Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка метода оценки уровня воздействия сейсмовзрывных и воздушных ударных волн на здания и сооружения при производстве взрывных работ на горнодобывающих предприятиях

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Образование зародышевых микротрещин в элементах конструкции происходит на каждом этапе строительной истории элементов, от сушки бетона или изготовления кирпича, до окончания строительных работ. Развитие этих трещин до магистральных при воздействии напряжений, вызванных преломлением СВВ и УВВ возмущений, происходит в течение всего периода эксплуатации здания. На основе расчета скорости роста… Читать ещё >

Разработка метода оценки уровня воздействия сейсмовзрывных и воздушных ударных волн на здания и сооружения при производстве взрывных работ на горнодобывающих предприятиях (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Исследование существующих методов определения воздействия сейсмических колебаний на здания и сооружения при производстве взрывных работ
    • 1. 1. Существующие способы оценки сейсмического действия взрыва
      • 1. 1. 1. Оценка негативного воздействия сейсмических волн на здания и сооружения по скорости колебания грунта
      • 1. 1. 2. Оценка негативного воздействия сейсмических волн на здания и сооружения по их амплитудно — частотным характеристикам
    • 1. 2. Существующие методики обеспечения сейсмобезопасности сооружений
      • 1. 2. 1. Снижение интенсивности действия сейсмовзрывных волн управлением параметрами массового взрыва. ц
      • 1. 2. 2. Снижение интенсивности действия сейсмовзрывных волн с помощью искусственных преград
    • 1. 3. Обзор состояния вопроса по реакции сооружения на действие СВВ и УВВ
      • 1. 3. 1. Методы расчета откликов зданий на внешние воздействия. ]
      • 1. 3. 2. Механика трещинообразования в конструкциях зданий и сооружений
    • 1. 4. Анализ и обобщение результатов экспериментальных исследований воздействия СВВ и УВВ на здания г. Каменногорска
      • 1. 4. 1. Анализ основных результатов экспериментальных исследований воздействия СВВ и УВВ на здания г. Каменногорска проводимых кафедрой РГП СПГГИ (ТУ) с 1978 по 1996 гг
      • 1. 4. 2. Обобщение основных параметров БВР, влияющих на сохранность зданий и сооружений г. Каменногорска при массовых взрывах
      • 1. 4. 3. Обобщение основных параметров БВР, влияющих на сохранность зданий и сооружений г. Каменногорска при массовых взрывах
    • 1. 5. Выводы по главе 1 и постановка задач исследований. зg
  • Глава 2. Изучение прочностных характеристик материалов стен исследуемых зданий
    • 2. 1. Мониторинг возникновения и роста трещин в зданиях г. Каменногорска при производстве массовых взрывов на Каменногорском карьероуправлении и Каменногорском комбинате нерудных материалов
      • 2. 1. 1. Фотофиксация повреждений зданий
      • 2. 1. 2. Обработка результатов наблюдений
      • 2. 1. 3. Анализ результатов обследования зданий
    • 2. 2. Определение прочности материалов в лабораторных условиях
    • 2. 3. Определение микротрещиноватости материалов в лабораторных условиях
    • 2. 4. Выносливость конструктивных материалов в условиях взрывных воздействий
    • 2. 5. Выводы по главе 2
  • Глава 3. Оценка локальных напряжений, возникающих в узлах конструкций здания при воздействии СВВ и У ВВ
    • 3. 1. Переход от параметров сейсмических волн к напряжениям
    • 3. 2. Расчет распределения напряжений в элементах конструкций панельного 9-ти этажного и кирпичного 5-ти этажного зданий
    • 3. 3. Расчет напряжений и концентрации напряжений в очагах разрушения конструкции аналитическими методами
    • 3. 4. Расчет концентраторов напряжений с помощью компьютерного моделирования в пакете АШУБ
    • 3. 5. Выводы по главе 3
  • Глава 4. Разработка методики расчета роста трещин в элементах конструкции и прогноз развития очагов разрушения в конструктивных узлах,

Актуальность работы. В настоящее время в отечественной и зарубежной практике количественной оценки сейсмического и воздушного ударного действия взрыва преобладает использование зависимости скорости смещения частиц в волне возмущения в функции расстояния от места взрыва до пункта наблюдения и массы заряда. Скорость смещения частиц в меньшей степени, чем амплитуда колебаний и ускорение, зависит от условий распространения волн.

Наиболее распространенны формулы, определяющие взаимосвязь допустимой скорости смещения частиц грунта в основании сооружения с параметрами БВР, предложенные акад. М. А. Садовским на основе критерия подобия. В этом случае, решение задачи, т. е. определение массы заряда, вызывающей скорость смещения в районе охраняемых сооружений не более допустимой, требует экспериментального определения коэффициентов подобия. При этом отклонение измеренных значений от аппроксимирующих зависимостей может быть весьма велико, так как даже для однородного месторождения распространение сейсмических волн каждый раз остается особым случаем, зависящим от всего чрезвычайно изменчивого комплекса горно-геологических и технологических условий, а самое основное — такой подход не учитывает динамику зданий подверженных воздействию сейсмовзрывных и воздушных ударных волн (далее СВВ и УВВ), накапливание повреждений и развитие очагов разрушений в элементах конструкций этих зданий.

Проблемой сохранности зданий от воздействия СВВ и УВВ занимались такие ученые, как М. А. Садовский, А. Б. Фадеев, C.B. Медведев, В. Н. Мосинец, Е. И. Шемякин, В. В. Адушкин, А. П. Господариков, В. В. Софронов, В. Г. Мыркин, Б. А. Аюрзанайн, В. А. Боровиков, И. Ф. Ванягин, М. Г. Егоров, В. А. Артемов, В. А. Михайлов, Ю. И. Виноградов и др. Изучению вопросов по механике трещинообразования в твердых телах посвящены исследования таких ученых как Ю. Н. Работнов, В. В. Адищев, М. Г. Менжулин и др. Однако, поведение конструкций при взрывах и изменение их состояния в условиях многократности взрывного воздействия, в настоящее время проанализировано недостаточно. Возникающие в процессе эксплуатации конструкции трещины и повреждения относятся в основном на счет строительных дефектов.

Анализ состояния зданий и сооружений, расположенных на подвергаемых техногенному воздействию взрывных работ территориях в г. Каменногорске, и оценка результатов контрольных замеров реакций конструкций показывает, что применение обобщенного показателя допустимой скорости смещения частиц, не учитывающего работы конструкции, не может служить окончательным критерием сейсмической взрывобезопасности сооружений.

Таким образом, при оценке степени воздействия СВВ и УВВ на здания и сооружения при производстве взрывных работ необходимо учитывать: распределение напряжений при преломлении в конструкцию сейсмовзрывных и воздушных ударных волн, концентрации напряжений в отдельных узлах конструкции, развитие очагов разрушения в местах концентрации напряжений, снижение прочности материалов при многократном воздействии взрыва.

Связь с приоритетными направлениями развития паукп, технологии н технпкн РФ. Тема диссертации входит в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ по двум позициям: природоохранные технологии и мониторинг окружающей среды. Кроме того, работа ведется в рамках существующей региональной программы Правительства Ленинградской области по рациональному использованию минерально — сырьевой базы и снижению уровней техногенного воздействия горных работ на окружающую среду и прилегающие здания и сооружения.

Цель работы. Оценка степени техногенного воздействия взрыва на охраняемые объекты на основе расчета развития очагов разрушения в местах концентрации напряжений при преломлении в конструкцию сейсмовзрывных и воздушных ударных волн.

Задачи работы.

1. Мониторинг развития трещин в узлах зданий при производстве массовых взрывов на близкорасположенных карьерах.

2. Оценка прочностных свойств стеновых материалов исследуемых зданий.

3. Определение локальных напряжений, возникающих в узлах конструкций зданий и сооружений при преломлении в них возмущений, создаваемых сейсмовзрывными и воздушными ударными волнами.

4. Оценка концентрации напряжений в узлах конструкций и сравнение данных о концентрации напряжений с результатами оценки прочностных свойств стеновых материалов.

5. Создание методики расчета роста трещин в очагах разрушения при одиночных и массовых взрывах.

Идея работы. Параметры воздействия СВВ и УВВ на здания и сооружения должны основываться не только на определении допустимой скорости смещения частиц в волнах нагрузки, но и на прогнозе развития очагов разрушений в конструктивных элементах, основанном на расчете возникновения и роста трещин вследствие концентраций напряжений.

Научная новизна.

1. Показано, что стойкость зданий и сооружений к воздействию СВВ и УВВ должна определяться не только допустимой скоростью смещения частиц, но и развитием очагов разрушения в зданиях и сооружениях.

2. Разработан метод расчета очагов разрушения, представляющий собой увеличение в размерах трещин в зданиях и сооружениях под действием концентрации напряжений в отдельных узлах зданий и сооружений.

3. Установлена зависимость распределения динамических напряжений в зданиях и сооружениях от параметров СВВ и УВВ.

Защищаемые научные положения.

1. Воздействие взрывных нагрузок на здания и сооружения приводят к возникновению и развитию трещин в узлах конструкции, что сопровождается снижением пределов прочности материалов узлов.

2. Безопасный уровень воздействия сейсмовзрывных и воздушных ударных волн на здания и сооружения при производстве массовых взрывов должен определяться не только по допустимой скорости смещения частиц, но и по концентрации локальных напряжений, возникающих в отдельных узлах конструкции.

3. Прогноз разрушения конструкции должен основаться на расчете возникновения и роста трещин в очагах разрушения.

Достоверность научных положений. Обосновывается большим объемом проанализированной и обобщенной исходной информации о сейсмическом действии взрыва, физической обоснованностью постановки и решения задач, мониторингом разрушения зданий от действия массовых взрывов, совпадением рассчитанных и наблюдаемых повреждений.

Методы исследований. При выполнении работы применялись методы обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений, мониторинга роста трещин в элементах конструкции, методы определения прочностных свойств материалов в лабораторных условиях на индикаторе ИСМ — 190, методы определения трещиноватости на микроскопе МИР — 2, методы расчета распределения напряжений с помощью построения расчетных схем, а так же в программновычислительном комплексе StruktureCAD, методы определения концентрации напряжений в ПВК ANSYS, методы математического программирования в пакетах MS Excel и MathCAD.

Практическая значимость работы.

1. Обоснована необходимость дополнительной оценки сейсмического и воздушного ударного действия взрыва на здания, основанной на расчете развития очагов разрушений при концентрации напряжений в конструктивных узлах.

2. Разработана модель развития очагов разрушений в узлах конструкций зданий и сооружений при воздействии на них СВВ УВВ.

3. Разработана методика прогноза роста размеров трещин в очагах разрушения конструкции при однократном и многократном действии взрыва.

Личный вклад автора. Мониторинг развития трещин в узлах зданий г. Каменногорска при производстве массовых взрывов на близкорасположенных карьерах. Оценка прочностных свойств стеновых материалов исследуемых зданий. Определение локальных напряжений и их концентраций в узлах конструкций при преломлении в них возмущений, создаваемых сейсмовзрывными и воздушными ударными волнами. Создание методики расчета роста трещин в очагах разрушения при одиночных и массовых взрывах.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на ежегодных конференциях молодых ученых СПГГИ (ТУ) «Полезные ископаемые России и их освоение» (СПб, 2003;2004 г. г.), всероссийских конференциях УГГА «Уральская горнопромышленная декада» (Екатеринбург, 2003 г).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 печатные работы.

Объем п структура работы. Диссертационная работа изложена на 129 страницах машинописного текста, содержит 4 главы, 3 приложения, введение и заключение, список используемой литературы из 114 наименований, 99 рисунков и 40 таблиц.

3.5 Выводы по главе 3.

Анализ проведенных в главе исследований напряженного состояния конструкций показывает, что максимальные значения величины распределенных в узлах конструкции напряжений (порядка 0,4 МПа для кирпичной кладки 5-ти этажного дома по Песчаной, 2 и 3,0 МПа для бетонных элементов 9-ти этажного панельного дома на Леншоссе, 92) значительно меньше пределов прочности указанных материалов, даже с учетом коэффициента выносливости (порядка 1,1 МПа и 12,3 МПа соответственно).

Однако, при концентрации напряжений (порядка 0,98 и 5,85 МПа) эти значения опасно сближаются, а для кирпичной кладки, учитывая особенности силикатного кирпича могут сравняться.

Глава 4 Разработка метода расчета роста трещин в элементах конструкции и прогноз развития очагов разрушений в конструктивных.

Образование зародышевых микротрещин в элементах конструкции происходит на каждом этапе строительной истории элементов, от сушки бетона или изготовления кирпича, до окончания строительных работ. Развитие этих трещин до магистральных при воздействии напряжений, вызванных преломлением СВВ и УВВ возмущений, происходит в течение всего периода эксплуатации здания. На основе расчета скорости роста магистральных трещин в элементах конструкции при современных параметрах взрывных работ на ближайших карьерах позволяет прогнозировать развитие очагов разрушений в элементах конструкции.

Необходимым условием роста размеров трещин является превышение напряжений в их вершинах (сг^) предела прочности материала. Напряжение в вершине трещины меняется по закону: тах2 = °" тах1 — МПа (4.1) тр где сгтах1 — напряжение в элементе конструкции, МПаГ — критическая длина трещины см- 1тр — длина трещины, см.

При импульсной нагрузке на конструкцию здания, скорость роста трещины определяется по формуле: узлах.

4.2) где: Утахмаксимальная скорость роста трещины, смшах тах = 0,4 Ср с м/с.

4.3) где: Ср — скорость продольной волны, см /е.;

4.4).

2. где: у5 — поверхностная энергия, Дж/м — Е — модуль упругости, МПая у. Е шах2.

1тр=Г+А1сы (4.6) где: А/ - приращение длины трещины;

Идея методики прогноза роста размера трещины в очаге разрушения состоит в пошаговом исчислении приращения времени At, при скорости роста трещины, определяемой из выражения и при условии соблюдения условия: А/.

2 = Г + 2 А/, см (4.7).

V* = I* + Ш см (4.8) где 1тр к — конечная длина трещины, см.

Т.е. показателем роста размера трещины от критического до конечного является количество приращений этой трещины, исходя из критической длины, и которое определяется количеством Дг, при скорости роста утр, на каждом участке приращения, до равенства суммы М с общим временем действия взрыва (рис. 4.1). м = утр&- = 1 — - А СМ (4.9).

О О V 1К.

Т.к. на каждом участке роста трещины скорость роста меняется, то необходимо учесть закономерность этого изменения при расчете каждого (1).

Шаг 1.

А/ = сои^г. критическая критическая ^ ы.

4.10) средняя критическаякритическая J.

4.11).

А^ =.

2* АI 1критическая критическая А/,.

4.12).

Шаг 2.

V —V ср2 2 тах крит.

1 — V крит 1.

I +2Д/ крит 1.

2 — крит крит.

I +Д/ / +2Д/ крит фит.

4.1.13).

2-крит крит.

1крип,+М 1кршп+ 2А/.

А/.

4.14).

АГ2 =2.

Очевидно, что для разных элементов конструкции суммарное время действия возмущения (£Д1:) будет разным, а соответственно изменится и суммарное приращение длины трещины. Так как на каждом участке роста трещины скорость роста меняется, то необходимо учесть закономерность этого изменения при расчете каждого (1). Расчеты 4.1 — 4.13 производятся с использованием математического пакета Ма&САБ. i.

Рис. 4.1 Зависимость приращения длины критической трещины (Ы) от количества шагов приращений i.

Прогноз роста размеров трещин в очаге разрушения основывается на зависимости критической длины трещины hr (t), как функции времени действия затухающих напряжений при колебании здания (рис. 4.2, 4.3).

Приращение длины трещины (рис. 4.4) рассчитывается как сумма Л t представляющей из себя сумму проекций на ось (t) площадей образовавшихся при пересечении графика любой трещины (I тр), из себя прямую линию и графика Ik/t), где 1<1кг.

Пример результата расчета скорости роста трещины для одного элемента (межоконного расстояния панельного дома) — табл. 4.1.

Заключение

.

Здания, расположенные в зоне действия взрывных работ подвергаются воздействиям сейсмовзрывной и воздушной ударной волны в течение всего срока их эксплуатации. В период до 1991 года на близлежащих к г. Каменногорску карьерах в совокупности ежегодно производилось около 500 взрывов зарядов ВВ весом в среднем 45 т., максимальные значения достигали 60 т. С 1992 по 2005 год число взрывов и масса зарядов уменьшилась.

В настоящее время взрывы ведутся ступенями с суммарной массой заряда в блоке 25-^ 27 т., при максимальной массе заряда ступенями 2,5-^- 3,5 т.

Исследования состояния зданий в г. Каменногорске в настоящей работе и результаты исследований других авторов (в частности СПбЗНИИПИ) позволили определить здания, представляющие наибольшую опасность по возможному разрушению. Это жилое девятиэтажное панельное здание по адресу ул. Леншоссе, д. 92 и пятиэтажное кирпичное здание по адресу ул. Песчаная, д. 2.

Мониторинг роста трещин позволил выявить продолжающееся трещинообразование в несущих конструкциях зданий. Сравнительно с результатами исследований СПбЗНИИиПИ увеличение размеров трещин за период с 1997 по 2005 гг. составило: в панельном здании по адресу ул. Леншоссе, д. 92 — от 0,5 до 2,8 м, в зависимости от места расположения трещины, в кирпичном здании по адресу ул. Песчаная, д. 2 — от 1,0 до 5,0 м,.

Указанные здания прошли период стабилизации деформаций грунтов основания. Увеличение размеров существующих трещин происходит явно во время или непосредственно после проведения взрывов. При этом скорости колебаний грунтов 0.05 — 0.1 см/сек и избыточные давления 0.5−0.25 кПа, что значительно меньше значений допустимых скоростей для данных классов сооружений согласно СНиП — II А. 3−62 и СНиП — II А. 12−69 [85].

Анализ исследований прочностных характеристик материалов стен и расчеты напряженного состояния конструкций показывают, что максимальные значения величины распределенных в узлах конструкции напряжений (порядка 0,4 МПа для кирпичной кладки 5-ти этажного дома по Песчаной, 2 и 3,0 МПа для бетонных элементов 9-ти этажного панельного дома на Леншоссе, 92) значительно меньше пределов прочности указанных материалов, даже с учетом коэффициента выносливости (порядка 1,3 МПа и 17 МПа соответственно).

Однако, при концентрации напряжений (порядка 0,98 и 5,85 МПа) эти значения опасно сближаются, а для кирпичной кладки, учитывая особенности силикатного кирпича, могут сравняться.

Существующие методы оценки сейсмостойкости зданий и сооружений, а так же их реакции на воздействие воздушных ударных волн основаны на исследовании колебаний элементов конструкций или всего сооружения, что не позволяет прогнозировать образование новых и развитие существующих очагов разрушения. Для решения этой задачи в настоящей работе предложен метод расчета развития существующих очагов разрушения, представляющих собой строительные или возникшие при эксплуатации трещины. Решение этой задачи реализуется с помощью нескольких подходов. Один из них основан на пересчете массовых скоростей в сейсмической волне под основанием сооружения, пересчете их на компоненты напряжений и далее на расчете компонент напряжений в отдельных узлах конструкции зданий при распространении преломленной волны.

Углы проемов и сочленения зданий являются концентраторами напряжений. При наличии в области таких концентраторов напряжений строительных или возникших при эксплуатации трещин в их вершинах создаются локальные концентрации напряжений. При этом в ряде случаев создаются условия для увеличения размеров существующих трещин. Подрастание трещин происходит на каждом цикле колебаний. Такое увеличение размеров трещин на каждом цикле очень незначительно, составляет сотые доли миллиметра и менее. Однако при многократно повторяющихся воздействиях рост трещин может составлять десятки сантиметров в год, что подтверждается наблюдением за ростом трещин относительно устанавливаемых маячком.

С целью более тщательного обследования роли преломленных в здания сейсмовзрывных и воздушных ударных волн в картине напряжений были адаптированы программные комплексы StruktureCAD, ANS YS, реализация разработанной методики расчета роста трещин произведена в ПВК MathCAD.

Усовершенствованная таким образом методика расчета найдет применение не только для оценки взрывных воздействий, но и для анализа влияния на здания микросейсм от движения тяжелого транспорта, метро, работы оборудования и т. п.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.В., Корпев В. М. Подход к построению критерия хрупкой прочности трещиноватых пористых тел. // Изв. Вузов. Строительство, -1997 г. № 7. с.40−45.
  2. В.М., Сметании Б. И., Соболь Б. В. Концентраторы напряжений в упругих телах М., Наука, 1993 г., с. 112−124.
  3. М.Б., Никитин JI.B., Суворова Ю. В. Кинетическая модель развития трещины в повреждающейся среде. // Механика твердого тела, 1986 г., № 5, с.128−138.
  4. .А. Исследование и разработка методов определения безопасных расстояний по действию ударная воздушная волна при производстве массовых взрывов на карьерах. JL, Диссертация на соискание степени к.т.н., JL, ЛГИ, 1979 г., с. 53−58.
  5. С.М., Андриашвили П. И. Докритическое распространение трещины в хрупких материалах при монотонном нагружении. // Физико-химическая механика материалов, 1988 г., № 6, с. 21−24.
  6. С.М., Красулин Ю. Л. Докритический рост трещины в хрупких материалах в условиях микрорастрескивания. //Проблемы прочности, 1982 г., № 9, с.84−87.
  7. В.М., Наумов O.K. Феноменологические гипотезы в задачах о механическом сопротивлении бетонов. //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1985 г., № 2, с. 1−7.
  8. В.А. Исследование действия сейсмовзрывных волн с целью оптимизации предельного веса заряда массовых взрывов на карьере ККНМ. Л., ЛГИ, отчет по х/д 106/81, 1981 г., с. 38.
  9. В.А., Артемов В. А. Исследование воздействия ударных воздушных волн на остекление промышленных и жилых зданий Каменногорского комбината нерудных материалов и г. Каменногорска при взрывных работах на карьере, Л., ЦНТТМ, 1989 г., с. 28.
  10. В.А., Артемов В. А. Исследования действия сейсмовзрывных волн на строительные сооружения и конструкции, Л., ЦНТТМ, 1989 г., с. 49.
  11. Р.И. Математическая модель композиционного материала зернистой структуры. //Проблемы прочности, 1971 г., № 8, с.30−34.
  12. В.А. Сравнение двух численных методов расчета коэффициентов интенсивности напряжений. //Проблемы прочности, 1977 г., № 9, с.80−82.
  13. Г. А. К основам теории композиционных материалов с неупорядоченной структурой. //Прикладная механика, 1983 г. № 3, с. 9−18.
  14. Г. А. Новые функции распределения в механике композиционных сред. М., Прикладная механика, 1984 г., № 5, с.25−31.
  15. М., Андерсон Дж. Адгезионная механика разрушения. Механика разрушения. //Мир, Новое в зарубежной технике. Механика, 1979 г., с. 216−238.
  16. А.П., Стружанов В. В. О раскрытии берегов естественной макротрещины. // Журнал прикладной механики и технической физики, -1983 г., № 2, с.147−150.
  17. В.Д. Учет анизотропии массива при выборе сейсмобезопасных параметров ВР. // Добыча угля открытым способом, 1982 г., № 5, с. 6−7
  18. В.Н. Структурообразование и разрушение композиционных строительных материалов. Современные проблемы строительного материаловедения. Самара, СГАСА, Тр. межд. конф., 1995 г., с. 30−31.
  19. В.Н., Ширяева НЛО., Макарова С. С. Влияние технологической наследственности на трещиностойкость строительных композитов. Защитные строительные конструкции и материалы. СПб, Тр. межд. конф., ПГУПС, 1995 г., с. 12−14.
  20. Г. В. О влиянии неравномерности распределения напряжений в немалой концевой зоне на рост трещин в вязко-упругих средах. //Прикладная механика, 1983 г., № 5, с.80−85.
  21. A.A. О направлении смещений в продольной волне, распространяющейся вдоль свободной поверхности упругой среды. //Изв. АН СССР, Геофизика, 1962 г., № 5, с. 103−105.
  22. Л.Н., Дыскин A.B., Цырульников Н. М. Модель деформирования и разрушения хрупких материалов с трещинами при одноосном сжатии. //Механика твердого тела, 1993 г., № 1, с.127−143.
  23. JI.H., Черепанов Г. П. О критериях разрушения материалов с дефектами. //Прикладная математика и механика, 1987 г., № 2, с.330−340.
  24. .Д. О накоплении повреждений и временной зависимости прочности твердых тел в условиях физико-химических превращений. //Физико-химическая механика материалов, 1975 г., № 3, с.65−69.
  25. А.Е. Механизм разрушения бетона при осевом сжатии. //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1983 г. № 6, с.5−9.
  26. А.П., Шульцев Д. Н. Расчет на сейсмичность оборудования трубопроводов АЭС. JI. 1983 г., Материалы конф. и совещ. по проблемам сейсмостойкости энергетических сооружений, ч. 2, с. 6−10.
  27. А.П., Шульцев Д. Н., Кузьмин Ю. С., Сидоров A.A. Расчет на сейсмичность оборудования и трубопроводов АЭС //Методы исслед. сейсмостойкости гидротехн. иэнергетич. сооружений, 1981 г., с. 149−151.
  28. А.П., Шульцев Д. Н. Расчет трубопроводов атомных электрических станций на сейсмостойкость. М. 1978 г., Энергомашстрой, с. 23−24.
  29. ГОСТ 24 941–81 Методы определения механических свойств нагружением сферическими инденторами. 1994 г.
  30. Я.Л. Определение вероятного места разрушения керамических тел. //Проблемы прочности, 1987 г., № 3, с. 49−52.
  31. И.М., Алтухов В. Д. Вопросы теории структуры, прочности и разрушения бетонов. //Механика бетона, 1986 г. № 11. с. 15−29.
  32. Е.А., Жуков В. В., Шевченко В. И., Сейланов JI.A. Критерии разрушения бетона для расчета конструкций на долговечность. //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1989 г., № 1, с. 1−6.
  33. А.Н. О механике разрушения композитных материалов при осевомсжатии (хрупкое разрушение). //Прикладная механика, 1982 г., № 10, с. З-16.
  34. А.Н. Энергетические критерии хрупкого разрушения композитных материалов с начальными напряжениями. //Прикладная механика, 1983 г., № 1, с. 3−9.
  35. A.A., Малый П. С., Савенко С. К. Ударные воздушные волны в горных выработках. М., Недра, изд. 2-е, перераб. и доп. 1983 г., с. 223.
  36. .В., Зазимко В. Г., Нетеса Н. И. Исследование напряженно-деформированного состояния композитов с использованием метода ^ конечных элементов. //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1981 г. № 8, с. 13−16.
  37. Ю.М. Физические особенности макроскопической пластичности и микросдвигов у вершины равновесной трещины. Л., ЛГУ, Сб. ст. под ред. акад.В. В. Новожилова, 1977 г., Вып.1, с.20−35.
  38. Ю.И., Димитриенко И. П. Длительная прочность армированных композитов. //Механика композитных материалов, 1989 г., № 1, с. 16−22.
  39. М.Г. Расчет параметров ударной воздушной волны при короткозамедленном взрывании. СПб, Сб. тр. СПГТИ (ТУ), № 4, 1997 г., с. 20−23.
  40. В.К., Командрина Т. А. Расчет зданий на сейсмические воздействия. Киев, Наукова думка, 1969 г., с. 18−23.
  41. Единые правила безопасности при взрывных работах. М., НПО ОБТ, 1993 г., с. 19−23.
  42. В.М. О роли структуры материала в механике разрушения. //Механика твердого тела, 1976 г., № 3, с. 110−117.
  43. В.М., Ягуст В. И. Экспериментальное исследование закономерностей квазистатического развития макротрещин в бетоне. //Механика твердого тела, 1975 г., № 4, с.93−103.
  44. В.В., Шевченко В. И., Гузеев Е. А., Сейланов JI.A. Применимость J-интеграла для анализа разрушения бетона. //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1987 г., № 5, с. 1−5.
  45. О.В., Ковлер K.JL, Красновский P.O., Кроль И. С. Трещиностойкость бетонов с различной степенью неоднородности структуры. //Бетон и железобетон, 1989 г., № 11, с.25−27.
  46. Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения. М., Стройиздат, 1982 г. с 155.
  47. А.И. Распространение трещины в полимерном материале. //Механика твердого тела, 1974 г., № 1, с.53−56.
  48. Ю.А. Деформационная теория разрушения бетона. //Изв. Вузов. Строительство и архитектура, 1987 г., № 1, с.33−38.
  49. С.Р. Прогнозирование объединения рассеянных дефектов. М., Проблемы прочности, 1992 г., № 2, с.71−77.
  50. С.Р. Распределение размеров дефектов при нагружении твердых тел. //Проблемы прочности, 1990 г., № 9, с.40−45.
  51. С.Р. Статистическая модель повреждаемости при множественном разрушении. //Проблемы прочности, 1996 г., № 1, с.74−81.
  52. Илюшинский АЛО., Черный Г. Г. Атомистика разрушения. М., Наука, 1987 г., с. 157−190.
  53. Инструкция по определению радиуса опасной зоны действия ударныхвоздушных волн на застекление. М., ЦПЭС треста Союзвзрывпром, 1979 г., с. 19.
  54. Й., Кафка В. Структурная математическая модель реологической деформации двухкомпонентного материала //Механика композитных материалов, 1982 г., № 5, с.779−783.
  55. В.А., Еременко В. П. Зависимость между напряженно-деформированным состоянием бетона и акустической эмиссией. Бетон и железобетон. //М., 1978 г., № 4., с. 41−42.
  56. A.A. Докритический рост трещин с немалыми концевыми зонами в вязкоупругих телах. //Прикладная механика. М., 1987 г. № 10, с.39−44.
  57. Ф.А., Ривкин ЕЛО. Зависимость величины раскрытия трещины и размера пластической зоны от вида напряженного состояния. //Проблемы прочности. М., 1978 г., № 2, с.81−82.
  58. О.В., Сироткин В. К. Модель разрушения квазихрупких сред. //Журнал прикладной механики и технической физики. М., 1985 г., № 4, с.138−144.
  59. Ю.И. Об оценке прочности композиционных материалов. //Проблемы прочности, 1971 г., № 10, с.82−85.
  60. П.Г. Физика и механика разрушения в процессах формирования прочности цементного камня. //Цемент, 1991 г. № 7−8, с.4−10.
  61. В.И. Исследование сейсмостойкости кирпичной кладки и виброкирпичных панелей. М., Наука, 1967 г., с. 82−89.
  62. С.И., Маликова Ж. Г., Щукин Е. Д. Внутренние напряжения в структурах гидратационного твердения минеральных вяжущих веществ. //Коллоидный журнал, 1970 г., № 2, с.224−228.
  63. A.A., Воробьев В. Д., Денисюк И. И., Дауетас A.A.68.
Заполнить форму текущей работой