×
24.05.2019
219.017.6006

СПОСОБ ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002364897
Дата охранного документа
20.08.2009
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения местоположения трассы магистральных сооружений. Сущность: проводят геофизические и геологические исследования на исследуемой территории для выделения участков активных разломов на пути прохождения трассы и размещают магистральные сооружения. Дополнительно проводят аэрокосмическую съемку исследуемой территории. На полученных снимках выделяют линеаменты. Составляют сводную карту выделенных линеаментов данной территории. Разбивают карту на элементарные ячейки, последовательно увеличивая площадь ячеек для анализа глубинного строения. Определяют удельную длину линеаментов в каждой ячейке с последующим составлением карт поля удельной длины линеаментов. Выделяют правосторонние и левосторонние динамические сдвиги. Размещают трассы магистральных сооружений по азимуту β=α-(45°±20°) к левостороннему динамическому сдвигу и по азимуту β=α+(45°±20°) к правостороннему динамическому сдвигу, где β - азимут трассы магистрального сооружения для левостороннего динамического сдвига, α - азимут левостороннего динамического сдвига, β - азимут трассы магистрального сооружения для правостороннего динамического сдвига, α - азимут правостороннего динамического сдвига. Технический результат - снижение техногенной нагрузки на магистральные сооружения, уменьшение катастрофических последствий от землетрясений. 2 ил., 2 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к сейсмологии, геофизическим и геологическим методам исследования Земли и может быть использовано при выборе местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений, а также для изучения строения территории по глубине, выделения зон тектонических нарушений с уточнением их простирания по глубине, оценки современной активности выделенных нарушений, выделения в массиве областей действия сжимающих и растягивающих механических напряжений, оценки кинематики разрывов с выделением лево- и правосторонних динамических сдвигов, оценки сейсмотектонической обстановки исследуемой территории.

Известен способ прокладки подземного трубопровода в зонах с повышенной сейсмичностью, включающий укладку в траншею трубопровода, засыпку ее грунтом с предварительным нанесением на трубопровод оберток (RU 2250409, 2005 г.).

Недостатком данного способа является то, что при прокладке подземного трубопровода не учитываются силы, действующие на магистральное сооружение в процессе землетрясения, а учитываются только общие сейсмогеологические условия прокладки трассы.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ прогноза сейсмотектонических смещений по активным разрывам на трассе магистрального трубопровода, включающий проведение геофизических и геологических исследований на исследуемой территории для выделения участков активных разломов на пути прохождения трассы (Несмеянов С.А., Рогожин Е.А., Севостьянов В.В., Военкова О.А. Прогноз возможных сейсмотектонических смещений по активным разрывам северо-западного Кавказа на трассе магистрального трубопровода «Голубой поток». Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология, 2004, №4, с.351-360).

Недостатком данного способа является то, что при прокладке подземного трубопровода не учитываются силы, действующие на магистральное сооружение в процессе землетрясения, а учитываются динамика сейсмического режима и процессы повторяемости и силы землетрясений в районе прохождения трассы магистрального сооружения, что приводит к неточному выбору местоположения магистральных сооружений.

Техническим результатом является повышение точности выбора местоположения магистральных сооружений за счет снижения техногенной нагрузки на магистральные сооружения и уменьшения катастрофических последствий от землетрясений.

Технический результат достигается в способе выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений, включающем проведение геофизических и геологических исследований на исследуемой территории для выделения участков активных разломов на пути прохождения трассы и размещение магистральных сооружений, дополнительную аэрокосмическую съемку исследуемой территории, выделение на снимках линеаментов, составление сводной карты выделенных линеаментов данной территории, разбивку ее на элементарные ячейки, последовательно увеличивая площадь ячеек для анализа глубинного строения, определение удельной длины линеаментов в каждой ячейке с последующим составлением карт поля удельной длины линеаментов, выделение правосторонних и левосторонних динамических сдвигов, размещение трассы магистральных сооружений по азимуту β11-(45°±20°) к левостороннему динамическому сдвигу и по азимуту

β22+(45°±20°) к правостороннему динамическому сдвигу, где β1 - азимут трассы магистрального сооружения для левостороннего динамического сдвига, α1 - азимут левостороннего динамического сдвига, β2 - азимут трассы магистрального сооружения для правостороннего динамического сдвига, α2 - азимут правостороннего динамического сдвига.

Отличительными признаками предлагаемого способа являются дополнительная аэрокосмическая съемка исследуемой территории, выделение на снимках линеаментов, составление сводной карты выделенных линеаментов данной территории, разбивка ее на элементарные ячейки с последовательным увеличением площади ячеек, определение удельной длины линеаментов в каждой ячейке с последующим составлением карт поля удельной длины линеаментов, выделение правосторонних и левосторонних динамических сдвигов, размещение трассы магистральных сооружений по вышеуказанным азимутам. Дополнительная аэрокосмическая съемка исследуемой территории позволяет изучить всю территорию в едином масштабе времени, уточнить блоковое строение земной коры до 50-70 км, выполнить ее тектоническое районирование, выявить морфологию поведения разломов на глубину с их разделением на правосторонние и левосторонние динамические сдвиги либо всбросовые или сбросовые. Составление сводной карты выделенных линеаментов данной территории, разбивка ее на элементарные ячейки с последовательным увеличением площади ячеек, определение удельной длины линеаментов в каждой ячейке с последующим составлением карт поля удельной длины линеаментов позволяет с высокой точностью выделить динамические сдвиги с установлением их морфологии по глубине и их принадлежности к правосторонним или левосторонним динамическим сдвигам. Размещение трассы магистральных сооружений по вышеуказанным азимутам позволяет снизить техногенную нагрузку на магистральные сооружения в процессе возникновения землетрясений, исключая разрывы, изгибы, выдавливания из земли магистральных сооружений (трубопроводов, железнодорожных путей). В момент активизации разлома (землетрясение) на магистральное сооружение действуют две пары сил, одна из которых направлена на разрыв магистрального сооружения, другая вызывает эффект сжатия (приводит к его выпиранию или изгибу). Исходя из этого азимут трассы магистрального сооружения необходимо выбирать с учетом наиболее выгодного действия на магистральное сооружение этих пар сил (одной - на разрыв, другой - на сжатие или изгиб). В результате исследований были установлены зависимости азимутов трассы магистрального сооружения от азимутов левостороннего и правостороннего динамических сдвигов β11-(45°±20°), β22+(45°±20°), учитывающих неоднородность и анизотропность природной среды. Для однородной изотропной среды угол составляет 45°. Для случаев неоднородных и анизотропных сред необходимо проводить соответствующие расчеты с учетом действующего в земной коре статического поля механических напряжений, существующего рельефа местности, форм залегания геологических тел, слагающих верхнюю часть разреза, и их физико-механических свойств. Поэтому в зависимости была введена поправка ±20°. При размещении трассы магистральных сооружений по азимуту β11-(45°±20°) к левостороннему динамическому сдвигу достигается уменьшение усилий на разрыв трубопровода в момент землетрясения. При увеличении поправки будет происходить увеличение крутящего момента (т.е. увеличение пары сил, направленных на разрыв магистрального сооружения) и уменьшение сжимающих усилий (пары сил, вызывающих его сжатие или изгиб). При уменьшении поправки будет происходить уменьшение крутящего момента (т.е. уменьшение пары сил, направленных на разрыв магистрального сооружения) и увеличение сжимающих усилий (пары сил, вызывающих его сжатие или изгиб). При размещении трассы магистральных сооружений по азимуту β22+(45°±20°) к правостороннему динамическому сдвигу также достигается уменьшение усилий на разрыв трубопровода в момент землетрясения. Увеличение поправки будет приводить к уменьшению крутящего момента (т.е. к уменьшению пары сил, направленных на разрыв магистрального сооружения) и увеличению сжимающих усилий (пары сил, вызывающих его сжатие или изгиб). Уменьшение поправки будет приводить к увеличению крутящего момента (т.е. к увеличению пары сил, направленных на разрыв магистрального сооружения) и уменьшению сжимающих усилий (пары сил, вызывающих его сжатие или изгиб).

Способ выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема расположения магистрального сооружения при левостороннем динамическом сдвиге, на фиг.2 - схема расположения магистрального сооружения при правостороннем динамическом сдвиге.

Способ выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений осуществляется следующим образом. На исследуемой территории проводят геофизические и геологические исследования для изучения верхней части разреза земной коры (до 5-10 км) и установление степени ее неоднородности и анизотропности, форм залегания геологических тел, слагающих верхнюю часть разреза, и их физико-механических свойств. По результатам исследований выделяют участки активных разломов на пути прохождения трассы магистральных сооружений. Дополнительно проводят аэрокосмическую съемку исследуемой территории для уточнения блокового строения земной коры до глубин 50-70 км, ее тектонического районирования, выявления морфологии поведения разломов на глубину с их разделением на правосторонние и левосторонние динамические сдвиги либо всбросовые или сбросовые. На снимках выделяют линеаменты. Линеаменты выделяют путем выявления узких аномальных зон пониженных значений этого поля или участков его повышенных горизонтальных градиентов. Составляют сводную карту выделенных линеаментов данной территории. Разбивают ее на элементарные ячейки, последовательно увеличивая площадь ячеек для анализа глубинного строения. Определяют удельную длину линеаментов в каждой ячейке с последующим составлением карт поля удельной длины линеаментов. Выделяют правосторонние и левосторонние динамические сдвиги. Размещение трассы магистральных сооружений осуществляют по азимуту β11-(45°±20°) к левостороннему динамическому сдвигу и по азимуту β22+(45°±20°) к правостороннему динамическому сдвигу, где β1 - азимут трассы магистрального сооружения для левостороннего динамического сдвига, α1 - азимут левостороннего динамического сдвига, β2 - азимут трассы магистрального сооружения для правостороннего динамического сдвига, α2 - азимут правостороннего динамического сдвига.

Конкретные примеры осуществления способа выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений.

Пример

Исследуемая территория, по которой пройдет проектируемая трасса газопровода, расположена в пределах альпийского горно-складчатого сооружения, характеризующегося значительной сейсмической активностью (с магнитудами до 6 и более баллов и глубинами гипоцентров 15-25 км). На исследуемой территории проводили геофизические (гравимагнитные, сейсмические) и геологические (тренчинг, сейсмотектонические) исследования. В результате были установлены ослабленные зоны земной коры и выделены участки активных разломов. Дополнительно провели съемку исследуемой территории с летательного аппарата. На снимках выделили линеаменты. Составили сводную карту выделенных линеаментов данной территории. Разбили сводную карту линеаментов исследуемой территории на элементарные ячейки. Для данной территории размер одной элементарной ячейки составляет на местности 1×1 км. Последовательно увеличивали площадь ячеек (от 2×2 до 100×100 элементарных ячеек) для анализа глубинного строения; определили удельную длину линеаментов в каждой ячейке (разных площадей). Составили карты поля удельной длины линеаментов для каждой ячейки. В результате было получено 20 карт, освещающих глубины от 1 до 50 км. В таблице 2 приведены параметры карт поля удельной длины линеаментов Ari, полученных в процессе обработки карты линеаментной сети территории исследований. На основе этих карт построен разрез, характеризующий глубинное строение исследуемой территории. Карты и разрез оцифрованы в условных единицах, одинаковых для всех карт и разреза. На основе полученного разреза, геофизических и геологических исследований уточнили глубинное строение и выделили участки активных разломов. Далее с учетом полученных карт поля удельной длины линеаментов (Ari) и результатов проведенных ранее геофизических и геологических исследований среди выделенных разломов выделили динамический сдвиг. По характеру поведения изолиний на картах Ari он характеризуется как левосторонний динамический сдвиг (левосторонний сдвиг - тектонический разрыв в земной коре, крылья которого смещены в горизонтальном направлении вдоль его простирания, а относительное перемещение крыльев направлено против часовой стрелки). В этом случае размещение трассы магистрального сооружения - нефтепровода необходимо осуществлять по азимуту β11-(45°±20°) к левостороннему динамическому сдвигу.

Учитывая азимут левостороннего динамического сдвига α1=220°, получаем, что азимут трассы пересечения нефтепровода с этим динамическим сдвигом равен

β2=220-(45°±20°)=175±20°

Предлагаемый способ выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений повышает точность и достоверность выбора местоположения трассы магистральных сооружений, обеспечивает снижение техногенной нагрузки на магистральные сооружения, предотвращает возможность разрывов магистральной трассы, снижает вредное воздействие на окружающую среду, приводит к сокращению материальных затрат на восстановление магистрального сооружения и рекультивацию природной среды в случаях возникновения катастрофических землетрясений.

Способ выбора местоположения трассы магистральных сооружений в сейсмоопасных районах для предотвращения катастрофических последствий от землетрясений, тектонических и техногенных подвижек, включающий проведение геофизических и геологических исследований на исследуемой территории для выделения участков активных разломов на пути прохождения трассы и размещение магистральных сооружений, отличающийся тем, что дополнительно проводят аэрокосмическую съемку исследуемой территории, на снимках выделяют линеаменты, составляют сводную карту выделенных линеаментов данной территории, разбивают ее на элементарные ячейки, последовательно увеличивая площадь ячеек для анализа глубинного строения, определяют удельную длину линеаментов в каждой ячейке с последующим составлением карт поля удельной длины линеаментов, выделяют правосторонние и левосторонние динамические сдвиги, при этом размещение трассы магистральных сооружений осуществляют по азимуту β=α-(45°±20°) к левостороннему динамическому сдвигу и по азимуту β=α+(45°±20°) к правостороннему динамическому сдвигу, где β - азимут трассы магистрального сооружения для левостороннего динамического сдвига; α - азимут левостороннего динамического сдвига; β - азимут трассы магистрального сооружения для правостороннего динамического сдвига; α - азимут правостороннего динамического сдвига.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
29.03.2019
№219.016.f277

Способ оперативного прогноза места готовящегося землетрясения

Изобретение относится к способам оперативного прогноза землетрясений и может быть использовано в системах наблюдений и обработки данных геофизических измерений. Сущность: на каждой из, по меньшей мере, трех сейсмических станций устанавливают пару идентичных с многолепестковыми диаграммами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355000
Дата охранного документа: 10.05.2009
04.04.2019
№219.016.fc0e

Гравиметр

Изобретение относится к геофизическому приборостроению и может быть использовано для регистрации относительных изменений ускорения силы тяжести при поиске полезных ископаемых, исследовании приливных явлений и предвестников землетрясений. Согласно изобретению гравиметр содержит корпус, монтажную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345387
Дата охранного документа: 27.01.2009
04.04.2019
№219.016.fc63

Гравиметр

Использование: геофизическое приборостроение для регистрации относительных изменений ускорения силы тяжести. Сущность: гравиметр включает корпус 1 с жестко закрепленной на нем монтажной рамкой 2. В монтажной рамке 2 на упругих нитях 3 подвешена измерительная рамка 4, в которой на упругих нитях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370794
Дата охранного документа: 20.10.2009
09.05.2019
№219.017.4ac1

Способ снятия упругой энергии в напряженных средах для предотвращения землетрясений

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для снятия упругой энергии в напряженных средах, которая является источником сейсмической энергии, для предотвращения землетрясений путем активного физического воздействия на напряженные среды с учетом лунно-солнечных приливов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289151
Дата охранного документа: 10.12.2006
09.06.2019
№219.017.778f

Способ прогноза землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования землетрясений. Сущность: выявляют сейсмоопасные территории с разломами в земной коре. Получают с летательного аппарата изображения подстилающей поверхности сейсмоопасной территории в виде зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298818
Дата охранного документа: 10.05.2007
Показаны записи 1-10 из 20.
27.05.2013
№216.012.447c

Гены пшеницы triticum kiharae, кодирующие антимикробные пептиды

Изобретение относится к области биохимии. Представлен ген пшеницы Triticum kiharae, обладающий нуклеотидной последовательностью SEQ ID №1, кодирующей антимикробные пептиды пшеницы Кихара Triticum kiharae Tk-AMP. Изобретение позволяет создавать устойчивые к патогенам растения с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483109
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.11.2013
№216.012.7e66

Профильная балка для проведения бетонных работ (варианты)

Группа изобретений относится к области строительства, в частности к профильным балкам для проведения бетонных работ. Технический результат заключается в исключении образования пустот при затвердевании материала заливки, обеспечении одинаковой плотности материала заливки при его затвердевании и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498031
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.07.2014
№216.012.e50a

Способ получения форм картофеля in vitro, устойчивых к возбудителям фитофтороза и альтернариоза

(57) Изобретение относится к области биотехнологии и генной инженерии. Листовые экспланты, вычлененные из тридцатидневных асептических растений исходных сортов, выращенных в сосудах 1 л, помещают в чашки Петри с жидкой средой определенного состава и прединкубируют, кокультивируют и культивируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524424
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.10.2014
№216.013.0071

Ген звездчатки stellaria media, кодирующий антимикробный пептид sm-amp-x

Изобретение относится к области биохимии, в частности к гену звездчатки Stellaria media, кодирующему антимикробный пептид звездчатки Stellaria media Sm-AMP-Х, обладающему последовательностью SEQ ID №1. Изобретение решает задачу пополнения ассортимента защитных генов растений для использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531505
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.0936

Устройство для измерения спектральных характеристик геоакустических шумов в скважине

Устройство для измерения спектральных характеристик геоакустических шумов в скважине, содержащее в скважинном приборе три взаимно ортогональных датчика геоакустических сигналов, коммутатор датчиков, усилитель, микроконтроллер со встроенным высокоскоростным аналого-цифровым преобразователем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533759
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.10.2015
№216.013.83f0

Устройство для проведения геоаккустического каротажа в газовых скважинах

Устройство относится к геофизике, в частности геофизическим исследованиям газовых скважин. Устройство содержит в скважинном приборе три взаимоортогональных датчика геоакустических сигналов, усилитель, полосовые фильтры, аналого-цифровой преобразователь, блок управления. Кроме того, в устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565379
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.04.2016
№216.015.2fc4

Способ детекции аминов

Изобретение относится к области аналитической химии и касается способа определения амина в образце. Сущность способа заключается в контактировании образца, содержащего амин, с раствором соли, содержащей 2,2',2”,6,6',6”-гексаметокситритильный карбокатион, и последующем определении конъюгатов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580653
Дата охранного документа: 10.04.2016
13.01.2017
№217.015.85ca

Пептид звездчатки stellaria media l., обладающий антифунгальной активностью

Изобретение относится к области биохимии, в частности к пептиду Sm-AMP3, обладающему антифунгальной активностью. Изобретение позволяет эффективно защищать растения от поражения патогенными грибами. 1 ил., 1 табл., 4 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603058
Дата охранного документа: 20.11.2016
26.08.2017
№217.015.e7ef

Штамм bacillus pumilus и способ получения антибиотика амикумацина а с его применением

Группа изобретений относится к биотехнологии. Способ получения амикумацина предусматривает культивирование штамма бактерий Bacillus pumilus ВКПМ В-12548 на жидкой питательной среде, содержащей сахарозу, глюкозу, дрожжевой экстракт, КНРО, NaCl, MgSO, (NH)SO, FeSO×7HO, MnCl×4HO, CaCO и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627187
Дата охранного документа: 03.08.2017
29.12.2017
№217.015.fa7a

Способ получения кварцевой керамики и изделий из нее

Изобретение относится к керамической промышленности, а точнее к технологии получения кварцевой керамики с пониженной температурой спекания, и может найти широкое применение для производства высокотермостойких керамических изделий различного назначения. Представленное изобретение по получению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640326
Дата охранного документа: 27.12.2017
+ добавить свой РИД