Численный анализ поведения фундаментов под газовое оборудование с учетом воздействия динамических нагрузок и особенностей мерзлых грунтов
DOI: 10.37153/2618-9283-2026-1-152-162
Авторы:
Тюрин Михаил Александрович
кандидат технических наук, руководитель группы прочностных расчетов, ООО «Газпром проектирование», Саратовский филиал, 410012, РФ, г. Саратов, ул. Радищева, д.13
Белаш Татьяна Александровна
доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные сооружения, конструкции и материалы» АО «Научно-исследовательский центр «Строительство». Москва, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-4577-8794
Рубрики: Основания и фундаменты, подземные сооружения
Ключевые слова: газовое оборудование, фундамент, соединительный элемент, энергия, упругие деформации, пластические деформации
Аннотация:
Определены виброперемещения центра масс условного фундамента от сейсмического воздействии продолжительностью 5 секунд с учетом присоединения к фундаменту железобетонной плиты и образования локальных пластических деформаций
в рассматриваемой системе. Построены графики изменяющегося численного значения логарифмического декремента затухания колебаний на интервале времени от 0 до 1,5 секунды. Определено количество энергии, затрачиваемое на образование локальных пластических деформаций в системе фундамент – присоединяемая плита при одноразовом силовом воздействии.
1. Тюрин М.А., Белаш Т.А. Усовершенствование фундаментных конструкций при воздействии динамических нагрузок в сложных грунтовых условиях // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2025. № 3. С. 8–14.
2. Тюрин М.А., Белаш Т.В. Надежность фундаментов газового оборудования при вибрационных воздействиях в сложных условиях криолитозоны // Геотехника. 2023. № 2. Том XV. С. 24–36.
3. СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85. М., 2012.
4. Корчинский И.Л. Сейсмостойкое строительство зданий. Учебное пособие для вузов. Москва: «Высшая школа». 1971. С. 320.
5. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; введ. 27.06.2022. М.: Стандартинформ, 2020.
6. Завриев К.С. Динамическая теория сейсмостойкости. Тбилиси: Закавказский институт сооружений, 1936.
7. Биргер И.А., Пановко Я.Г. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Том 3. Издательство «Машиностроение». М. 1968. С. 567.
8. Савинов О.А. Современные конструкции фундаментов под машины и их расчет. Изд. 2-е, перераб. и доп. / О.А. Савинов. Л.: Стройиздат, 1979. 200 c.
9. Уздин А.М., Сандович Т.А., Аль-Насер-Мохомад Самих Амин. Основы теории сейсмостойкости и сейсмического строительства зданий и сооружений. Санкт- Петербург: Изд-во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 1993. 176 с.
10. Коренев Б.Г. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия / Б.Г. Коренев, И.М. Рабинович. М.: Стройиздат, 1981. 216 с.
11. Сорокин Е.С. Динамический расчет несущих конструкций зданий / Е.С. Сорокин. М.: Госстройиздат, 1956. 338 с.
12. Клаф Р., Пензиен Дж. Динамика сооружений: Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1979. 320 с. Перевод изд.: Dynamics of Structures/Ray W. Clough, Joseph Penzien. New York, 1975.
13. Рауш Э. Фундаменты машин: Пер. с немецкого. М.: Стройиздат, 1979. 421 с.
14. Amarnath Hegde, Venkateswarlu Hasthi. Vibration Isolation of Foundation Systems Using Geosynthetics Barriers. In book: Civil Engineering for Disaster Risk Reduction. January 2022, pp. 317–328. DOI:10.1007/978-981-16-5312-4_21.
15. Shamsher Prakash. Foundations for Dynamic Loads. Article in Geotechnical Special Publication. February 2010. DOI:10.1061/41093(372)26.
16. Tyurin M.A., Belash T.A. Improving the Reliability of Foundations for Gas Equipment, Taking into Account the Impact of Dynamic Loads, Including Seismic. Proceedings of the 8th International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety (ICCATS 2024), https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-80482-3_33, 01 January 2025, pp. 340–348.
Свежий номер