Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61



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

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

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

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

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.

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

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

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

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

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

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

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

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

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

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

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

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

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ

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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ευρωκώδικας 8: 1: Σχεδιασµός Κτιρίων

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

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

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ι ΕΑΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΘΗΤΙΚΗ (PUSHOVER) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

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

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ PILOTI ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Υπολογισμός της σεισμικής δυναμικής ή μη-γραμμικής απόκρισης των κατασκευών.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

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

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

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

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Πρόβλεψη σεισµικής συµπεριφοράς κτιρίου µε χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων και σύγκριση µε πειραµατικά δεδοµένα.

«Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

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

Αναλυτική Αποτίµηση της Σεισµικής Τρωτότητας Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

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

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σύγκριση εναλλακτικών τρόπων εφαρµογής της µεθοδολογίας pushover και απλοποιηµένων µεθόδων εκτίµησης της ανελαστικής σεισµικής συµπεριφοράς

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΩΝ

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Επισκευή και Ενίσχυση Σεισμόπληκτου Κτηρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην Κεφαλονιά μετά τους Σεισμούς του 2014

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εσχάρες... 17

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Transcript:

Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover]

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τι θα µιλήσουµε 2/61

Ορισµός ΚΑΝΕΠΕ/FEMA 273/274: A model directly incorporating inelastic material response is displaced to a target displacement and the resulting internal deformations and forces are determined Ένα προσοµοίωµα που λαµβάνει υπόψη ανελαστική συµπεριφορά υλικών µετατοπίζεται µέχρι µια στοχευόµενη µετακίνηση και υπολογίζονται οι εσωτερικές παραµορφώσεις και δυνάµεις. Σκοπός =>Αποτίµησητηςσεισµικήςικανότηταςτουδοµήµατος, εκτιµώντας την αντοχή και τη παραµορφωσιµότητα των τµηµάτων της κατασκευής 3/61

Ανελαστικότητες υλικού Ελαστική Ανάλυση: σ = Ε ε Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] Ανελαστική Ανάλυση: σ = Ε ε Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού 1. ΣυγκεντρωµένηΠλαστικότητα Μ κ 2. ΚατανεµηµένηΠλαστικότητα Fibre Modelling Προσοµοίωµα υπολογιστή µε ανελαστικότητες υλικού σ ε 5/61

Κατανοµή δυνάµεων (1) (2) (3) Συγκεκριµένη και προεπιλεγµένη κατανοµή οριζοντίων δυνάµεων 6/61

Συντελεστής φορτίσεως λ 0τέµνουσα βάσης ( =λ 3 x ) ( =λ 2 x ) λ 1 < λ 2 < λ 3 ( =λ 1 x ) µετακίνηση κορυφής Σταδιακή αύξηση του συντελεστή φορτίσεως λ ( διαδοχικές επιλύσεις έως µια στοχευόµενη µετακίνηση) 7/61

Τρόποι ελέγχου του συντελεστή φορτίσεως λ 3 λ 2 λ λ λ Αδυναµία εξεύρεσης λύσης δ Έλεγχος του συντελεστή φόρτισης (Load control) «Έλεγχος δυνάµεων» «+» Φορτίο σαφώς καθορισµένο σε κάθε βήµα «-» Αδυναµία προσδιορισµού του φθίνοντα κλάδου «Έλεγχος της απόκρισης /µετακίνησης» (Response control / displacement-control) control) «+» προσδιορισµός του φθίνοντα κλάδου «+» πλεονεκτήµατα στην εφαρµογή «-» πιο δύσκολο να προγραµµατιστεί δ 2 δ 3 δ δ 8/61

Αστοχία της κατασκευής διάτµηση βάσης 0 µετακίνηση κορυφής Καταγραφή: (1) της δηµιουργίας πλαστικών αρθρώσεων (2) της αστοχίας των µελών (3) της ανακατανοµής της έντασης 9/61

Καµπύλη ικανότητας (καµπύλη pushover) Τέµνουσα βάσης Μεγάλη αντοχή - Μεγάλη ακαµψία - Ψαθυρό Μέτρια αντοχή - Μέτρια ακαµψία - Πλάστιµο Μικρή αντοχή - Μικρή ακαµψία - Ψαθυρό µετακίνηση 10/61

Παράδειγµα πορείας µιας pushover λf Κ 2, l 2 Κ 3, l 3 Μ Κ 1, l 1 κ 11/61

Παράδειγµα πορείας µιας pushover Φάση 1 0 λ 1 λf λ 1 F K 1 +K 2 +K 3 οριζόντια µετακίνηση 12/61

Παράδειγµα πορείας µιας pushover Φάση 2 λ 1 λ 2 λf λ 2 F λ 1 F K 1 +K 2 K 1 +K 2 +K 3 οριζόντια µετακίνηση 13/61

Παράδειγµα πορείας µιας pushover Φάση 3 λ 2 λ 3 λf λ 3 F λ 2 F λ 1 F K 1 +K 2 K 1 K 1 +K 2 +K 3 οριζόντια µετακίνηση 14/61

Παράδειγµα πορείας µιας pushover Φάση 4 λ 3 λf λ 3 F λ 2 F λ 1 F K 1 +K 2 K 1 +K 2 +K 3 K 1 Στοχευόµενη µετακίνηση οριζόντια µετακίνηση 15/61

Παραδείγµατα pushover 16/61

Παραδείγµατα pushover 17/61

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τι θα µιλήσουµε 18/61

Στοχευόµενη µετακίνηση δεν έχει νόηµα να σπρώχνουµε ένα δόµηµα για πάντα Η στοχευόµενη µετακίνηση είναι περίπου ίση µε τη µετακίνηση σε µια δεδοµένη σεισµική φόρτιση και είναι το σηµείο όπου συναντώνται η σεισµική ικανότητα (Seismic Capacity) και η σεισµική απαίτηση (Seismic Demand) Αν στο σηµείο ισορροπίας οι ζηµιές είναι αποδεκτές, έχουµε ένα δόµηµα που ικανοποιεί το κριτήριο της pushover Αν όχι ενίσχυση! Το σηµείο (αν υπάρχει) µπορεί να βρεθεί µε Capacity Spectrum Method Displacement Coefficient Method (FEMA-273) N2 (Fajfar( Fajfar) Explicit R-Factor R Method (Reinhorn) Άλλες 19/61

Στοχευόµενη µετακίνηση: Capacity spectrum method τέµνουσα βάσης V Πραγµατική καµπύλη ικανότητας µετακίνηση κορυφής Φάση 1: Προσδιορισµός καµπύλης ικανότητας SA Ανηγµένη καµπύλη ικανότητας SA= V * M 1 SD = Γφ 1 N1 SD 20/61

Στοχευόµενη µετακίνηση: Capacity spectrum method SA Φάση 2: Προσδιορισµός καµπύλης απαίτησης T 1 T 2 Τ SA SD T 3 SD T 21/61

Στοχευόµενη µετακίνηση: Capacity spectrum method SA Φάση 3: Επαλληλία σεισµικής απαίτησης και ικανότητας για το προσδιορισµό της στοχευόµενης µετακίνησης Καµπύλη ικανότητας Στοχευόµενη µετακίνηση SD 22/61

Στοχευόµενη µετακίνηση: Capacity spectrum method δ τ = C 0 C 1 C 2 C 3 S d = C 0 C 1 C 2 C 3 S α (Τ e2 /4π 2 ) δ Τ στοχευόµενη µετατόπιση πολυβάθµιου συστήµατος S d = S α (Τ e2 /4π 2 ) φασµατική µετακίνηση T e η ενεργή ιδιοπερίοδος C 0 συσχετίζει φασµατικές µετατοπίσεις µε την µετακίνηση στη κορυφή του κτιρίου (από εξισώσεις ιδιοµορφές του συστήµατος) C 1 συσχετίζει ανελαστικές και ελαστικές µετατοπίσεις. Αντιστοιχεί στη πλαστιµότητα µ του µονοβάθµιου συστήµατος (από εξισώσεις) C 2 σχετίζεται µε τη µορφή των βρόγχων υστέρησης (από πίνακες) C 3 αντιστοιχεί στις αυξηµένες µετατοπίσεις λόγω Ρ-δ (εξαρτάται από τη µετελαστική συµπεριφορά του συστήµατος) 23/61

Στοχευόµενη µετακίνηση: Capacity spectrum method Τέµνουσα Βάσης Άµεση Χρήση B Προστασία Ζωής Αποφυγή Κατάρρευσης C A D E Μετακίνηση 24/61

Κι αν δεν υπάρχει σηµείο τοµής; SA Αύξησηαντοχής, ακαµψίας ήκαιταδύο Καµπύλη ικανότητας SD 25/61

Κι αν δεν υπάρχει σηµείο τοµής; Αύξηση πλαστιµότητας SA Καµπύλη ικανότητας SD 26/61

Κι αν δεν υπάρχει σηµείο τοµής; SA Μείωση σεισµικής απαίτησης: Σεισµική µόνωση ή απόσβεση Φάσµα Νέο Φάσµα SD 27/61

Κι αν δεν υπάρχει σηµείο τοµής; Ακόµη τίποτα? Συνδυασµός των διαφόρων κατηγοριών παρεµβάσεων Ακόµη τίποτα? Η κατασκευή είναι καταδικασµένη 28/61

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τί θα µιλήσουµε 29/61

Γιατί Pushover; Προσδιορισµός των κρισίµων περιοχών όπου οι ανελαστικές µετακινήσεις είναι σηµαντικές Σειρά δηµιουργίας πλαστικών αρθρώσεων και αστοχιών Έλεγχος της ακεραιότητας του δοµήµατος και της επάρκειας του στη µεταφορά των κατακόρυφων φορτίων Προσδιορισµός των συνεπειών για την ασφάλεια του φορέα από την αστοχία συγκεκριµένων στοιχείων Εκτίµηση των πραγµατικών ανελαστικών µετακινήσεων και έλεγχος των ζηµιών σε µη φέροντα στοιχεία Εκτιµήσεις των πραγµατικών δυνάµεων που αναπτύσσονται σε ψαθυρά στοιχεία Σωστή χρήση προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για τη σεισµική συµπεριφορά των στοιχείων του συστήµατος. 30/61

Γιατί Pushover; Σε σχέση µε τις ελαστικές µεθόδους (ισοδύναµη στατική / δυναµική): Σαφής προσοµοίωση της ανελαστικής συµπεριφοράς Πιο πολύ βασισµένη στις µετατοπίσεις Συµβατό µε σχεδιασµό µε κριτήρια επιτελεστικότητας Σε σχέση µε την ανελαστική δυναµική ανάλυση: Απλή στη χρήση Απλή στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων Λιγότερο χρονοβόρα/δαπανηρή Κερδίζει έδαφος ως εργαλείο για αποτίµηση και σχεδιασµό δοµηµάτων 31/61

Αδυναµίες της Pushover δεν υπάρχει στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο απώλεια ακρίβειας σε κατασκευές µε σηµαντικές περισσότερες από µια ιδιοµορφές δύσκολα προσοµοίωνονται δοµήµατα µε µη κανονικότητες στο χώρο και έντονα στρεπτικά φαινόµενα η σταδιακή µεταβολή της ακαµψίας, των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών, των ιδιοπεριόδων και της αντίστοιχης φασµατικής απόκρισης δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη λαµβάνει υπόψη µόνο το οριζόντιο σεισµικό φορτίο αγνοεί κινητική ενέργεια και απόσβεση της σεισµικής φόρτισης αγνοεί τη διάρκεια της σεισµικής φόρτισης και τη συσσώρευση σεισµικής ενέργειας Απαιτείται προσοχή! 32/61

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τί θα µιλήσουµε 33/61

Τί εργαλεία µπορώ να χρησιµοποιήσω; 1) Προγράµµατα ανελαστικής ανάλυσης µε δυνατότητες pushover Ακαδηµαϊκά: DRAIN-2DX, DRAIN-3DX IDARC-2D, IDARC-3D SeismoStruct NL-PUSH PC-ANSR Εµπορικά: ADINA SAP2000 ABAQUS Fespa10 Σύντοµα όλα 2) ιαδοχική εφαρµογή προγραµµάτων ελαστικής ανάλυσης 34/61

Με χρήση προγραµµάτων ελαστικής ανάλυσης Σειρά ελαστικών αναλύσεων (µεταβαλλόµενο στατικό προσοµοίωµα) Κάθε ανάλυση πραγµατοποιείται µε το στατικό προσοµοίωµα στο τέλος της προηγούµενης φάσης Όλες οι δράσεις και τα εντατικά µεγέθη αντιστοιχούν σε βήµατα ανάλυσης Τα πραγµατικά εντατικά µεγέθη προκύπτουν από το άθροισµα των βηµάτων 35/61

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τι θα µιλήσουµε 36/61

Κανονισµοί και οδηγίες EC8 Μέρος 3 ΚΑΝΕΠΕ Vision 2000 report, Structural Engineers Association of California [1995] FEMA 273, US National Earthquake Hazard Program: NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings [ATC 1997] Πολλαπλά κριτήρια επιτελεστικότητας Σχεδιασµός µε κριτήρια επιτελεστικότητας [Performance-based design] [Performance-based design] Αποφυγή κατάρρευσης [σηµερινή πρακτική] Γενικότερη τάση να αλλάξουν οι κανονισµοί προς τη νέα λογική 37/61

Κανονισµοί και οδηγίες Μέθοδος Απαιτήσεις και Περιορισµοί Ανάλυσης Η ανελαστική συµπεριφορά πρέπει να είναι ανάλογη µε την ελαστική Στατικό σύστηµα πρέπει να είναι κανονικό Οι χαµηλότερες ιδιοµορφές λαµβάνονται σωστά υπόψη? Μπορεί να λάβει υπόψη κοντινούς σεισµούς? Ελαστική Στατική Ελαστική υναµική (modal) Ανελαστική Στατική Ανελαστική υναµική (time-history) Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι 38/61

Κανονισµοί και οδηγίες Από τους πιο πολλούς κανονισµούς η pushover προτείνεται για την αποτίµηση υφισταµένων κατασκευών Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί και στο σχεδιασµό [ µαζί µε ελαστική δυναµική ανάλυση EC8, FEMA273,, ATC32, ΝΖ ] Ελαστική υναµική Ανελαστική Στατική Ελαστική υναµική Ανελαστική Στατική -> σχεδιασµό του φορέα -> έλεγχο του φορέα -> σε επίπεδο φορέα -> σε τοπικό επίπεδο 39/61

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τι θα µιλήσουµε 40/61

Σηµεία που πρέπει να προσέχουµε! 1. Ο ρόλος της κατανοµής των οριζοντίων δυνάµεων 2. Κατανόηση των κριτηρίων/στόχων επιτελεστικότητας 3. Το προσοµοίωµα πρέπει να είναι επαρκές 4. Σωστή προσοµοίωση των κατακόρυφων φορτίων 5. εν σπρώχνουµε µετά της αστοχία, εκτός εάν µπορούµε να την προσοµοιώσουµε σωστά 6. Προσοχή στις αγκυρώσεις και στα µατίσµατα 7. εν αγνοούµε τις διατµητικές αστοχίες 8. Τα φαινόµενα β τάξης (P-δ) είναι σηµαντικά 9. εν συγχέουµε την pushover µε τη σεισµική φόρτιση 10. Τρισδιάστατες κατασκευές απαιτούν περισσότερες από µια pushover 41/61

1. Ο ρόλος της κατανοµής των οριζόντιων δυνάµεων Το σχήµα των δυνάµεων επιλέγεται ώστε να αντιστοιχεί περίπου στην κατανοµή των δυναµικών δυνάµεων κατά τη σεισµική φόρτιση Επιλογή διαφορετικής κατανοµής µπορεί να δώσει πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα, ειδικά στο τοπικό επίπεδο Η σηµασία της µορφής των δυνάµεων αυξάνει για µεγάλες κατασκευές, όπου περισσότερες από µία ιδιοµορφές είναι σηµαντικές 42/61

Ο ρόλος της κατανοµής των οριζόντιων δυνάµεων base shear (kn) 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 οµοιόµορφη τριγωνική 0 0% 1% 2% 3% total drift 43/61

Ο ρόλος της κατανοµής των οριζόντιων δυνάµεων 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 οµοιόµορφη τριγωνική 0% 1% interstorey drift 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5% 1.0% 0% 1% 2% interstorey drift 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.5% 0% 1% 2% 3% 4% interstorey drift 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2.5% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% interstorey drift 44/61

Ο ρόλος της κατανοµής των οριζόντιων δυνάµεων Συνήθως δύο ή περισσότερες κατανοµές χρησιµοποιούνται (i) τριγωνική / «ιδιοµορφική» (ii) οµοιόµορφη / αναπροσαρµοζόµενη (adaptive) 45/61

2.Κατανόηση των κριτηρίων/στόχων επιτελεστικότητας Στόχοι επιτελεστικότητας όπως αποφυγή κατάρρευσης, προστασία ζωής, ή άµεση λειτουργία πρέπει να µεταφραστούν σε τεχνικές παραµέτρους: => αποδεκτές οριακές καταστάσεις για τα διάφορα στοιχεία της κατασκευής που υπόκεινται στη δεδοµένη σεισµική φόρτιση Μια pushover χωρίς σαφώς ορισµένα κριτήρια επιτελεστικότητας χωρίς πολύ σηµασία 46/61

3. Το προσοµοίωµα πρέπει να είναι επαρκές Τα ελαστικά χαρακτηριστικά (E, I, A) δεν επαρκούν Απαιτούνται οι σχέσεις F-δ και Μ-κ των στοιχείων και των συνδέσεων τους F Μ δ κ Αν οι ακριβείς σχέσεις δεν είναι γνωστές, η εφαρµογή της pushover είναι µάταιη 47/61

4. Σωστή προσοµοίωση των κατακόρυφων φορτίων 1. Τα στοιχεία της κατασκευής υφίστανται ζηµιές λόγω των οριζοντίων µετατοπίσεων, αλλά οι κατασκευές καταρρέουν λόγω των φορτίων βαρύτητας! F Χωρίς κατακόρυφα φορτία Με πραγµατικά κατακόρυφα φορτία Η αντοχή του δοµήµατος συνήθως µειώνεται µε αύξηση των κατακόρυφων φορτίων δ 48/61

5. εν συνεχίζουµε µετά την αστοχία εκτός εάν µπορούµε να την προσοµοιώσουµε σωστά δύναµη / ροπή σωστό Οριακή αντοχή Παραµένουσα αντοχή δύναµη / ροπή όχι σωστό µετακίνηση / καµπυλότητα F µετακίνηση / καµπυλότητα Όχι σωστή προσοµοίωση των αστοχιών προσοχή! [έλεγχοι µε το χέρι] Πραγµατικό δ 49/61

6. Προσοχή στις αγκυρώσεις και στα µατίσµατα Στις περισσότερες παλιές κατασκευές τα µήκη αγκύρωσης δεν είναι επαρκή µειωµένη αντοχή Πρέπει να ληφθεί υπόψη! αντίστοιχη µείωση της επιφάνειας οπλισµού της διατοµής όριο µέγιστης ροπής που µπορεί να παραληφθεί Αλλιώς, υπερεκτίµηση της πραγµατικής ικανότητας των στοιχείων απώλεια ακρίβειας 50/61

7. εν αγνοούµε τις διατµητικές αστοχίες 1. Αν η αντοχή σε διάτµηση δεν είναι επαρκής αστοχία σε διάτµηση πριν τη δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων 2. Ακόµη κι αν η αντοχή σε διάτµηση είναι επαρκής, η απουσία περίσφιξης οδηγεί σε αστοχία του σκυροδέµατος σε θλίψη στις περιοχές των πλαστικών αρθρώσεων απότοµη µείωση της αντοχής Αδυναµία πολλών προγραµµάτων ανελαστικής ανάλυσης να προσοµοιώσουν τις παραπάνω αστοχίες! προσοχή! [έλεγχοι µε το χέρι] 51/61

8. Τα φαινόµενα β τάξης (P-δ) είναι σηµαντικά l H V H V Η σηµασία των φαινοµένων β τάξης αυξάνει µε τις οριζόντιες µετατοπίσεις και τα κατακόρυφα φορτία Μ= Hl Μ= Hl+V Η προσέγγιση ισχυρό υποστύλωµα ασθενές δοκάρι λαµβάνει τις ροπές αντοχής στην απαραµόρφωτη κατάσταση Pushover: Μεγάλες παραµορφώσεις σηµαντική µείωση της καµπτικής αντοχής των υποστυλωµάτων συχνά πλαστικές αρθρώσεις στα ισχυρά υποστυλώµατα αντί στα ασθενή δοκάρια 52/61

Τα φαινόµενα β τάξης (P-δ) είναι σηµαντικά Base Shear Coefficient 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 With P-Delta Without P-Delta 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Roof Drift (%) 53/61

9. εν συγχέουµε την Pushover µε την σεισµική φόρτιση Στη pushover το φορτίο αυξάνεται µονοτονικά Ο σεισµός δηµιουργεί δυνάµεις που µεταβάλλονται συνεχώς σε µέγεθος και διεύθυνση κατά τη διάρκεια της διέγερσης. Στη pushover η φόρτιση είναι προκαθορισµένη Η σεισµική φόρτιση είναι τυχαία και υπάρχει αλληλεξάρτηση σεισµικής απαίτησης και σεισµικής ικανότητας 54/61

εν συγχέουµε την Pushover µε την σεισµική φόρτιση Το καλύτερο που µπορούµε να έχουµε µε τη pushover είναι µια περιβάλλουσα στις σεισµικές δυνάµεις και µετατοπίσεις Base Shear Coefficient 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Displacement (in) Προσοχή στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων! 55/61

10. Τρισδιάστατες κατασκευές απαιτούν περισσότερες από µία pushover οµήµατα µε σηµαντικές µη κανονικότητες σε κάτοψη Μια απλή 2-D pushover δεν επαρκεί Απαιτείται δηµιουργία 3-D προσοµοιώµατος Pushover σε δύο κάθετες διευθύνσεις [συνήθως ξεχωριστά] 56/61

Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης Τι πληροφορίες µας δίνει Αδυναµίες της µεθόδου Εργαλεία για pushover Κανονισµοί και οδηγίες Τι χρειάζεται προσοχή λάθη που πρέπει να αποφύγουµε Εξέλιξη της pushover Για τι θα µιλήσουµε 57/61

Εξέλιξη της pushover base shear (kn) 1) Αναπροσαρµοζόµενη κατανοµή φορτίων (adaptive pushover) 5000 4000 3000 2000 1000 0 0% 1% 2% 3% total drift 58/61

Εξέλιξη της pushover 2) Εφαρµογή οριζοντίων µετατοπίσεων µεταβλητής κατανοµής αντί για δυνάµεις Εφαρµογή µετατοπίσεων µε σταθερή κατανοµή λάθος αποτελέσµατα 0.5% drift 3.0% drift δυναµική εφαρµ. δυνάµεων εφαρµ. µετατοπίσεων Displacement-based adaptive pushover Εφαρµ. µετατοπίσεων µε αναπροσαρµοζόµενη κατανοµή πολλά υποσχόµενη 59/61

Εξέλιξη της pushover 3) Incremental Dynamic Analysis (IDA) Σειρά δυναµικών ανελαστικών αναλύσεων µε το ίδιο επιταχυνσιογράφηµα και µε αυξανόµενη ένταση base shear (kn) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 IDA uniform triangular 1000 0 0% 1% 2% 3% total drift 60/61

Τέλος 61/61