Проф. Спиридонов Э.С.

Теоретические расчеты к технологии оценки аварийных ситуаций технических систем в строительстве.

Тезисы.
Строительные системы являются сложными. Возникновение аварийных ситуаций и катастроф в строящихся или постоянных объектах приводят к значительным потерям и частым человеческим жертвам. Катастрофы происходят исходя из нарушения возведения конструкций, здания и строительных объектов, нарушения технологии, надёжности и организации ведения строительно монтажных работ. Технология катастроф рассматриваются в данной публикации. Приводится методика и расчётные формулы повышения надёжности и прочности строительных конструкций и методов их расчётов.

 

     Строительные системы являются сложными, так как объединяют воедино технические, организационные и экономические факторы. Наиболее значимые с позиции аварийности, приводящими к катастрофическим результатам являются первые, это вызвано конструкционными характеристиками зданий и строительных объектов и наиболее значительных потерях при катастрофах.

      Технология катастроф предусматривает поэтапное рассмотрение сценариев развития аварийных ситуаций, включая:

     - нормальное функционирование потенциально опасных систем с контролируемым процессом накопления эксплуатационных повреждений с помощью встроенных систем диагностики;

     - отклонение от нормальных условий эксплуатации с образованием допустимых, но контролируемых повреждений и диагностикой предвестников аварийных ситуаций;

     - проектные аварийные ситуации с образованием опасных повреждений, дополнительных повреждающих факторов и оперативной диагностикой развития аварийных ситуаций;

     - запроектные аварийные ситуации с переходом к катастрофическим состояниям, возникновением значительных контролируемых и неконтролируемых повреждений, с нарастанием действия повреждающих факторов (обусловленных предшествующими стадиями аварии), с ограниченной оперативной диагностикой аварийных состояний;

     - гипотетические аварийные в катастрофические ситуации с крайне ограниченной информацией о возможных сценариях аварии, об экстремальных воздействиях поражающих факторов, о способности сопротивления несущих конструкций действию этих факторов.

     При решении инженерных задач технологии катастроф используются:

     - аналитические методы указанных выше теорий и дисциплин;

     - численные методы (методы конечных элементов, конечных разностей, вариационные методы);

      - экспериментальные методы (механические испытания образцов, моделей и натурных конструкций);

     - комбинированные методы (сочетания аналитических, численных и экспериментальных)

     2. В технологии катастроф наряду с рассмотренными выше поражающими факторами от аварий и катастроф техногенного характера должны в обязательном порядке рассматриваться поражающие факторы от природных катастроф. При этом для запроектных и гипотетических аварийных ситуаций следует рассматривать комбинированные варианты воздействия повреждающих факторов от природных, техногенных и природно-техногенных катастроф.

     Расчетное обоснование безопасности несущих конструкций должно проводиться поэтапно с учетом непрерывного развития традиционных инженерных подходов;

    - на прочность, жесткость и устойчивость (с применением методов сопротивления материалов);

    - на прочность и циклический ресурс, долговечность (с применением методов теории много- и малоцикловой усталости);

    - на прочность и временный ресурс- долговечность (с применением методов теории ползучести   и длительной прочности)

    - на динамическую прочность и ресурс (с применением методов динамики деформирования и разрушения);

    - на трещиностойкость (с применением методов линейной и нелинейной механики разрушения).

     Базовые соотношения механики катастроф в общем случае можно записать в виде.

 

    {S, RT,N,P, RƠ}=F{fэ(pэ, t, N, T, Ф) tƠ

      (Ơb, Ơt, Ơbt Ơ -1, E, λ, HB1 m, Ψ, Klc) f1 (l, aƠ, F)}                                                         (1)

    

     Где S – характеристика безопасности;

 RT.N –характеристика ресурса;

P – характеристики надёжности;

RƠ – характеристики прочности ( сопротивления разрушению);

fэ – функционал эксплуатационной нагруженности;

 

Pэ – параметры эксплуатационной нагруженности в нормальных и аварийных ситуациях;

t – температура в данный момент времени;

N – число циклов нагружения;

T – время эксплуатации;

Ф – параметры полей физических воздействий (радиация, среда, магнитные поля);

FƠ – функционал физико-механических свойств конструкционных материалов;

Ơb – предел прочности;

Ơт – предел текучести;

ƠbT – предел длительной прочности;

Ơ -1 – предел выносливости;

E – модуль упругости;

λ- коэффициент теплопроводности;

Нв – твердость ( микротвердость);

m – показатель упрочнения в упругопластичной области;

Ψc – предельная пластичность материала;

Klc – характеристика трещиностойкости;

f1 – функционал конструктивных форм несущего элемента конструкции;

I – размер дефекта;

aƠ - теоретический коэффициент концентрации напряжений;

F – характеристика поперечного сечения в рассматриваемой зоне.

     В соответствии с (1) при традиционных нормативных расчетах прочности для нормативных условий эксплуатации основным условием прочности оказывается

{ RƠ } = F { Fэ ( pэ ) fƠb1 Ơт1 Ơbt ) f1  (F) }                                                     (2)

 Это условие обычно записывается в форме

Ơэn =f(pэmax/F)≤[Ơ]n={Ơb/nb. Ơt./nT. Ơbt/nbt                                                                            (3)

      Где Ơэn – номинальное напряжение от максимальных нагрузок рэmax в нормальных условиях эксплуатации;

      [Ơ]n – номинальное допускаемое напряжение;

      nb. nT. nbt – запасы прочности (по пределу прочности Ơь пределу текучести Ơт и пределу длительной прочности или ползучести Ơьт).

 

     Для расчетов прочности достаточными оказываются:

     - методы сопротивления материалов, теории пластин и оболочек;

     - данные стандартных механических испытаний конструкционных материалов.

      Запасы прочности назначаются из обобщения опыта конструирования и эксплуатации с учетом ответственности конструкции. При этом выполняются соотношения {nTnbtnb} для нормальных условий эксплуатации {nT, nbt, nb} = {1.5÷3}.

      Для аварийных ситуаций в первом приближении могут быть использованы соотношения (2), (3) с введением в расчет максимальных для данного момента времени t аварийной ситуации нагрузок pэmax t.    Характеристики свойств Ơь , Ơт , Ơьт выбираются для данного момента времени т, данной температуры t и скорости деформирования

 

                       Ơэnt=f(pэmax T/F)≤[Ơ]nt={Ơbt/ntb, ƠTt,/ntT,/ntT, ƠbtT/ntbT }                    (4)

      Запасы прочности в аварийной ситуации могут быть снижены по сравнению с запасами в нормальных условиях эксплуатации по (3) и {ntT, ntbT, ntb}={1.1÷2.5}.

      Для наиболее ответственных технических систем в дополнение к расчетам прочности по п.п. (2) – (4) проводятся расчеты ресурса – временного и циклического. На основе (1) можно записать

 

{RT,N, RƠ}=F{fэ(pэ t, N, T,  Ф)

fƠb, ƠT, ƠbT, Ơ-1, E, λ, Hb, m, Ψ)

f1 (aƠ,F)}                                                                                                  (5)

     Как видим функционирование технических систем требует многофакторного анализа с позицией надежности работающих, что бы исключить катастрофы хотя бы одиночное так как они ведут к человеческим жертвам.