🗊 Презентация Моделирование расчетных сейсмических воздействий

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №1 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №2 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №3 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №4 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №5 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №6 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №7 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №8 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №9 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №10 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №11 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №12 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №13 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №14 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №15 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №16 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №17 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №18 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №19 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №20 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №21 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №22 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №23 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №24 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №25 Моделирование расчетных сейсмических воздействий, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Моделирование расчетных сейсмических воздействий. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Описание слайда:
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Слайд 2


СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ А) Использование набора акселерограмм прошлых землетрясений Б) Генерация ансамбля...
Описание слайда:
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ А) Использование набора акселерограмм прошлых землетрясений Б) Генерация ансамбля узкополосных процессов (метод Я.М.Айзенберга) В) Единственная расчетная акселерограмма для площадки строительства, представляемая сейсмологами Г) Единственная расчетная акселерограмма сгенерированная по заданному спектру Д) Универсальный короткий временной процесс, используемый для всех сооружений (модели Костарева, Аубакирова, Эпштейна и др) Е) Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения Ж) Набор случайных воздействий с заданным спектром

Слайд 3


Использование набора акселерограмм прошлых землетрясений Применение пакета акселерограмм прошлых землетрясений в идеале позволяет учесть все свойства...
Описание слайда:
Использование набора акселерограмм прошлых землетрясений Применение пакета акселерограмм прошлых землетрясений в идеале позволяет учесть все свойства и особенности реальных сейсмических колебаний. Однако описываемый метод не позволяет учесть особенности сейсмического воздействия на рассматриваемой площадке, поскольку для этого надо вести наблюдения десятки тысяч лет. Поэтому для формирования пакета используют записи прошлых землетрясений в других, по-возможности, похожих местах, а также записи слабых землетрясений на рассматриваемой площадке. В результате остается не ясным, не остались ли неучтенными некоторые важные свойства землетрясений в данном расчетном пакете. Важно отметить, что рассматриваемый метод не учитывает особенности работы конкретного сооружения, и неполнота пакета может приводить к неконсервативным оценкам сейсмостойкости. Для компенсации указанных недостатков необходимо использовать как можно более обширный пакет акселерограмм, а затем усреднять результат по выборке. Однако использование в расчетах большого числа акселерограмм весьма затруднительно, и часто авторы используют данные 5-6 записей, что является не достаточным для избавления от случайности результата

Слайд 4


Использование набора акселерограмм прошлых землетрясений
Описание слайда:
Использование набора акселерограмм прошлых землетрясений

Слайд 5


Генерация ансамбля узкополосных процессов Методы генерации синтетических акселерограмм в виде узкополосных случайных процессов, т.е. процессов, имеет...
Описание слайда:
Генерация ансамбля узкополосных процессов Методы генерации синтетических акселерограмм в виде узкополосных случайных процессов, т.е. процессов, имеет одну преобладающую частоту, предлагались многими авторами в нашей стране и за рубежом. Учет лишь одной преобладающей частоты воздействия не соответствует реальным землетрясениям. Практически во всех спектрах реальных акселерограмм присутствует несколько пиков.

Слайд 6


Генерация ансамбля узкополосных процессов В США для расчета АЭС ограничивают возможность сосредоточения энергии на одной частоте, вводя для...
Описание слайда:
Генерация ансамбля узкополосных процессов В США для расчета АЭС ограничивают возможность сосредоточения энергии на одной частоте, вводя для синтетической акселерограммы следующее условие

Слайд 7


Генерация ансамбля узкополосных процессов Неоднозначность процессов asin10t + 0.1a sin20t asin10t + 0.1a sin(20t+)
Описание слайда:
Генерация ансамбля узкополосных процессов Неоднозначность процессов asin10t + 0.1a sin20t asin10t + 0.1a sin(20t+)

Слайд 8


Генерация ансамбля узкополосных процессов При использовании традиционных статистических узкополосных моделей сейсмического воздействия невозможно...
Описание слайда:
Генерация ансамбля узкополосных процессов При использовании традиционных статистических узкополосных моделей сейсмического воздействия невозможно добиться одновременно соответствия ускорения и смещения их реальным значениям. Этот дефект делает их неприемлемыми для анализа проведения кинематических расчетов, в частности, для расчета систем сейсмоизоляции, расчета деформаций сооружения при МРЗ, расчета хода подвижных опорных частей мостов

Слайд 9


ЕДИНСТВЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ АКСЕЛЕРОГРАММА ДЛЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА Это способ дезинформировать проектировщика и\или заказчика
Описание слайда:
ЕДИНСТВЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ АКСЕЛЕРОГРАММА ДЛЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА Это способ дезинформировать проектировщика и\или заказчика

Слайд 10


ЕДИНСТВЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ АКСЕЛЕРОГРАММА СГЕНЕРИРОВАННАЯ ПО ЗАДАННОМУ НОРМАТИВНОМУ СПЕКТРУ В связи с задачами типового проектирования, а также при...
Описание слайда:
ЕДИНСТВЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ АКСЕЛЕРОГРАММА СГЕНЕРИРОВАННАЯ ПО ЗАДАННОМУ НОРМАТИВНОМУ СПЕКТРУ В связи с задачами типового проектирования, а также при отсутствии спектра, характерного для площадки строительства, в инженерной практике появился другой подход генерации единственной акселерограммы. Эта акселерограмма генерируется так, чтобы ее спектр совпадал с кривой динамичности СНиП Основной недостаток рассматриваемого подхода. Он активно использует известную ошибку о том, что кривая динамичности СНиП является спектральной кривой. На самом деле кривая динамичности СНиП в значительной мере корректирует ошибки в задании расчетных ускорений, которые существенно зависят от частоты воздействия

Слайд 11


ЕДИНСТВЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ АКСЕЛЕРОГРАММА СГЕНЕРИРОВАННАЯ ПО ЗАДАННОМУ НОРМАТИВНОМУ СПЕКТРУ
Описание слайда:
ЕДИНСТВЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ АКСЕЛЕРОГРАММА СГЕНЕРИРОВАННАЯ ПО ЗАДАННОМУ НОРМАТИВНОМУ СПЕКТРУ

Слайд 12


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СООРУЖЕНИЙ
Описание слайда:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СООРУЖЕНИЙ

Слайд 13


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СООРУЖЕНИЙ
Описание слайда:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СООРУЖЕНИЙ

Слайд 14


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СООРУЖЕНИЙ
Описание слайда:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕСС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СООРУЖЕНИЙ

Слайд 15


Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения
Описание слайда:
Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения

Слайд 16


Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения Условия - неравенства
Описание слайда:
Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения Условия - неравенства

Слайд 17


Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения
Описание слайда:
Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения

Слайд 18


Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения
Описание слайда:
Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения

Слайд 19


Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения
Описание слайда:
Единственная акселерограмма, сгенерированная для рассматриваемого сооружения

Слайд 20


Набор случайных воздействий с заданным спектром
Описание слайда:
Набор случайных воздействий с заданным спектром

Слайд 21


Характеристики реальных акселерограмм, которые следует учитывать при моделировании расчетных воздействий Кинематические характеристики - пиковые и...
Описание слайда:
Характеристики реальных акселерограмм, которые следует учитывать при моделировании расчетных воздействий Кинематические характеристики - пиковые и средние значения ускорений, скоростей и смещений, а также остаточные смещения

Слайд 22


Остаточные смещения дневной поверхности после Спитакского землетрясения 1987 г
Описание слайда:
Остаточные смещения дневной поверхности после Спитакского землетрясения 1987 г

Слайд 23


Кинематические характеристики сейсмического воздействия
Описание слайда:
Кинематические характеристики сейсмического воздействия

Слайд 24


Энергетические характеристики сейсмических воздействий
Описание слайда:
Энергетические характеристики сейсмических воздействий

Слайд 25


Усовершенствованная модель сейсмического воздействия где ϕ- сдвиг фаз от начала землетрясения до момента прихода импульса скорости к сооружению;
Описание слайда:
Усовершенствованная модель сейсмического воздействия где ϕ- сдвиг фаз от начала землетрясения до момента прихода импульса скорости к сооружению;

Слайд 26


Усовершенствованная модель сейсмического воздействия
Описание слайда:
Усовершенствованная модель сейсмического воздействия



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию