+
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

Численное моделирование технических средств защиты сооружений от сейсмических воздействий

Численное моделирование технических средств защиты сооружений от сейсмических воздействий
  • Автор:

    Федоров, Андрей Леонидович

  • Шифр специальности:

    05.26.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    209 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
"1.1. О методе оценки безопасности сооружений. 1.2. О некоторых мероприятиях в области оценки


Содержание
Введение.
Глава 1. О некоторых методах обеспечивающих комплексную безопасность сооружений при сейсмических воздействиях 1

1.1. О методе оценки безопасности сооружений.

1.2. О некоторых мероприятиях в области оценки

технического состояния сооружений.

1.3. О некоторых методах защиты сооружений от

сейсмических воздействий

1.4. О физической картине в сооружениях вызванных

волнами напряжений

1.5. Численные методы в задачах безопасности сооружений


при волновых воздействиях.
1.6. Численное моделирование в задачах математического мониторинга безопасности сооружений при
нестационарных динамических воздействиях
1.7. Постановка задач исследований
Глава 2. Численное моделирование сейсмических волн в
упругих деформируемых телах.
2.1. Постановка задачи
2.2. Разработка методики и алгоритма
2.3. Выводы.
Глава 3. Оценка точности численного метода и решение задачи
о воздействии сейсмической волны на упругую
полуплоскость без полости.
3.1. Решение задачи о распространении плоских продольных
сейсмических волн в упругой полуплоскости.
3.2. Решение задачи о воздействии плоской продольной сейсмической волны параллельной свободной поверхности упругой полуплоскости без полости на предполагаемое сооружение
3.3. Выводы.
Глава 4. Решение некоторых задач об управлении упругим
волновым напряженным состоянием сооружений с помощью полостей в виде прямоугольников при сейсмических воздействиях
4.1. Решение задачи о воздействии плоской продольной сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью соотношение ширины к высоте один к
четырем.
4.2. Решение задачи о воздействии плоской продольной сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью соотношение ширины к высоте один к
восьми
4.3. Решение задачи о воздействии плоской продольной сейсмической волны на упругую полуплоскость с полостью соотношение ширины к высоте один к двенадцати.
4.4. Выводы.
Заключение
Список литературы


Значение коэффициента надежности несущей способности сооружения должно устанавливаться из решения задачи по разумному сбалансированию затрат на возведение сооружения, увеличивающихся с повышением надежности, и последствий отказов, опасность которых уменьшается с повышением надежности. Задача эта актуальна и очень сложна даже в чисто экономической постановке, не говоря уже о том, что по мере снижения уровня надежности необходимо учитывать возрастающую угрозу для жизни людей, сохранности исторических и художественных ценностей, прочие факторы, которые трудно поддаются экономической оценке. Обследуемые строительные конструкции сооружений могут иметь разнообразные по виду, характеру, степени влияния на несущую способность и эксплуатационную пригодность, дефекты и повреждения. В настоящее время оценку технического состояния сооружений активно осуществляют с помощью комплексного подхода с применением методов и приемов, которые применяются с учетом экологических, техногенных и природных факторов при экстремальных ситуациях [1-3, 6, 7, -, -, -, , , , , , -, , -, -, 3, 5, 9, 0, 2-0, 5-4, 6-1, 4-6, 8, 3, 9, 0, 4-1, 3, 4, 2, 3, 5, 6,8-0, 3,7,1-3,5,2,3,8-0,6-8]. Систематизируя признаки повреждений строительных элементов и другие отклонения от норм, устанавливают категорию технического состояния конструкций и определяют первоочередные мероприятия по их усилению. При этом для железобетонных конструкций можно ориентироваться на результаты предварительных и детальных обследований по отдельным признакам. Подобный анализ целесообразно выполнять и для металлических конструкций. Естественно, что отдельные виды строительных конструкций (железобетонные, металлические, основания и фундаменты) могут иметь специфические, только им присущие дефекты и повреждения, а соответственно и особенности методики обследования и диагностики в целом. При обследовании сооружений, подлежащих реконструкции, должна быть установлена несущая способность оснований и фундаментов. Работы по обследованию предусматривают выполнение инженерно-геологических и гидрогеологических исследований площадки застройки, инженерногеологическое обследование грунтов оснований и инженерное обследование состояния фундаментов. Обследования оснований должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов. Инженерно-геологические обследования грунтов основания фундаментов и собственно фундаментов производят при отсутствии рабочих чертежей и исполнительных документов по возведению фундаментов, а также в случаях, когда обследованием надземных конструкций сооружений обнаружены деформации, причиной появления которых могут быть неравномерные осадки основания. Эти обследования грунтов и фундаментов производят с помощью открытых шурфов, количество и место расположения которых определяются в каждом конкретном случае. Проходку шурфов осуществляют у каждого вида конструкций в наиболее нагруженном и ненагружснном участках, у наружных и внутренних стен, колонн, фундаментов под оборудованием и др. Шурфы обязательно отрывают вблизи не деформировавшихся конструкций и в местах предполагаемого существенного повышения нагрузок. Следует обратить внимание на недопустимость не подтопления сооружений через шурфы оснований вскрытых фундаментов и их промерзания. После завершения работ по обследованию оснований и фундаментов шурфы необходимо засыпать послойной укладкой грунта с трамбованием и восстановить нарушенные водозащитные изоляционные покрытия на территории рассматриваемого объекта. При отсутствии рабочей документации на основания и фундаменты количество, глубина и расположение в плане шурфов должно быть достаточным для составления планов и разрезов фундаментов и установления несущей способности грунтового основания. Если имеется проектная документация на основания и фундаменты, а строительные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, то допустимо выполнять только контрольное шурфирование. После определения типа и конструкции, размеров и глубины заложения, наличия и вида гидроизоляции устанавливают необходимые характеристики материала фундаментов известными методами. При этом выявляют дефекты, повреждения, отступления от проекта.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.841, запросов: 966