+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Особенности динамических откликов панельных зданий повышенной этажности, подвергающихся воздействию вибраций, вызванных движением поездов метрополитена

Особенности динамических откликов панельных зданий повышенной этажности, подвергающихся воздействию вибраций, вызванных движением поездов метрополитена
  • Автор:

    Ковальчук, Олег Александрович

  • Шифр специальности:

    05.23.17

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    125 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Например, в институте машиноведения ИМАШ разработан уникальный математический аппарат, позволяющий обрабатывать данные измерений и получать карты виброопасных направлений, создавать по ним математические спектральные модели почвы, зданий и сооружений для разных районов Москвы. Таким образом, изучение динамических характеристик зданий, подвергающихся воздействию вибраций, имеет особую актуальность. Разработка методики расчета здания повышенной этажности на ЭВМ с использованием программного комплекса на основе МКЭ, по которой можно исследовать здания любого типа для оценки и инженерного прогноза поведения конструкций при внешнем вибрационном воздействии, вызванным подвижным составом метрополитена. Численный и экспериментальный анализы влияния высокочастотных вибраций Гц на элементы конструкции здания. Разработка методик предварительной оценки и анализа динамических явлений в зданиях повышенной этажности на стадии проектирования, строительства и эксплуатации с целью устранения отрицательных эффектов воздействия на элементы конструкции и людей вибраций, вызванных движением поезда метрополитена. Для научных исследований выбрано крупнопанельное типовое жилое здание повышенной этажности этажей, скомпонованное из КОПЭ, серии КТЖС9 . Экспериментальные данные получены для аналогичного здания, построенного на безопасном расстоянии от линии метрополитена неглубокого заложения. ГЛАВА 1. Методы инженерного анализа и прогноза. При проектировании и строительстве здания вблизи техногенных источников например, линии метрополитена мелкого заложения необходимо оценить уровень вибрации в месте его строительства, на фунте. При известном измеренном у источника вибрации уровне колебаний можно рассчитать волновое поле в фунте. Грунтовое основание является сложной физикомеханической структурой, расчет которой является непростой задачей. Правильная оценка фунтового основания может быть получена только при тщательном проведении множества экспериментов. Современные подходы строительной науки к расчету фунтовых оснований начали свое развитие около двух веков назад. Научная необходимость обобщить несущие и деформативные свойства фунта стали причиной создания различных моделей. Стремление построить расчетную модель фунтового основания нашло отражение в попытках идеализации некоторых особенностей работы фунта и придания им черт строгой и легко доступной пониманию математической модели. Иными словами, предпосылками создания тех или иных моделей служило принятие различных гипотез о характере работы и свойствах фунта. Другая гипотеза гипотеза соответствия грунтового массива модели упругого полупространства наиболее полно отражает способность грунтового основания распределять напряжения, но не учитывает несвязный характер структуры некоторых грунтовых пород, который лучше описывается предпосылкой ФуссаВинклсра. В связи с этим модельное представление грунта носит, как правило, частный характер. Для каждого типа грунта, а также в зависимости от поставленной задачи выбирается конкретная структурная модель грунтового массива, согласно которой и производится расчет 3. Поэтому в нашем случае для расчета уровня колебаний грунта можно воспользоваться теорией распространения стационарных волн в сплошной среде, что позволит экстраполировать результаты при изменении расстояний от источника вибрации с Я на Яг. А амплитуда стационарных колебаний а коэффициент поглощения вибраций. Порода Глубина, м Ср. Преоблад. Песок глин. После измерения или прогноза уровня вибрации в месте строительства необходимо перейти к уровню колебаний элементов конструкции здания. Наиболее простым способом является замер вибрации в аналогичном здании, расположенном рядом, но такое встречается редко. Другой метод, рассмотренный в статье 5, основан на прогнозе уровня вибрации в помещениях по уровню вибрации поверхности грунта либо грунта на уровне фундаментов или оголовков свай и был многократно проверен путем сравнения уровней вибрации прогнозируемого и измеренного после строительства дома и обеспечивает точность по амплитудам колебаний в пределах дБ. Рэлея , что эквивалентно снижению уровня вибрации на дБ. Например, в институте машиноведения ИМАШ разработан уникальный математический аппарат, позволяющий обрабатывать данные измерений и получать карты виброопасных направлений, создавать по ним математические спектральные модели почвы, зданий и сооружений для разных районов Москвы. Таким образом, изучение динамических характеристик зданий, подвергающихся воздействию вибраций, имеет особую актуальность. Разработка методики расчета здания повышенной этажности на ЭВМ с использованием программного комплекса на основе МКЭ, по которой можно исследовать здания любого типа для оценки и инженерного прогноза поведения конструкций при внешнем вибрационном воздействии, вызванным подвижным составом метрополитена. Численный и экспериментальный анализы влияния высокочастотных вибраций Гц на элементы конструкции здания. Разработка методик предварительной оценки и анализа динамических явлений в зданиях повышенной этажности на стадии проектирования, строительства и эксплуатации с целью устранения отрицательных эффектов воздействия на элементы конструкции и людей вибраций, вызванных движением поезда метрополитена. Для научных исследований выбрано крупнопанельное типовое жилое здание повышенной этажности этажей, скомпонованное из КОПЭ, серии КТЖС9 . Экспериментальные данные получены для аналогичного здания, построенного на безопасном расстоянии от линии метрополитена неглубокого заложения. ГЛАВА 1. Методы инженерного анализа и прогноза. При проектировании и строительстве здания вблизи техногенных источников например, линии метрополитена мелкого заложения необходимо оценить уровень вибрации в месте его строительства, на фунте. При известном измеренном у источника вибрации уровне колебаний можно рассчитать волновое поле в фунте. Грунтовое основание является сложной физикомеханической структурой, расчет которой является непростой задачей. Правильная оценка фунтового основания может быть получена только при тщательном проведении множества экспериментов. Современные подходы строительной науки к расчету фунтовых оснований начали свое развитие около двух веков назад. Научная необходимость обобщить несущие и деформативные свойства фунта стали причиной создания различных моделей. Стремление построить расчетную модель фунтового основания нашло отражение в попытках идеализации некоторых особенностей работы фунта и придания им черт строгой и легко доступной пониманию математической модели. Иными словами, предпосылками создания тех или иных моделей служило принятие различных гипотез о характере работы и свойствах фунта. Другая гипотеза гипотеза соответствия грунтового массива модели упругого полупространства наиболее полно отражает способность грунтового основания распределять напряжения, но не учитывает несвязный характер структуры некоторых грунтовых пород, который лучше описывается предпосылкой ФуссаВинклсра. В связи с этим модельное представление грунта носит, как правило, частный характер. Для каждого типа грунта, а также в зависимости от поставленной задачи выбирается конкретная структурная модель грунтового массива, согласно которой и производится расчет 3. Поэтому в нашем случае для расчета уровня колебаний грунта можно воспользоваться теорией распространения стационарных волн в сплошной среде, что позволит экстраполировать результаты при изменении расстояний от источника вибрации с Я на Яг. А амплитуда стационарных колебаний а коэффициент поглощения вибраций. Порода Глубина, м Ср. Преоблад. Песок глин. После измерения или прогноза уровня вибрации в месте строительства необходимо перейти к уровню колебаний элементов конструкции здания. Наиболее простым способом является замер вибрации в аналогичном здании, расположенном рядом, но такое встречается редко. Другой метод, рассмотренный в статье 5, основан на прогнозе уровня вибрации в помещениях по уровню вибрации поверхности грунта либо грунта на уровне фундаментов или оголовков свай и был многократно проверен путем сравнения уровней вибрации прогнозируемого и измеренного после строительства дома и обеспечивает точность по амплитудам колебаний в пределах дБ. Рэлея , что эквивалентно снижению уровня вибрации на дБ.


ВВЕДЕНИЕ . ГЛАВА 1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ. Ч 1. Экспериментальные методы исследований. Модельные исследования. Использование экспериментальных данных. ГЛАВА 2. Нагрузки, принятые в расчете. Расчетная модель здания КТЖС8
2. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ ОТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА НА ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ. Конструкция здания и методика измерений. Методика измерений. Измерение колебаний на этажах исследуемого здания. Заключение по Главе 3. ГЛАВА 4. Заключение по главе 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ . Такой метод инженерного прогноза является достаточно приближенным точность около , но обеспечивает потребности строительства при обычных условиях. В сложных условиях например, при наличии пустот в грунте, резонансном поведении вертикальных элементов конструкции здания, строительстве фундамента на заглубленных сваях и т.


Например, в институте машиноведения ИМАШ разработан уникальный математический аппарат, позволяющий обрабатывать данные измерений и получать карты виброопасных направлений, создавать по ним математические спектральные модели почвы, зданий и сооружений для разных районов Москвы. Таким образом, изучение динамических характеристик зданий, подвергающихся воздействию вибраций, имеет особую актуальность. Разработка методики расчета здания повышенной этажности на ЭВМ с использованием программного комплекса на основе МКЭ, по которой можно исследовать здания любого типа для оценки и инженерного прогноза поведения конструкций при внешнем вибрационном воздействии, вызванным подвижным составом метрополитена. Численный и экспериментальный анализы влияния высокочастотных вибраций Гц на элементы конструкции здания. Разработка методик предварительной оценки и анализа динамических явлений в зданиях повышенной этажности на стадии проектирования, строительства и эксплуатации с целью устранения отрицательных эффектов воздействия на элементы конструкции и людей вибраций, вызванных движением поезда метрополитена. Для научных исследований выбрано крупнопанельное типовое жилое здание повышенной этажности этажей, скомпонованное из КОПЭ, серии КТЖС9 . Экспериментальные данные получены для аналогичного здания, построенного на безопасном расстоянии от линии метрополитена неглубокого заложения. ГЛАВА 1. Методы инженерного анализа и прогноза. При проектировании и строительстве здания вблизи техногенных источников например, линии метрополитена мелкого заложения необходимо оценить уровень вибрации в месте его строительства, на фунте. При известном измеренном у источника вибрации уровне колебаний можно рассчитать волновое поле в фунте. Грунтовое основание является сложной физикомеханической структурой, расчет которой является непростой задачей. Правильная оценка фунтового основания может быть получена только при тщательном проведении множества экспериментов. Современные подходы строительной науки к расчету фунтовых оснований начали свое развитие около двух веков назад. Научная необходимость обобщить несущие и деформативные свойства фунта стали причиной создания различных моделей. Стремление построить расчетную модель фунтового основания нашло отражение в попытках идеализации некоторых особенностей работы фунта и придания им черт строгой и легко доступной пониманию математической модели. Иными словами, предпосылками создания тех или иных моделей служило принятие различных гипотез о характере работы и свойствах фунта. Другая гипотеза гипотеза соответствия грунтового массива модели упругого полупространства наиболее полно отражает способность грунтового основания распределять напряжения, но не учитывает несвязный характер структуры некоторых грунтовых пород, который лучше описывается предпосылкой ФуссаВинклсра. В связи с этим модельное представление грунта носит, как правило, частный характер. Для каждого типа грунта, а также в зависимости от поставленной задачи выбирается конкретная структурная модель грунтового массива, согласно которой и производится расчет 3. Поэтому в нашем случае для расчета уровня колебаний грунта можно воспользоваться теорией распространения стационарных волн в сплошной среде, что позволит экстраполировать результаты при изменении расстояний от источника вибрации с Я на Яг. А амплитуда стационарных колебаний а коэффициент поглощения вибраций. Порода Глубина, м Ср. Преоблад. Песок глин. После измерения или прогноза уровня вибрации в месте строительства необходимо перейти к уровню колебаний элементов конструкции здания. Наиболее простым способом является замер вибрации в аналогичном здании, расположенном рядом, но такое встречается редко. Другой метод, рассмотренный в статье 5, основан на прогнозе уровня вибрации в помещениях по уровню вибрации поверхности грунта либо грунта на уровне фундаментов или оголовков свай и был многократно проверен путем сравнения уровней вибрации прогнозируемого и измеренного после строительства дома и обеспечивает точность по амплитудам колебаний в пределах дБ. Рэлея , что эквивалентно снижению уровня вибрации на дБ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.786, запросов: 966