По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 623.745 DOI:10.33920/pro-02-2511-06

Комплексная защита центров управления и стационарных объектов от воздействия динамических нагрузок

Скуртов А.А. техник-конструктор, E-mail: skurart@mail.ru, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5), АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (121309, Москва, Новозаводская ул., д. 18)

В данной статье исследуется применение систем амортизации и демпфирования как ключевого элемента защиты критической инфраструктуры, включая центры управления и стационарные объекты, от разрушительного воздействия динамических нагрузок, вызванных стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. В исследовании представлена классификация этих систем на основе их принципов работы (пассивные, активные, полуактивные), составляющих материалов и целевого назначения. Приводятся показательные примеры из различных областей, включая сейсмостойкое строительство, виброизоляцию в центрах обработки данных и применение в транспортном секторе. Кроме того, в статье рассматриваются современные тенденции и возможные будущие разработки в этой области, с акцентом на адаптивные системы, интеллектуальные стратегии управления, передовые материалы и использование методов вычислительного моделирования. Подчеркивается важность принятия целостного подхода при выборе оптимального решения для обеспечения безопасности и стабильности жизненно важной инфраструктуры.

Литература:

1. Арутюнян, А.Р. Современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений // Инженерно-строительный журнал. — 2010. — № 3. — URL: https://engstroy.spbstu.ru/?ysclid=mbff2o3d5t30168256 (дата обращения 15.09.2025).

2. Забегаев, А.И., Садков, А.А. Исследование устройств стопорения в системах амортизации изделий // XXXVII Академические чтения по космонавтике. Москва. — 2013. С. 29–37.

3. Долбенков, В.Г., Дудин, С.М. Ударовиброзащитные устройства стартовых комплексов : учебное пособие — СПб. : Балт. гос. техн. ун-т, 2019. — 80 с.

4. Александров, А.А., Драгун, Д.К., Забегаев, А.И., Ломакин, В.В. Механика контейнерного старта ракеты при действии поперечных нагрузок с // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2013. — URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/mehanika-konteynernogo (дата обращения 15.09.2025).

5. Александрук, Е.Ф., Комлев, Д.С., Ломакин, В.В. и др. О возможности применения полиуретанового амортизатора лепесткового типа в системах сейсмозащиты объектов // XLVIII Академические чтения по космонавтике. Москва. — 2024. С. 59–71.

6. Тестоедов, Н.А., Лозовенко, С.Н., Головёнкин, Е.Н. и др. Некоторые аспекты конструктивного исполнения, технологии изготовления, испытаний и эксплуатации амортизационных платформ для закрепления автоматических космических аппаратов в транспортном контейнере // Сибирский аэрокосмический сериал. — 2013. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspektykonstruktivnogo-ispolneniya-tehnologii-izgotovleniya-ispytaniy (дата обращения 15.09.2025).

7. Бармин, И.В., Зверев, В.А., Украинский, А.Ю. Обоснование некоторых основных характеристик стартового оборудования космодромов ХХI века // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2013. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie (дата обращения 15.09.2025).

8. Русскевич, Н.Л., Ткач, Д.И., Ткач, М.Н. Справочник по инженерно-строительному черчению. — Киев : Будiвельник, 1980. — 497 с.

9. Козлов, В.В., Лагун, А.В., Харченко, В.А. Обоснование облика системы защиты стартового комплекса от деструктивных воздействий // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2023. — №5. — С 45–61.

10. Макаров, М.И., Денискин, Д.Г. Перспективная автоматизированная система обеспечения надежной и безопасной эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный»: структура и решаемые задачи // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. — 2022. — 350 с.

В современном глобальном ландшафте сочетание вызовов требует надежных стратегий для защиты критически важных активов. Стихийные бедствия, такие как землетрясения и наводнения, представляют собой значительные угрозы. Технологические сбои, человеческие ошибки и геополитическая нестабильность еще больше способствуют усилению рисков. Следовательно, защита стратегически важных объектов имеет первостепенное значение. Сюда входят важнейшие центры принятия решений, такие как командно-контрольные пункты; центры обработки данных, содержащие жизненно важные информационные активы; инфраструктура производства и распределения энергии; основные транспортные артерии; и стратегические военные объекты. Компрометация или выведение из строя этих объектов может иметь каскадные последствия, приводящие к человеческим жертвам, потере данных, затяжным периодам восстановления и нарушению предоставления основных услуг. Поэтому необходимы эффективные стратегии смягчения последствий для защиты этих активов от разрушительного воздействия динамических нагрузок, включая удары, толчки и продолжительные вибрации [1–5].

Системы амортизации и демпфирования предоставляют ключевое решение для смягчения этих рисков. Эти системы функционируют как защитные механизмы, предназначенные для ослабления воздействия динамических нагрузок, тем самым снижая вероятность структурных повреждений и функциональных нарушений. Эффективно рассеивая или перенаправляя кинетическую энергию, эти системы обеспечивают непрерывную работоспособность критической инфраструктуры даже в экстремальных условиях. Уместна аналогия транспортного средства, оснащенного эффективными амортизаторами. Подобно тому, как эти компоненты обеспечивают более плавную езду, смягчая воздействие неровностей дороги, системы амортизации и демпфирования защищают конструкции и оборудование от вредного воздействия внешних сил.

Внедрение этих систем выходит за рамки простого предотвращения повреждений. Их стратегическая ценность заключается в обеспечении непрерывности критических функций во время и после разрушительных событий. Например, способность командного центра оставаться в рабочем состоянии во время сейсмического события позволяет своевременно и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. Поэтому системы амортизации и демпфирования необходимы для поддержания устойчивости общества, минимизации ущерба от внешних сил и обеспечения бесперебойного предоставления критически важных услуг. Эти системы представляют собой важнейший элемент поддержания операционной эффективности и непрерывности общества перед лицом непредвиденных вызовов.

Для Цитирования:
Скуртов А.А., Комплексная защита центров управления и стационарных объектов от воздействия динамических нагрузок. Главный механик. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: