ГОСТ 33963—2016
3.4 сейсмостойкость энергетического оборудования: Способность конструкции сохранять в
определенной степени прочность, устойчивость, герметичность и работоспособность при землетрясе
нии.
3.5 акселерограмма землетрясения: Зависимость от времени абсолютного ускорения грунта
(основания)для определенногонаправления в виде графика или в табличной форме (оцифровка).
3.6 аналоговая акселерограмма: Запись реального землетрясения, используемая для расчета
на сейсмостойкость.
3.7 синтезированная акселерограмма: Акселерограмма, полученная аналитическим путем на
основе обработки истатистического анализа ряда аналоговых акселерограмм.
3.8 ответная акселерограмма: Акселерограмма точки конструкции, определяемая из расчета
вынужденныхколебаний при сейсмическом воздействии.
3.9 поэтажнаяакселерограмма: Ответнаяакселерограмма отдельныхвысотныхотметоксоору
жения. на которых, установленооборудование.
3.10 спектр ответа (реакций): Совокупность абсолютных значений максимальных ответных
ускорений линейно-упругойсистемы с одной степенью свободы (осциллятора) при воздействии, задан
ном акселерограммой; эти значения определяются в зависимости от собственной частоты и значения
относительногодемпфирования осциллятора.
3.11 расширенный спектр ответа: Спектр, полученный путем расширения пиков спектраответа
с целью повышения надежности выполняемых расчетов на сейсмостойкость.
3.12 огибающий спектрответа: Спектр, полученный порезультатам обработки спектровответа,
для набора аналоговых и (или) синтезированных акселерограмм.
3.13 спектр коэффициентовдинамичности: Безразмерный спектр, полученныйделением зна
чений спектра ответа на максимальное пиковое значение ускорения соответствующей акселерограм
мы.
3.14 статический метод расчета на сейсмостойкость: Упрощенный метод, согласно которому
распределение сейсмических нагрузок, действующих на конструкцию, принимается подобным распре
делению массы, а величины этих нагрузокопределяются при помощи набора коэффициентов.
3.15 линейно-спектральный метод расчета на сейсмостойкость: Метод, в котором величины
сейсмических нагрузокопределяются поспектрам ответа в зависимости от частот и форм собственных
колебаний конструкции.
3.16 метод динамического анализа сейсмостойкости: Метод численного интегрирования
уравнений движения, применяемыхдля анализа вынужденных колебаний конструкции при сейсмичес
ком воздействии, заданном акселерограммами землетрясений.
3.17 проектное землетрясение: Землетрясение со средней повторяемостью один раз за срок
службы станции.
3.18 нормальные условия эксплуатации: Стационарный режим работы оборудования при
номинальной производительности.
4Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения.
oms — общие мембранные напряжениясучетом сейсмического воздействия. МПа:
«’mm* — местные мембранные напряжения, возникающие от неравномерного распределения
нагрузок, с учетом сейсмического воздействия. МПа;
— общие изгибные напряженияс учетом сейсмического воздействия. МПа:
— напряжениесмятия. МПа;
т— напряжение среза. МПа;
К — относительное демпфирование (в долях откритического коэффициента демпфирования);
N — числостепеней свободы расчетной модели;
G — нормальное ускорение свободногопадения, м/с2;
э(0 — зависимость ускорения основания от времени;
[М] — матрица коэффициентов инерции;
[С] — матрица коэффициентовжесткости;
р(0 — частота собственных колебаний, рад/с (Гц);
НУЭ — нормальныеусловия эксплуатации.
ПЗ — проектное землетрясение;
СА — синтезированная акселерограмма;
2