Механика твердого тела (о журнале) Механика твердого тела
Известия Российской академии наук
 Журнал основан
в январе 1966 года
Выходит 6 раз в год
ISSN 1026-3519

Русский Русский  English English  О журнале | Номера | Для авторов | Редколлегия | Подписка | Контакты
 


Архив номеров

Для архивных номеров (2007 г. и ранее) полные тексты статей pdf доступны для свободного просмотра и скачивания.

Статей в базе данных сайта: 11223
На русском (Изв. РАН. МТТ): 8011
На английском (Mech. Solids): 3212

<< Предыдущая статья | Год 2015. Номер 3 | Следующая статья >>
Ан Е.В., Рашидов Т.Р. Сейсмодинамика подземных трубопроводов, взаимодействующих с водонасыщенным мелкодисперсным грунтом // Изв. РАН. МТТ. 2015. № 3. С. 89-104.
Год 2015 Том   Номер 3 Страницы 89-104
Название
статьи
Сейсмодинамика подземных трубопроводов, взаимодействующих с водонасыщенным мелкодисперсным грунтом
Автор(ы) Ан Е.В. (Ташкент, ekaterinaan@yandex.ru)
Рашидов Т.Р. (Ташкент)
Коды статьи УДК 539.3
Аннотация

Предложена реологическая модель взаимодействия трубопровода с водонасыщенным мелкодисперсным грунтом, в предположении, что грунт обладает вязкими свойствами. Исследуется динамическая устойчивость подземных трубопроводов, взаимодействующих с вышеназванным грунтом. Выявлены возможные эффекты выпучивания при быстром продольном нагружении. Исследовано влияние геометрической нелинейности на явление выпучивания трубопроводов, расположенных в водонасыщенных мелкодисперсных грунтах. Установлено, что динамическая неустойчивость подземного трубопровода, происходящая в виде выпучивания, возникает только при определенном сочетании всех параметров, характеризующих взаимодействие трубопровода с грунтом. Результаты исследований представлены в виде графиков максимальной амплитуды поперечных колебаний трубопровода в зависимости от времени, которые сопровождаются анализом.

Ключевые слова сейсмодинамика, устойчивость подземных трубопроводов, водонасыщенный мелкодисперсный грунт, взаимодействие "трубопровод-насыщенный грунт"
Список
литературы
1.  Masahiko Murata. Senior expert, ADRC from Hyogo Pref. Recovery from the Great Hanshin-Awaji Warthquake: 3-4 November 2006. Japan, 2006.
2.  Li Hongjing, Jin Liu, Yao Baohua. Response analysis of buried pipelines due to large ground movements // The 14th World Conf. Earthquake Engng. China, 2008. Pdf. (06-0134).
3.  Yasuda S., Mayuzumi S., Onose H. Appropriate countermeasures against liquefaction-induced uplift of existing manholes and pipes // Performance-Based Design in Earthquake Geotechn. Enginng, Japan. 2009. P. 1127-1132.
4.  Yasuko Kuwata, Daisuke Ikejiri. Liquefaction hot-spot based on pipeline damage and topographical history in the Kashima region during the 2011 off the pacific coast of Tohoku earthquake. 15th World Conf. Earthquake Engng. Lisbon. 2012. (1497.pdf).
5.  Гехман A.C., Зайнетдинов X.X. Расчет, конструирование и экслуатация трубопроводов в сейсмических районах. М.: Стройиздат, 1988. 182 с.
6.  Friedmann Y., Debouvry В. Analytical design method helps prevent buried pipe upheaval // Pipeline Industry. 1992. V. 75. № 11. P. 63-68.
7.  Рашидов Т.Р., Сибукаев Ш.М. Расчетная модель поперечных колебаний трубопровода, расположенного в водонасыщенном грунте, под действием сейсмической волны // Узбекский журнал проблемы механики. 2003. № 4. С. 7-12.
8.  Отчет о научно-исследовательской работе ФА-Ф8-Ф086 «Исследование проблем взаимодействия в системе "твердое деформируемое тело-грунт", учитывающих липкость, влажность и структурную неоднородность грунта (при сейсмических нагружениях)». ИМиСС. 2011. 69 с.
9.  Рашидов Т.Р. Динамическая теория сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений. Ташкент: Фан, 1973. 180 с.
10.  Рашидов Т.P., Хожметов Г.Х. Сейсмостойкость подземных трубопроводов. Ташкент: Фан, 1985. 152 с.
11.  Ильюшин А.А., Рашидов Т.Р. Упрощенные уравнения сейсмодинамики сложных систем подземных сооружений // Ильюшин А.А. Труды. Т. 4. Моделирование динамических процессов в твердых телах и инженерные приложения. М.: Физматлит. 2009. С. 371-382.
12.  Ильюшин А. А., Рашидов Т.Р. О действии сейсмической волны на подземный трубопровод // Ильюшин А.А. Труды. Т. 4. Моделирование динамических процессов в твердых телах и инженерные приложения. М.: Физматлит. 2009. С. 382-388.
13.  Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967. 984 с.
14.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 6. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 736 с.
15.  Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений. М.: Высш. шк., 1990. 208 с.
Поступила
в редакцию
26 марта 2013
Получить
полный текст
<< Предыдущая статья | Год 2015. Номер 3 | Следующая статья >>
Система OrphusЕсли Вы обнаружили опечатку или неточность на странице сайта, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

119526 Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1, комн. 246 (495) 434-35-38 mtt@ipmnet.ru https://mtt.ipmnet.ru
Учредители: Российская академия наук, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-82148 от 02 ноября 2021 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
© Изв. РАН. МТТ
webmaster
Rambler's Top100