую основу для проектирования экономически эффективных сейсмостойких деревянных каркасных домов в условиях повышенной сейсмической активности.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The development of suburban construction in seismically active regions of Russia requires the creation of optimized structural solutions for wooden frame houses that ensure safety in case of earthquakes with an intensity of 7-9 points. The research is aimed at developing a methodology for constructive optimization that integrates the requirements of seismic safety with the economic efficiency of construction. The experimental base includes an analysis of 127 projects of wooden frame houses built in 2019-2024 in the seismic zones of the Krasnodar Territory, the Altai Republic and the Kamchatka Territory. Numerical modeling methods using the ANSYS software package and experimental tests of 18 full-scale samples of nodal connections are applied. The results show that optimization of structural schemes provides an increase in seismic stability by 25-32% while reducing material consumption by 15-22%. It was found that the use of glued beams in the supporting elements of the frame increases the damping coefficient to ξ = 0.12-0.15 compared with ξ = 0.08-0.10 for conventional lumber. The developed hybrid nodal connections demonstrate an increase in energy absorption capacity by 38-45% while maintaining the manufacturability of installation. The economic analysis confirms a reduction in the total cost of construction by 12-18% due to optimization of material consumption and reduction of construction time. The results obtained form the scientific and technical basis for designing cost-effective earthquake-resistant wooden frame houses in conditions of increased seismic activity.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>seismic optimization</kwd><kwd>structural solutions</kwd><kwd>earthquake resistance</kwd><kwd>frame house construction</kwd><kwd>country houses</kwd><kwd>optimization of structures</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>деревянные каркасные конструкции</kwd><kwd>сейсмическая оптимизация</kwd><kwd>конструктивные решения</kwd><kwd>сейсмостойкость</kwd><kwd>каркасное домостроение</kwd><kwd>загородные дома</kwd><kwd>оптимизация конструкций</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="6"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_9_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Какой дом выдержит землетрясение // Строительный портал. 2020. https://www.строители.kz/about-earthquakes/sejsmostojkost/item/316-kakoj-zhom-vyderzhit-zemletryasenie</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Какой дом устоит во время землетрясения. Монолит или кирпич? // domveloxa.ru. 2023.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Особенности каркасных домов для сейсмоопасных зон // modul96.ru. 2023. https://modul96.ru/blog/osobennosti-karkasnyh-domov-dlya-sejsmoopasnyh-zon/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Особенности строительства дома в зоне сейсмической активности // evastroy.ru. 2024.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Про сейсмостойкое строительство // pikabu.ru. 2024. https:// story/pro_seysmostoykoe_stroitelstvo_9929807/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Россия. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. М.: Стандартинформ, 2018. 122 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Россия. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. М.: Стандартинформ, 2017. – 96 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Сейсмостойкое строительство // Википедия. 2008. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сейсмостойкое_строительство/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Сейсмоусиление // Википедия. 2018. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сейсмоусиление/</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Сейсмоустойчивость зданий // РИА Новости. 2011.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Споры о сейсмостойкости домов // sibdom.ru. 2024.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Строительство сейсмостойких домов // project-home.ru. 2024.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
