• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 мая, 16:43
ФизТех
38

В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

❋ 4.8

Физики и математики МФТИ совместно с коллегами из Института автоматизации проектирования РАН и Университета Иннополис провели трехмерное численное моделирование защитных сейсмических барьеров — специальных сооружений, призванных обеспечить безопасность наземных строений.

© ИИ-генерация Midjourney v7

Когда земная кора содрогается от землетрясения, большая часть разрушений совершается не объемными волнами, которые распространяются из гипоцентра, а поверхностными — теми, что скользят вдоль верхнего слоя Земли подобно ряби на воде. Среди них особую роль играют волны Рэлея: открытые еще в XIX веке лордом Рэлеем теоретически и затем подтвержденные наблюдениями, они заставляют поверхность земли совершать эллиптическое движение в вертикальной плоскости — вверх-вниз и вперед-назад одновременно. Именно это сочетание компонент делает волны Рэлея особенно разрушительными для протяженных конструкций: мостов, трубопроводов, подземных коммуникаций, фундаментов высотных зданий. Скорость волн Рэлея несколько меньше скорости поперечных сейсмических волн, но их амплитуда затухает гораздо медленнее с расстоянием, чем у объемных волн.

Традиционные инженерные решения — укрепление фундаментов, сейсмоизолирующие подушки под зданиями — борются с последствиями уже после того, как волна добралась до сооружения. Принципиально иная идея — перехватить волну еще на подходе, преградив ей путь специальными барьерами.

Для этого в грунте выкапывают траншеи, которые заполняют материалом с иными акустическими свойствами, чем у окружающего грунта. Волна, натолкнувшись на такой барьер, частично отражается, частично рассеивается, и за барьером возникает «область тени» — зона со значительно меньшей амплитудой колебаний. В качестве наполнителя может выступать резина, пенополистирол, бетон; гравий — относительно новый и дешевый вариант, привлекательный доступностью, простотой укладки и возможностью быстрого монтажа.

Принципиальная сложность в моделировании поведения гравия состоит в том, что это сыпучий материал с нелинейными механическими свойствами. Он ведет себя совершенно по-разному при сжатии и при растяжении: зерна хорошо передают давление, но при попытке растянуть слой просто расходятся. Кроме того, материал обладает пластичностью: при значительных нагрузках частицы смещаются необратимо. Моделировать такой материал стандартными уравнениями упругости нельзя — они неизбежно дадут ошибку.

Российские ученые провели полноценное трехмерное моделирование, в то время как обычно используют упрощенные двумерные модели, не в полной мере отражающие реальное поведение системы. Они применили модель упруго-вязко-пластической среды с разными модулями для сжатия и растяжения, что позволило корректно воспроизвести деформационные процессы при прохождении сейсмической волны. Работа опубликована в журнале Mathematical Models and Computer Simulations при поддержке Российского научного фонда (проект №25-19-00404).

Схема распространения волны Рэлея вдоль свободной поверхности упругого полупространства. Именно этот тип волн переносит наибольшую долю разрушительной энергии землетрясения на большие расстояния от эпицентра / © Encyclopaedia Britannica

Численный метод, на котором основана работа,— сеточно-характеристический на параллелепипедных сетках. Это семейство конечно-разностных схем, использующих характеристики гиперболической системы уравнений: метод «следит» за тем, как волновые инварианты Римана переносятся вдоль характеристических направлений, что обеспечивает высокую точность при разрывах на границах сред. Для обработки нелинейных вязко-пластических членов использовалась явно-неявная схема расщепления: линейная упругая часть уравнений решалась явным образом (сеточно-характеристическим методом), а нелинейные поправки — неявно, что позволило получить устойчивый алгоритм без строгих ограничений на шаг по времени. Расчетная область составляла 1000 × 1000 × 300 метров — достаточно, чтобы охватить несколько длин волны Рэлея в каждом направлении и разместить серию барьеров.

Первая серия экспериментов была посвящена одиночному сплошному барьеру.

При длине волны Рэлея около 40 метров (центральная частота 1,5 герц, что типично для землетрясений средней интенсивности) один непрерывный барьер снизил амплитуду поверхностных колебаний примерно вдвое — с уровня 1 до 0,5. Это уже ощутимый результат, но недостаточный для защиты объектов критической инфраструктуры.

Авторы исследовали поведение системы из нескольких барьеров, расположенных последовательно. Оказалось, что десять барьеров высотой два метра и шириной 20 метров, разделенных промежутками по 6 метров, вместе снижают амплитуду в четыре раза. Каждый следующий барьер добавляет свою долю затухания к уже достигнутому.

Виды сейсмических волн. Схема распространения различных типов сейсмических волн от очага землетрясения: объемных (продольных P и поперечных S) и поверхностных (Рэлея и Лява) / © Kansas Geological Survey

Упруго-вязко-пластическая модель, использованная авторами для описания гравия, описывает три режима поведения материала.

При малых деформациях материал ведет себя как упругое тело: деформации полностью исчезают при снятии нагрузки. При превышении предела текучести включается вязко-пластический отклик, рассеивается сейсмическая энергия.

Третий режим — специфика насыпного материала: при растяжении зерна разлетаются, и эффективный модуль объемного сжатия при положительных (растягивающих) напряжениях стремится к нулю.

Все три режима были корректно реализованы в явно-неявной схеме: нелинейные поправки к тензору напряжений вычислялись неявно, что обеспечило устойчивость расчета даже при крупном шаге по времени.

Следующий вопрос — как ведут себя барьеры конечной длины? В реальных условиях нельзя прорыть бесконечную траншею: барьер всегда имеет ограниченную протяженность перпендикулярно фронту волны. Трехмерное моделирование позволило отследить, что происходит на краях барьера. Как и ожидалось, за торцами барьера возникает «дифракционная утечка»: часть энергии волны огибает препятствие с флангов и снова проникает в защищенную зону. Тем не менее за серединой барьера формируется устойчивая «область тени».

Физтехи с коллегами исследовали конфигурацию из нескольких параллельных барьеров, ориентированных перпендикулярно направлению распространения волны, и установили, что такая система лучше справляется с боковыми утечками: каждый следующий ряд дополнительно захватывает часть энергии, которая просочилась мимо предыдущего.

Особенно интересным оказался эффект соотношения длины волны и размера барьера. Оказалось, что барьер работает тем эффективнее, чем больше его размер по сравнению с длиной волны. Это интуитивно понятно: если волна «чувствует» препятствие как небольшую помеху, она легко огибает его, если же барьер сопоставим с длиной волны или превышает ее— препятствие становится полноценным рассеивателем.

Защита фундаментов. Грунтовые условия вблизи строительных объектов определяют характер распространения поверхностных волн / © G3 Soil Works

Авторы также сравнили два варианта модели материала и сделали вывод, что точное значение упругих свойств гравия при растяжении не является критическим параметром для проектирования барьера. Достаточно знать его свойства при сжатии, а они легко определяются стандартными испытаниями.

Василий Голубев, профессор кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, прокомментировал: «Известно, что траншеи и сейсмические барьеры могут ослаблять сейсмические волны, это было показано ранее в двумерных расчетах. Но только трехмерное моделирование позволяет увидеть, как волна обходит барьер с флангов, что происходит при конечных размерах защитной системы и как оптимально расставить несколько рядов барьеров. Полученные количественные зависимости дают инженерам конкретный инструмент: зная частотный спектр ожидаемого землетрясения, можно рассчитать, сколько рядов сейсмических барьеров и какой глубины нужно установить, чтобы снизить амплитуду колебаний за ними до безопасного уровня».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
27 мая, 17:06
Александр Березин

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

27 мая, 11:44
Лена

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

27 мая, 17:06
Александр Березин

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно