ГОСТ Р 59997—2022
Примечание — В некоторых регионах могут наблюдаться сезонные изменения среднего уровня моря.
Средний уровень моря может измениться через длительные периоды времени.
[Адаптировано из ГОСТ Р 57148—2016 (ИСО 19901-1:2015), пункт
3.30]______________________
3.73
______________________________________________________________________________________
средний период волны нулевого пересечения
(mean zero-upcrossing period): Средний период
нулевого пересечения волн (снизу вверх и сверху вниз) при каком-либо состоянии моря.
Примечание — На практике средний период волны нулевого пересечения часто рассчитывают от спек
тральных моментов нулевого и второго порядка волнового спектра
TZ=T:
2
=
V
mo{f)lm
2
{f) = 2тс^т0 (ш)/
т2
(со),
где
f
— частота в циклах в секунду (герц);
т0
— нулевой спектральный момент, который эквивалентен о2 — величине отклонения соответствующих
временных рядов;
т2
— второй спектральный момент;
Т2
и Г2— средний период пересечения нулевой волны повышения водной поверхности, определяемый нуле
вым спектральным моментом и моментом второго порядка, (
Т2
= Г2);
ш— частота волны в радианах в секунду.
[Адаптировано из ГОСТ Р 57148—2016 (ИСО 19901-1:2015), пункт 3.29]
3.74 стохастический (вероятностный) анализ
(stochastic analysis): Анализ, при котором исполь
зуют вероятностный подход для моделирования вероятностного характера представляющих интерес
переменных.
Примечание — В целом, линейный вероятностный анализ может выполняться при частотном анализе
данных или при исследовании данных, изменяющихся во времени, поскольку нелинейный вероятностный анализ
можетлишь использовать временной анализ. Настоящий стандарт не содержит вероятностный анализ в частотной
области.
3.75 структурный анализ
(structural analysis): Вычисления с целью прогнозирования поведения
сооружения, как правило, по отношению к указанным нормативным требованиям.
Примечания
1 Структурные анализы выполняют на трех уровнях: глобальный анализ всей конструкции, анализ части
конструкции (например, опоры), локальный анализ конструктивного элемента и локальный анализ компонента
конструкции, используя различные структурные модели.
2
См.
[2],
пункт 3.51.
3.76 схема приложения расчетной нагрузки
(load case): Совместимые схемы нагрузок, данные
о деформациях и дефектах, рассматриваемых одновременно с постоянными воздействиями и задан
ными переменными воздействиями для конкретной конструкции или с целью контрольной проверки.
Примечание
—
См. [2], пункт 3.29.
3.77 уровень воздействия
(exposure level): Система классификации воздействий, используемая
для определения требований к конструкции на основе учета последствий для безопасности персонала,
а также экологических и экономических последствий выхода из строя.
Примечания
1Уровень воздействия 1(L1) на СПБУ является наиболее критичным, а уровень воздействия 3 (L3) наимень
шим (см. 5.5).
2
См. [2], пункт 3.18.
3.78 установка с наклонными опорами
(slant-leg unit): Самоподъемная установка с опорами,
отклоняющимися от вертикали на значительный угол.
Примечание — Угол наклона, как правило, составляет приблизительно 5°. Преимущество состоит в том,
что установка ведет себя как жесткий каркас с раскосами, и, меньше, как портальная рама, с соответствующим
снижением осевых сил и моментов в опоре.
3.79 устойчивость основания
(foundation stability): Способность основания обеспечивать доста
точную поддержку, чтобы основание оставалось стабильным при воздействии на него постепенно уве
личивающейся деформации.
10