ΑΣΚΗΣΗ 1. συντελεστή συμπεριφοράς q=3. Το κτίριο θεωρείται σπουδαιότητας ΙΙ, και βρίσκεται σε

Σχετικά έγγραφα
Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ι. Αντισεισμική Τεχνολογία Ι. Συντονιστής: Ι. Ψυχάρης Διδάσκοντες: Χ. Μουζάκης, Μ. Φραγκιαδάκης

ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 14 Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

Ολοκληρωμένα παραδείγματα εφαρμογής Επεμβάσεων (ΕC8 μέρος 3 / ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2018 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

ΠΠΜ 320: Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

3.2 Σύνθεση και Ιδιότητες Σεισμικών Φασμάτων

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

Κεφάλαιο 11: Επίλυση Κτιριακών Κατασκευών με χρήση Επιταχυνσιογραμμάτων

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος

Σεισμική Απόκριση Μονοβάθμιου Συστήματος. (συνέχεια)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Τεχνικές Προγραμματισμού και χρήσης λογισμικού Η/Υ στις κατασκευές

Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα εξαμήνου

ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, 2017 Εργασία Εξαμήνου. ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Εργασία Εξαμήνου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ. Ενδιάμεση Πρόοδος. 6:00-8:00 μ. μ.

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες Εισαγωγή... 15

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

Κεφάλαιο 14: Στατική μη-γραμμική Ανάλυση (Pushover Analysis) Πολυωρόφων

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

«Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Έλεγχοι Ασφάλειας

Επίδραση Τοπικών Συνθηκών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 147/17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΤΕΙ Πειραιά-Μεταπτυχιακό Επισκευές Ενισχύσεις κατασκευών από Ο.Σ. 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ακαδημαϊκό έτος Δρ Κυριαζόπουλος Αντώνης

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9 - ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD για Σεισμόπληκτα Κτίρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΠΠΜ 221: Ανάλυση Κατασκευών με Μητρώα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Το σύστημα των Ευρωκωδίκων

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ Ο/Σ ΜΕ PUSHOVER ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ. Καμάρης Γεώργιος Μαραβάς Ανδρέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Transcript:

ΑΣΚΗΣΗ 1 Η κατασκευή του σχήματος 1, βάρους 400 kn, σχεδιάστηκε αντισεισμικά για συντελεστή συμπεριφοράς =. Το κτίριο θεωρείται σπουδαιότητας ΙΙ, και βρίσκεται σε μια περιοχή του Ελλαδικού χώρου με ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ζ, θεμελιώνεται σε έδαφος κατηγορίας Β. To ποσοστό απόσβεσης της κατασκευής είναι ξ= 5%. Η κατασκευή στηρίζεται σε 4 αμφίπακτα υποστυλώματα διατομής 0.40x0.5 m και συνολικού ύψους 4m. Ζητούνται να υπολογιστούν: 1. Η σεισμική δύναμη με την οποία διαστασιολογήθηκε η δεξαμενή.. Η τέμνουσα και η ροπή στη βάση του καθενός στύλου της δεξαμενής.. Η μέγιστη αναμενόμενη σχετική μετακίνηση της κατασκευής σε περίπτωση σεισμού. 4. Η απαιτούμενη πλαστιμότητα της κατασκευής εάν η υπεραντοχή είναι 40%. Διεύθυνση σεισμού W=400 KN 4 m 0.40x0.5 m 0.5 Διεύθυνση σεισμού 0.40 Όψη Σχήμα 1 Κάτοψη Μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος Ε=.9 10 7 kpa. g=10 m/s. Δρ. Νικόλαος Πνευματικός 1 / 7

Λύση Άσκησης 1. Η σεισμική δύναμη με την οποία διαστασιολογήθηκε η δεξαμενή. Εύρεση Ιδιοπερίοδου κατασκευής T o Μάζα κατασκευής, m W 400kN m= = 40 t g 10m/s = Δυσκαμψία του υποστυλώματος, Κ υπ K 1EI =, αμφίπακτα υποστυλώματα, h υπ (αν ήταν μονόπακτα θα ήταν Kυπ = EI h ) Δυσκαμψία της κατασκευής, Κ 1EI K = 4Kυπ = 4 h όπου: Ε=.9 10 7 kpa I ab 0.4 0.5 = = = 0.0014m 1 1 4 h=4 m Άρα η συνολική δυσκαμψία της κατασκευής θα είναι: 7 4 1EI 1.910 kpa 0.0014m K = 4 = 4 = 1084 kn / m h και η ιδιοπερίοδος της ( 4m) T o m 40t = π = π = 0.s K 084 kn / m Δρ. Νικόλαος Πνευματικός / 7

Εύρεση Επιτάχυνσης κατασκευής S d (T o ) H επιτάχυνση δίδεται από έναν από τούς παρακάτω σχέσεις, ανάλογα τη σχέση του Τ ο με τις χαρακτηριστικές περίοδοι του φάσματος T B, Τ C, Τ D T.5 η Sd( T) = ag S + TB.5 Sd( T) = ag S η S d (T) S d ( T).5 TT C D = ag S η T S d ( T).5 TC = ag S η T 0 T B T C T D 4.0 Περίοδος, T(sec) T,5η 0 T TB: Sd( T) = ag S + TB,5 TB T TC : Sd( T) = ag S η,5 TC = ag S η TC T TD : S d( T) T,5 TT C D = ag S η TD T : S d( T) T Δρ. Νικόλαος Πνευματικός / 7

ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ S T B (S) T C (S) T D (S) A 1.0 0.15 0.4.0 B 1. 0.15 0.5.0 C 1.15 0.0 0.6.0 D 1.5 0.0 0.8.0 E 1.4 0.15 0.5.0 Για έδαφος κατηγορίας Β, συμφωνά με τον παρακάτω πίνακα έχουμε: S=1. T B =0.15sec Τ C =0.5sec Τ D =sec Επειδή T B =0.15sec < Τ ο =0.sec < Τ C =0.5sec Η επιτάχυνση της κατασκευής θα δίνεται από της σχέση.5 TB T TC : Sd( T) = ag S η a g είναι η επιτάχυνση του εδάφους. a g =γ 1 a gr όπου γ 1 συντελεστής σπουδαιότητας κτιρίου και a gr η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στο βράχο. Δρ. Νικόλαος Πνευματικός 4 / 7

Για κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα Κατηγορία Κτίριο Τιμή γ 1 Σπουδαιότητας Ι Μικρής σπουδαιότητας για τη δημόσια ασφάλεια 0.8 ΙΙ Σύνηθες 1.0 ΙΙΙ Με μεγάλες συνέπειες κατάρρευσης (σχολεία, 1, χώροι συγκέντρωσης κοινού, πολιτιστικά ιδρύματα κ.λ.π.) ΙV Ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία (νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας.) 1,4 ο συντελεστής σπουδαιότητας γ 1 με βάση τον παραπάνω πίνακα θα είναι: γ 1 =1 ενώ η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στο βράχο, a gr με βάση τις τρεις ζώνες σεισμικότητας του Ελλαδικού χώρου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Ζώνη a gr Z1 0.16g Z 0.4g Z 0.6g Για ζώνη Ζ, με βάση τον παραπάνω πίνακα έχουμε: a gr =0.4g Επομένως a g =γ 1 a gr =1x0.4g=0.4g ο συντελεστής διόρθωσης, η, δίδεται από τη σχέση: ( 5 + ) 0, 55 η = 10 / ξ όπου ξ, η απόσβεση της κατασκευής (%). Για ξ=5% η παραπάνω σχέση δίνει η=1. Αντικαθιστώντας τις τιμές για τις παραμέτρους a g, S, η, και στην παρακάτω σχέση.5.5 Sd T ag S g m ( ) = η = 0.4 1. 1 =.4 / sec Δρ. Νικόλαος Πνευματικός 5 / 7

Η μέγιστη σεισμική δύναμη F ΣΕΙΣΜΟΥ (ή αλλιώς τέμνουσα βάσης, ή δύναμη σχεδιασμού) θα είναι F = ΣΕΙΣΜΟΥ m Φ ( ) = 40t.4 / sec = d T m 96kN. Η τέμνουσα και η ροπή στη βάση του καθενός στύλου της δεξαμενής. Η τέμνουσα σε κάθε υποστύλωμα Vυπ. Θα είναι: V FΣΕΙΣΜΟΥ 96kN = = = 4kN 4 4 αν τα τέσσερα υποστυλώματα δεν ήταν ίδια, η τέμνουσα δύναμη θα ήταν ανάλογη της δυσκαμψίας τους, δηλαδή: Κ = Κ Vυπ. F ΣΕΙΣΜΟΥ Η ροπή σε κάθε αμφίπακτο υποστύλωμα Μ θα είναι: V h 4kN 4m Μ = = = 48kNm (αν ήταν μονόπρακτο υποστύλωμα θα ειχαμε Μ = Vυπ. h = 4kN 4m = 96kNm ). Η μέγιστη αναμενόμενη σχετική μετακίνηση της κατασκευής σε περίπτωση σεισμού. Η μετακίνηση διαρροής θα είναι F FΣΕΙΣΜΟΥ 4kN d = δ y = = = 0.000771m K Κ 1084 kn / m και η μέγιστη μετακίνηση θα είναι : δmax = δy = 0.000771m = 0.00m =.mm Δρ. Νικόλαος Πνευματικός 6 / 7

4 Η απαιτούμενη πλαστιμότητα, μ d, της κατασκευής εάν η υπεραντοχή είναι 40%. Ο συντελεστής συμπεριφοράς της κατασκευής είναι ίσος με : = d o όπου d : παράγοντας πλαστημότητας ο : παράγοντας υπεραντοχής, εφόσον η υπεραντοχή είναι 40% (δηλαδή η πραγματική αντοχή 40 % πάνω από αυτή που υπολογίσαμε) τοτε ο =1.4 άρα d =/ o =/1.4=.14 όμως η πλαστιμοτητα µ d είναι ίση με: µ d = d εάν T o T C, ή µ d =1+( d -1)T C / T o εάν T o <T C επειδή T o =0.<T C =0.5, άρα µ d =1+( d -1)T C /T 1 =1+(.14-1)0.5/0.=.6 Δρ. Νικόλαος Πνευματικός 7 / 7