Метод инженерной оценки ледовой нагрузки от скопления обломков движущегося льда
Аннотация
В работе рассматриваются нагрузки, которые могут возникать вследствие взаимодействия битого льда с гидротехническим отдельно-стоящим сооружением. Рассматривается сооружение простой цилиндрической формы. Примером может служить опора какого-либо объекта, например шельфовой платформы, или маяк. В работе используются приемы линейной аппроксимации цилиндра.
Ключевые слова
Литература
Sharapov D. Brief on development of ice load estimation for hydrotechnical engineering // Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2023. — 2023. Vol. 23, iss. 2.1. P. 137 – 144.
Prodanovic A. Model tests of ice rubble strength // Proceedings of 5th POAC Conference, Trondheim, Norway. 1979. Vol. 1. P. 89 – 105.
Recommended practice for planning, designing, and constructing structures and pipelines for Arctic conditions / American Petroleum Institute. 2nd ed. — Washington: API, 1995. — 98 p.
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов): актуализир. ред. СНиП 2.06.04-82*: свод правил: СП 38.13330.2018: дата введ. 2013-01-01. — М.: Минрегион России, 2014. — IV, 112 с.
Weiss R. T., Prodanovic A., Wood K. N. Determination of ice rubble shear property // IAHR Ice Symposium, Quebec, Canada. 1981. Vol. 1.
Chao J. C. An analysis of ice rubble shear strength data // Proceedings of the Third International Offshore and Polar Engineering Conference, Singapore, 6 – 11 June, 1993. 1993. Vol. 2. P. 607 – 612.
Paavilainen J., Tuhkuri J. Parameter effects on simulated ice rubbling forces on a wide sloping structure // Cold Regions Science and Technology. 2012. Vol. 81. P. 1 – 10.
Schulson E. M. Brittle failure of ice // Reviews in Mineralogy and Geochemisry. 2001. Vol. 51, iss. 1. P. 1839 – 1887.
Repetto-Llamazares A. H. V., Høyland K. V., Kim E. Experimental studies on shear failure of freeze-bonds in saline ice: Part II: Ice – ice friction after failure and failure energy // Cold Regions Science and Technology. 2011. Vol. 65, iss. 3. P. 298 – 307.
Fiorio B., Meyssonnier M., Boulon M. Experimental study of the friction of ice over concrete under simplified ice-structure interaction conditions // Canadian Journal Civil Engineering. 2011. Vol. 29, iss. 3. P. 347 – 359; doi: 10.1139/l02 – 012
Nakazawa N., Terashima T., Saeki H. Ice-material surface interaction in ice friction and ice adfreeze bonding // Proceedings of the Fourth International Offshore and Polar Engineering Conference, April 10 – 15, 1994. — Osaka, 1994. — Paper Number: ISOPE-I-94 – 170
Fiorio B. Wear characterization and degradation mechanisms of a concrete surface under ice friction // Construction and Building Materials. 2005. Vol. 19, iss. 5. P. 366 – 375.
Sukhorukov S., Løset S. Friction of sea ice on sea ice // Cold Regions Science and Technology. 2013. Vol. 94, iss. 3. P. 1 – 12.
Lishman B., Sammonds P. R., Feltham D. L. Critical slip and time dependence in sea ice friction // Cold Regions Science and Technology. 2013. Vol. 90 – 91. P. 9 – 13.
Pritchard R. S., Knoke G. S., Echert D. C. S. Sliding friction of sea ice blocks // Cold Regions Science and Technology. 2012. Vol. 76 – 77. P. 8 – 16.
Weiss J., Schulson E. M., Stern H. L. Sea ice rheology from in-situ, satellite and laboratory observations: fracture and friction // Earth and Planetary Science Letters. 2007. Vol. 255, iss. 1. P. 1 – 8.
Dong C., Meng Y., Liu Y., et al. Study on the ice friction characteristics // Cold Regions Science and Technology. 2023. Vol. 216, iss. 6. P. 104010.
Jakobsen L., Auganaes S. B., Buene A. F., et al. Dynamic and static friction measurements of elastomer footwear blocks on ice surface // Tribology International. 2023. Vol. 178. P. 108064 – 108064.
Khomenko A., Logvinenko D. Periodic stick-slip mode of ice surface premelting during friction // Physica B: Condensed Matter. 2021. Vol. 618, iss. 22. P. 413160.
Frederking R., Barker A. Friction of sea ice on steel for condition of varying speeds // Proceedings of the 12th International. Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE), Kitakyushu, Japan, May 26 – 31, 2002. — 2002. P. 766 – 771.
Li L., Shkhinek K. Dynamic Interaction between Ice and Inclined Structure // Magazine of Civil Engineering. 2014. Vol. 45, iss. 1. P. 71 – 79.
Krankkala T., Maattanen M. Methods for determining ice forces due to first and multi-year ridges // IAHR Ice Symposium, Hamburg. 1984.
Mellor M. Ship resistance in thick brash ice // Cold Region Science and Technology. 1980. Vol. 3, iss. 4. P. 305 – 321.
Andreeva S. A., Sharapov D. Hoek-Вrown model for ice breaking simulation // Magazine of Civil Engineering. 2023. Vol. 123, iss. 7. Article no. 12303 [11 p.].
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2025 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: