Preview

Природообустройство

Расширенный поиск

Предложения по комплексным обследованиям и расчетным исследованиям сооружений и конструкций ТЭЦ с целью повышения сейсмостойкости

https://doi.org/10.26897/1997-6011-2023-4-52-58

Аннотация

Цель работы – выполнение обследований для определения фактического состояния ТЭЦ, расположенных в районах с высокой сейсмической активностью, на основе комплексных инструментальных обследований и расчетных исследований. В статье представлен подход к оценке длительно эксплуатируемых ТЭЦ в зоне повышенной сейсмической активности. За период длительной эксплуатации строительные конструкции претерпевали изменения в сравнении с проектными предпосылками. При этом действующие в настоящее время нормативные документы содержат указания к применению повышенной на 12 балла расчетной сейсмичности относительно проектных данных 19601970-х гг. Таким образом, построенные 4560 лет назад и эксплуатируемые в настоящее время ТЭЦ испытывают дефицит надежности при сейсмических событиях высокой интенсивности. В статье приводятся рекомендации к составлению программы визуального обследования металлических и железобетонных конструкций, а также комплексных инструментальных обследований. Представлены рекомендации к составлению программы для визуального обследования металлических и железобетонных конструкций, а также комплексным инструментальным обследованиям. Даны предложения по разработке конечно-элементных моделей сооружений для оценки сейсмостойкости на воздействия проектного и контрольного землетрясения.

Об авторах

О. Д. Рубин
Филиал АО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука – Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (Филиал АО Институт Гидропроект-НИИЭС); Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Россия

Рубин Олег Дмитриевич, д-р техн. наук, директор филиала, профессор 

125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26

AuthorID: 423001



А. С. Антонов
Филиал АО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука – Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (Филиал АО Институт Гидропроект-НИИЭС); Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Россия

Антонов Антон Сергеевич, канд. техн. наук, главный инженер, доцент

125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26

AuthorID: 238171



Ю. А. Ильин
Филиал АО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука – Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (Филиал АО Институт Гидропроект-НИИЭС)
Россия

Ильин Юрий Алексееви, канд. техн. наук, заместитель директора филиала по исследованиям строительных конструкций

125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а



И. В. Баклыков
Филиал АО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука – Научно-исследовательский институт энергетических сооружений (Филиал АО Институт Гидропроект-НИИЭС)
Россия

Баклыков Игорь Вячеславович, главный специалист филиала

125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а

AuthorID: 915462



Список литературы

1. Belal Almassri, Firas AI-Mahmoud, Raoul Francois. Behaviour of corroded Reinforced Concrete beams repaired with NSM CFRP rods, Experimental and Finite Element Study // Composites Part B. 2016. Pp. 1-25. DOI: 10.1016/j.compositesb.2015.01.022.

2. Chellapandian M., Suriya Prakash S., Akanshu Sharma. Experimental and Finite Element Studies on the Flexural Behavior of Reinforced Concrete Elements Strengthened with Hybrid FRP Technique // Composite Structures. 2019. Pp. 1-39. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.10.028.

3. Najwa F. Hany, Elie G. Hantouche, Mohamed H. Harajli Finite element modeling of FRP-confi ned concrete using modifi ed concrete damaged plasticity // Engineering Structures. 2016. Pp. 1-14. DOI: 10.1016/j.engstruct.2016.06.047.

4. Guochang Li, Ranrui Zhang, Zhijian Yang, Bing Zhou. Finite Element Analysis on Mechanical Performance of Middle Long CFST Column with Inner I-Shaped CFRP Profi le under Axial Loading // Structures. 2016. Pp. 63-69. DOI: 10.1016/j.istruc.2016.09.007.

5. Al-Saoudi A., Al-Mahaidi R., Kalfat R., Cervenka J. Finite Element Investigation of the Fatigue Performance of FRP Laminates Bonded to Concrete // Composite Structures. 2019. Pp. 322‑337. DOI: 10.1016/j.compstruct.2018.10.001.

6. Рубин О.Д. Подход к оценке состояния металлоконструкций главного корпуса тепловой электростанции и предложения по усилению для обеспечения сейсмостойкости / Антонов А.С., Караблин Н.П., Баклыков И.В. // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15, № 3. URL: https://esj.today/PDF/29SAVN323.pdf.

7. ГОСТ 17624-202. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/76967/?ysclid=lm982kwwkt27087591.

8. ГОСТ 22690-2015. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/60768/?ysclid=lm98aunh74316115367.

9. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/60768/?ysclid=lm98aunh74316115367.

10. ГОСТ Р 8.736-2011. Государственная система обеспечения единства измерениЯ (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/52042?ysclid=lm99bkfu6f410809818.

11. СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093625?ysclid=lm9h4deslx23404531.

12. СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций здании и сооружений. https://docs.cntd.ru/document/1200034118

13. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/17067/.

14. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/14474/.

15. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85. URL: https://www.zinco.ru/wp-content/uploads/docs/Nagruzki-i-vozdejstviyaSP-20.13330.2016-vzamen-SNiP-2.01.07-85.pdf?ysclid=lm9hcfeg6t738436944.

16. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/14627/.

17. СП 56.13330.2021. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. URL: http://sniprf.ru/sp56-13330-2021?ysclid=lm9hfgzvyk802789012.

18. СП 90.13330.2012. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095533?ysclid=lm9hgvd3px85032263.


Рецензия

Для цитирования:


Рубин О.Д., Антонов А.С., Ильин Ю.А., Баклыков И.В. Предложения по комплексным обследованиям и расчетным исследованиям сооружений и конструкций ТЭЦ с целью повышения сейсмостойкости. Природообустройство. 2023;(4):52-58. https://doi.org/10.26897/1997-6011-2023-4-52-58

For citation:


Rubin О.D., Аntonov А.S., Ilyin Yu.A., Baklykov I.V. Proposals for comprehensive surveys and computational studies of TPP structures and constructions in order to increase seismic resistance. Prirodoobustrojstvo. 2023;(4):52-58. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/1997-6011-2023-4-52-58

Просмотров: 115


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1997-6011 (Print)