212
таких опор. Здесь же следует отметить большое количество опор, необходимых под один
объект, а также повышенную чувствительность системы к низкочастотным колебаниям.
В качестве опор сухого трения применяют скользящие опоры из пластин фторопласта и
шлифованной нержавеющей стали. Основной характеристикой слоистых эластомерных опор
является их большая жесткость в вертикальном направлении и сравнительно малая в
горизонтальном направлении и при кручении. Это обеспечивается тем,
что чередование в
конструкции опор стальных пластин и слоев каучука ограничивает податливость СЭО в
вертикальном направлении, но не влияет на горизонтальную податливость. Жесткость СЭО в
вертикальном направлении, примерно в 10-20 раз меньше жесткости колонн первого этажа. В
горизонтальном направлении жесткость СЭО примерно в 200 раз меньше жесткости колонн
первого этажа.
Сооружение в зависимости от величин горизонтальных сейсмических сил, работает
следующим образом: при ветровых нагрузках и землетрясениях малой интенсивности (0,15-
0,20
g), силы трения покоя скользящего контакта превышают действующие на ростверк усилия.
При этом, проскальзывания ростверка относительно нижней фундаментной плиты не
происходит, сооружение колеблется как единое целое и на резиновые амортизаторы нагрузка
не действует. Причем, это наблюдается вне зависимости от этажности здания или сооружения:
-при сейсмических воздействиях повышенной интенсивности (свыше 0,25
g), силы трения
покоя
меньше или равны усилиям, действующим на ростверк. В этом случае происходит
проскальзывание ростверка относительно нижней фундаментной плиты в горизонтальном
направлении, после чего сооружение останется в состоянии покоя с некоторым сдвигом,
относительно первоначального положения. Опоры сухого трения не позволяют снизить эффект
вертикального сейсмического воздействия. Более того, вертикальное движение поверхности
земли может привести к неоднородному распределению вертикальных нагрузок на опоры
сухого трения, и вызвать изменение сил трения, что влияет на величину проскальзывания в
горизонтальном направлении
3
.
Сооружения ядерной установки опираются на общую верхнюю плиту. На
каждой
столбчатой опоре размещено 3-8 неопреновых блоков. Причем размеры сечения столбчатой
опоры зависят от количества размещаемых блоков. Обычно на 600 опорах размещаются около
2000 неопреновых блоков. Над неопреновым блоком расположены две фрикционные пластины,
способные перемещаться одна относительно другой с коэффициентом трения в пределах 0,15-
0,25, не зависящим от скорости смещения и величины воздействующей на них нагрузки.
Верхняя пластина (выполненная из нержавеющей стали) связана с верхней плитой, а нижняя
(выполненная из бронзы с добавлением свинца) связана с неопреновым блоком.
Фрикционно-эластомерные блоки обладают определенными характеристиками:
-выдерживают не менее 10 «сдвигов» при скорости от 0,1 до 1,0 м/с без нарушения
гладкой поверхности;
-воспринимают динамическую сжимающую нагрузку до 15 МПа;
-работают без дополнительных защитных устройств в условиях высокой влажности,
запыленности и широкого диапазона температур.
Подводя итоги, следует обратить внимание, что при достаточном количестве
вышеописанных блоков, размещенных над верхней плитой, преобладающей в горизонтальном
направлении является частота колебаний 1 Гц. При слабом сейсмическом воздействии,
когда
горизонтальная нагрузка на опорную часть не превышает сил трения, система работает упруго.
В случае возрастания ускорения, деформация неопреновых блоков сопровождается
проскальзыванием верхней плиты относительно нижней.
Применение слоистых эластомерных опор предполагает смещение при низкочастотных
сейсмических воздействиях. Для снижения взаимных смещений параллельно «периметра»
объекта устанавливались различные устройства поглощения энергии.
Литература:
1. Васюнкин А.Н, Бобров Ф.В. Экспериментальные исследования зданий на опорах в форме
эллипсоидов вращения //Сейсмостойкое строительство. Реф.информ. ЦИНИС. Сер.14. – М.:
– 1976. Вып.4.
2. Григорьева И.И. Оценка сейсмостойкости здания с подвешенным перекрытием с узлами
сухого трения // Строительная механика и расчет сооружений. – 1982. – №6 .
3. Глушак Б.Л. Исследование прочности материалов при динамических нагрузках. - Киев:
Будiвельник.
4. Гусев А.С. Расчет конструкций при случайных воздействиях. - Томск: ТПИ, 2004.
3
Коваленко Е.И. Секреты сейсмостойкости. «Российская газета» № 172, 2005, с. 3