Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Физики придумали, как защитить дома от землетрясений на Крайнем Севере
Российские ученые из МФТИ и Института системного анализа РАН разработали новый вычислительный метод и программное обеспечение, способные с высокой точностью моделировать сейсмическое воздействие на многоэтажные здания, возведенные на свайных фундаментах в суровых условиях Крайнего Севера.
Строительство в регионах Крайнего Севера – это вызов инженерной мысли. Неустойчивые грунты, подверженные просадке из-за оттаивания вечной мерзлоты, и потенциальная сейсмическая активность требуют особого подхода к возведению зданий. Одной из ключевых технологий, обеспечивающих надежность сооружений в таких условиях, являются свайные фундаменты. Сваи, уходящие глубоко в землю, передают нагрузку на более прочные слои грунта, предохраняя конструкцию от разрушения. Однако существующие методы моделирования либо чрезмерно упрощают картину, либо требуют колоссальных вычислительных ресурсов, что ограничивает их практическое применение.
Перед коллективом российских исследователей стояла амбициозная цель: создать такой инструмент, который позволил бы не только точно, но и эффективно оценивать сейсмостойкость зданий на сваях. Ученые стремились разработать метод, который бы учитывал максимальное количество параметров, влияющих на поведение конструкции: от количества этажей и подъездов, высоты потолков и частоты расположения свай до их длины и толщины, упругих и прочностных характеристик используемых материалов, а также сложной геометрии просадки грунта и характеристик самой сейсмической волны.
В основе предложенного подхода лежит сеточно-характеристический метод, хорошо зарекомендовавший себя при решении задач динамики сплошных сред. Однако его применение к столь сложным объектам потребовало нестандартных решений. Ученые разработали систему, использующую комбинацию различных типов вычислительных сеток.
Там, где геометрия относительно проста (например, внутри самого здания или в нетронутых слоях грунта), применили стандартные декартовы сетки, расчеты на которых производятся быстрее. Для описания же областей со сложной геометрией, такой как искривленная поверхность просадки грунта под зданием или сами сваи, использовали криволинейные структурированные сетки, которые точно повторяют контуры объектов.
Важной особенностью метода является то, что эти криволинейные сетки могут быть неконформными по отношению друг к другу – то есть узлы одной сетки не обязательно совпадают с узлами соседней. Это дает дополнительную гибкость при построении модели, но требует специальных алгоритмов для обмена информацией между сетками, для чего авторы успешно применили линейную интерполяцию, что также дало экономию вычислительных ресурсов.
Математически поведение системы описывается уравнениями, связывающими симметричный тензор напряжений Коши (меру внутренних сил в материале) и скорость частиц среды, а также параметры Ламе, характеризующие упругие свойства материала.
Чтобы учесть возможность разрушения материала свай под действием нагрузок, авторы внедрили в модель критерий разрушения по главному напряжению. Если в какой-либо точке сваи напряжение превышает критическое значение, считается, что в этом месте образовалась трещина. Это немедленно сказывается на расчетах: нормальные и тангенциальные (касательные) компоненты напряжений относительно этой трещины обнуляются. Если же в одной точке возникает несколько трещин, то упругие свойства материала в этой точке резко изменяются – один из параметров Ламе (μ), отвечающий за сопротивление сдвигу, уменьшается на порядок, что моделирует значительное ослабление материала. Такой подход позволяет реалистично отслеживать процесс накопления повреждений в конструкции.
Проведенные исследователями многочисленные расчеты позволили выявить ряд важных закономерностей. Например, было показано, что тип сейсмической волны (продольные P-волны или поперечные S-волны), форма просадки грунта, характеристики самого здания (например, малоэтажное с короткими сваями или высотное с длинными), количество свай на единицу площади и упругие свойства окружающего грунта – все эти факторы оказывают существенное влияние на максимальные напряжения, возникающие в сваях, и, следовательно, на их прочность.
Одним из ключевых выводов стало то, что более короткие сваи, используемые, например, для двухэтажных зданий (в исследовании это сваи длиной 6 метров для зданий типа B1), требуют значительно большего запаса прочности по сравнению с длинными сваями (15 метров для 14-этажных зданий B2).

Интересно, что хотя строгой зависимости прочности от характера просадки грунта выявить не удалось из-за сложного резонансного взаимодействия всей системы, чаще всего минимальная равномерная просадка грунта (обозначенная как S1) делала конструкцию более устойчивой по сравнению с наклонной неравномерной просадкой (S2) или глубокой просадкой (S3). Увеличение числа свай под зданием, как и ожидалось, почти всегда положительно сказывалось на общей прочности конструкции.
Также было отмечено, что использование окружающего грунта с более низкими упругими характеристиками (E1) чаще приводило к ослаблению несущей способности свай. Исследователи также сравнили разрушительное воздействие P- и S-волн: при равной амплитуде и определенном соотношении частот (в данном случае 1 к 2), повреждения от P-волн оказались несколько выше.
Алена Фаворская, профессор кафедры вычислительной физики МФТИ, прокомментировала разработку: «Наш метод позволяет создавать своего рода цифровые двойники зданий на сваях. Мы можем «проиграть» различные сценарии сейсмического воздействия, меняя десятки параметров, и увидеть, где возникнут слабые места, как будут распространяться трещины. Это дает инженерам-проектировщикам мощный инструмент для оптимизации конструкций еще на этапе их разработки, а не после того, как здание уже построено. Гибкость нашего подхода, заключающаяся в комбинации различных типов сеток и учете нелинейного поведения материалов при разрушении, – это то, что отличает его от многих существующих решений».
Игорь Петров, член-корреспондент РАН, профессор кафедры вычислительной физики МФТИ, добавил: «Значимость нашей работы особенно велика для регионов со сложными инженерно-геологическими условиями, таких как Крайний Север. Точное моделирование сейсмостойкости помогает не только повысить безопасность людей, но и снизить экономические риски, связанные с возможным разрушением инфраструктуры. Наше программное обеспечение позволяет дополнить, а в некоторых случаях и заменить дорогостоящие натурные испытания на вибростендах, особенно когда речь идет о необходимости детального варьирования такой сложной характеристики, как форма просадки грунта между сваями, что практически невозможно воспроизвести на стенде с высокой точностью».

Новизна предложенного подхода заключается не только в самой комбинации сеточно-характеристического метода с неконформными криволинейными и декартовыми сетками, но и в комплексном учете множества факторов, определяющих поведение зданий на сваях при сейсмическом воздействии, включая нелинейное разрушение материала. Это позволяет преодолеть ограничения многих предыдущих моделей, которые либо упрощали геометрию и физику процесса, либо требовали чрезмерных вычислительных затрат. Экономия ресурсов достигается за счет умного выбора типов сеток для разных частей расчетной области и эффективных алгоритмов сопряжения.
Практическое применение разработанного метода и программного обеспечения весьма широко. Они могут использоваться при проектировании новых зданий в сейсмоопасных районах с вечномерзлыми грунтами, для оценки состояния уже существующих сооружений и разработки мер по их усилению. Возможность детально исследовать влияние различных конструктивных решений (например, частоты установки свай, их материала и размеров) на сейсмостойкость позволит выбирать наиболее оптимальные и экономически эффективные варианты. Фундаментальное значение работы состоит в углублении понимания сложных динамических процессов, происходящих в системе «здание-фундамент-грунт» при экстремальных нагрузках.
В перспективе разработанный инструментарий может быть усовершенствован. Например, возможно включение в модель еще более сложных реологических свойств грунта, учет динамики его оттаивания и просадки во времени, а также моделирование взаимодействия сразу нескольких близко расположенных зданий. Однако уже сейчас созданный метод представляет собой значительный шаг вперед в области обеспечения безопасности строительства в сложных условиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Mathematical Models and Computer Simulations.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно