
- •Глава 1. Сейсмическое районирование.
- •Строение Земли.
- •1.2. Физика очага землетрясений.
- •Сейсмические волны.
- •Интенсивность землетрясений.
- •Глава 2. Сейсмическое микрорайонирование.
- •7 Баллов - на 20, 8 баллов - на 40, 9 баллов - на 70.
- •2.2.Влияние грунтовых условий на интенсивность сейсмических воздействий.
- •III Непроявленные просадочные:
- •Глава 4. Принципы сейсмостойкого строительства.
- •4.1 Общие положения.
- •4.2 Объемно-планировочные решения.
- •4.3 Конструктивные схемы.
- •4.4 Снижение сейсмических нагрузок.
- •4.5 Пространственная работа несущих элементов здания.
- •1 (Минимум -180 кПа максимум - 0) 18 15 12
- •4.6 Развитие пластических деформаций и диссипации энергии.
- •4.7 Антисейсмические пояса.
- •4.8 Антисейсмические швы.
- •Глава 1. Анализ фактических данных о поведении трубопроводов при сейсмических воздействиях.
- •1.1. Исходные материалы для исследований в выбранном направлении.
- •Глава 2. Макросейсмические признаки повреждаемости трубопроводов.
- •2.1 Виды повреждений трубопроводов.
- •2.2 Определение наименьших по интенсивности сейсмических воздействий, при которых происходят повреждения трубопроводов.
- •2.3 Сравнительная сейсмостойкость трубопроводов из различных материалов в зависимости от их диаметра.
- •2.4 Зависимость повреждаемости трубопроводов от их ориентации в пространстве.
- •2.5 Влияние заглубления подземного трубопровода на его сейсмостойкость.
- •2.6 Систематизация повреждений трубопроводов для оценки сейсмичности площадки строительства.
- •Глава 4. Повышение сейсмостойкости трубопроводов
- •4.1. Оценка "инженерного риска" применительно к магистральным трубопроводам
- •4.2. Основные мероприятия по повышению сейсмостойкости магистральных трубопроводов
- •4.3. Повышение сейсмостойкости подземных трубопроводов.
- •4.4. Повышение сейсмостойкости надземных трубопроводов
- •3.Восстановление зданий с серьезными повреждениями………………………
- •4.Литература……………………………………………………………………
- •2.Организация по обследованию зданий. Ликвидация последствий землетрясения. Планово-организационные мероприятия.
- •3.Восстановление зданий с серьезными повреждениями.
- •Глава 5. Особенности организации строительства, производства работ и эксплуатации магистральных трубопроводов.
- •5.1. Особенности организации строительства и производства работ.
- •5.2. Система контроля и оповещения. О техническом состоянии магистральных трубопроводов.
4.2. Основные мероприятия по повышению сейсмостойкости магистральных трубопроводов
Сейсмостойкость трубопроводов обеспечивается целым комплексом мероприятий: выбором благоприятной-в сейсмическом отношении трассы, применением рациональных конструктивных решений, правильным назначением расчетной балльности возможных землетрясений, прочностью и устойчивостью конструкций, подтвержденными соответствующими расчетами или специальными исследованиями, высоким качеством строительно-монтажных работ, организацией контроля за состоянием конструкций и созданием системы связи и оповещения о недопустимых деформациях (и повреждениях трубопроводов На наиболее опасных участках трассы.
Весьма серьезное внимание при проектировании любых объектов в сейсмических районах Должно быть уделено установлению расчетной балльности, зависящей не только от сейсмичности площадки, определяемой во многом грунтовыми условиями, но и от капитальности (ответственности) сооружения.
Очень важным является требование, выдвигаемое СНиП 2.05.06-85 и обоснованное рядом работ, согласно которому сейсмичность гшощадки должна определяться с учетом прогнозных данных об изменении грунтовых и гидрогеологических условий в процессе эксплуатации трубопроводов. Учет прогнозных данных особенно важен, если трубопроводы прокладывают в районах распространения вечно мерзлых грунтов, в горных районах, где в результате обводнения или увлажнения грунтов при сотрясении возможны развитие оползневых явлений, обвалы, разжижение грунтов и т.д. Расчётную сейсмичность для подземных магистральных трубопроводов и параметры сейсмических колебаний в практических расчетах следует принимать такими же, как на поверхности земли без учета заглубления трубопровода.
В тех случаях, когда толщина стенки трубопровода, определенная расчетом на статические нагрузки, будет недостаточной при учете дополнительных сейсмических нагрузок, необходимо предусмотреть конструктивные мероприятия по снижению дополнительных напряжений, возникающих в трубопроводе от сейсмических воздействий. Увеличивать толщину стенки трубопровода в связи с учетом сейсмических воздействий следует лишь в тех крайних случаях*1 когда снижение сейсмических напряжений в результате применения других мероприятий невозможно или экономически нецелесообразно, а себестоимость трубопровода должна быть обеспечена.
Разработан ряд требований, направленных на повышение сейсмостойкости трубопроводных систем, характерных как для подземных, так и надземных трубопроводов. Все сварные соединения стальных магистральных трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах, должны быть проконтролированы физическими методами независимо от категории магистрального трубопровода или его участка.
Как уже указывалось, весьма чувствительными к сейсмическим воздействиям являются различные узлы подсоединения трубопроводов к резервуарам, оборудованию, трубопроводам других направлений, а также участки подземных трубопроводов с резко изогнутой продольной осью. В1 связи с этим, не рекомендуется применять на магистральных трубопроводах сложных соединительных узлов, жестких соединений трубопроводов различных направлений или жестких соединений трубопроводов со стенами зданий, сооружений и оборудованием. В местах подсоединения трубопроводов к трубопроводам других направлений или к оборудованию и сооружениям необходимо предусмотреть устройство надземных криволинейных вставок й компенсационных участков, сильфонных, сальниковых или других компенсаторов, размеры и компенсационная способность которых должны устанавливаться расчетом".
Для резервуаров, сооружаемых в сейсмических районах, предложен вариант жесткого ввода трубопровода с-гибкой Криволинейной вставкой на подводящем участке или с компенсатором. Для ввода трубопровода в железобетонный резервуар рекомендуется сальниковый ввод, который обеспечивает не только его большую подвижность при линейных перемещениях, но и возможность поворота его на некоторый угол.
Ввод трубопровода в различные технологические здания (насосные, компрессорные и т.д.) должен осуществляться через проемы, размеры которых превышают диаметр трубопровода не менее чем на 40 см. При этом ось трубопровода при монтаже должна проходить через центр проема.
Весьма важно правильно оценить возможные деформации в толще грунтов, вмещающей трубопровод, на различных участках трассы, выбрать необходимые исходные данные для проектирования в конкретных условиях и принять наиболее целесообразную в этих условиях систему прокладки трубопроводов. Например, на участках, где трубопровод пересекает зоны активных тектонических разломов (если их невозможно обойти при трассировании трубопроводов), наиболее • целесообразной может оказаться надземная прокладка, при которой могут быть обеспечены достаточно свободные перемещения трубопровода при подвижках вдоль линии разлома.