ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПАЛЬОВИХ ОПОР МОРСЬКИХ СТАЦІОНАРНИХ ПЛАТФОРМ НА СЕЙСМІЧНІ ВПЛИВИ
Заголовок (російською):
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СВАЙНЫХ ОПОР МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Заголовок (англійською):
PECULIARITIES OF THE CALCULATION OF THE PILE SUPPORTS OF SEA STATIONARY PLATFORMS ON SEISMIC INFLUENCES
Автор(и):
Мицюк С.В.
Остапенко Р.М.
Кузьмін Б.В.
Автор(и) (англ):
Myitsuk S.V.
Ostapenko R.M.
Kuzmin B.V.
Ключові слова (укр):
морська стаціонарна платформа (МСП), сейсмічні впливи, дискретні моделі МСП
Ключові слова (рус):
морская стационарная платформа (МСП), сейсмические воздействия, дискретные модели МСП
Ключові слова (англ):
stationary platform (SSP), seismic influences, discrete models of SSP
Анотація (укр):
Розглянуто розрахунок морської стаціонарної платформи на сейсмічні впливи з використанням дискретних скінченноелементних моделей та зроблені пропозиції щодо покращення норм проектування таких споруд на сейсмічних територіях.
Анотація (рус):
Рассмотрен расчет реальной морской стационарной платформы на сейсмические воздействия с использованием дискретных конечноэлементных моделей и сделаны предложения относительно улучшения норм проектирования таких сооружений на сейсмических территориях.
Анотація (англ):
The calculation of the marine stationary platform under seismic influences using finite element method is considered. The marine technological platform is a metal structure consisting of decks (upper and lower), a support block, two berths, a communication tower, a torch arrow console. A seismic load is of particular importance when exploiting marine technological platforms. The value of seismic load was taken of 9 points according to the seismological map of zoning. Seismic actions on the buildings are caused by waves of deformations and displacements which spreading on the earth's surface from the earthquake epicenter and transmit the kinematic excitement of the building through the supporting elements of the platform. For a comparative analysis of the calculation results, a "compliant " and "rigid" design scheme was chosen. In the "rigid" design scheme the pile and ground base were discarded and the platform itself was rigidly attached to a completely stationary base.
The result of the comparative analysis showed the variable nature of the ratios of the values of the complex stress-strain state parameters of the structure supporting elements. Therefore, it is necessary to take into account the interaction of the system "building – pile political basis" when calculating marine stationary platforms for combined static-dynamic loadings for obtaining more accurate results and further developing of recommendations for the formation of effective supporting blocks.
Comparison of the stress-strained state parameters of the supporting part elements and the analysis of the eigenforms and oscillation’s periods the calculation models under the seismic load indicates the necessity of designing of more rigid constructive schemes of marine stationary platforms, since such an approach leads to an increase of the main high-frequency eigenforms, which in it’s turn, reduces the overall reaction of the system to seismic loading.
The analysis of the dependence of modal masses accumulation and the stress-strain state parameters on the number of retained eigenforms of oscillation makes it possible to state that there is a the necessity to improve the existing domestic norms governing the methods for calculating of hydraulic structures under seismic loading.
Публікатор:
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр):
Опір матеріалів і теорія споруд, 97, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ):
Strength of materials and theory of structures, 97, 2016
Мова статті:
Українська
Формат документа:
pdf
Документ:
Дата публікації:
30 June 2016
Номер збірника:
Університет автора:
Київский національний університет будівництва і архітектури
Литература:
- Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Чернявський Д.О. Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2016. – Вип. 97. – С. 202-209.
- Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. – К.: Сталь, - 2002. – 597с.
- Свешніков О.Г. Побудова моделей для розв’язку статичних і динамічних задач морських платформ на палях // Сопротивление материалов и теория сооружений. – К.: 2001, вып.69 – с.86-201.
- СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах // Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996. – 52с.
- Фиалко С.Ю., Карпиловский В.С., Криксунов Э.З. Блочный метод Ланцоша со спектральными трансформациями для решения больших МКЭ задач собственных колебаний // Вісник Одеського національного морського університету. – 2003, випуск 10. – с.93-99.
- Фиалко С.Ю. Некоторые особенности анализа частот и форм собственных колебаний при расчете сооружений на сейсмические воздействия // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2002, випуск 8. – с.193-201.
References:
- Myitsuk S.V., Ostapenko R.M., Cherniavskyiy D.O. Modalnyiy analiz morskyih statsionarnyih platform na palyah // Opir materialiv i teoriia sporud. – 2016. – Vyip. 97. – S. 202-209.
- Perelmuter A.V., Slivker V.I. Raschetnyie modeli soorugeniy i vozmognost ih analiza. – K.: Stal, - 2002. – 597s.
- Sveshnikov O.G. Pobudova modeley dlia rozvyazku statyichnyih i dyinamichnyih zadach morskyih platform na paliah // Opir materialiv i teoriia sporud: nauk.-tekh. zbirn. – K.: KNUBA, 2001. – Vyip. 69. – S. 86-201.
- SNiP II-7-81* Stroitelstvo v seysmicheskich rayonach // Minstroy Rossii – M.: GP TsPP, 1996. – 52s.
- Fialko S.Yu., Karpilovskiy V.S., Kriksunov E.Z. Blochnyiy metod Lantsosha so spektralnyimi transformatsiyami dlia resheniya bolshich MKE zadach sobstvennyich kolebaniy // Visnyik Odeskogo natsionalnogo morskogo universyitetu. – 2003, vyipusk 10. – s.93-99.
- Fialko S.Yu. Nekotoryie osobennosti analiza chastot i form sobstvennyih kolebaniy pri raschete soorugeniy na seysmicheskie vozdeystviya // Visnyik Odeskoi dergavnoi akademii budivnyitstva i architekturi. – 2002, vyipusk 8. – s.193-201.