Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» начался 25 марта около 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель. ... Пожар охватил площадь 1600 кв. м с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 кв. м. Открытое горение было окончательно ликвидировано 26 марта к 23:07 (19:07 мск). Из торгового центра выведены более 700 человек. ... Первоначально сообщалось, что погибли 64 человека, большинство их которых — несовершеннолетние. Из за отсутствия при сборке кровли ТРЦ «Зимняя Вишня» фрикционно-подвижных соединений (ФПС), по изобретению проф дтн ПГУПС А.М.Уздина №№ 1143895, 1168755, 1174616 замененных на сварочные стыки, которые не выдержали термической нагрузки и кровля обрушилась термических (тепловых) колебаний (https://www.kommersant.ru/doc/3591101 ) Погибло 67 несовершеннолетних детей с учительницей Из- за высокой температуры и отсутствия покрытия металлоконструкций , стальных ферм атмосферостойким огнезащитным составом «PROTEX-A» ( ООО «ПРОМТЕХ-ЗАЩИТА», возникли высоко термические и температурные колебания в сварочных узлах стальных ферм из –за отсутствия , фрикционно – подвижные соединения, на металлический ферме в виде овальных сдвиговых отверстий - температурогасящих колебания, и кровля рухнула сразу в трех кинозалах , где под обломками , обрушенной фермы находились 67 школьников с учительницей. Все они погибли из- за обрушения кровли Все сразу в трех залах погибли дети из- за отсутствия гасителя термических колебаний в виде фрикционо-подвижных болтовых соединений , которые- бы, выдержали бы, высокую термическую нагрузку, что и показали лабораторные испытания при высокой температуре 1000 – 1500 С , на осевой статический сдвиг дугообразного зажим анкерной шпилькой , протокол № 1516-2/3 от 25.11.2020, адрес 197341, СПб, Афонская д 2 , в ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» ,Организация «Сейсмофонд» при СПб ГАСУ ИНН: 2014000780, ОГРН: 1022000000824 produktsiisertifikatsiya@yahoo.com gazetazemlya1@gmail.com t9111758465@outlook.com seismofond@list.ru (911) 175-84-65, (996) 798-26-54, ( 921) 962-67-78 https://disk.yandex.ru/d/I5R3dI90ps5Zdg https://ppt-online.org/1070756

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» начался 25 марта около 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель. ... Пожар охватил площадь 1600 кв. м с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 кв. м. Открытое горение было окончательно ликвидировано 26 марта к 23:07 (19:07 мск). Из торгового центра выведены более 700 человек. ... Первоначально сообщалось, что погибли 64 человека, большинство их которых — несовершеннолетние. Из за отсутствия при сборке кровли ТРЦ «Зимняя Вишня» фрикционно-подвижных соединений (ФПС), по изобретению проф дтн ПГУПС А.М.Уздина №№ 1143895, 1168755, 1174616 замененных на сварочные стыки, которые не выдержали термической нагрузки и кровля обрушилась термических (тепловых) колебаний (https://www.kommersant.ru/doc/3591101 ) Погибло 67 несовершеннолетних детей с учительницей Из- за высокой температуры и отсутствия покрытия металлоконструкций , стальных ферм атмосферостойким огнезащитным составом «PROTEX-A» ( ООО «ПРОМТЕХ-ЗАЩИТА», возникли высоко термические и температурные колебания в сварочных узлах стальных ферм из –за отсутствия , фрикционно – подвижные соединения, на металлический ферме в виде овальных сдвиговых отверстий - температурогасящих колебания, и кровля рухнула сразу в трех кинозалах , где под обломками , обрушенной фермы находились 67 школьников с учительницей. Все они погибли из- за обрушения кровли Все сразу в трех залах погибли дети из- за отсутствия гасителя термических колебаний в виде фрикционо-подвижных болтовых соединений , которые- бы, выдержали бы, высокую термическую нагрузку, что и показали лабораторные испытания при высокой температуре 1000 – 1500 С , на осевой статический сдвиг дугообразного зажим анкерной шпилькой , протокол № 1516-2/3 от 25.11.2020, адрес 197341, СПб, Афонская д 2 , в ИЦ «ПКТИ-СтройТЕСТ» ,Организация «Сейсмофонд» при СПб ГАСУ ИНН: 2014000780, ОГРН: 1022000000824 produktsiisertifikatsiya@yahoo.com gazetazemlya1@gmail.com t9111758465@outlook.com seismofond@list.ru (911) 175-84-65, (996) 798-26-54, ( 921) 962-67-78 https://disk.yandex.ru/d/I5R3dI90ps5Zdg https://ppt-online.org/1070756

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Проверка прочности на взрывную ударную волну трубопроводов соединены между собой с помощью косых стыков с фланцевыми фрикционно- подвижными соединениями (ФФПС)), уложенных на виброизолирующих маятниковых опорах для атомных энергетических установок (подтверждено испытаниями в механике деформируемых сред и конструкций в комплексе SCAD и Ansys, методом оптимизации и идентификации динамических и статических задач для Белорусской АЭС) согласно ПНАЭ Г-7-002-86 " Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (Разделы 1-5, Приложения 1-3)". https://cloud.mail.ru/home/proverka_prochnosti_tryboprovodov_soedinennikh_mezhdu_soboy_s_pomoschyu_kosikh_stikov_PK_SCAD_ANSYS_244.doc https://docs.google.com/document/d/1zzpzZS2Kc9Ygh2oeYRmV5Y2UTBpXqoRCojVvmhhe0Ow/edit Ссылка для скачивания файла: http://fayloobmennik.cloud/7359003 https://yadi.sk/d/-TGifCflB9whJA https://files.fm/filebrowser#/proverka_prochnosti_tryboprovodov_soedinennikh_mezhdu_soboy_s_pomoschyu_kosikh_stikov_PK_SCAD_ANSYS_244 Испытательного центра СПб ГАСУ, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (аттестат № RA.RU.21СТ39, выдан 27.05.2015), ОО "Сейсмофонд" ОГРН: 1022000000824 seismofond.ru seismofond@list.ru t9657709833@bigmir.net 190005, СПб, 2-я Красноармейская ул д 4 (953) 151-39-15, (953) 151-26-79 ФГБОУ СПб ГАСУ № RA.RU.21СТ39 от 27.05.2015, 190005, СПб, 2-я Красноармейская ул. д 4, ФГБОУ ВПО ПГУПС № SP01.01.406.045 от 27.05.2014, 190031, СПб, Московский пр.9, ИЦ «ПКТИ - Строй-ТЕСТ», ОО «Сейсмофонд» ИНН: 2014000780 skepe: seismic_rus ooseismofond@bigmir.net (921) 407-13-67 Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ОО "Сейсмофонд" выдан СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ» № 0223.01-2010-2010000211-П-29 от 27.03.2012 npnardo.ru/news_36.htm и СРО «ИНЖГЕОТЕХ» № 060-2010-2014000780-И-12, выдано 28.04.2010 г. nasgage.ru/ skype: 9995354776 9214071367 skype : zemlyarossii-2 skype : ooseismofond_1 Аттестата испытательной лаборатории СПб ГАСУ № RA.RU.21СТ39 от 27.05.2015 t3487810@interzet.ru skype: 9214071367 (999) 535-47-76 т (953) 151-36-59, (900) 635-31-72, (921) 871-83-96 Аттестат испытательной лаборатории ПГУПС № SP01.01.406.045 от 27.05.2014, действ 27.05.2019 т (921) 407-13-67, seismofond.ru skype: seismic_ru Испытательного центра СПб ГАСУ, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (аттестат № RA.RU.21СТ39, выдан 27.05.2015), ОО "Сейсмофонд" ОГРН: 1022000000824 seismofond.ru seismofond@list.ru т/ф (953) 151-39-15, (953) 151-26-79, 190005, СПб, 2-я Красноармейская ул д 4 Проверка прочности на взрывопожаробезопасность трубопроводов (соединены между собой с по-мощью косых стыков с фланцевыми фрикционно- подвижными соединениями (ФФПС)), уложенных на виброизолирующих маятниковых опорах для атомных энергетических установок (подтверждено испытаниями в механике деформируемых сред и конструкций в комплексе SCAD и Ansys, методом оптимизации и идентификации динамических и статических задач для Белорусской АЭС) согласно ПНАЭ Г-7-002-86 " Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (Разделы 1-5, Приложения 1-3)". УДК 624.078.4 доктор физико-математических наук, профессор. СПб госуниверситета Олег Алексеевич Малафеев является специалистом в области моделирования социально-экономических систем, автором более 400 научных публикаций. Закончив в 1967 году математико-механический факультет СПбГУ по отделению математики, он поступил в аспирантуру, за время нахождения в которой им была разработана аксиоматика конфликтно управляемых нелинейных динамических систем, на базе которой он доказал существование равновесия Курно-Нэша для антагонистического случая, когда активно действующие участники процесса при выборе своих действий независимы друг от друга и имеют полную текущую информацию о процессе. При наличии зависимости между действиями агентов показано, каким образом асимметрия в их информированности позволяет восстановить равновесность процесса Стажер СПб ГАСУ, инж. Коваленко А.И ,заместитель президента ОО «Сейсмофонд" Свидетельство СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ» № 0223.01-2010-2010000211-П-29 от 27.03.2012 г., СРО «ИНЖГЕОТЕХ» № 060-2010-2014000780-И-12, выдано 28.04.2010 г., (921) 407-13-67 т/ф (812) 694-78-10 Научный консультант: Уздин А М, заместитель президента ОО «Сейсмофонд», научный консультант дтн. проф кафедры теоретическая механика ПГУПС (ЛИИЖТ) ooseismofond@bigmir.net , т. (953) 151-36-59 skype: seismic_rus Президент ОО «Сейсмофонд» Мажиев Хасан Нажоевич ГНТУ (ФГБОУ ВПО), заведующий кафедрой, Президент ОО «Сейсмофонд», заместитель директора КНИИ РАН, доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» t9657709833@bigmir.net ooseismofond@bigmir.net дтн проф СПб ГАСУ Темнов В. Г., зам. президента ОО «Сейсмофонд», аттестат аккредитации СРО «НИПИ ЦЕНСТРОЙПРОЕКТ» № 0223.01-2010-2010000211-П-29 от 27.03.2012, СРО «ИНЖГЕОТЕХ» № 060-2010-2014000780-И-12, выд. 28.04.2010г., http://nasgage.ru/, (999) 535-47-29, (921) 871-83-96 t3487810@interzet.ru Научные консультанты: Аубакарова И У , научный консультант ктн., доц кафедры технологии строительных материалов СПб ГАСУ, т. (953) 151-39-15, (953) 151-26-79, (981) 198-21-04 ooseismofond@bigmir.net Морозов В И заместитель президента ОО «Сейсмофонд», научный консультант , доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций, советник РААСН, лауреат премии Правительства РФ, почетный работник высшей школы РФ, т. (953) 151-36-59 skype: seismic_rus Суворова Т В , заместитель президента ОО «Сейсмофонд», руководитель ИЦ "ПКТИ-СтройТЕСТ" т. +7 (921) 871-83-96, (900) 635-31-72 , (981) 198-21 27 seismofond@list.ru Черный А.Г , научный консультант, заместитель президента ОО "Сейсмофонд" , заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций, доктор технических наук, профессор СПб ГАСУ ooseismofond@bigmir.net т.(999) 535-47-29, (953) 151-39-15 skype: 9995354776 9214071367 Тихонов Ю.М , научный консультант, заместитель президента ОО "Сейсмофонд" , доктор технических наук, профессор кафедры строительных материалов и метрологии СПб ГАСУ ooseismofond@bigmir.net т.(999) 535-47-29, (953) 151-39-15 skype: 9995354776 9214071367 Санкт-Петербургский государственный архитектурно строительный университет , СПб Моделирование взаимодействия оборудования, трубопроводов на сейсмоизолирующих опорах с геологической средой на фрикционно- подвижных соединениях в расчетном комплексе Ansys и SKAD в том числе нелинейным методом расчета методом оптимизации и идентификации статических задач теории устойчивости Санкт-Петербургский государственный архитектурно строительный университет , СПб ГАСУ , ПГУПС, ОО «Сейсмофонд» ОГРН : 1022000000824 ИНН: 2014000780 Как показывает мировая практика строительства, фланцевые соединения являются наиболее прак-тичным решением с точки зрения экономичности, скорости монтажа и оценке качества соединения элементов. Однако в России нет наработанной базы проектирования и испытания фланцевых сое-динений. Также выпускаемый в России сортовой прокат не позволяет спроектировать протяжные фланцевое фрикционно-подвижное косое соединение без дополнительного усиления соединяемых элементов. Что также увеличивает трудозатраты и усложняет конструкцию. На данный момент ведется разработка нового квадратного и трубчатого сортамента для трубопроводов и сейсмоизолирующих опор , который позволит проектировать фланцевые фрикционно-подвижные соединения с большими нагрузками для сейсмоизолирующих опор ( см патент на полезную модель № 165076 «Опора сейсмо-стойкая », № 2010136746 E04 C2/00 «Способ защиты зданий»). Параллельно с этим возникает пробле-ма нехватки нормативной литературы, а использование зарубежной литературы противоречит устояв-шимся в России принципам проектирования, а именно не использование металла в зоне пластических деформаций. При возникновении пластических деформаций в узлах повысится деформативность всего каркаса здания, что также нельзя не учитывать. Для разработки новой нормативной литературы потре-буется провести различные исследования, связанные с натурными испытаниями, анализом зарубежного опыта и математических моделей выполненных в различных расчетных комплексах. Ключевые слова: фланец, узел, колонна, балка, математическая модель, болт, расчетный комплекс, протяжные соединения, фрикционные , овальные отверстия, растяжение, сдвиг, математическое моделирование, взаимодействие, геологическая среда, нелинейный метод, физическое, теория трения, фрикционно-подвижные, сдвиг, демпфирующие свойства, многокаскадное демпфирование, динамичес-кие нагрузки, контактирующие поверхности, разной шероховатостью, линия нагрузки Ansys, SCAD, Modeling of the flange connection in the settlement complex Ansys As the world practice of construction shows, flange connections are the most practical solution from the point of view of economy, speed of installation and evaluation of connection quality of elements. However, in Russia there is no established base for designing and testing flange connections. Also produced in Russia long products do not allow you to design a flange connection without additional reinforcement of the connected elements. That also increases labor costs and complicates the design. At the moment, a new assortment of I- beams is being developed, which will allow designing flanged connections with high loads. In parallel with this, the problem of lack of normative literature arises, and the use of foreign literature contradicts the established design principles in Russia, namely, the use of metal in the zone of plastic deformations. If there is plastic deformation in the nodes, the deformability of the whole frame of the building will increase, which also cannot be ignored. To develop new normative literature, it will be necessary to conduct various studies related to field trials, analysis of foreign experience and mathematical models performed in various computational complexes. Keywords: flange, knot, column, beam, mathematical model, metal frame, bolt, calculation complex, Ansys, SCAD В России доля вентиляционного оборудования , агрегатов установлена без виброизоляции и сейсмоизоляции и сильно отстает от развитых стран с ресурсной, сырьевой экономикой . Более одного процента оборудования, агрегатов и сооружений в России строится без сейсмоизоляции и виброзащите . Связано это с множеством причин. Одна из них - это отсутствие наработанного опыта проектирования и строительства подобных сооружений с сейсмоизоляций и виброзащитой . Принцип работы виброизолирующей кинематической опоры, которая установлена на пружинистой гофре с демпфирующими ножками (состоит из двух корпусов (нижний целевой), (верхний составной)с фрикционно- подвижными соединениями, расположенных в длинных овальных отверстиях. Нижний корпус опоры охватывает верхний корпус опоры (трубная, квадратная, крестовидная). При монтаже опоры верхняя часть корпуса опоры поднимается до верхнего предела и фиксируется фрикци-болтами с контрольным натяжением, со стальной шпилькой болта, с пропиленным в ней пазом и предварительно забитым в шпильке обожженным медным клином. и тросовой пружинистой втулкой (гильзой). В стенке корпусов виброизолирующей, сейсмоизолирующей кинематической опоры перпендикулярно оси корпусов опоры выполнено восемь или более длинных овальных отверстий, в которых установлен запирающий элемент-калиброванный фрикци –болт с тросовой демпирующей втулкой, пружинистой гильзой, с забитым в паз стальной шпильки болта стопорным ( пружинистым ) обожженным медным многослойным упругопластичным клином, с демпфирующей свинцовой шайбой и латунной втулкой (гильзой). В теле крестовиной, трубчатой, квадратной опоры, штока вдоль оси, которой выполнен продольный глухой паз длиной «h» (допустимый ход штока) соответствующий по ширине диаметру калиброван-ного фрикци - болта, проходящего через этот паз. В нижней части опоры, корпуса, выполнен фланец для фланцевого подвижного соединения с длинными овальными отверстиями для крепления на фунда-менте, а в верхней части корпуса выполнен фланец для сопряжения с защищаемым объектом (см. изобретение № 165076 Е04Н, опубликовано 10.10.2016, Бюл.№28) При лабораторных испытаниях косых стыков с ФПС для трубопроводов и кондиционеров, вентиляционных агрегатов, воздуховодов использовались рекомендации по расчету проектированию изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций и ПНАЭ Г-7-002-86 " Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (Разделы 1-5, Приложения 1-3)",, см. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833817.pdf https://dwg.ru/dnl/1679 Таблица. Идеализированные зависимости «нагрузка-перемещение», используемые для описания поведения систем виброзащиты сейсмоизоляции. Типы виброизолирующих сейсмоизолирующих элементов Схемы сейсмоизолирующихи виброизолирующих элементов Идеализированная зависимость «нагрузка-перемещение» (F-D) Телескопические на ФПС проф Уздина А М Квадратная и трубчатая телескопическая опора с виброизолирующими свойствами демпфирующих ножек из гофры или старых рессор с высокой способностью к виброизоляции втулки (гильзы) стального троса обмотанного вокруг стягивающего болта Трубчатая маятниковая телескопическая с медным обожженным упруго-пластич-ным стопорным сминаемым клином Телескопические на фрикционно-подвижны соедиениях опоры маятниковые на ФПС проф дтн А.М.Уздт с плоскими горизонтальными поверхностями скольжения и медным клином (крепления для раскачивания) одномаятниковые со сферическими поверхностями скольжения по тросу в пластмассой оплетке