МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» материала конструкции зависят от температуры и влажности, а эффект нагрузки зависит от тепло-влаго-физических характеристик материала ограждения и его геометрических размеров. Но поскольку в связи с оговоренными и обоснованными ранее допущениями, можно считать, что теплофизические свойства материала не зависят от температуры и детерминированы по отношению к его влажности, а сама эта влажность статистически детерминирована так же, как и температура внешней среды, то эффект «нагрузки» — температурное поле ограждения — также статистически детерминировано. При этих условиях корреляционная связь между параметрами прочности и параметрами нагрузки отсутствует и принятое разделение их на самостоятельные группы вполне оправдано. Это позволяет сформулировать задачу расчета долговечности наружного ограждения в виде условия достижения предельного состояния по долговечности, основанного на принятой форме частичного отказа [3]: В — \No > 0, (1) где Ё — обобщенная прочность ограждения, No — обобщенная нагрузка. Ё и М зависят от ряда случайных и детерминированных величиный являются в общем случае случайными функциями, поэтому условие (1) может выполняться лишь с некоторой, но достаточно большой вероятностью. В полувероятностном методе функции Ё и No считаются не случайными, а статистически детерминированными, но с параметрами в виде случайных величин, найденных с заданной вероятностью на основе соответствующих законов распределения. При этих условиях требование (1) о соотношении случайных функций Ё и М уже заменяется их детерминированным соотношением в указанном выше смысле К - No = 0, (2) Изложенным В обобщенной форме полуверотностным методомпрогнозирования долговечности наружных ограждений и условием (2) мы будем пользоваться в дальнейшем. 201