000 08154nla2a2200589 4500
001 376796
005 20231030002253.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\retro\34238
035 _aRU\TPU\retro\34232
090 _a376796
100 _a20230112d2022 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aОбеспечение устойчивости надземных магистральных трубопроводов в районах сплошного распространения многолетнемерзлых пород
_fИ. А. Шаммазов, Д. И. Сидоркин, А. М. Батыров
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (930 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 930 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 204-205 (35 назв.)]
330 _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эксплуатационной надежности надземных магистральных трубопроводов, проложенных на многолетнемерзлых грунтах. Это направление развития транспортировки нефти и газа и наращивания сырьевого потенциала является ресурсосберегающим, минимизирующим объемы эксплуатационных затрат на обследование и геомониторинг. Опоры надземных магистральных трубопроводов подвергаются нагрузкам со стороны грунта из-за опасных криогенных процессов морозного пучения, вызванных очень низкими температурами. Появляется задача повышения эксплуатационной надежности надземных магистральных трубопроводов, проложенных на многолетнемерзлых грунтах. Цель: определить и предложить конструкцию опоры для надземных магистральных трубопроводов, проложенных на многолетнемерзлых грунтах, и возможность эффективного использования острой кромки опорной плиты в качестве основания надземной опоры.
330 _aОбъекты: надземный магистральный трубопровод, конструкция опоры, многолетнемерзлый грунт. Грунты классифицируются по типам и характеризуются сильным пучением и высоким модулем деформации. Методы: математическое моделирование опорной плиты с мерзлым грунтом; оценка и анализ распределения напряжения разрушения мерзлой породы; оценка эффективности применения новой конструкции опоры с острой кромкой опорной плиты в районах сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Результаты. Даны физические характеристики мерзлых вспученных грунтов; предложена опорная конструкция, защищающая надземный магистральный трубопровод от воздействий сил морозного пучения; предложен оптимальный угол острой кромки опорной плиты для эффективного резания вспученного грунта; выполнено моделирование опорной плиты с мерзлым грунтом; выполнен расчет эквивалентных напряжений острой кромки при наиболее вероятном случае резания вспученной глины от воздействий сил морозного пучения грунта.
330 _aThe relevance of the study is caused by the need to improve the operational reliability of trunk pipelines laid on permafrost soils. This direction of development of oil and gas transportation and building up the raw material potential is resource-saving, minimizing the amount of operating costs for survey and geomonitoring. Supports of aboveground main pipelines are subjected to loads from the ground due to dangerous cryogenic processes of frost heaving caused by very low temperatures. The main aim of the research is to determine and propose a support structure for aboveground main pipelines laid on permafrost soils and the possibility of effective use of the sharp edge of the base plate as the aboveground support. Objects: aboveground main pipeline, permafrost. Soils are characterized by strong heaving and high modulus of deformation. Methods: modeling of a base plate with frozen soil, assessment and analysis of the fracture stress of frozen rock. Results. A supporting structure protecting the aboveground main pipeline from the forces of frost heaving is proposed, a base plate with frozen soil is simulated, equivalent stresses of the sharp edge are calculated in the most likely case of cutting expanded clay from the effects of the forces of frost heaving of the soil.
453 _tEnsuring the stability of aboveground trunk pipelines in areas of continuous permafrost distribution
_fI. A. Shammazov, D. I. Sidorkin, A. M. Batyrov
_aShammazov, Ildar Airatovich
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_lBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\380342
_tТ. 333, № 12
_v[С. 200-207]
_d2022
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aнадземные трубопроводы
610 1 _aмагистральные трубопроводы
610 1 _aмноголетнемерзлые грунты
610 1 _aморозное пучение
610 1 _aнапряженно-деформированные состояния
610 1 _aразрушения
610 1 _aопоры
610 1 _aдеформации
610 1 _aaboveground trunk pipelines
610 1 _apermafrost soil
610 1 _afrost heaving forces
610 1 _astress-strain state
610 1 _astress of destruction
700 1 _aШаммазов
_bИ. А.
_gИльдар Айратович
_6z01712
701 1 _aСидоркин
_bД. И.
_gДмитрий Иванович
_6z02712
701 1 _aБатыров
_bА. М.
_gАртур Магомедович
_6z03712
712 0 2 _aСанкт-Петербургский горный университет
_c(2016- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\21825
_6z01700
712 0 2 _aСанкт-Петербургский горный университет
_c(2016- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\21825
_6z02701
712 0 2 _aСанкт-Петербургский горный университет
_c(2016- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\21825
_6z03701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20230123
_gRCR
856 4 _uhttps://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/74338/1/bulletin_tpu-2022-v333-i12-18.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2022/12/3832
942 _cCF