Сейсмостойкость виброизолированных фундаментов турбоагрегатов
Сейсмостойкость виброизолированных фундаментов турбоагрегатов

Сейсмостойкость виброизолированных фундаментов турбоагрегатов

DOI: 10.37153/2618-9283-2021-5-36-49

Авторы:  

Бабский Александр Евгеньевич
главный специалист по динамике сооружений, строительный отдел – турбинный остров, Санкт-Петербургский филиал АО «Атомэнергопроект» – «Санкт-Петербургский проектный институт»; 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8297-1630

Тарасов Владимир Александрович
инженер-проектировщик, строительный отдел – турбинный остров, Санкт-Петербургский филиал АО «Атомэнергопроект» – «Санкт-Петербургский проектный институт»; аспирант Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства, Инженерно-строительный институт; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1030-8370


Рубрики:    Сейсмозащита и сейсмоизоляция зданий и сооружений   
Ключевые слова: виброизолированный фундамент турбоагрегата, спектры ответа, сейсмостойкость, землетрясение, сейсмоизоляция, динамика сооружений, сейсмический расчет
Аннотация:

Фундамент турбоагрегата – специальная строительная конструкция, объединяющая части турбоагрегата в единую систему и служащая для восприятия статических и динамических нагрузок. Количество проектируемых и строящихся электростанций в районах с высоким уровнем сейсмичности велико.

Сейсмоизоляция – эффективнейший способ достижения сейсмостойкости зданий и сооружений, находящегося в них оборудования. Достижения сейсмостойкости фундамента турбоагрегата электростанции путём применения разнообразных конструктивных решений и систем сейсмоизоляции является актуальным вопросом.

Динамические расчеты проводятся в программном комплексе Nastran [6] методом прямого интегрирования уравнений движения с применением метода конечных элементов. Основными критериями сейсмостойкости виброизолированного фундамента турбоагрегата приняты величины максимальных сейсмических ускорений в осевом направлении на отметке установки турбоагрегата, а также величины максимальных сейсмических деформаций изоляторов виброизолированного фундамента.

В ходе исследования выполнены вычислительные эксперименты, результаты которых позволяют оценить влияние на сейсмостойкость виброизолированных фундаментов турбоагрегатов различного частотного состава сейсмического воздействия, использования виброизоляторов различной жёсткости, учёта частотной зависимости характеристик вязких демпферов и использования различных методов расчёта и расчётных схем.
Используемая литература:

1. НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций, 2001.

2. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах, 2018.

3.Тарасов В.А., и др. Системы сейсмоизоляции // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2016. №4 (43). С. 117-140.

4. Тарасов В.А. Обеспечение сейсмостойкости виброизолированного фундамента турбоагрегата // Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений. 2020. № 1. С. 44-47.

5. Бабский А.Е., Лалин В.В., Олейников И.И., Тарасов В.А. Сейсмостойкость виброизолированных фундаментов турбоагрегатов в зависимости от частотного состава сейсмического воздействия // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2021. Т. 17. №1. C. 30-41. doi: 10.22363/1815-5235-2021-17-1-30-41

6. MSC\NASTRAN. Linear Static/Dynamic Analysis, User Guide ,Version 70, the Mac Neal Schwendler Corporation, Los Angeles, California, 1998.

7. Kostarev V., Berkovski A., et. al. Application of mathematical model for high viscous damper to dynamic analysis of NPP piping // Proc. of 10th ECEE, 1994, Vienna, Austria.

8. Kostarev V.V., Vasilyev P.S., Nawrotzki P., A new approach in seismic base isolation and dynamic control of structures, Transactions of the NZSEE Annual Technical Conference and 15thWorld Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibration Control of Structures, 2017, Auckland, NZ.

9. ASCE 4-16 Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures, 2016.

Возврат к списку