определение усилий и деформаций в элементах
сооружений, перемещений (См.
Перемещения), а также условий прочности, жёсткости и устойчивости элементов при статических и динамических нагрузках, температурных и др. воздействиях. Основная цель Р. с. - обеспечение надёжности и долговечности
сооружений при экономически обоснованном расходе материалов.
В зависимости от вида
сооружений применяют различные методы их расчёта. Элементы, у которых все размеры (длина, ширина, толщина) являются величинами одного порядка, рассчитывают на основе законов математической теории упругости (см.
Упругости теория).
Пластинки и оболочки (См.
Оболочка), у которых один размер (толщина) меньше двух других, а также тонкостенные стержни (См.
Тонкостенный стержень), у которых все 3 размера различны, рассчитывают по правилам прикладной теории упругости.
Расчёт стержневых систем (См.
Стержневая система) производится по законам и правилам строительной механики (См.
Строительная механика) (стержневых систем) и сопротивления материалов (См.
Сопротивление материалов)
. Задачи Р. с., испытывающих динамические воздействия, рассматриваются в динамике
сооружений (См.
Динамика сооружений)
.
Методы Р. с. в большинстве случаев основаны на представлении о сооружении, как об идеально упругом теле. Более точную оценку работы сооружения даёт учёт пластической деформации материала, что позволяет выявить действительные запасы надёжности сооружения, в частности параметры его предельного состояния (См.
Предельное состояние)
. В ряде случаев (например, для железобетонных конструкций и изделий (См.
Железобетонные конструкции и изделия),
оснований
сооружений (См.
Основания сооружений) и т.п.)
расчёт производится методами теории ползучести с учётом реологических свойств материалов. При Р. с., подверженных воздействию случайных (например, сейсмических) нагрузок, используют статистические методы.
Л. В. Касабьян.