Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Сейсмоустойчивость ‑ способность построек и конструкций выдерживать землетрясения с минимальными повреждениями.

Содержание

Сейсмоустойчивость ‑ способность построек и конструкций выдерживать землетрясения с минимальными повреждениями.«…при современном росте урбанизации и увеличении населения, к середине XXI века потребуется более миллиарда жилых строений, а человечество столкнется с новым оружием массового уничтожения -
Исследование   сейсмоустойчивости зданий.Автор: Астраханцева Александра, 11А класс МБОУ «СОШ №65» Сейсмоустойчивость ‑ способность построек и конструкций выдерживать землетрясения с минимальными повреждениями.«…при Цель работы –      исследовать сейсмоустойчивость зданий. Гипотеза исследования:   если существует зависимость сейсмоустойчивости зданий от конструктивных решений Динамические гасители.Рис. 2. Демпфер внутреннего трения.Рис.3. Демпфер трения скольжения. Таким образом, применение сейсмоизоляции и сейсмогашения при правильном проектировании может Влияния земных колебаний на здание. Тестирование демпфера для поглощения колебаний путем расчётов.Реконструируемое Здание запроектировано и построено в 1977 году без проведения антисейсмических мероприятий. Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры (РМСО) Сверху вниз: Деформированная схема основания здания без системы РМСО с усиленными конструкциями наземной Результаты. Периоды собственных колебаний.*Примечание. В первом варианте речь идет об относительной величине периода Расчётные нагрузки на элементы и узлы здания. Анализ полученных результатов:        Теоретический расчёт Моделирование и расчёт максимально возможного колебания и отклонения здания. Многоквартирный жилой дом Общий вид расчётной схемы Общий вид расчетной схемы Амплитуда от суммарной динамической нагрузки Первая форма колебаний. Поступательная. Период Т=0.726с. Вторая форма колебаний. Поступательная. Период Т=0.651с.Третья форма колебаний. Крутильная. Период Т=0.571с Вертикальные перемещения узлов конструкций (прогибы) при основном загружении.Горизонтальны перемещения узлов конструкций вдоль Теоретический расчёт:S = am, где а – ускорение земной поверхности; m – масса сооружения. Так как m = Р/g, где Р – вес конструктивного элемента сооружения; Вывод: Таким образом, можно смоделировать состояния несущих конструкций зданий, подвергающиеся интенсивным Заключение.  Сейсмическое районирование России Торгово-досуговый центр по ул.Бабушкина и гостиница Сейсмограф Спасибо за внимание!
Слайды презентации

Слайд 2 Сейсмоустойчивость ‑ способность построек и конструкций выдерживать

Сейсмоустойчивость ‑ способность построек и конструкций выдерживать землетрясения с минимальными

землетрясения с минимальными повреждениями.
«…при современном росте урбанизации и увеличении

населения, к середине XXI века потребуется более миллиарда жилых строений, а человечество столкнется с новым оружием массового уничтожения - таким оружием станет... обыкновенный жилой дом.»

Профессор университета Колорадо Роджер Билхэм.


Слайд 4 Цель работы –

Цель работы –   исследовать сейсмоустойчивость зданий.

исследовать сейсмоустойчивость зданий.


Слайд 5 Гипотеза исследования:
если существует зависимость

Гипотеза исследования:  если существует зависимость сейсмоустойчивости зданий от конструктивных решений

сейсмоустойчивости зданий от конструктивных решений и специфических свойств, то

на этапе проектирования можно значительно повысить прочностные характеристики зданий, их надёжность.

Объект исследования: объекты гражданского строительства.

Предмет исследования: сейсмоустойчивость зданий.

Слайд 8 Динамические гасители.
Рис. 2. Демпфер внутреннего трения.
Рис.3. Демпфер трения

Динамические гасители.Рис. 2. Демпфер внутреннего трения.Рис.3. Демпфер трения скольжения.

скольжения.


Слайд 9 Таким образом, применение сейсмоизоляции и сейсмогашения при

Таким образом, применение сейсмоизоляции и сейсмогашения при правильном проектировании может

правильном проектировании может значительно повысить такие характеристики как:
надежность зданий;
сохранность

и надежность оборудования;
экономические показатели зданий;
отсутствие необходимости восстановительных работ после сильных землетрясений;
комфорт для жителей.


Слайд 10 Влияния земных колебаний на здание. Тестирование демпфера для

Влияния земных колебаний на здание. Тестирование демпфера для поглощения колебаний путем

поглощения колебаний путем расчётов.
Реконструируемое здание: Республиканский национальный театр драмы

в городе Горно-Алтайске.

Слайд 11 Здание запроектировано и построено в 1977 году без проведения антисейсмических мероприятий.

Здание запроектировано и построено в 1977 году без проведения антисейсмических мероприятий.

Слайд 12 Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры (РМСО)

Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры (РМСО)

Слайд 14 Сверху вниз:

Деформированная схема основания здания без системы

Сверху вниз: Деформированная схема основания здания без системы РМСО с усиленными конструкциями

РМСО с усиленными конструкциями наземной части (10-я форма колебаний)
Деформированная схема

основания здания с РМСО (1-я форма колебаний)

Слайд 15 Результаты. Периоды собственных колебаний.
*Примечание. В первом варианте речь идет об

Результаты. Периоды собственных колебаний.*Примечание. В первом варианте речь идет об относительной величине

относительной величине периода (мгновенная частота) собственных колебаний, определенных для

сценической коробки.

Слайд 16 Расчётные нагрузки на элементы и узлы здания.

Расчётные нагрузки на элементы и узлы здания.

Слайд 17 Анализ полученных результатов:

Анализ полученных результатов:    Теоретический расчёт


Теоретический расчёт

T2/T1 =1,485 / 0,173; T2/T1 = 8,56

Сравнение значений периодов собственных колебаний и напряженного состояния конструкций здания по двум вариантам (соответственно без использования и с использованием РМСО) подтверждает возможность существенного регулирования динамических характеристик и свойств системы.


Слайд 18 Моделирование и расчёт максимально возможного колебания и отклонения

Моделирование и расчёт максимально возможного колебания и отклонения здания.

здания.


Слайд 19 Многоквартирный жилой дом

Многоквартирный жилой дом

Слайд 21 Общий вид расчётной схемы

Общий вид расчётной схемы

Слайд 22 Общий вид расчетной схемы

Общий вид расчетной схемы

Слайд 23 Амплитуда от суммарной динамической нагрузки

Амплитуда от суммарной динамической нагрузки

Слайд 24 Первая форма колебаний. Поступательная.
Период Т=0.726с.

Первая форма колебаний. Поступательная. Период Т=0.726с.

Слайд 25 Вторая форма колебаний. Поступательная.
Период Т=0.651с.
Третья форма колебаний.

Вторая форма колебаний. Поступательная. Период Т=0.651с.Третья форма колебаний. Крутильная. Период Т=0.571с

Крутильная. Период Т=0.571с


Слайд 26 Вертикальные перемещения узлов конструкций (прогибы) при основном загружении.
Горизонтальны

Вертикальные перемещения узлов конструкций (прогибы) при основном загружении.Горизонтальны перемещения узлов конструкций

перемещения узлов конструкций вдоль оси «Х» при особом загружении.


Слайд 27 Теоретический расчёт:
S = am, где
а – ускорение

Теоретический расчёт:S = am, где а – ускорение земной поверхности; m – масса сооружения.

земной поверхности;
m – масса сооружения.



Слайд 28 Так как m = Р/g, где
Р –

Так как m = Р/g, где Р – вес конструктивного элемента

вес конструктивного элемента сооружения;
g – ускорение силы тяжести,


S = am = a*Р/ g= kc*Р, где
kc = a/g - коэффициент сейсмичности, характеризующий интенсивность землетрясения на строительной площадке

Слайд 29 Вывод:
Таким образом, можно смоделировать состояния несущих

Вывод: Таким образом, можно смоделировать состояния несущих конструкций зданий, подвергающиеся

конструкций зданий, подвергающиеся интенсивным сейсмическим воздействиям. Изучить динамику сооружений,

используя данные формулы, можно легко определить максимальные инерционные силы или сейсмические нагрузки.

Три двадцатиэтажных дома по
ул.Сахьяновой в Октябрьском районе г.Улан-Удэ


Слайд 30 Заключение.
Сейсмическое районирование России

Заключение. Сейсмическое районирование России

Слайд 32 Торгово-досуговый центр по ул.Бабушкина и гостиница "Верхнеудинск" по

Торгово-досуговый центр по ул.Бабушкина и гостиница

ул.Гражданская г.Улан-Удэ


Слайд 33 Сейсмограф

Сейсмограф

  • Имя файла: seysmoustoychivost-‑-sposobnost-postroek-i-konstruktsiy-vyderzhivat-zemletryaseniya-s-minimalnymi-povrezhdeniyami.pptx
  • Количество просмотров: 108
  • Количество скачиваний: 0