среда, 29 июля 2015 г.

Сепаратисты Сейсмофонда защищали Родину от интеллектуальных паразитов деградации, дебилизации и от антирусской сволочи - иудео-нацистской ультраортодоксальной ОПГ группировки, известная как сионистская секта Хабад-Любавич заполонившей все коридоры власти, средств массовой информации, редакции и банки, министерские кабинеты и кресла приватизированных игом иудейским депутатов Великой оффшорной Ротенбергии , нового хазарского каганата Израиля , идеология которой базируется на принципах иудео-нацизма Испытание Сейсмофондом математических моделей фрикционно -подвижных соединений (ФРС) сейсмостойких и взрывопожаростойких рамных узлов металлических конструкций и их программная реализация в SCAGD Office с использованием изобретений Уздина А М номер 1143895, 1174616, 1168755 seismofond.ru kiainform.ru ooseismofond@bigmir.net 669560546@rambler.ru mob ( 965) 086-15-60, ( 921) 971-87-48 197371, Ленинград, а/я газета "Земля РОССИИ" skype: kiainformburo https://vimeo.com/134900111 ссылка испытания математических моделей https://youtu.be/k_QCZC9b6og http://youtube.com/watch?v=4wE8HdGnfF8 http://youtube.com/watch?v=k_QCZC9b6og&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=4wE8HdGnfF8 Ополченцы Сейсмофонда защищали Родину от интеллектуальных паразитов деградации, дебилизации и от антирусской сволочи - иудео-нацистской ультраортодоксальной ОПГ группировки, известная как сионистская секта Хабад-Любавич заполонившей все коридоры власти, средств массовой информации, редакции и банки, министерские кабинеты и кресла приватизированных игом иудейским депутатов Великой оффшорной Ротенбергии , нового хазарского каганата Израиля , идеология которой базируется на принципах иудео-нацизма Обеспечение сейсмостойкости АГРС "Сигнал", г Энгельс -19 ( п/я № 27 ) и магистральных газотрубрпроводов на маятниковых фрикционно-подвижных стальных опорах, за счет увеличения демпфирующей способности при импульсных растягивающих нагрузках за счет использования фрикционно -подвижных соединения (ФПС) согласно изобретений № 2010136746 E04C2/00 «СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» Уздина А М № 1143995, № 1174616, 1168755 Испытание моделей фрагментов фрикционно -подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления (ДУК) в рамных узлах металлических конструкций и их программная реализация в SCAD Office для сейсмоопасных районов Руководитель испытательной лаборатории ОО "Сейсмофонд" Коваленко Александр Иванович и др. zemlyarossii@bigmir.net тел (952) 395-52-40 Для обеспечения сейсмостойкости АГРС г Энгельс , магистральных газотрубопроводов , компрессорных агрегатов г. Челябинск, трансформаторных подстанций в сейсмоопасных районов и рамных шарнирных узлов металлических конструкций ОО "Сейсмофонд" произвел испытания по синтезированным акселерограммам на сейсмостойкость поршневой компрессорной установки на основании спектров ответов по НП-031-01 в программ SCAD. Обеспечение сейсмостойкости АГРС «Сигнал» г. Энгельс -19 ( п/я номер 27 ) Саратовской области за счет использования прогрессивной теории сеймозащиты, разработанной доктором Биллом Генри Робинзоном ( Dr. Bill Henry Roinson, New Zeland ) из Новой Зеландии с использованием фрикционно -подвижных соединений (ФПС) с элементами демпфирования и энергопоглощения, для многокаскадного демпфирования при импульсных растягивающих нагрузках. https://youtu.be/k0f-LMRuV7M http://youtube.com/watch?v=k0f-LMRuV7M&feature=youtu.be Альбомная научная статья открывается после регистрации https://drive.google.com/drive/my-drive Ссылка видео обеспечение сейсмостойкости за счет использование прогрессивной теории сейсмозащиты зданий с использованием фрикционно подвижных соединений ФПС и с элементами демпфирования https://youtube.com/watch?v=k0f-LMRuV7M&feature=youtu.be https://my.mail.ru/mail/ooseismofondrus/video/_myvideo/1.html http://youtube.com/watch?v=pSmtzMs6WTE https://cloud.mail.ru/home/obespechenie_seismostoykosti_po_progressivnoy_teorii_aktivnoy_seismozachiti_zdaniy.mp4 https://cloud.mail.ru/home/obespechenie_seismostoykosti_po_progressivnoy_teorii_aktivnoy_seismozachiti_zdaniy.mp4 https://cloud.mail.ru/home/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A4%D0%9F%D0%A1%20%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%A1%20347%20%D1%81%D1%82%D1%80.pdf https://cloud.mail.ru/home/%D0%A4%D0%9F%D0%A1%20%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%A1%20316%20%D1%81%D1%82%D1%80.docx https://cloud.mail.ru/home/%D0%A4%D0%9F%D0%A1%20%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%A1%20316%20%D1%81%D1%82%D1%80.pdf http://dfiles.ru/files/r4pzn6jpx https://drive.google.com/drive/my-drive https://drive.google.com/drive/my-drive http://turbobit.net/mj4ya1vqp182.html http://turbobit.net/eir2wtb5k3lj.html http://files.webfile.ru/79c8d138f82e9440080d9557e506a517 http://files.webfile.ru/cb8ae704ad a2220a4aadf8e2890ba7cfc4c3c3d81 2447f15c2f22ce0514919b http://files.webfile.ru/aa2220a4aadf8e2890ba7cfc4c3c3d81 http://files.webfile.ru/36e2608e6d20e1826eaa091cd16f4940 a2220a4aadf8e2890ba7cfc4c3c3d81 Согласно НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКИХ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ НП-031-01 УДК 621.039 Введены в действие с 1 января 2002 г. Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 19 октября 2001 г. № 9 необходимо исключить в математической модели смещение узла, опоры, от импульсных растягивающих нагрузок путем создания демпфирующей способности за счет фрикционно -- подвижных соединений ( ФПС ) или демпфирующих узлов крепления (ДУК) Испытательной лабораторией ОО "Сейсмофонд", для обеспечения сейсмостойкости и взрывостойкости выполнены требования согласно НП 031--01 в программе SCAD 11.5 1. расчеты и (или) экспериментальное обоснование сейсмостойкости технологического и электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи с учетом поэтажных акселерограмм и спектров ответа; 2. МРЗ и ПЗ должны характеризоваться средним значением и стандартным отклонением балльности и параметров сейсмического воздействия: максимальных ускорений, периода и длительности фазы интенсивных колебаний, а также набором аналоговых или синтезированных акселерограмм и спектров ответа, моделирующих характерные типы сейсмических воздействий на площадке АС. 3. расчеты поэтажных акселерограмм и поэтажных спектров ответа с учетом взаимодействия здания, сооружения с основанием; 4. Для расчета поэтажных акселерограмм и спектров ответа зданий и сооружений допускается применять упрощенные динамически подобные стержневые модели. Жесткости стержней упрощенной модели для обеспечения динамического подобия должны приниматься эквивалентными жесткостям вертикальных строительных конструкций (колонн и стен) между отметками концентрации масс. Условием эквивалентности является равенство единичных перемещений узлов концентрации масс упрощенной модели и подробной пространственной модели сооружения. 5. Стены и колонны многоэтажных зданий в случае, если высота этажа не превышает его размера в плане, допускается моделировать с помощью сдвиговых стержней 6. Для отметок опирания технологического оборудования I и II категорий сейсмостойкости необходимо выполнять расчет поэтажных акселерограмм и спектров ответа. 7. Сейсмические нагрузки на оборудование и трубопроводы должны задаваться с учетом одновременного сейсмического воздействия по трем пространственным компонентам в виде спектров ответа и (или) акселерограмм для различных осей координат. 8. При обосновании сейсмостойкости оборудования и трубопроводов должны учитываться два вида сейсмических нагрузок: 9. инерционные нагрузки, вызванные динамическими колебаниями системы при заданном сейсмическом воздействии; 10. нагрузки, возникающие в результате относительного смещения опор оборудования и трубопроводов при сейсмическом воздействии 11.Расчеты сейсмостойкости протяженных элементов оборудования и трубопроводов должны выполняться с учетом различия в условиях сейсмического нагружения опорных конструкций с помощью поэтажных акселерограмм и спектров ответа, характерных для точек опирания опорных элементов оборудования. 12. Определение обобщенных спектров реакции грунтов заданной вероятности непревышения и сходного набора аналоговых и (или) синтезированных акселерограмм ПЗ и МРЗ для эталонного и (или) среднего грунтов. При подборе аналоговых акселерограмм следует учитывать, что акселерограмма землетрясения должна быть получена на дневной поверхности в стороне от зданий и сооружений, а также в шурфе глубиной до 1 м или на фундаменте невысокого здания (до четырех этажей) без подвала 13. Набор синтезированных акселерограмм строится с учетом максимального ускорения грунта а0 и спектров коэффициентов динамичности  по специальным методикам, утвержденным в установленном порядке. 13, Ординаты спектров коэффициентов динамичности  стандартного спектра ответа (ускорений) при 84 %-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний  14. Ординаты спектров коэффициентов динамичности  стандартного спектра ответа (ускорений) при 84 %-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний  Период колебаний , с и коэффициент динамичности В, для логарифмических декрементов колебании в 1,26 0,63 0,44 0,31 0,2$ 0,12 0,03 0,03 1 1 1 1 1 1 1 0,100 175 2,36 2,82 ш 4,48. 5,86 0,600 1,75 235 2,82 3,20 3,52 4,48 5,86 4.00 0 0,43 o,s& 0,68 0,79 0,87 1,1 145 П р и м е ч а н и е. Ординаты спектров коэффициентов динамичности при периодах колебаний соответствуют точкам перелома спектральных кривых. Акселерограмма синтезированная - акселерограмма, полученная аналитическим путем на основе статистической обработки и анализа ряда акселерограмм и (или) спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмических условий. Спектр ответа (реакции) обобщенный - спектр, полученный по результатам обработки спектров ответа для набора реальных (аналоговых) акселерограмм, соответствующий заданной вероятности превышения Испытания проходят в программе SKAD и ESPRI (LIRA –SAPR ) в рамках линейно –спектральной теорией при сейсмических воздействиях, с использование синтезированных акселерограмм с применением фрикционно -подвижных соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления , так называемых сдвигоустойчивых монтажных демпфирующих креплений, как например для агрегата компрессорного поршневого АС-КП- 700/40 на основании спектров ответов для зданий UBS и UBN по НП-031-01 контейнерного исполнения в программе SCAD , (сейсмостойкость) с использованием фрикционно -подвижных соединений (ФПС) Испытания выполнены спектральным и расчетный метод на основе синтезированных акселерограмм c загружением новых РСУ (расчетные сочетания усилий) согласно AzDTN 2.3-1в соответствии НП-031-01, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1,2,3-98, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 30631-99 на основе рекомендаций: ОСТ 36-72-82, СТО 0041-2004, МДС 53-1.2001, РТМ 24. 038.12-72, ВСН 382-87, ОСТ 108.275.51-80, для сейсмоопасных районов с сейсмичностью до и более 9 баллов (по шкале MSK-64). Значения параметров взрыовстойкости АГРС "Сигнал" определялось с использованием математического моделирования и движения грунта для испытания брались с таб 11.1 стр 42 ГОСТ 6249-52 «ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ» новая редакция http://scaleofintensityofearthquakes.narod.ru/ http://scaleofintensityofearthquakes2.narod.ru/ http://scaleofintensityofearthquakes3.narod.ru/ http://scaleofintensityofearthquakes.narod.ru/ http://krestiyaninformagency.narod.ru/pdf1.pdf и анализа реальных землетрясений в реальном времени по ссылке http://zengarden.in/earthquake/ Испытания выполнялись для сейсмоопасных районов РФ согласно СП 14.1330-2011 «Строительство в сейсмических районах» п. 9.2 , соответствует ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.3-98, СП 14.13330.2011, п.4.6 так –как установлены на податливые, сдвигоустойчивые узлах крепления соответствует требованиям категории 1 в части сейсмостойкости НП-031-01, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 в части сейсмостойкости и требований в части устойчивости к воздействиям от удара падающего самолета и воздушной ударной волны NW2P.B.120.&&&&&&&.&&&&&.070.MD.005, стойкости к механическим воздействиям Принималась интенсивностью МРЗ 12 баллов (по шкале MSK-64) высотная отметка 70.0 м, виброустойчивости группы М 39. Испытания проводились с учетом результатов научных работ по расчету взрыва и огнестойкости преграды огня опубликованные в кандидатских и докторских диссертациях : Особенности строительства трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью http://doc2all.ru/article/28012013_107038_avarrete Фрагменты фрикционно-подвижных соединений и демпфирующих узлов крепления проходили лабораторные испытания на сейсмостойкость по экономичной прогрессивной теории активной сейсмозащиты зданий (АССЗ) (основоположники экономичной прогрессивной теории АССЗ - к.т.н , проф. Джинчвелашвили Г.А .,МГСУ, д.т.н проф. Мкртычев О.В., МГСУ, расчетно-динамическая консоль-ная модель РДМ И.Л. Корчинского (ЦНИИСК м. В.А.Кучеренко)- это устаревшая, ошибочная, приводящая к дефициту сейсмостойкости зданий и сооружений теория). Испытания проводились с учетом изобретения № 2010136746, E 04 C2/00 «СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» С научными работами, которые использовались при испытаниях фрагментов фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления (ДУК) можно ознакомиться: doc2all.ru dissercat.com Проведение испытаний узлов и фрагментов ФПС на осевое статическое усилие сдвига фрагментов фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами в виде дугообразного зажима с анкерной шпилькой проводились на испытательной машине ZD -10/90 (сертификат о калибровке № 13-1371 от 28.08.2013) в ИЦ "ПКТИ –СтройТЕСТ" согласно протокола испытаний на осевое статическое усилие сдвига дугообразного зажима с анкерной шпилькой №1516-2 от 25.11.2003 и в ПК SCAD на основании спектров ответов для сооружений UBS и UBN по НП-031-01 для сейсмоопасных районов. 1. Восемь образцов жестко крепились на испытательной машине ZD -10/90 (сертификат о калибровке № 13-1371 от 28.08.2013) поочередно в одном направлении. 2. Результаты испытаний. До испытаний на сейсмостойкость был проведен лабораторный анализ податливости фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления. Образцы испытывались с условием их использования для крепления комплектных распределительных устройств: КРУ-МЭТЗ-10 (630 А) и КРУ-МЭТЗ-10 (2500 А), серийный выпуск. 3. После проведения комплекса испытаний по прогрессивной теории активной сейсмозащиты зданий (АССЗ) на осевое статическое усилие сдвига и податливость фрагментов фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления проводились дополнительно испытания по синтезированным акселерограммам в ПК SCAD согласно СП 14.1330-2011, п. 4.6, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.3-98 в соответствии с требованиями для оборудования категории 2 в части сейсмостойкости по НП-031-01, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 в части сейсмостойкости и требований в части устойчивости к сейсмостойким и взрывным воздействиям, к механическим воздействиям интенсивностью МРЗ 9 и более 9 баллов (шкала MSK-64) для высотной отметки 0,00- 70.0м и виброустойчивости по группе М 39. Сейсмоизолирующая опора фрикционно -подвижного соединения крестообразного, трубчатотого, квадратного вида стоит из соедиений входящих одно в другое и закрепленные на основании фундамента с помощью фрикционно-подвижных соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами (предназначены для работы в сейсмоопасных районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64. Испытания проводились на вибропрочность, устойчивость к воздействию от удара падающего самолета и воздушной ударной волны) крепятся на фундаменте и к конструкциям здания с помощью фрикционно- подвижных соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления (ДУК) в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами, которые обеспечивают смещение опорных частей амортизаторов или демпферов на расчетную величину при превышении горизонтальными силами от сейсмических воздействий величин, определяемых расчетом на основные сочетания расчетных нагрузок. Демпферы представляют собой двойную фрикционную пару, имеющую стабильный коэффициент трения. Сжимающее усилие создается высокопрочными шпильками, натягиваемыми динамометрическими ключами или гайковертами на расчетное усилие. Количество болтов определяется с учетом воздействия собственного веса устройств. Фрикционно-подвижные соединения входят в состав системы активной сейсмозащиты комплектных Испытывались сейсмоизолирующие стальные или фибробетонная податливые Х–образные (возможны варианты: крестовидная, трубчатая, стаканообразная, П-образная составная) демпфирующая опора с фрикционно- подвижными соединениями (см. изобретение №TW201400676 Е04В1/98; F16F15/10, Тайвань, Шанхай, Китай, Новая Зеландия ) http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/mosaics?CC=TW&NR=201400676A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20140101&DB=EPODOC&locale=ru_ru ), которая состоит из демпферов сухого трения, с энергопоглощающей гофрой и свинцовыми (возможен вариант использования латунной , медной фольги) поглотителями сейсмической и взрывной энергии за счет сухого трения, которые обеспечивают смещение опорных частей фрикционных соединений или демпферов на расчетную величину при превышении горизонтальных сейсмических нагрузок от сейсмических воздействий или величин, определяемых расчетом на основные сочетания расчетных нагрузок. Податливые демпферы представляют собой двойную фрикционную пару, имеющую стабильный коэффициент трения по свинцовой фольге. Сжимающее усилие создается высокопрочными шпильками, натягиваемыми динамометрическими ключами или гайковертами на расчетное усилие. Количество болтов определяется с учетом воздействия собственного веса оборудования для очистки промышленного масла. Сама составная опора выполнена крестовидной либо квадратной (состоит из двух П-образных элементов) либо стаканчатаго-трубного вида с фрикционно - подвижными болтовыми соединениями. В результате взрыва, вибрации при землетрясении происходит перемещение (скольжение) фрагментов фрикционно-подвижного соединения ( ФПС) опоры (фрагменты опоры скользят по продольному овальному отверстию опоры), проис-ходит поглощение за счет трения сейсмической, ветровой, взрывной нагрузки, что позволяет перемещаться сейсмоизолирующей опоре с оборудованием на расчетное перемещение. Сейсмоизолирующая опора рассчитана на одну сейсмическую нагрузку (9 баллов) либо на одну взрывную нагрузку. После взрывной или сейсмической нагрузки необходимо заменить свинцовые шайбы, в паз шпильки демпфирующего узла крепления забить новые стопорные медные клинья, с помощью домкрата поднять опору и затянуть болты на проектное натяжение. с помощью ФПС можно ознакомиться на сайте: http://seismofond.ru http://kiainform.ru http://dwg.ru, http://doc2all.ru http://rutracker.org. http://www1.fips.ru. http://dissercat.com https://vimeo.com/124118260 http://www.youtube.com/watch?v=41MQEShoe2s http://www.youtube.com/watch?v=9OSsmaCWqpE http://www.youtube.com/watch?v=UaEnzatltgg http://www.youtube.com/watch?v=9ribfdbpKLk https://vimeo.com/124118260 skype: fondrosfer skype: kiainformburo Рекомендуется следующий порядок сборки ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК , которое требует совмещение отверстий в деталях и фиксируют их взаимное положение; устанавливают болты и осуществляют их натяжение гайковертами на 80%-90% от проектного усилия. При сборке многоболтового ФПС установку болтов рекомендуется начать с болта находящегося в центре тяжести поля установки болтов, и продолжать установку от центра к границам поля установки болтов; после проверки плотности стягивания ФПС производят герметизацию ФПС; болты затягиваются до нормативных усилий натяжения динамометрическим ключом . Сейсйсмоизолирующие опора фрикционно подвижных соединениях узлы ФПС чертежи узлы фрагменты Сейсмоизолирующие фрикционно подвижные трубчатые и квадратные с отогнутыми лапками опоры ФПС разработанный испытательной лабораторией ОО "Сейсмофонд" Результаты определения параметров ФПС параметры N подвижки k1106, кН-1 k2 106, кН-1 k, с/мм S0, мм SПЛ мм q, мм-1 f0 N0, кН к 1 11 32 0.25 11 9 0.00001 0.34 105 260 2 8 15 0,24 8 7 0.00044 0.36 152 90 3 12 27 0.44 13.5 11.2 0.00012 0.39 125 230 4 7 14 0.42 14.6 12 0.00011 0.29 193 130 5 14 35 0.1 8 4.2 0.0006 0.3 370 310 6 6 11 0.2 12 9 0.00002 0.3 120 100 7 8 20 0.2 19 16 0.00001 0.3 106 130 8 8 15 0.3 9 2.5 0.00028 0.35 154 75 Результаты статистической обработки значений параметров ФПС Параметры соединения Значения параметров математическое ожидание среднеквадратичное отклонение k1 106, КН-1 9.25 2.76 k2 106, кН-1 21.13 9.06 kv с/мм 0.269 0.115 S0, мм 11.89 3.78 Sпл , мм 8.86 4.32 q, мм-1 0.00019 0.00022 f0 0.329 0.036 Nо,кН 165.6 87.7  165.6 88.38 Результаты определения параметров ФПС параметры N подвижки k1106, кН-1 k2 106, кН-1 k, с/мм S0, мм SПЛ мм q, мм-1 f0 N0, кН к 1 11 32 0.25 11 9 0.00001 0.34 105 260 2 8 15 0,24 8 7 0.00044 0.36 152 90 3 12 27 0.44 13.5 11.2 0.00012 0.39 125 230 4 7 14 0.42 14.6 12 0.00011 0.29 193 130 5 14 35 0.1 8 4.2 0.0006 0.3 370 310 6 6 11 0.2 12 9 0.00002 0.3 120 100 7 8 20 0.2 19 16 0.00001 0.3 106 130 8 8 15 0.3 9 2.5 0.00028 0.35 154 75 Результаты статистической обработки значений параметров ФПС Параметры соединения Значения параметров математическое ожидание среднеквадратичное отклонение k1 106, КН-1 9.25 2.76 k2 106, кН-1 21.13 9.06 kv с/мм 0.269 0.115 S0, мм 11.89 3.78 Sпл , мм 8.86 4.32 q, мм-1 0.00019 0.00022 f0 0.329 0.036 Nо,кН 165.6 87.7  165.6 88.38 Результаты определения параметров ФПС параметры N подвижки k1106, кН-1 k2 106, кН-1 k, с/мм S0, мм SПЛ мм q, мм-1 f0 N0, кН к 1 11 32 0.25 11 9 0.00001 0.34 105 260 2 8 15 0,24 8 7 0.00044 0.36 152 90 3 12 27 0.44 13.5 11.2 0.00012 0.39 125 230 4 7 14 0.42 14.6 12 0.00011 0.29 193 130 5 14 35 0.1 8 4.2 0.0006 0.3 370 310 6 6 11 0.2 12 9 0.00002 0.3 120 100 7 8 20 0.2 19 16 0.00001 0.3 106 130 8 8 15 0.3 9 2.5 0.00028 0.35 154 75 Таблица коэффициентов трения скольжения и качения. к (мм) Сталь по стали……0,15 Шарик из закаленной стали по стали……0,01 Сталь по бронзе…..0,11 Мягкая сталь по мягкой стали……………0,05 Железо по чугуну…0,19 Дерево по стали……………………………0,3-0,4 Сталь по льду……..0,027 Резиновая шина по грунтовой дороге……10 Патент изобретение ФИПС РОСПАТЕНТ Коваленко Александра Ивановича и другие название изобретения СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ С ИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (19) RU (11) 2010136746 (13) A (51) МПК E04C2/00 (2006.01) (12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ По данным на 26.03.2013 состояние делопроизводства: Экспертиза по существу (21), (22) Заявка: 2010136746/03, 01.09.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.09.2010 (43) Дата публикации заявки: 20.01.2013 Адрес для переписки: 443004, г.Самара, ул.Заводская, 5, ОАО "Теплант" (71) Заявитель(и): Открытое акционерное общество "Теплант" (RU) (72) Автор(ы): Подгорный Олег Александрович (RU), Акифьев Александр Анатольевич (RU), Тихонов Вячеслав Юрьевич (RU), Родионов Владимир Викторович (RU), Гусев Михаил Владимирович (RU), Коваленко Александр Иванович (RU) (54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (57) Формула изобретения 1. Способ защиты здания от разрушений при взрыве или землетрясении, включающий выполнение проема/проемов рассчитанной площади для снижения до допустимой величины взрывного давления, возникающего во взрывоопасных помещениях при аварийных внутренних взрывах, отличающийся тем, что в объеме каждого проема организуют зону, представленную в виде одной или нескольких полостей, ограниченных эластичным огнестойким материалом и установленных на легкосбрасываемых фрикционных соединениях при избыточном давлении воздухом и землетрясении, при этом обеспечивают плотную посадку полости/полостей во всем объеме проема, а в момент взрыва и землетрясения под действием взрывного давления обеспечивают изгибающий момент полости/полостей и осуществляют их выброс из проема и соскальзывают с болтового соединения за счет ослабленной подпиленной гайки. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что «сэндвич»-панели, щитовые панели смонтированы на высокоподатливых с высокой степенью подвижности фрикционных, скользящих соединениях с сухим трением с включением в работу фрикционных гибких стальных затяжек диафрагм жесткости, состоящих из стальных регулируемых натяжений затяжек сухим трением и повышенной подвижности, позволяющие перемещаться перекрытиям и «сэндвич»-панелям в горизонтали в районе перекрытия 115 мм, т.е. до 12 см, по максимальному отклонению от вертикали 65 мм, т.е. до 7 см (подъем пятки на уровне фундамента), не подвергая разрушению и обрушению конструкции при аварийных взрывах и сильных землетрясениях. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что каждая «сэндвич»-панель крепится на сдвигоустойчивых соединениях со свинцовой, медной или зубчатой шайбой, которая распределяет одинаковое напряжение на все четыре-восемь гаек и способствует одновременному поглощению сейсмической и взрывной энергии, не позволяя разрушиться основным несущим конструкциям здания, уменьшая вес здания и амплитуду колебания здания. 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что за счет новой конструкции сдвигоустойчивого податливого соединения на шарнирных узлах и гибких диафрагмах «сэндвич»-панели могут монтироваться как самонесущие без стального каркаса для малоэтажных зданий и сооружений. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что система демпфирования и фрикционности и поглощения сейсмической энергии может определить величину горизонтального и вертикального перемещения «сэндвич»-панели и определить ее несущую способность при землетрясении или взрыве прямо на строительной площадке, пригрузив «сэндвич»-панель и создавая расчетное перемещение по вертикали лебедкой с испытанием на сдвиг и перемещение до землетрясения и аварийного взрыва прямо при монтаже здания и сооружения. 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что расчетные опасные перемещения определяются, проверяются и затем испытываются на программном комплексе ВК SCAD 7/31 r5, ABAQUS 6.9, MONOMAX 4.2, ANSYS, PLAKSIS, STARK ES 2006, SoliddWorks 2008, Ing+2006, FondationPL 3d, SivilFem 10, STAAD.Pro, а затем на испытательном при объектном строительном полигоне прямо на строительной площадке испытываются фрагменты и узлы, и проверяются экспериментальным путем допустимые расчетные перемещения строительных конструкций (стеновых «сэндвич»-панелей, щитовых деревянных панелей, колонн, перекрытий, перегородок) на возможные при аварийном взрыве и при землетрясении более 9 баллов перемещение по методике разработанной испытательным центром ОО «Сейсмофонд» - «Защита и безопасность городов». аучная статья изобретатели в инновационном процессе ЛПИ им Калинина Савиновские чтения выступление научное сообщение инж ОО «Сейсмофонд Коваленко Научный консультант д.т.н., проф. ПГУПС, т. (812) 457-89-25 Уздин А.М. Научный консультант ктн, группа ВИПС факс: (812) 380-25-21, 380-25-21 Нудьга И.Б. Научный консультант, зав лабораторией Инженерной сейсмологии, д.т.н. т/ф 993 (12) 344834 Эсенов Э.М. Руководитель ИЛ ОО «Сейсмофонд», аттестат аккредитации СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ» № 0223.01-2010-2010000211-П-29 от 27.03.2012 Коваленко А. И. Главный конструктор испытательной лаборатории ОО «Сейсмофонд Свидетельство СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ» № 0223.01-2010-2010000211-П-29 от 27.03.2012 и СРО «ИНЖГЕОТЕХ» № 060-2010-2014000780-И-12 Выдано 28.04.2010 Андреев Б.А. Эксперт испытательной лаборатории ООО "Строймонтажреконструкция" Свидетельство об аттестации испытательной ( аналитической ) лаборатории № SP 01.01.116.138 от 9 ноября 2011, действительно до 9 ноября 2015 Хижинская Л.И. ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ ОО «СейсмоФОНД «, 197371, Ленинград, а/я газета "Земля РОССИИ" . ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ /в соответствии с учредит. документами/ Общественная организация Фонд поддержки и развития сейсмостойкого строительства «Защита и безопасность городов» - ОО «Сейсмофонд» моб: + 7 (965) 086 15 60 Свид .регистрац. № 2172 от 7 .10.1994 Мэрии СПб ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС /в соответствии с учредительными документами/ 198005, г.Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д 8 моб: + 7 ( 981) 989-35 57 тел + 7 (921) 189-61-86, Почтовый адрес 197371, г.Ленинград , а/я газета №»Земля РОССИИ» тел: + 7 ( 965) 086 -15-60 , ИНН / КПП 7826007517 / 783901001 тел (921) 971-87 48, ( 965) 095-43-66 ОГРН 1037858030187 197371, а/я газета «Земля России» РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810500000000312 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург БИК 044030705 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 30101810500000000705 АДРЕС БАНКА 197371, г.С-Пб, ул. Уточкина, дом 2, корп. 1, литер А , пом 15-Н тел 320-88- 53 ОКПО 23177385 ОКОГУ 98400 t9657009833@bigmir.net ОКВЭД 74.30.8, 63.40, 64.12, 74.20.4, 74.20.41, 74.20.42 Президент ОО «СейсмоФОНД» Коваленко Александр Иванович тел /факс: ( 812) 694-78-10, http://seismofond.hut.ru http://ooiseismofond.front.ru http://k-a-ivanovich.narod.ru http://mir.webservis.ru http://peasantsinformagency1.narod.ru http://pia.front.ru/ SKYPE: fondrosfer моб: (952) 395-52-40, (965) 770-98-33, + 7 ( 921) 971-87-48, ( 965) 086-15-60 skype: fondrosfer skupe: kiainformburo seismofond.ru kiainform.ru http://seismofond.esy.es/ https://ooseismofond.timepad.ru/event/24322/ http://www.myshared.ru/slide/971578/

Сепаратисты   Сейсмофонда  защищали  Родину   от  интеллектуальных   паразитов   деградации,  дебилизации  и   от  антирусской  сволочи -  иудео-нацистской  ультраортодоксальной  ОПГ группировки, известная как  сионистская   секта  Хабад-Любавич  заполонившей   все  коридоры   власти, средств  массовой  информации, редакции  и  банки,  министерские  кабинеты  и  кресла приватизированных  игом иудейским депутатов  Великой оффшорной   Ротенбергии , нового  хазарского каганата  Израиля ,  идеология которой базируется на принципах иудео-нацизма      
Испытание  Сейсмофондом  математических моделей  фрикционно -подвижных соединений  (ФРС) сейсмостойких и взрывопожаростойких  рамных узлов  металлических конструкций  и их  программная реализация  в SCAGD Office   с использованием изобретений Уздина А М номер 1143895, 1174616, 1168755  seismofond.ru  kiainform.ru   ooseismofond@bigmir.net  669560546@rambler.ru   mob ( 965) 086-15-60,  ( 921) 971-87-48   197371, Ленинград, а/я газета "Земля РОССИИ" skype: kiainformburo  https://vimeo.com/134900111
ссылка  испытания  математических моделей   https://youtu.be/k_QCZC9b6og
http://youtube.com/watch?v=4wE8HdGnfF8   http://youtube.com/watch?v=k_QCZC9b6og&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4wE8HdGnfF8
Ополченцы   Сейсмофонда  защищали  Родину   от  интеллектуальных   паразитов   деградации,  дебилизации  и   от  антирусской  сволочи -  иудео-нацистской  ультраортодоксальной  ОПГ группировки, известная как  сионистская   секта  Хабад-Любавич  заполонившей   все  коридоры   власти, средств  массовой  информации, редакции  и  банки,  министерские  кабинеты  и  кресла приватизированных  игом иудейским депутатов  Великой оффшорной   Ротенбергии , нового  хазарского каганата  Израиля ,  идеология которой базируется на принципах иудео-нацизма      
Обеспечение сейсмостойкости  АГРС "Сигнал", г Энгельс -19 ( п/я 27 ) и магистральных газотрубрпроводов на маятниковых фрикционно-подвижных стальных опорах,  за счет  увеличения  демпфирующей способности  при импульсных растягивающих нагрузках  за счет  использования  фрикционно -подвижных соединения  (ФПС) согласно изобретений    2010136746  E04C2/00 «СПОСОБ ЗАЩИТЫ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ  ПРИ  ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ  И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ,  ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ  СИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ   ФРИКЦИОННОСТИ   И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ  ДЛЯ  ПОГЛОЩЕНИЯ  ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»  Уздина А М   1143995, 1174616, 1168755
   Испытание  моделей  фрагментов    фрикционно -подвижных соединений  (ФПС)   и демпфирующих узлов крепления (ДУК)  в рамных  узлах   металлических конструкций  и их  программная реализация в SCAD Office   для сейсмоопасных районов   
Руководитель   испытательной лаборатории  ОО "Сейсмофонд"  Коваленко  Александр Иванович  и др.  zemlyarossii@bigmir.net  тел     (952) 395-52-40     
Для обеспечения  сейсмостойкости  АГРС г Энгельс  ,  магистральных  газотрубопроводов , компрессорных  агрегатов  г. Челябинск,  трансформаторных подстанций   в сейсмоопасных районов     и  рамных шарнирных   узлов  металлических   конструкций    ОО "Сейсмофонд"  произвел   испытания по синтезированным акселерограммам на  сейсмостойкость поршневой  компрессорной установки на основании спектров ответов по НП-031-01 в  программ SCAD.
Обеспечение  сейсмостойкости  АГРС «Сигнал» г. Энгельс -19 ( п/я  номер 27 ) Саратовской области  за  счет  использования  прогрессивной теории  сеймозащиты,  разработанной  доктором Биллом  Генри   Робинзоном (    Dr. Bill  Henry  Roinson,  New Zeland  )  из Новой Зеландии   с использованием  фрикционно -подвижных  соединений  (ФПС)  с элементами  демпфирования  и энергопоглощения, для многокаскадного демпфирования при импульсных  растягивающих  нагрузках.   https://youtu.be/k0f-LMRuV7M   http://youtube.com/watch?v=k0f-LMRuV7M&feature=youtu.be
Альбомная научная статья  открывается после регистрации    https://drive.google.com/drive/my-drive
Ссылка видео  обеспечение сейсмостойкости  за счет  использование прогрессивной  теории сейсмозащиты зданий с использованием  фрикционно подвижных соединений  ФПС и с элементами  демпфирования   https://youtube.com/watch?v=k0f-LMRuV7M&feature=youtu.be
http://files.webfile.ru/cb8ae704ad a2220a4aadf8e2890ba7cfc4c3c3d81
 http://files.webfile.ru/36e2608e6d20e1826eaa091cd16f4940     a2220a4aadf8e2890ba7cfc4c3c3d81
Согласно  НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  СЕЙСМОСТОЙКИХ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ   НП-031-01  УДК 621.039  Введены в действие с 1 января 2002 г.  Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 19 октября 2001 г. 9  необходимо   исключить  в   математической  модели смещение узла, опоры, от  импульсных  растягивающих нагрузок  путем создания  демпфирующей способности за счет фрикционно -- подвижных  соединений  ( ФПС ) или  демпфирующих узлов крепления (ДУК)   
Испытательной лабораторией   ОО "Сейсмофонд",  для обеспечения  сейсмостойкости  и взрывостойкости   выполнены   требования  согласно  НП 031--01 в программе SCAD 11.5   
1.           расчеты и (или) экспериментальное обоснование сейсмостойкости технологического и электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи с учетом поэтажных акселерограмм и спектров ответа;
2.           МРЗ и ПЗ должны характеризоваться средним значением и стандартным отклонением балльности и параметров сейсмического воздействия: максимальных ускорений, периода и длительности фазы интенсивных колебаний, а также набором аналоговых или синтезированных акселерограмм и спектров ответа, моделирующих характерные типы сейсмических воздействий на площадке АС.
3.           расчеты поэтажных акселерограмм и поэтажных спектров ответа с учетом взаимодействия здания, сооружения с основанием;
4.           Для расчета поэтажных акселерограмм и спектров ответа зданий и сооружений допускается применять упрощенные динамически подобные стержневые модели. Жесткости стержней упрощенной модели для обеспечения динамического подобия должны приниматься эквивалентными жесткостям вертикальных строительных конструкций (колонн и стен) между отметками концентрации масс. Условием эквивалентности является равенство единичных перемещений узлов концентрации масс упрощенной модели и подробной пространственной модели сооружения.
5.           Стены и колонны многоэтажных зданий в случае, если высота этажа не превышает его размера в плане, допускается моделировать с помощью сдвиговых стержней
6. Для отметок опирания технологического оборудования I и II категорий сейсмостойкости необходимо выполнять расчет поэтажных акселерограмм и спектров ответа.
7. Сейсмические нагрузки на оборудование и трубопроводы должны задаваться с учетом одновременного сейсмического воздействия по трем пространственным компонентам в виде спектров ответа и (или) акселерограмм для различных осей координат.
8.           При обосновании сейсмостойкости оборудования и трубопроводов должны учитываться два вида сейсмических нагрузок:
9.           инерционные нагрузки, вызванные динамическими колебаниями системы при заданном сейсмическом воздействии;
10. нагрузки, возникающие в результате относительного смещения опор оборудования и трубопроводов при сейсмическом воздействии
11.Расчеты сейсмостойкости протяженных элементов оборудования и трубопроводов должны выполняться с учетом различия в условиях сейсмического нагружения опорных конструкций с помощью поэтажных акселерограмм и спектров ответа, характерных для точек опирания опорных элементов оборудования.
12. Определение обобщенных спектров реакции грунтов заданной вероятности непревышения и сходного набора аналоговых и (или) синтезированных акселерограмм ПЗ и МРЗ для эталонного и (или) среднего грунтов. При подборе аналоговых акселерограмм следует учитывать, что акселерограмма землетрясения должна быть получена на дневной поверхности в стороне от зданий и сооружений, а также в шурфе глубиной до 1 м или на фундаменте невысокого здания (до четырех этажей) без подвала
13.  Набор синтезированных акселерограмм строится с учетом максимального ускорения грунта а0 и спектров коэффициентов динамичности b по специальным методикам, утвержденным в установленном порядке.
13, Ординаты спектров коэффициентов динамичности b стандартного спектра ответа (ускорений) при 84 %-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний d
14.  Ординаты спектров коэффициентов динамичности b стандартного спектра ответа (ускорений) при 84 %-ной вероятности непревышения для различных логарифмических декрементов колебаний d
Период колебаний , с и  коэффициент динамичности   В, для логарифмических  декрементов колебании  в
               1,26       0,63       0,44       0,31       0,2$       0,12       0,03
0,03       1             1             1             1             1             1             1
0,100     175        2,36       2,82       ш                          4,48.      5,86
0,600     1,75       235        2,82       3,20       3,52       4,48       5,86
4.00 0    0,43       o,s&      0,68       0,79       0,87       1,1         145
 П р и м е ч а н и е. Ординаты спектров коэффициентов динамичности при периодах колебаний соответствуют точкам перелома спектральных кривых.
Акселерограмма синтезированная - акселерограмма, полученная аналитическим путем на основе статистической обработки и анализа ряда акселерограмм и (или) спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмических условий.
Спектр ответа (реакции) обобщенный - спектр, полученный по результатам обработки спектров ответа для набора реальных (аналоговых) акселерограмм, соответствующий заданной вероятности превышения
Испытания проходят    в программе SKAD и ESPRI (LIRA –SAPR  ) в   рамках  линейно –спектральной теорией при  сейсмических воздействиях,  с использование синтезированных акселерограмм с применением  фрикционно -подвижных  соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления ,  так называемых     сдвигоустойчивых     монтажных  демпфирующих креплений, как например    для  агрегата компрессорного  поршневого  АС-КП- 700/40 на основании спектров ответов для зданий UBS и UBN по НП-031-01 контейнерного  исполнения в программе SCAD ,    (сейсмостойкость) с использованием  фрикционно -подвижных соединений  (ФПС)
Испытания выполнены  спектральным  и расчетный метод на основе синтезированных акселерограмм   c загружением новых РСУ (расчетные сочетания усилий) согласно  AzDTN 2.3-1в соответствии НП-031-01, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1,2,3-98,  ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 30631-99 на основе рекомендаций: ОСТ 36-72-82, СТО 0041-2004, МДС 53-1.2001, РТМ 24. 038.12-72, ВСН 382-87, ОСТ 108.275.51-80, для сейсмоопасных районов с сейсмичностью до и более 9 баллов    (по шкале MSK-64).
Значения параметров  взрыовстойкости  АГРС "Сигнал"  определялось  с использованием математического моделирования и  движения  грунта  для испытания брались с таб 11.1 стр 42 ГОСТ 6249-52 «ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ» новая редакция http://scaleofintensityofearthquakes.narod.ru/ http://scaleofintensityofearthquakes2.narod.ru/  http://scaleofintensityofearthquakes3.narod.ru/ http://scaleofintensityofearthquakes.narod.ru/  http://krestiyaninformagency.narod.ru/pdf1.pdf и  анализа реальных  землетрясений в реальном времени по ссылке   http://zengarden.in/earthquake/ 
Испытания выполнялись  для сейсмоопасных   районов  РФ  согласно СП 14.1330-2011 «Строительство  в сейсмических районах» п. 9.2 , соответствует  ГОСТ 30546.1-98,  ГОСТ 30546.3-98,  СП 14.13330.2011, п.4.6  так –как   установлены    на податливые, сдвигоустойчивые   узлах крепления  соответствует требованиям  категории 1 в части сейсмостойкости НП-031-01, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ  30546.2-98 в части сейсмостойкости и требований в части устойчивости к воздействиям от удара падающего самолета и воздушной  ударной волны NW2P.B.120.&&&&&&&.&&&&&.070.MD.005, стойкости к механическим воздействиям
Принималась интенсивностью МРЗ 12 баллов (по шкале MSK-64) высотная отметка 70.0 м, виброустойчивости группы М 39.
Испытания  проводились с учетом  результатов  научных работ  по расчету  взрыва  и огнестойкости  преграды  огня опубликованные  в   кандидатских  и докторских  диссертациях :    Особенности строительства трубопроводов в районах с высокой сейсмичностью  http://doc2all.ru/article/28012013_107038_avarrete
Фрагменты фрикционно-подвижных соединений и демпфирующих узлов крепления проходили лабораторные испытания на сейсмостойкость по экономичной прогрессивной теории активной сейсмозащиты зданий  (АССЗ) (основоположники экономичной прогрессивной теории АССЗ - к.т.н , проф. Джинчвелашвили Г.А .,МГСУ, д.т.н проф. Мкртычев О.В., МГСУ, расчетно-динамическая консоль-ная модель РДМ И.Л. Корчинского (ЦНИИСК м. В.А.Кучеренко)- это устаревшая, ошибочная, приводящая к дефициту сейсмостойкости  зданий и  сооружений теория).
Испытания  проводились с учетом изобретения   2010136746, E 04 C2/00 «СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И  СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ,  ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
С научными работами, которые использовались при испытаниях фрагментов фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления (ДУК) можно ознакомиться: doc2all.ru dissercat.com
Проведение испытаний узлов и фрагментов ФПС  на осевое статическое  усилие сдвига фрагментов фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами в виде дугообразного зажима с анкерной шпилькой проводились на испытательной машине ZD -10/90 (сертификат о калибровке 13-1371 от 28.08.2013) в ИЦ "ПКТИ –СтройТЕСТ"  согласно протокола испытаний на осевое статическое усилие сдвига дугообразного зажима с анкерной шпилькой 1516-2 от 25.11.2003 и в ПК SCAD на  основании спектров ответов для сооружений UBS и UBN по НП-031-01 для сейсмоопасных районов.
1. Восемь  образцов жестко крепились на испытательной машине ZD -10/90 (сертификат о калибровке 13-1371 от 28.08.2013) поочередно в одном  направлении.
2. Результаты испытаний. До испытаний на сейсмостойкость был проведен лабораторный  анализ податливости фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления. Образцы испытывались с условием их использования для крепления комплектных распределительных устройств: КРУ-МЭТЗ-10 (630 А) и КРУ-МЭТЗ-10 (2500 А), серийный выпуск.
 3. После проведения комплекса испытаний по прогрессивной теории активной сейсмозащиты зданий (АССЗ) на осевое статическое усилие сдвига и податливость фрагментов фрикционно-подвижных соединений (ФПС) и демпфирующих узлов крепления проводились дополнительно испытания по синтезированным акселерограммам  в ПК SCAD согласно СП 14.1330-2011, п. 4.6, ГОСТ 30546.1-98,  ГОСТ 30546.3-98 в соответствии с требованиями для оборудования  категории 2 в части сейсмостойкости  по  НП-031-01,  ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98,  ГОСТ  30546.2-98 в  части сейсмостойкости и требований в части устойчивости к сейсмостойким и взрывным  воздействиям,  к механическим  воздействиям  интенсивностью МРЗ 9 и более 9 баллов (шкала MSK-64) для высотной  отметки  0,00- 70.0м и виброустойчивости  по группе М 39.
Сейсмоизолирующая опора  фрикционно -подвижного соединения  крестообразного, трубчатотого, квадратного вида стоит из соедиений входящих одно  в другое и   закрепленные на основании фундамента с помощью фрикционно-подвижных соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами (предназначены для работы в  сейсмоопасных районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64.
Испытания проводились на вибропрочность, устойчивость к воздействию от удара падающего самолета и воздушной ударной волны) крепятся на фундаменте и к конструкциям здания с помощью фрикционно- подвижных соединений (ФПС) или демпфирующих узлов крепления (ДУК) в виде болтовых соединений с изолирующими трубами и амортизирующими элементами, которые обеспечивают смещение опорных частей амортизаторов или демпферов на расчетную величину при превышении горизонтальными силами от сейсмических воздействий величин, определяемых расчетом на основные сочетания расчетных нагрузок. Демпферы представляют собой двойную фрикционную пару, имеющую стабильный коэффициент трения. Сжимающее усилие создается высокопрочными шпильками, натягиваемыми динамометрическими ключами или гайковертами на расчетное усилие. Количество болтов определяется с учетом воздействия собственного веса  устройств.  Фрикционно-подвижные соединения входят в состав системы активной сейсмозащиты  комплектных
Испытывались   сейсмоизолирующие  стальные  или фибробетонная  податливые  Х–образные  (возможны варианты: крестовидная, трубчатая, стаканообразная, П-образная составная) демпфирующая опора с фрикционно- подвижными соединениями (см. изобретение TW201400676 Е04В1/98; F16F15/10, Тайвань,  Шанхай, Китай, Новая Зеландия )
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/mosaics?CC=TW&NR=201400676A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20140101&DB=EPODOC&locale=ru_ru ), которая  состоит из демпферов сухого трения, с энергопоглощающей  гофрой и свинцовыми (возможен вариант использования  латунной , медной фольги) поглотителями  сейсмической и взрывной энергии  за счет сухого трения,  которые   обеспечивают  смещение опорных частей фрикционных соединений  или демпферов на расчетную величину при превышении горизонтальных сейсмических нагрузок от сейсмических воздействий или величин, определяемых расчетом на основные сочетания расчетных нагрузок.
Податливые демпферы представляют собой двойную фрикционную пару, имеющую стабильный коэффициент трения по свинцовой фольге. Сжимающее усилие создается высокопрочными шпильками, натягиваемыми динамометрическими ключами или гайковертами на расчетное усилие. Количество болтов определяется с учетом воздействия собственного веса  оборудования для очистки промышленного масла.  Сама составная  опора выполнена крестовидной либо квадратной (состоит  из двух  П-образных  элементов) либо стаканчатаго-трубного вида с фрикционно - подвижными болтовыми соединениями.      
В результате взрыва, вибрации при землетрясении происходит перемещение (скольжение) фрагментов фрикционно-подвижного соединения (  ФПС) опоры (фрагменты опоры скользят по продольному овальному  отверстию опоры),  проис-ходит поглощение за счет трения сейсмической, ветровой, взрывной  нагрузки, что позволяет перемещаться сейсмоизолирующей опоре с оборудованием на расчетное перемещение. Сейсмоизолирующая опора рассчитана на одну сейсмическую нагрузку (9 баллов) либо на одну взрывную нагрузку. После взрывной или сейсмической нагрузки необходимо заменить свинцовые шайбы, в паз шпильки демпфирующего узла крепления забить новые стопорные медные клинья, с помощью домкрата поднять опору и затянуть болты на проектное натяжение. 
Рекомендуется следующий порядок сборки ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК , которое требует   совмещение  отверстий  в деталях и фиксируют их взаимное положение;  устанавливают болты и осуществляют их натяжение гайковертами на 80%-90% от проектного усилия. При сборке многоболтового ФПС установку болтов рекомендуется начать с болта находящегося в центре тяжести поля установки болтов, и продолжать установку от центра к границам поля установки болтов; после проверки плотности стягивания ФПС производят герметизацию ФПС;  болты  затягиваются  до нормативных усилий  натяжения  динамометрическим  ключом .
 Сейсйсмоизолирующие опора фрикционно подвижных соединениях узлы  ФПС чертежи узлы фрагменты  
 Сейсмоизолирующие   фрикционно подвижные  трубчатые и квадратные   с отогнутыми лапками  опоры   ФПС  разработанный  испытательной лабораторией ОО "Сейсмофонд"

Результаты определения параметров ФПС
параметры N подвижки             k1106, кН-1        k2 106, кН-1       kn,
с/мм     S0, мм  SПЛ
мм         q,
мм-1     f0           N0, кН   к
1             11          32          0.25       11          9             0.00001               0.34       105        260
2             8             15          0,24       8             7             0.00044               0.36       152        90
3             12          27          0.44       13.5       11.2       0.00012               0.39       125        230
4             7             14          0.42       14.6       12          0.00011               0.29       193        130
5             14          35          0.1         8             4.2         0.0006  0.3         370        310
6             6             11          0.2         12          9             0.00002               0.3         120        100
7             8             20          0.2         19          16          0.00001               0.3         106        130
8             8             15          0.3         9             2.5         0.00028               0.35       154        75
Результаты статистической обработки значений параметров ФПС
Параметры соединения             Значения параметров
               математическое
ожидание          среднеквадратичное
отклонение
k1 106, КН-1      9.25       2.76
k2 106, кН-1       21.13     9.06
kv с/мм               0.269     0.115
S0, мм  11.89     3.78
Sпл , мм              8.86       4.32
q, мм-1 0.00019               0.00022
f0           0.329     0.036
Nо,кН   165.6     87.7
k         165.6     88.38
 
Результаты определения параметров ФПС
параметры N подвижки             k1106, кН-1        k2 106, кН-1       kn,
с/мм     S0, мм  SПЛ
мм         q,
мм-1     f0           N0, кН   к
1             11          32          0.25       11          9             0.00001               0.34       105        260
2             8             15          0,24       8             7             0.00044               0.36       152        90
3             12          27          0.44       13.5       11.2       0.00012               0.39       125        230
4             7             14          0.42       14.6       12          0.00011               0.29       193        130
5             14          35          0.1         8             4.2         0.0006  0.3         370        310
6             6             11          0.2         12          9             0.00002               0.3         120        100
7             8             20          0.2         19          16          0.00001               0.3         106        130
8             8             15          0.3         9             2.5         0.00028               0.35       154        75
Результаты статистической обработки значений параметров ФПС
Параметры соединения             Значения параметров
               математическое
ожидание          среднеквадратичное
отклонение
k1 106, КН-1      9.25       2.76
k2 106, кН-1       21.13     9.06
kv с/мм               0.269     0.115
S0, мм  11.89     3.78
Sпл , мм              8.86       4.32
q, мм-1 0.00019               0.00022
f0           0.329     0.036
Nо,кН   165.6     87.7
k         165.6     88.38
Результаты определения параметров ФПС
параметры N подвижки             k1106, кН-1        k2 106, кН-1       kn,
с/мм     S0, мм  SПЛ
мм         q,
мм-1     f0           N0, кН   к
1             11          32          0.25       11          9             0.00001               0.34       105        260
2             8             15          0,24       8             7             0.00044               0.36       152        90
3             12          27          0.44       13.5       11.2       0.00012               0.39       125        230
4             7             14          0.42       14.6       12          0.00011               0.29       193        130
5             14          35          0.1         8             4.2         0.0006  0.3         370        310
6             6             11          0.2         12          9             0.00002               0.3         120        100
7             8             20          0.2         19          16          0.00001               0.3         106        130
8             8             15          0.3         9             2.5         0.00028               0.35       154        75
Таблица коэффициентов трения скольжения и качения.
 к (мм)
Сталь по стали……0,15  Шарик из закаленной стали по стали……0,01
Сталь по бронзе…..0,11              Мягкая сталь по мягкой стали……………0,05
Железо по чугуну…0,19               Дерево по стали……………………………0,3-0,4
Сталь по льду……..0,027              Резиновая шина по грунтовой дороге……10
Патент изобретение   ФИПС РОСПАТЕНТ   Коваленко Александра Ивановича  и другие  название изобретения 
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ С ИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ        (19)        RU         (11)        2010136746       (13)        A           
               (51)  МПК
E04C2/00   (2006.01)
(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
По данным на 26.03.2013 состояние делопроизводства: Экспертиза по существу
              
               (21), (22) Заявка: 2010136746/03, 01.09.2010
Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 01.09.2010
(43) Дата публикации заявки: 20.01.2013
Адрес для переписки:
443004, г.Самара, ул.Заводская, 5, ОАО "Теплант"       (71) Заявитель(и):
Открытое акционерное общество "Теплант" (RU)
(72) Автор(ы):
Подгорный Олег Александрович (RU),
Акифьев Александр Анатольевич (RU),
Тихонов Вячеслав Юрьевич (RU),
Родионов Владимир Викторович (RU),
Гусев Михаил Владимирович (RU),
Коваленко Александр Иванович (RU)
(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СДВИГОУСТОЙЧИВЫХ И ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СИСТЕМУ ДЕМПФИРОВАНИЯ ФРИКЦИОННОСТИ И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(57) Формула изобретения
1. Способ защиты здания от разрушений при взрыве или землетрясении, включающий выполнение проема/проемов рассчитанной площади для снижения до допустимой величины взрывного давления, возникающего во взрывоопасных помещениях при аварийных внутренних взрывах, отличающийся тем, что в объеме каждого проема организуют зону, представленную в виде одной или нескольких полостей, ограниченных эластичным огнестойким материалом и установленных на легкосбрасываемых фрикционных соединениях при избыточном давлении воздухом и землетрясении, при этом обеспечивают плотную посадку полости/полостей во всем объеме проема, а в момент взрыва и землетрясения под действием взрывного давления обеспечивают изгибающий момент полости/полостей и осуществляют их выброс из проема и соскальзывают с болтового соединения за счет ослабленной подпиленной гайки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что «сэндвич»-панели, щитовые панели смонтированы на высокоподатливых с высокой степенью подвижности фрикционных, скользящих соединениях с сухим трением с включением в работу фрикционных гибких стальных затяжек диафрагм жесткости, состоящих из стальных регулируемых натяжений затяжек сухим трением и повышенной подвижности, позволяющие перемещаться перекрытиям и «сэндвич»-панелям в горизонтали в районе перекрытия 115 мм, т.е. до 12 см, по максимальному отклонению от вертикали 65 мм, т.е. до 7 см (подъем пятки на уровне фундамента), не подвергая разрушению и обрушению конструкции при аварийных взрывах и сильных землетрясениях.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что каждая «сэндвич»-панель крепится на сдвигоустойчивых соединениях со свинцовой, медной или зубчатой шайбой, которая распределяет одинаковое напряжение на все четыре-восемь гаек и способствует одновременному поглощению сейсмической и взрывной энергии, не позволяя разрушиться основным несущим конструкциям здания, уменьшая вес здания и амплитуду колебания здания.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что за счет новой конструкции сдвигоустойчивого податливого соединения на шарнирных узлах и гибких диафрагмах «сэндвич»-панели могут монтироваться как самонесущие без стального каркаса для малоэтажных зданий и сооружений.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что система демпфирования и фрикционности и поглощения сейсмической энергии может определить величину горизонтального и вертикального перемещения «сэндвич»-панели и определить ее несущую способность при землетрясении или взрыве прямо на строительной площадке, пригрузив «сэндвич»-панель и создавая расчетное перемещение по вертикали лебедкой с испытанием на сдвиг и перемещение до землетрясения и аварийного взрыва прямо при монтаже здания и сооружения.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что расчетные опасные перемещения определяются, проверяются и затем испытываются на программном комплексе ВК SCAD 7/31 r5, ABAQUS 6.9, MONOMAX 4.2, ANSYS, PLAKSIS, STARK ES 2006, SoliddWorks 2008, Ing+2006, FondationPL 3d, SivilFem 10, STAAD.Pro, а затем на испытательном при объектном строительном полигоне прямо на строительной площадке испытываются фрагменты и узлы, и проверяются экспериментальным путем допустимые расчетные перемещения строительных конструкций (стеновых «сэндвич»-панелей, щитовых деревянных панелей, колонн, перекрытий, перегородок) на возможные при аварийном взрыве и при землетрясении более 9 баллов перемещение по методике разработанной испытательным центром ОО «Сейсмофонд» - «Защита и безопасность городов».
аучная статья  изобретатели в инновационном процессе  ЛПИ им Калинина
Савиновские  чтения  выступление  научное сообщение   инж  ОО «Сейсмофонд  Коваленко 
Научный консультант  д.т.н., проф. ПГУПС, т. (812) 457-89-25                                                    Уздин А.М.
Научный консультант  ктн, группа ВИПС  факс: (812) 380-25-21,  380-25-21                             Нудьга И.Б.
Научный консультант, зав лабораторией  Инженерной сейсмологии, д.т.н.
т/ф 993 (12) 344834                                                                                                                         Эсенов Э.М.
Руководитель ИЛ ОО «Сейсмофонд», аттестат аккредитации СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ»
   0223.01-2010-2010000211-П-29 от  27.03.2012                                                                      Коваленко  А. И.   
Главный конструктор  испытательной  лаборатории ОО «Сейсмофонд
Свидетельство  СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ»
0223.01-2010-2010000211-П-29  от  27.03.2012  и СРО «ИНЖГЕОТЕХ»
060-2010-2014000780-И-12  Выдано 28.04.2010                                                                     Андреев Б.А.               
Эксперт испытательной лаборатории ООО "Строймонтажреконструкция"  
Свидетельство  об аттестации  испытательной ( аналитической ) лаборатории
SP 01.01.116.138  от  9 ноября 2011, действительно до 9 ноября 2015                                Хижинская Л.И.
ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ  ОО «СейсмоФОНД «, 197371, Ленинград,  а/я газета "Земля РОССИИ" . ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ   /в соответствии с учредит.  документами/    Общественная организация   Фонд поддержки  и  развития сейсмостойкого строительства  «Защита и безопасность городов»  - ОО   «Сейсмофонд» моб:  + 7  (965) 086 15 60    Свид .регистрац. 2172 от 7 .10.1994  Мэрии СПб   ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС /в соответствии с учредительными документами/  
198005, г.Санкт-Петербург, Измайловский  пр-т, д 8 моб: + 7 ( 981) 989-35 57 тел + 7 (921) 189-61-86,  Почтовый адрес  197371, г.Ленинград , а/я газета »Земля РОССИИ»          тел: + 7 ( 965) 086 -15-60 ,   ИНН / КПП      7826007517    /    783901001   тел (921)  971-87 48,  (  965) 095-43-66 
ОГРН  1037858030187  197371, а/я газета «Земля России»  РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ   40703810500000000312    ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА   ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»  г. Санкт-Петербург    БИК         044030705           КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ  30101810500000000705    АДРЕС БАНКА   197371, г.С-Пб, ул. Уточкина, дом 2, корп. 1, литер А , пом 15-Н тел 320-88- 53  ОКПО  23177385   ОКОГУ     98400      t9657009833@bigmir.net    ОКВЭД  74.30.8, 63.40, 64.12, 74.20.4, 74.20.41, 74.20.42   Президент  ОО «СейсмоФОНД»  Коваленко  Александр  Иванович  тел /факс: ( 812) 694-78-10,  http://seismofond.hut.ru http://ooiseismofond.front.ru    http://k-a-ivanovich.narod.ru http://mir.webservis.ru   http://peasantsinformagency1.narod.ru     http://pia.front.ru/   SKYPE: fondrosfer  моб:  (952) 395-52-40,   (965) 770-98-33, + 7 ( 921) 971-87-48, ( 965) 086-15-60  skype: fondrosfer   skupe: kiainformburo seismofond.ru    kiainform.ru      http://seismofond.esy.es/        https://ooseismofond.timepad.ru/event/24322/  http://www.myshared.ru/slide/971578/

Комментариев нет:

Отправить комментарий