🗊Презентация Методы инженерной защиты от ЧС

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №1Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №2Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №3Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №4Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №5Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №6Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №7Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №8Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №9Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №10Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №11Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №12Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №13Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №14Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №15Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №16Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №17Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №18Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №19Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №20Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №21Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №22Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №23Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №24Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №25Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №26Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №27Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №28Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №29Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №30Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №31Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №32Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №33Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №34Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №35Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №36Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №37Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №38Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №39Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №40Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №41Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №42Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №43Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №44Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №45Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №46Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №47Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №48Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №49Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №50Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №51Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №52Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №53Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №54Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №55Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №56Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №57Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №58Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №59Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №60Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №61Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №62Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №63Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №64Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №65Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №66Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №67Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №68Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №69Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №70Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №71Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №72Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №73Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №74Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №75Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №76Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №77

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Методы инженерной защиты от ЧС. Доклад-сообщение содержит 77 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Методы инженерной защиты от ЧС
Описание слайда:
Методы инженерной защиты от ЧС

Слайд 2






Инженерная защита населения в ЧС – комплекс мероприятий по обеспечению укрытия и жизнедеятельности населения в ЗС ГО при угрозе и возникновении ЧС военного, природного и техногенного характера с целью предотвращения и максимального снижения людских потерь.
Описание слайда:
Инженерная защита населения в ЧС – комплекс мероприятий по обеспечению укрытия и жизнедеятельности населения в ЗС ГО при угрозе и возникновении ЧС военного, природного и техногенного характера с целью предотвращения и максимального снижения людских потерь.

Слайд 3





Инженерная защита территорий от наводнений
Описание слайда:
Инженерная защита территорий от наводнений

Слайд 4






В практике строительства в зонах наводнений получили применение в основном две принципиально различные схемы обвалования – схема общего обвалования и схема обвалования по участкам.
Схема общего обвалования характеризуется устройством одной дамбы обвалования, полностью отгораживающей всю защищаемую территорию. Эта дамба обычно бывает непрерывной, но может быть и прерывистой, если по ее трассе имеются отдельные повышения рельефа местности.
Описание слайда:
В практике строительства в зонах наводнений получили применение в основном две принципиально различные схемы обвалования – схема общего обвалования и схема обвалования по участкам. Схема общего обвалования характеризуется устройством одной дамбы обвалования, полностью отгораживающей всю защищаемую территорию. Эта дамба обычно бывает непрерывной, но может быть и прерывистой, если по ее трассе имеются отдельные повышения рельефа местности.

Слайд 5






Схема обвалования по участкам характерна для территорий, пересекаемых большими оврагами или реками со значительным расходом воды и объемом годового стока.
Основными недостатками этой схемы являются:
большая протяженность дамб обвалования и фронт фильтрации (из водоема на защищаемую территорию);
необходимость строительства на каждом участке защиты независимых дренажных систем и насосных станций.
Описание слайда:
Схема обвалования по участкам характерна для территорий, пересекаемых большими оврагами или реками со значительным расходом воды и объемом годового стока. Основными недостатками этой схемы являются: большая протяженность дамб обвалования и фронт фильтрации (из водоема на защищаемую территорию); необходимость строительства на каждом участке защиты независимых дренажных систем и насосных станций.

Слайд 6





Инженерная защита и наводнения
Плотина - лоти́на — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток для подъёма уровня воды, также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.
Судоходный шлюз — гидротехническое сооружение на судоходных и водных путях для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна (бьефа) в другой с различными уровнями воды в них. 
Описание слайда:
Инженерная защита и наводнения Плотина - лоти́на — гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток для подъёма уровня воды, также служит для сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища. Судоходный шлюз — гидротехническое сооружение на судоходных и водных путях для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна (бьефа) в другой с различными уровнями воды в них. 

Слайд 7






На́сыпь — сооружение из насыпного и уплотненного грунта. Используется, как правило, для сооружения автомобильных дорог, железнодорожных линий и каналов, чтобы избежать сильного перепада высот на транспортных линиях.
Да́мба (от нидерл. dam) — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения для регулирования водных потоков, иногда для защиты от снежных лавин и т. п. 
Описание слайда:
На́сыпь — сооружение из насыпного и уплотненного грунта. Используется, как правило, для сооружения автомобильных дорог, железнодорожных линий и каналов, чтобы избежать сильного перепада высот на транспортных линиях. Да́мба (от нидерл. dam) — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения для регулирования водных потоков, иногда для защиты от снежных лавин и т. п. 

Слайд 8






По условиям работы и назначения дамбы обвалования делятся на незатопляемые и затопляемые.
Незатопляемые дамбы предназначаются для постоянной защиты от затопления территории городов, поселков, промышленных предприятий, железных дорог, а также ценных земель интенсивного сельскохозяйственного использования.
Описание слайда:
По условиям работы и назначения дамбы обвалования делятся на незатопляемые и затопляемые. Незатопляемые дамбы предназначаются для постоянной защиты от затопления территории городов, поселков, промышленных предприятий, железных дорог, а также ценных земель интенсивного сельскохозяйственного использования.

Слайд 9


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12






Второй (рис. 1 б), распластанный трапецеидальный профиль дамбы более целесообразен при значительных подъемах уровня воды над НПГ (2 м и более), когда отметка этого гребня дамбы диктуется в основном величиной этого подъема. Дамбы распластанного профиля в указанных условиях позволяют уменьшать объем насыпи или при том же объеме насыпи уширять тело дамбы в нижней рабочей части и тем самым удалить береговую дрену на большее расстояние от уреза воды, а следовательно, и уменьшить приток в нее из водоема.
Описание слайда:
Второй (рис. 1 б), распластанный трапецеидальный профиль дамбы более целесообразен при значительных подъемах уровня воды над НПГ (2 м и более), когда отметка этого гребня дамбы диктуется в основном величиной этого подъема. Дамбы распластанного профиля в указанных условиях позволяют уменьшать объем насыпи или при том же объеме насыпи уширять тело дамбы в нижней рабочей части и тем самым удалить береговую дрену на большее расстояние от уреза воды, а следовательно, и уменьшить приток в нее из водоема.

Слайд 13


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Дамба Ишим
Описание слайда:
Дамба Ишим

Слайд 18





Ишим
Описание слайда:
Ишим

Слайд 19





Дренажная система от затопления
Описание слайда:
Дренажная система от затопления

Слайд 20





Инженерная защита территорий от заторного подъема  уровня воды
Описание слайда:
Инженерная защита территорий от заторного подъема уровня воды

Слайд 21


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Инженерная защита от оползней
Описание слайда:
Инженерная защита от оползней

Слайд 24


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





2. Уположение
Перераспределение грунтовых масс на оползневом массиве с целью уположения и повышения устойчивости является весьма действенным методом, но требует значительных затрат, и не всегда возможно из-за наличия построек и других наземных объектов. 
Оптимальным средством стабилизации оползневого массива в таких случаях является устройство восходящих дренажных прорезей или дренирующих контрфорсов в подошве массива, рассекающих оползневое тело. Эффективность рассечения тем выше, чем выше связность грунта.
Описание слайда:
2. Уположение Перераспределение грунтовых масс на оползневом массиве с целью уположения и повышения устойчивости является весьма действенным методом, но требует значительных затрат, и не всегда возможно из-за наличия построек и других наземных объектов. Оптимальным средством стабилизации оползневого массива в таких случаях является устройство восходящих дренажных прорезей или дренирующих контрфорсов в подошве массива, рассекающих оползневое тело. Эффективность рассечения тем выше, чем выше связность грунта.

Слайд 26






Для стабилизации массива нередко используются пропитки грунта полимерными (акрил и т.п.), силикатными (жидкое стекло), битумными и другими составами. 
Грунтовые откосы могут закрепляться геосинетиками. Эти современные материалы изменяют сдвиговые характеристики грунта, формирующего откос, за счет внедрения в грунт специальных тканей, грешеток и сеток). Стабилизирующий эффект дает послойное армирование грунта в откосе. При применении нетканых геотканей типа Дорнит происходит также эффективный вывод влаги из массива на поверхность за счет капиллярного эффекта (фитиль).
Описание слайда:
Для стабилизации массива нередко используются пропитки грунта полимерными (акрил и т.п.), силикатными (жидкое стекло), битумными и другими составами. Грунтовые откосы могут закрепляться геосинетиками. Эти современные материалы изменяют сдвиговые характеристики грунта, формирующего откос, за счет внедрения в грунт специальных тканей, грешеток и сеток). Стабилизирующий эффект дает послойное армирование грунта в откосе. При применении нетканых геотканей типа Дорнит происходит также эффективный вывод влаги из массива на поверхность за счет капиллярного эффекта (фитиль).

Слайд 27





Удержание оползня
Описание слайда:
Удержание оползня

Слайд 28


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Уголковые стенки с дополнительным креплением анкерами позволяют обойтись меньшими объемами бетона. Устойчивость стен значительно увеличивается за счет их крепления грунтовыми анкерами.
Описание слайда:
Уголковые стенки с дополнительным креплением анкерами позволяют обойтись меньшими объемами бетона. Устойчивость стен значительно увеличивается за счет их крепления грунтовыми анкерами.

Слайд 30





Железобетонные стенки на свайном основании позволяют закрепиться в прочных грунтах на большой глубине. Основной недостаток — высокая стоимость.
Описание слайда:
Железобетонные стенки на свайном основании позволяют закрепиться в прочных грунтах на большой глубине. Основной недостаток — высокая стоимость.

Слайд 31






Подпорные стенки на буронабивных сваях имеют преимущество за счет использования второго ряда свай, что резко увеличивает их несущую способность. Отличаются высокой стоимостью и длительным сроком возведения.
Описание слайда:
Подпорные стенки на буронабивных сваях имеют преимущество за счет использования второго ряда свай, что резко увеличивает их несущую способность. Отличаются высокой стоимостью и длительным сроком возведения.

Слайд 32






На слабых основаниях предпочтительнее применять гибкие системы типа габионов или армогрунтовых и комбинированных конструкций.
Описание слайда:
На слабых основаниях предпочтительнее применять гибкие системы типа габионов или армогрунтовых и комбинированных конструкций.

Слайд 33


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34






Анкерная технология является одной из самых эффективных для закрепления оползневых склонов. Применяется как средство армирования грунтового массива с одновременным притягиванием армируемой структуры к склону, повышая устойчивость грунтового массива. На практике в основном применяются буроинъекционные анкеры (производители — ARCO, IRCHEBECK, DIVIDAG), а также забивные анкеры MANTA RAY. 
Расчет нагельного поля осуществляется за счет подбора диаметра и прочности стержней анкеров, плотности их распределения по склону, глубины заделки, диаметра ствола скважины, а также наклона анкера и усилия преднапряжения.
Описание слайда:
Анкерная технология является одной из самых эффективных для закрепления оползневых склонов. Применяется как средство армирования грунтового массива с одновременным притягиванием армируемой структуры к склону, повышая устойчивость грунтового массива. На практике в основном применяются буроинъекционные анкеры (производители — ARCO, IRCHEBECK, DIVIDAG), а также забивные анкеры MANTA RAY. Расчет нагельного поля осуществляется за счет подбора диаметра и прочности стержней анкеров, плотности их распределения по склону, глубины заделки, диаметра ствола скважины, а также наклона анкера и усилия преднапряжения.

Слайд 35






Ячеистое бетонирование откосов склонов и канав, где в качестве армирующих ячеек  используется полимерная георешетка ПРУДОН, которая закрепляется на откосе забивными анкерами. Ячейки георешетки заполняются плотным бетоном, создавая гибкую защитную структуру на поверхности.
Описание слайда:
Ячеистое бетонирование откосов склонов и канав, где в качестве армирующих ячеек  используется полимерная георешетка ПРУДОН, которая закрепляется на откосе забивными анкерами. Ячейки георешетки заполняются плотным бетоном, создавая гибкую защитную структуру на поверхности.

Слайд 36


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





Инженерная защита от лавин
Описание слайда:
Инженерная защита от лавин

Слайд 38


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





Защитные сооружения
Описание слайда:
Защитные сооружения

Слайд 40


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52





Характеристики ПРУ
Описание слайда:
Характеристики ПРУ

Слайд 53


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58





Мобильные убежища
Описание слайда:
Мобильные убежища

Слайд 59


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65





ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗС ГО 
В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Описание слайда:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗС ГО В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Слайд 66


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №69
Описание слайда:

Слайд 70





Инженерная защита от землетрясений
Специалисты предлагают поднимать здания на гигантских воздушных подушках, как только датчики зафиксируют землетрясение. Всё просто: за долю секунды сенсор подаёт сигнал компрессору, тот начинает быстро закачивать воздух в основание дома. 

Всё строение поднимается над фундаментом всего лишь на 2,5-3 сантиметра. Но этого, согласно расчётам японцев, достаточно, чтобы защитить здание от сильных разрушений. После окончания тряски здание "садится" на место. 

На случай каких-то непредвиденных ошибок системы предусмотрено принудительное надувание подушки безопасности жителями дома. Они должны будут открыть клапан для подачи сжатого воздуха, сообщает Gizmodo. 
Описание слайда:
Инженерная защита от землетрясений Специалисты предлагают поднимать здания на гигантских воздушных подушках, как только датчики зафиксируют землетрясение. Всё просто: за долю секунды сенсор подаёт сигнал компрессору, тот начинает быстро закачивать воздух в основание дома.  Всё строение поднимается над фундаментом всего лишь на 2,5-3 сантиметра. Но этого, согласно расчётам японцев, достаточно, чтобы защитить здание от сильных разрушений. После окончания тряски здание "садится" на место.  На случай каких-то непредвиденных ошибок системы предусмотрено принудительное надувание подушки безопасности жителями дома. Они должны будут открыть клапан для подачи сжатого воздуха, сообщает Gizmodo. 

Слайд 71






Изоляция фундамента, как следует из названия, заключается в том, чтобы отделить фундамент здания от всей постройки выше фундамента. Одна из систем, работающих по такому принципу, позволяет зданию «плавать» над фундаментом на свинцово-резиновых подшипниках, в которых свинцовое ядро окружено чередующимися слоями резины и стали. Стальные пластины крепят подшипники к зданию и фундаменту и это позволяет во время землетрясения двигаться фундаменту, но не двигаться конструкции над ним.
Описание слайда:
Изоляция фундамента, как следует из названия, заключается в том, чтобы отделить фундамент здания от всей постройки выше фундамента. Одна из систем, работающих по такому принципу, позволяет зданию «плавать» над фундаментом на свинцово-резиновых подшипниках, в которых свинцовое ядро окружено чередующимися слоями резины и стали. Стальные пластины крепят подшипники к зданию и фундаменту и это позволяет во время землетрясения двигаться фундаменту, но не двигаться конструкции над ним.

Слайд 72


Методы инженерной защиты от ЧС, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73






Амортизация может быть разных видов. Другое решение, особенно для небоскребов, предполагает подвешивание огромной массы у вершины здания. Стальные тросы поддерживают массу, в то время как тягучие жидкие амортизаторы располагаются между массой и защищаемым зданием. Когда во время землетрясения здание раскачивается, маятниковая сила заставляет его двигаться в обратном направлении, рассеивая энергию.
Каждый такой маятник настроен точно в соответствии с естественной частотой вибрации здания, чтобы избежать эффекта резонанса. Такая система используется в небоскребе «Тайбэй 101» высотой 508 м – в центре маятника 660-тонный шар золотого цвета, подвешенный на 8 стальных тросах.
Описание слайда:
Амортизация может быть разных видов. Другое решение, особенно для небоскребов, предполагает подвешивание огромной массы у вершины здания. Стальные тросы поддерживают массу, в то время как тягучие жидкие амортизаторы располагаются между массой и защищаемым зданием. Когда во время землетрясения здание раскачивается, маятниковая сила заставляет его двигаться в обратном направлении, рассеивая энергию. Каждый такой маятник настроен точно в соответствии с естественной частотой вибрации здания, чтобы избежать эффекта резонанса. Такая система используется в небоскребе «Тайбэй 101» высотой 508 м – в центре маятника 660-тонный шар золотого цвета, подвешенный на 8 стальных тросах.

Слайд 74





4. Заменяемые предохранители
Описание слайда:
4. Заменяемые предохранители

Слайд 75





5. Колеблющееся «ядро»

Во многих современных небоскребах инженеры используют систему колеблющейся стены центрального ствола здания. Усиленный бетон проходит через центр конструкции, окружая лифтовые холлы. Однако эта технология несовершенна, и такие здания во время землетрясений могут подвергаться значительным неэластичным деформациям. Решением может стать комбинирование этой технологии с упомянутой выше изоляцией фундамента.
Стена центрального ствола здания колеблется на нижнем уровне здания, чтобы предотвратить разрушения бетона стены. Кроме того, инженеры укрепляют два нижних этажа здания сталью и устанавливают натяжную арматуру по всей высоте. В железобетонных конструкциях с натяжением арматуры на бетон стальные тросы проходят через центральный ствол здания. Они работают как резиновые ленты, которые могут быть растянуты гидродомкратами, чтобы усилить временное сопротивление разрыву центрального ствола.
Описание слайда:
5. Колеблющееся «ядро» Во многих современных небоскребах инженеры используют систему колеблющейся стены центрального ствола здания. Усиленный бетон проходит через центр конструкции, окружая лифтовые холлы. Однако эта технология несовершенна, и такие здания во время землетрясений могут подвергаться значительным неэластичным деформациям. Решением может стать комбинирование этой технологии с упомянутой выше изоляцией фундамента. Стена центрального ствола здания колеблется на нижнем уровне здания, чтобы предотвратить разрушения бетона стены. Кроме того, инженеры укрепляют два нижних этажа здания сталью и устанавливают натяжную арматуру по всей высоте. В железобетонных конструкциях с натяжением арматуры на бетон стальные тросы проходят через центральный ствол здания. Они работают как резиновые ленты, которые могут быть растянуты гидродомкратами, чтобы усилить временное сопротивление разрыву центрального ствола.

Слайд 76





6. Сплавы с эффектом памяти формы
Пластичность материалов представляет главную задачу для инженеров, пытающихся создать сейсмоустойчивые здания. Пластичность описывает изменения, которые происходят в материале, когда к нему прикладывают силу. Если эта сила достаточно велика, форма материала может быть изменена навсегда, что повлияет на его способность правильно функционировать.
Сплавы с эффектом памяти формы, в отличие от традиционных стали и бетона, могут испытывать значительные нагрузки и все равно возвращаться к прежней форме. Эксперименты с этими сплавами уже проводятся. Один из них – никель-титан, или нитинол, который эластичнее стали на 10-30%.
Описание слайда:
6. Сплавы с эффектом памяти формы Пластичность материалов представляет главную задачу для инженеров, пытающихся создать сейсмоустойчивые здания. Пластичность описывает изменения, которые происходят в материале, когда к нему прикладывают силу. Если эта сила достаточно велика, форма материала может быть изменена навсегда, что повлияет на его способность правильно функционировать. Сплавы с эффектом памяти формы, в отличие от традиционных стали и бетона, могут испытывать значительные нагрузки и все равно возвращаться к прежней форме. Эксперименты с этими сплавами уже проводятся. Один из них – никель-титан, или нитинол, который эластичнее стали на 10-30%.

Слайд 77





7. Углеволоконная оболочка

Строить новые здания с сейсмозащитой очень важно, но не менее важно защищать от землетрясений здания уже построенные. Изоляция фундамента здесь также может помочь, но есть более простое решение, так называемая усиленная углеродным волокном пластиковая оболочка (fiber-reinforced plastic wrap, FRP). Инженеры просто оборачивают пластиковый материал вокруг опорных бетонных колонн и закачивают под давлением эпоксидную смолу между колонной и материалом. Этот процесс может быть повторен 6-8 раз. Таким способом можно укрепить даже здания, которые уже были повреждены землетрясениями. Согласно исследованиям, устойчивость конструкций при применении такого метода возрастает на 24-38%.
Описание слайда:
7. Углеволоконная оболочка Строить новые здания с сейсмозащитой очень важно, но не менее важно защищать от землетрясений здания уже построенные. Изоляция фундамента здесь также может помочь, но есть более простое решение, так называемая усиленная углеродным волокном пластиковая оболочка (fiber-reinforced plastic wrap, FRP). Инженеры просто оборачивают пластиковый материал вокруг опорных бетонных колонн и закачивают под давлением эпоксидную смолу между колонной и материалом. Этот процесс может быть повторен 6-8 раз. Таким способом можно укрепить даже здания, которые уже были повреждены землетрясениями. Согласно исследованиям, устойчивость конструкций при применении такого метода возрастает на 24-38%.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию