Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Лабораторное исследование портовых гидротехнических сооружений в условиях климатических изменений уровня моря

Т. В. Долгушев, И. Г. Кантаржи

Аннотация


Рассматриваются особенности проведения лабораторных экспериментов для оценки удельных расходов переливов и заплесков при воздействии расчётного волнения на портовые гидротехнические сооружения (ПГТС) в условиях изменений уровня моря в связи с изменением глобального климата. По результатам анализа результатов климатологических исследований авторами статьи было установлено, что для портов, расположенных в Арктическом и Дальневосточном регионах Российской Федерации, при используемых в шестом оценочном докладе МГЭИК сценариях социально-экономического развития SSP3-7.0 и SSP5-8.5, повышения уровня моря может превысить один метр к концу расчётного срока эксплуатации сооружений. Авторами была разработана и апробирована новая методика проведения лабораторных экспериментов, позволяющая количественно оценить влияние повышения уровня моря на условия эксплуатации ПГТС.

DOI: 10.71917/EP.2024.67.79.005


Ключевые слова


изменения климата, повышение уровня моря, гидротехническое строительство, портовые сооружения, лабораторные эксперименты, моделирование

Полный текст:

PDF

Литература


Проектирование морских берегозащитных сооружений: свод правил: СП 32-103-97: дата введ. 1998 – 01 – 01. — М.: Корпорация “Трансстрой”, 1998. — 223 с.

Плавучая атомная электростанция в Певеке. URL: https: // vk.com / rearu?w=wall-131845999 25928&z=photo-131845999 457252628 / album-131845999 00 / rev (дата обращения 30.05.2024).

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов): СНиП 2.06.04-82*: свод правил: СП 38.13330.2018: дата введ. 2019-02-17. — М.: Стандартинформ, 2019. — IV, 101 c.

Sea level projection tool. — URL: https: // sealevel.nasa.gov / ipcc-ar6-sea-level-projection-tool (accessed: 22.05.2024).

Ляхтер В. М., Прудовский А. М. Гидравлическое моделирование. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 392 с.

Понятовский В. В. Технический надзор при строительстве гидротехнических сооружений в морских портах. — М.: Типография Россельхозакадемии, 2011. — 347 с.

Физическое моделирование волновых воздействий на портовые гидротехнические сооружения. Требования к построению модели, проведению экспериментов и обработке результатов: нац. стандарт Рос. Федерации: ГОСТ Р 70023-2022: дата введ. 2022-09-01. — М.: Российский институт стандартизации, 2022. — III, 8 с.

Гогин А. Г. Взаимодействие нерегулярных волн с портовыми гидротехническими сооружениями: дис. … канд. техн. наук. — М., 2022. — 204 с.

Сазонов К. Е. Модельный эксперимент в океанологии: учеб. пособие / Рос. гос. гидрометеорол. ун-т. — СПб.: РГГМУ, 2011. — 92 с.

Пиляев С. И., Губина Н. А. Волновые расчёты при проектировании портов: учеб. пособие. — М.: Московский государственный строительный университет, 2010. — 96 с.

Баренблат Г. И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика: теория и приложения к геофизической гидродинамике. Изд. 2-е, перераб. и доп. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1982. — 256 с.

Кантаржи И. Г., Мордвинцев К. П. Численное и физическое моделирование в МГСУ морских портовых гидротехнических сооружений // Наука и безопасность. 2015. № 2. С. 2 – 16.

Шунько Н. В. Волновой накат и устойчивость для сооружений откосного профиля с закрепленным и незакрепленным проницаемым покрытием: дис. … канд. техн. наук. — М., 2015. — 186 с.

Долгушев Т. В. Влияние климатических изменений уровенного режима акватории на условия эксплуатации портовых гидротехнических сооружений покрытием: дис. … канд. техн. наук. — М., 2024. — 317 с.

Чеботарев А. Г., Макаров К. Н. Волнозащитные наброски в корневых частях портовых молов // Строительство в прибрежных курортных регионах: материалы 9 междунар. науч.-практ. конф., Сочи, 23 – 27 мая 2016 г. / Сочин. гос. ун-т. — Сочи: СГУ, 2016. С. 136 – 140.

Шелушинин Ю. А., Макаров К. Н. Проблемы и перспективы гидравлического моделирования волновых процессов в искаженных масштабах // Строительство: наука и образование. 2019. Т. 9, № 2. Ст. 4 [15 c.]; doi: 10.22227 / 2305-5502.2019.2.4

Тлявлин Р. М. Оценка технического состояния волногасящих сооружений инженерной защиты земляного полотна от волнового воздействия // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2020. Т. 17, № 2. С. 198 – 209; doi: 10.20295 / 1815-588X-2020-2-198-209

Гарибин П. А., Субботин М. В. Экспериментальные исследования сквозного волнозащитного сооружения с камерой гашения // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2015. № 2. С. 61 – 69; doi: 10.21821 / 2309-5180-2015-7-2-61-69

Шелушинин Ю. А. Преобразование параметров исходного волнения при искажении масштаба гидравлической модели // Вестник МГСУ. 2022. Т. 17, № 1. С. 83 – 92; doi: 10.22227 / 1997 – 0935.2022.1.83 – 92

Кантаржи И. Г., Левачев С. Н. Гидротехнический комплекс для установки плавучей атомной станции // Гидротехническое строительство. 2016. № 3. С. 8 – 18.

Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: учеб. пособие [для студентов вузов] / Н. А. Спирин, В. В. Лавров, Л. А. Зайнуллин [и др.]; под общ. ред. Н. А. Спирина; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Изд. 2-е перераб. и доп. — Екатеринбург: УФУ, 2015. — 290 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© 1998 — 2024 НТФ «Энергопрогресс»


Контакты:

Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»

Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru


Наши партнеры: