
- •Оценивание стойкости объекта относительно влияния сейсмических волн землетрясения
- •1 Цель работы
- •2 Ключевые положения
- •2.1 Характер действия сейсмических волн землетрясения (ударной волны взрыва) на здания, сооружения, технологическое оборудование и коммунально-энергетические сети (кем)
- •2.2 Методика оценивания стойкости объекта к действию сейсмических волн землетрясения (ударной волны взрыва)
- •3 Ключевые вопросы
- •4 Домашнее задание
- •5 Практическое задание
- •6 Содержание отчета
- •Характеристика землетрясения (по двенадцати бальная шкала)
- •Величины интенсивного колебания земной коры в баллах, характеризующие степени разрушения элементов разных зданий, сооружений при землетрясениях
- •Начальные данные для расчетов
2.2 Методика оценивания стойкости объекта к действию сейсмических волн землетрясения (ударной волны взрыва)
За критерий стойкости объекта к действию сейсмических волн (ударной волны) принимается значение интенсивного колебания земной коры (избыточного давления), за которого инженерно-технический комплекс объекта хранится или получает средние и слабые разрушения. Это значение интенсивного колебания земной коры (избыточного давления) принято считать за границу стойкости объекта к сейсмическим волнам (ударной волны) , Jlim(∆Pflim).
Оценивание стойкости объекта к действию сейсмических волн (ударной волны) сводится к определению Jlim(∆Plim).
Для оценивания нужные такие исходные данные:
прогнозируемая максимальная величина интенсивного колебания земной коры (избыточного давления);
характеристика объекта и его элементов.
Методику оценивания стойкости объекта к действию сейсмических волн землетрясения рассмотрим па примере оценивания стойкости одного из основных цехов промышленного объекта.
Пример. Оценить стойкость сборочного цеха машиностроительного завода (МБЗ) к действию сейсмических волн землетрясения.
Исходные данные (вариант 1, дополнение В).
Решение
1. Выявляем основные элементы в конструкциях здания, технологического оборудование и КЕМ сборочного цеха, от которых зависит его производственная деятельность.
Изучая строительно-техническую и технологическую документацию (исходные данные), устанавливаем, что основными элементами являются: здание, перекрытие, оборудование крана, средние станки, ленточный конвейер на железобетонной эстакаде, воздухопроводы на металлической эстакаде, кабельная наземная и осветительная электрические сети.
2. Определяем для каждого основного элемента цеха величины интенсивного колебания земной коры, которое вызывают слабые, средние, сильные и сплошные разрушения за дополнением Б. Например, здание цеха с отмеченными характеристиками достанет слабые разрушения за 5 и 6 баллов, средних - за 6…7, сильные - за 7...7,5 и сплошные - при 7,5...8 баллах. В аналогичный способ определяем степени разрушения для остальных элементов. Найдены величины, интенсивного колебания земной коры за всеми основными элементами отбиваем условными знаками за шкалой интенсивности (табл. 1.1).
3. Определяем границу стойкости каждого основного элемента цеха. За границу стойкости элемента принимается величина интенсивного колебания земной коры, которая находится на грани слабых и средних разрушений. Так, здание цеха имеет границу стойкости 6 баллов, ленточный конвейер - 2 балла и т.д.
4. Определяем границу стойкости цеха при минимальной границе стойкости входящих к его составу элементов. Сопоставляя границы стойкости всех элементов цеха (см. дополнение Б), определяем, что граница стойкости сборочного цеха Jlim равняется двум баллам.
5. Анализируем результаты оценивания, заключаем и очерчиваем мероприятия по повышению стойкости цеха к действию сейсмических волн землетрясения:
• сборный цех может очутиться возле границы зон средних и слабых разрушений посредника землетрясения с вероятным максимальным значением интенсивного колебания земной коры Jmax = 7 баллов, граница стойкости цеха Jlim = 2 балла, то есть Jlim < Jlim , следовательно, цех есть неустойчивый к сейсмическим волнам;
• самыми слабыми элементами являются: ленточный конвейер, контрольно-измерительная аппаратура и средние станки;
• поскольку ожидаемая на объекте максимальная интенсивность сейсмических волн составляет 7 баллов, а граница стойкости большинства элементов цеха есть меньше 7 баллов, то целесообразно повысить границу стойкости цеха до 7 баллов.
Для повышения стойкости сборочного цеха необходимо: повысить стойкость здания цеха за счет достройки дополнительных рамных конструкций; средние станки, конвейер, контрольную измерительную аппаратуру (КВА) закрыть защитными тулупами. Результаты оценивания стойкости сборочного цеха МБЗ к действию сейсмических волн землетрясения заносим к табл. 1.1, п.п. 1-6.
Таблица 1.1 - Результаты оценивания стойкости сборочного цеха МБЗ
-
Элементы цеха и их короткая характеристика
Степень разрушений, в баллах
Jlim элементов, в баллах
Jlim цеха, в баллах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Здание одноэтажное с металлическим каркасом и бетонным заполнением перекрытия на железобетонных плитах
…
^^^
--- …
*** ^^^
***
6
8
Технологическое оборудование краны и оборудование крана, средние станки ленточный конвейер, КВА
… …
^^^
^^^
--- ^^^
--- ^^^
…
---
---
^^^ *** ***
… --- *** ***
^^^ --- *** ***
--- --- *** ***
8
6,5
2
3
2
КЕМ трубопроводы на металлической эстакаде, кабельная наземная электросеть, открытая осветительная электросеть
…
…
…
…
… … ^^^
^^^ ^^^ ---
--- --- ***
--- *** ***
7
7
6
Условные обозначения степеней разрушения: слабые ..., средние ^^^, сильные ---, сплошные ***.