

Материаловедение, динамика и прочность машин и механизмов
275
Изложенные в настоящем докладе методы и подходы, а также получившие развитие
отдельные положения теории тонкостенных стержней [2, 4, 6, 7, 13, 14] предназначены для
комплексной оценки сейсмической безопасности промышленного здания и встроенного в
него технологического оборудования ХОТ-1 (рис. 3) (мостовых кранов, трубопроводов, ём-
костного и насосного оборудования) горно-химического комбината (ГХК) (г. Железногорск
Красноярского края) (рис. 4).
Рис. 3. Здание ХОТ-1 ГХК г. Железногорска (по материалам
http://www.atomic-energy.ru/smi/2013)
а)
РДМ производственного корпуса
приёмного отделения
б)
РДМ бассейнов выдержки
в)
сечение по строительной оси № 3, где на отм.
+8,55 м, +16,8 м и +23,0 м расположены мостовые
краны г/п 20/3,2 т, 20/5 т и 160/32 т
г)
сечение бассейнов выдержки по строительной оси
3 9, на отм. +8,55 м расположен мостовой кран
L = 28,5 м, г/п 20 т
Рис. 4. Расчётно-динамическая конечно-элементная модель (РДМ) приёмного отделения и
бассейнов выдержки здания №1 ХОТ-1 ГХК
Из рис. 4 видно, что РДМ здания ХОТ-1 представляет собой дискретно-
континуальную стержневую систему с числом степеней свободы
n
=46207 (узлов
U
=6601) и
КЭ
S
=10660 (рис. 4). При разбиении здания ХОТ-1 на КЭ в качестве узлов были приняты: 1)
точки пересечения осей стержней; 2) точки излома осей стержней; 3) точки примыкания