ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ СТАНЦИОННОГО УЗЛА В СЛУЧАЕ НЕРАВНОМЕРНОЙ ОСАДКИ И ПРИ ВЫРАВНИВАНИИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

После неравномерной осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 в его железобетонных конструкциях возникло напряженно-деформированное состояние, которое явилось следствием изгиба здания ГАЭС-2 поперек потока. В железобетонных конструкциях возникли трещины, а в арматуре, которую пересекают образовавшиеся трещины, возникли значительные по величине растягивающие напряжения. Рабочее расчетное армирование располагается вдоль потока. Для стабилизации положения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 предусматривали возведение временной перемычки реверсивного канала и понижение уровня воды в котловане здания ГАЭС-2. После этапа стабилизации планировалось выравнивание положения здания станционного узла методом компенсационного нагнетания. На основе пространственных конечно-элементных моделей здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 с основанием было выполнено определение напряженно-деформированного состояния несущих железобетонных конструкций после его неравномерной осадки и для периода выравнивания положения здания ГАЭС-2. Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния, сформировавшегося после неравномерной осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и понижения уровня воды в котловане здания ГАЭС-2, согласовывались с натурными данными о напряжениях в арматуре, полученными методом разгрузки арматуры. Анализ результатов расчетов напряженно-деформированного состояния показал, что требуется усиление несущих железобетонных конструкций здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Разработаны и обоснованы проектные решения по усилению несущих железобетонных конструкций здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 внешним армированием на основе углеродного волокна.

Об авторах

Андрей Викторович Александров

Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука

Автор, ответственный за переписку.
Email: a.aleksandrov@hydroproject.ru

инженер, заместитель главного инженера по организации строительства и архитектуре, АО «Институт Гидропроект». Область научных интересов: гидротехническое строительство, восстановление железобетонных сооружений после непроектных осадок, усиление железобетонных конструкций композитными материалами

Российская Федерация, 125080, Москва, Волоколамское шоссе, 2

Список литературы

  1. Sandeep S. Pendhari, Tarun Kant, Yogesh M. Desai. Application of polymer composites in civil construction: Ageneral review. Composite Structures. 2008. No. 84. P. 114—124.
  2. Einde L.V.D., Zhao L., Seible F. Use of FRP composites in civil structural application. Constr. Build Mater., No. 17. 2003. P. 389 M.R. 403.
  3. Duell, J.M., Wilson, J.M., Kessler, M.R. Analysis of a carbon composite overwrap pipeline repair system. International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2008. No. 85. P. 782—789.
  4. Mohitpour M., Golshan H., Murray A. Pipeline design and construction: a practical approach. ASME Press; New York, 2003. Pp. 499—518.
  5. Chernyavskij V.L. Sistema remonta i usileniya stroitel’nykh konstruktsii [Repair and strengthening of structures]. Hydrotechnika. 2010—2011. No. 4(21)—5(22). P. 60—63. (In Russ.)
  6. Serdyuk A.I., Chernyavskij V.L. Opyt usileniya stroitel’nykh konstruktsii kompozitsionnymi materialami pri rekonstruktsii Baksanskoi GES [Practical experience of strengthening structures of Baksan Hydroelectric Power Station with composite materials during reconstruction]. Hydrotechnika. No. 3(32). 2013. P. 115—117. (In Russ.)
  7. Rubin O.D., Lisichkin S.E., Balagurov V.B., Aleksandrov A.V. Novaya tekhnologiya remonta GTS posredstvom armirovaniya kompozitnymi materialami [New technology of repairing hydraulic structures by strengthening with composite materials]. Proceeding of the VNIIG. Vol. 280. 2016. P. 3—10. (In Russ.)
  8. Lisichkin S.E., Rubin O.D., Shakars I.É., and Novikov S.P. Assessment of the stress-strain state of the left block of the Pļaviņas hydroelectric station powerhouse with consideration of the data of on-site observations. Gidrotekh. Stroit., 1998. No. 2. P. 47—53.
  9. Rubin O.D., Lisichkin S.E., Grebenshchikov V.P., Tsybakov V.A., Nefedov A.V., Katanov A.D., and Ponomarev D.I. Analysis of a reliability assurance solution for the structure of spillway No. 2 of the concrete dam at the Boguchanskaya HPP. Izv. VNIIG. Beton. Zhelezobet. Gidrotekh. Sooruzh., 2005. Vol. 244. P. 227—233.
  10. Rubin O.D., Lisichkin S.E., Lyapin O.B., and Nefedov A.V. Research on concrete and reinforced concrete power-generating structures. Gidrotekh. Stroit., No. 8/9. 22—28 (1999).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).