Приведен метод и ее обоснование по определению коэффициента взаимо действия подземных сооружений, в частности подземных трубопроводов, с окружающей его грунтом. На основе локальности процесса взаимодействия подземных сооружений с грунтом, по его внешней поверхности (по периметру и по длине), считается, что параметры взаимодействия необходимо определять для каждой точки контакта внешней поверхности подземного сооружения с грунтом. Так как, материал подземной конструкции, обычно, намного прочнее чем грунт, считается, что при взаимодействии деформируется и разрушается грунт на некотором контактном слое. Следовательно, параметры взаимодействия определяется через прочностные свойства окружающей подземного сооружения грунта. Проанализированы также, расчетные формулы для определения продольных напряжений в трубопроводе и рекомендован новый метод определения коэффициента динамичности в расчетной формуле.
Приведен метод и ее обоснование по определению коэффициента взаимо действия подземных сооружений, в частности подземных трубопроводов, с окружающей его грунтом. На основе локальности процесса взаимодействия подземных сооружений с грунтом, по его внешней поверхности (по периметру и по длине), считается, что параметры взаимодействия необходимо определять для каждой точки контакта внешней поверхности подземного сооружения с грунтом. Так как, материал подземной конструкции, обычно, намного прочнее чем грунт, считается, что при взаимодействии деформируется и разрушается грунт на некотором контактном слое. Следовательно, параметры взаимодействия определяется через прочностные свойства окружающей подземного сооружения грунта. Проанализированы также, расчетные формулы для определения продольных напряжений в трубопроводе и рекомендован новый метод определения коэффициента динамичности в расчетной формуле.
| № | Muallifning F.I.Sh. | Lavozimi | Tashkilot nomi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultanov K.S. | direktor | O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi |
| № | Havola nomi |
|---|---|
| 1 | 1. O’Rourke M.J., Liu X. Response of Buried Pipelines Subject to Earthquake Effects. – MCEER: Univ. at Buffalo, USA. – 1999. – 249 p. |
| 2 | 2. O’Rourke T.D., Jung J.K., Argyrou C. Underground pipeline response to earthquake-induced ground deformation // Soil Dynamics and Earthquake Engineering.– 2016.– Vol.91.– P. 272–283. |
| 3 | 3. Israilov M.S. Solution of the External Pochhammer–Chree Problem and Bending Seismic Vibrations of the Pipeline in Infinite Elastic Continuum // Mechanics of Solids. – 2023.– Vol.58.– P.26–37. |
| 4 | 4. Sultanov K.S. Contact interaction of an underground pipeline with soil under dynamic impacts // Facta universitatis-series. Mechanical engineering. – 2024. – Vol. 22 (3). – P.485-501. |
| 5 | 5. Sultanov K.S. A non-linear law of the deformation of soft soils // Journal of applied mathematics and mechanics. – 1998. – Vol. 62 (3). - P. 465-472. |
| 6 | 6. Sultanov K.S. The attenuation of longitudinal waves in non-linear viscoelastic media // Journal of applied mathematics and mechanics. – 2002. – Vol. 66 (1). - P.115-122. |
| 7 | 7. Sultanov K.S. Laws governing the interaction of underground structures with soil during their relative displacement // International applied mechanics. - 1993. – Vol. 29 (3). - P.217-223. |
| 8 | 8. Bakhodirov A.A., Ismailova S.I., Sultanov K.S. Dynamic deformation of the contact layer when there is shear interaction between a body and the soil // Journal of applied mathematics and mechanics. – 2015. – Vol. 79 (6). - P.587-595. |
| 9 | 9. КМК 2.01.03-19 Строительство в сейсмических районах / Минстрой РУз.- Ташкент, 2019. -111 с. |
| 10 | Sultanov, K.S., Vatin, N.I. Wave Theory of Seismic Resistance of Underground Pipelines // Applied Sciences. – 2021. – № 4. – Pp. 1797. DOI:10.3390/app11041797. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1797. |