Изобретение относится к строител ству, а именно к сейсмостойкому строительству. Известен способ ташения сейсмических колебаний, включающий выполнение между зданием и грунтом OQHOвания дектфирующих устройств П. Недостатком известного способа является невысокая эффективность гашения сейсмических колебаний. Наиболее близким к изобретению является способ гашения сейсмических колебаний,.включающий выполнение в грунте экранов, поглощающих сейсмические колебания 2}. Недостатком этого способа является также низкая эффективность гашеиия сейсмических колебаний. Цель изобретения - повышение эффективности гашения сейсмических колебаний. . Указанная цель достигается тем, что согласно способу гашения сейсждаческих колебаний, включающему выполнение в грунте экранов, гасяишх сейсмические колебания, экраны образуют путем введ-ения в грунт мар нитопроницаемого вещества, а в момент приближения сейсмических волн, через экраны пропускают импульсы электрического тока. На фиг. 1 дан план сейсмозащиты обширного района, общая схема/ на фиг. 2 - схема, поясняющая работу конкретного элемента защиты; на фиг. 3 - схема защиты отдельного сооружения. На фиг. 1-3 изображены дневная поверхность 1, район застройки, ком муникации и сооружения 2 площадная конфигурация экрана с повышенной магнитной проницаемостью 3, цилиндрическая конфигурацияэкрана 4 профилированная магнитоактивная конфигурация экрана 5, фронты продольных волн б, поверхностные волны из очага 7, телеметрия сейсмической сети 8, телеметрия центра сейсмиче кой безопасности 9, токопроводящие шины 10, эпюра напряжений в грунте создаваемая магнитоактивной средой 11, коллектор 12 для подачи магнит проводящей жидкости. Защита сооружений от сейсмическ го воздействия по описываемому спо бу осуществляется следующим образо Данные по волновому полю от произо шедшего землетрясения по телеметри сейсмической сети 8 передаются в .центр сейсмической безопасности и после экспресс-обработки на ЭВМ в сл чае необходимости по телеметрии це тра 9 даются командьз на включение тания конфигураций экранов 3-5 из магнитопроницаемого вещества (фиг. Ток от источников питания (импульс ных МГД - генераторов или накопителей от постоянной сети) подается, на токопроводящие шины (фиг. 2) конфигураций экранов с магнитопроницаемым веществом 3-5 (фиг. 1 и 3). В результате в экранах создается магнитное поле, которое увеличивает модули среды и вызывает деформации определенного типа (например, с эпюрой напряжений 11, соответствующей релеевской волне). Сейсмические волны, продольные объемуые б и поверхностные 7 при подходе к защищаемому району встреча ют систему конфигураций экранов 3-5, часть из которых, например, цилиндрического типа 4, образует дифракционную решетку, а остальные - комбинированные и сложной пространственной формы 3 и 5 решетки, (фиг. 1) или рассеивающие дефокусирующие системы (фиг. 3). Взаимодействие сейсмических волн с такими системами приводит к рассеиванию и ослаблению волновых фронтов, а также повышению сейсмостойкости сооружений из-за увеличения прочностных характеристик среды, усиленной более жесткими конфигурациями. Часть конфигураций экранов 5 (фиг. 1 и 2) в зависимости от фазы волны могут включаться в работу и выключаться попеременно, тем салим в противофазе с волной менять деформации грунта. Для временного по ВЕлшения магнитной проницаемости в объемах некоторых конфигураций экранов помещают коллектора 12 для подачи магнитопроницаемого вещества во время повышенной сейсмической опасности ( фиг. 6 ). Использование описываемого способа дает возможность рассчитывать и проектировать адаптивные системы сейсмозащиты сооружений и комплексных застроек на основе магнитоактивных сред. Ориентировочные оценки, базиующиеся на технически, реальных возможностях создания магнитныхполей и искусственных сред с заданным законом изменения и максимальным зна чением магнитной проницаемости дают значение относительной деформации .. г 10 f 10с учетом нелинейной зависимости механических характеристик порошкообразных сред от всестороннего сжатия это означает увеличение модулей на 10-20%. Следовательно, создание в приповерхностных слоях земной коры пространственных конфигураций экранов из магнитнопроницаемого вещества, повышающего свои механические характеристики под действием магнитного поля, может обеспечить сейсмическую безопасность защищаемо- го района или объекта.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ защиты плотин от сейсмического воздействия | 1982 |
|
SU1054505A1 |
Способ повышения сейсмостойкости плотины | 1988 |
|
SU1612040A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА | 1992 |
|
RU2035549C1 |
Сейсмостойкое здание или сооружение | 1989 |
|
SU1673722A1 |
Способ защиты района застройки от сейсмического воздействия | 1981 |
|
SU1030496A1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ | 2009 |
|
RU2406805C1 |
Устой моста | 1989 |
|
SU1778211A1 |
СПОСОБ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ | 2009 |
|
RU2406803C1 |
ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ОТ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ | 1990 |
|
RU2006553C1 |
СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ | 1997 |
|
RU2121039C1 |
СПОСОБ ГАШЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, включгшишй выполнение в грунте экранов, гасящих сейсмические колебания, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности гашения сейсш1ческих колебаний, экраны образуют путем введения в грунт магнитопроницаемого вещества, а в момент приближения сейсмических волн через экраны пропусгкают импульсы электрического тока. S а t
/ /
-В-
(риа.З
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 0 |
|
SU326338A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
ЭКРАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ ОТ СЕЙСМИЧЕСКИХ ТОЛЧКОВ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ | 1966 |
|
SU215100A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1984-01-15—Публикация
1982-05-25—Подача