🗊Презентация Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №1Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №2Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №3Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №4Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №5Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №6Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №7Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №8Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №9Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №10Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №11Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №12Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №13Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №14Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №15Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №16Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №17Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №18Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №19Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №20Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №21Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №22Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №23

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета. Доклад-сообщение содержит 23 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





СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ СООРУЖЕНИЙ (КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА, ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА)
Профессора Белаш Т.А., Беляев В.С.,Уздин А.М., 
Канд. техн. наук Ермошин А.А., Кузнецова И.О.
Описание слайда:
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ СООРУЖЕНИЙ (КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА, ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА) Профессора Белаш Т.А., Беляев В.С.,Уздин А.М., Канд. техн. наук Ермошин А.А., Кузнецова И.О.

Слайд 2





Основные понятия и принципы устройства сейсмоизоляции
Под сейсмоизоляцией понимается "существенное снижение  сейсмического воздействия на часть сооружения, расположенную выше фундамента, путем установки каких-либо систем или элементов между частью сооружения и фундаментом” (Я.М.Айзенберг)
Под сейсмоизоляцией мы будем понимать системы уменьшения энергии, передаваемой сооружению в процессе сейсмических колебаний, за счет установки в некотором уровне элементов повышенной податливости, приводящих к отстройке спектра сооружения от спектра воздействия в длиннопериодную область.
 Таким образом, любая система сейсмоизоляции должна включать три основные части: жесткую надстройку, сейсмоизолирующий элемент и поддерживающую конструкцию.

Уже с возникновением и развитием теории сейсмостойкости (1900 - 1925 гг.) задаче сейсмоизоляции сооружений стало уделяться значительное внимание. Так в 1925 г. М.Вискордини описал конструкции катковых сейсмоизолирующих опор и опорных колонн со сферическими верхними и нижними торцами . 
Первый проект системы сейсмоизоляции был разработан французской корпорацией “Oil state industry” применительно к мостам. В 1959 г. в г. Ашхабаде (Туркмения) по проекту инженера Ф.Д.Зеленькова впервые был построен дом с сейсмоизолированным фундаментом. К числу первых сейсмоизолированных сооружений следует отнести  и здание школы на резинометаллических опорах, построенного в г. Скопле (Югославия) по проекту швейцарских специалистов в 1968 г.
Описание слайда:
Основные понятия и принципы устройства сейсмоизоляции Под сейсмоизоляцией понимается "существенное снижение сейсмического воздействия на часть сооружения, расположенную выше фундамента, путем установки каких-либо систем или элементов между частью сооружения и фундаментом” (Я.М.Айзенберг) Под сейсмоизоляцией мы будем понимать системы уменьшения энергии, передаваемой сооружению в процессе сейсмических колебаний, за счет установки в некотором уровне элементов повышенной податливости, приводящих к отстройке спектра сооружения от спектра воздействия в длиннопериодную область. Таким образом, любая система сейсмоизоляции должна включать три основные части: жесткую надстройку, сейсмоизолирующий элемент и поддерживающую конструкцию. Уже с возникновением и развитием теории сейсмостойкости (1900 - 1925 гг.) задаче сейсмоизоляции сооружений стало уделяться значительное внимание. Так в 1925 г. М.Вискордини описал конструкции катковых сейсмоизолирующих опор и опорных колонн со сферическими верхними и нижними торцами . Первый проект системы сейсмоизоляции был разработан французской корпорацией “Oil state industry” применительно к мостам. В 1959 г. в г. Ашхабаде (Туркмения) по проекту инженера Ф.Д.Зеленькова впервые был построен дом с сейсмоизолированным фундаментом. К числу первых сейсмоизолированных сооружений следует отнести и здание школы на резинометаллических опорах, построенного в г. Скопле (Югославия) по проекту швейцарских специалистов в 1968 г.

Слайд 3





Классификация систем сейсмоизоляции  по принципу их работы
Описание слайда:
Классификация систем сейсмоизоляции по принципу их работы

Слайд 4





Некоторые типы кинематических опор
Описание слайда:
Некоторые типы кинематических опор

Слайд 5





КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ПО ХАРАКТЕРУ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ СИЛЫ
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ПО ХАРАКТЕРУ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ СИЛЫ

Слайд 6





ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ СООРУЖЕНИЙ
В первых работах по сейсмоизоляции им виброизоляции ошибочно считалось, что сейсмоизоляция должна быть слабодемпфирована.   Это заблуждение связано с тем, что АЧХ сейсмической реакции линейной демпфированной системы в зоне виброизоляции поднимается с увеличением демпфирования. 
Ссылаясь на указанный эффект многие авторы стремились запроектировать слабодемпфированную сейсмоизоляцию. Последствия такого решения привели к многочисленным  авариям и человеческим жертвам. Детальный анализ работы виброизоляции был дан профессором М.З. Коловским, а для задач сейсмоизоляции - профессором О.А.Савиновым.
 
Сторонники слабодемпфированной сейсмоизоляции не обращали внимания на смещения сейсмоизолированной системы. Эти смещения достигают 30-50 см и приводят к сбросу сооружения с сейсмоизолирующих опор. Кроме того, при больших смещениях колебания системы становятся нелинейными и АЧХ – многозначной (Рис.3). Повышение демпфирования ведет как к снижению смещений системы, так и к исключению многозначных ветвей АЧХ. В связи с этим передемпфировать систему всегда лучше, чем недодемпфировать, хотя ускорения системы при этом возрастут.
Описание слайда:
ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ СООРУЖЕНИЙ В первых работах по сейсмоизоляции им виброизоляции ошибочно считалось, что сейсмоизоляция должна быть слабодемпфирована. Это заблуждение связано с тем, что АЧХ сейсмической реакции линейной демпфированной системы в зоне виброизоляции поднимается с увеличением демпфирования. Ссылаясь на указанный эффект многие авторы стремились запроектировать слабодемпфированную сейсмоизоляцию. Последствия такого решения привели к многочисленным авариям и человеческим жертвам. Детальный анализ работы виброизоляции был дан профессором М.З. Коловским, а для задач сейсмоизоляции - профессором О.А.Савиновым. Сторонники слабодемпфированной сейсмоизоляции не обращали внимания на смещения сейсмоизолированной системы. Эти смещения достигают 30-50 см и приводят к сбросу сооружения с сейсмоизолирующих опор. Кроме того, при больших смещениях колебания системы становятся нелинейными и АЧХ – многозначной (Рис.3). Повышение демпфирования ведет как к снижению смещений системы, так и к исключению многозначных ветвей АЧХ. В связи с этим передемпфировать систему всегда лучше, чем недодемпфировать, хотя ускорения системы при этом возрастут.

Слайд 7





РАСЧЕТ И НАСТРОЙКА СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Расчет систем сейсмоизоляции должен включать две обязательные части:
оценку ускорений и сейсмических нагрузок (силовой расчет);
оценку взаимных смещений сейсмоизолированных частей сооружения (кинематический расчет). 
При проведении я кинематического расчета, который является, как правило, определяющим для обеспечения работоспособности сейсмоизоляции, необходимо исключить искажения в длиннопериодной области воздействия; Сейсмоизолированные сооружения весьма чувствительны к виду динамического воздействия и выбор расчетных акселерограмм приобретает для них принципиальное значение.

Смещения сейсмоизолированного сооружения,  как правило, значительны, и нелинейные эффекты начинают играть важную роль при его колебаниях.   
НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТА И  ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ
1. Причина низкой сейсмостойкости сейсмоизолированных сооружений - большие взаимные  смещения сейсмоизолированных частей сооружения и падение сооружения с опор под силой тяжести (Савинов, Айзенберг) 
2. Обоснование необходимости сильного демпфирования систем сейсмоизоляции (Савинов) 
3. Обоснование независимости сил демпфирования в системе сейсмоизоляции от спектрального  состава воздействия (Савинов, Белаш, Уздин) 
4. Оптимзация сейсмоизоляции с упругоплпстическим ограничителем перемещзений и демпфером сухого трения. Обоснование «вредности» двухсторонних ограничиителей и целесообразности многокаскадного демпфирования. (Савинов, Сахарова)
Описание слайда:
РАСЧЕТ И НАСТРОЙКА СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ Расчет систем сейсмоизоляции должен включать две обязательные части: оценку ускорений и сейсмических нагрузок (силовой расчет); оценку взаимных смещений сейсмоизолированных частей сооружения (кинематический расчет). При проведении я кинематического расчета, который является, как правило, определяющим для обеспечения работоспособности сейсмоизоляции, необходимо исключить искажения в длиннопериодной области воздействия; Сейсмоизолированные сооружения весьма чувствительны к виду динамического воздействия и выбор расчетных акселерограмм приобретает для них принципиальное значение. Смещения сейсмоизолированного сооружения, как правило, значительны, и нелинейные эффекты начинают играть важную роль при его колебаниях. НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТА И ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 1. Причина низкой сейсмостойкости сейсмоизолированных сооружений - большие взаимные смещения сейсмоизолированных частей сооружения и падение сооружения с опор под силой тяжести (Савинов, Айзенберг) 2. Обоснование необходимости сильного демпфирования систем сейсмоизоляции (Савинов) 3. Обоснование независимости сил демпфирования в системе сейсмоизоляции от спектрального состава воздействия (Савинов, Белаш, Уздин) 4. Оптимзация сейсмоизоляции с упругоплпстическим ограничителем перемещзений и демпфером сухого трения. Обоснование «вредности» двухсторонних ограничиителей и целесообразности многокаскадного демпфирования. (Савинов, Сахарова)

Слайд 8





НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТА И  ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

5. Введение спектра состояний для адаптивных систем (Айзенберг, Смирнов)
6. Установление рабочей зоны настройки сейсмоизоляции для системы с ДСТ (Уздин, Долгая) 
7. Обоснование необходимости передемпфирования систем сейсмоизоляции (Уздин, Долгая)













Рис.6. Зависимость максимальных ускорений сейсмоизолированного сооружения от коэффициента трения f
1 – для землетрясения силой I= 9 баллов ; 2 – для I=8.
3 – рабочая зона для I=8; 4 – зона передемпфирования для I=8;
Описание слайда:
НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТА И ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 5. Введение спектра состояний для адаптивных систем (Айзенберг, Смирнов) 6. Установление рабочей зоны настройки сейсмоизоляции для системы с ДСТ (Уздин, Долгая) 7. Обоснование необходимости передемпфирования систем сейсмоизоляции (Уздин, Долгая) Рис.6. Зависимость максимальных ускорений сейсмоизолированного сооружения от коэффициента трения f 1 – для землетрясения силой I= 9 баллов ; 2 – для I=8. 3 – рабочая зона для I=8; 4 – зона передемпфирования для I=8;

Слайд 9





ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕДЕМПФИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Описание слайда:
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕДЕМПФИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ

Слайд 10





ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕДЕМПФИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Описание слайда:
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕДЕМПФИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ

Слайд 11





ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕДЕМПФИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Описание слайда:
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕДЕМПФИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ

Слайд 12





СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВ
СЕНЙСМОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ФИРМЫ FIP-INDUSTRIALE
Описание слайда:
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВ СЕНЙСМОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ФИРМЫ FIP-INDUSTRIALE

Слайд 13





СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВ
Описание слайда:
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВ

Слайд 14





СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВ
Описание слайда:
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ МОСТОВ

Слайд 15





ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ
1. Простая сейсмоизоляция
Описание слайда:
ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ 1. Простая сейсмоизоляция

Слайд 16





ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ
2. Сильно демпфированная сейсмоизоляция
Описание слайда:
ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ 2. Сильно демпфированная сейсмоизоляция

Слайд 17





ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ
Динамическое гашение колебаний
Описание слайда:
ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ Динамическое гашение колебаний

Слайд 18





НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
1. Новые демпферы
Описание слайда:
НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 1. Новые демпферы

Слайд 19





НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Демпферы в виде фрикционно-подвижных болтовых соединений
Описание слайда:
НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ Демпферы в виде фрикционно-подвижных болтовых соединений

Слайд 20





НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Второе направление – полуактивные системы сейсмоизоляции.
В отличие от активных систем защиты, в которых имеется мощный источник энергии, управляющий поведением системы во время землетрясения, полуактивные системы сейсмозащиты включают небольшой источник энергии, который включает ту или иную систему пассивной защиты при интенсивных сейсмических колебаниях. В наиболее простых полуактивных системах источник энергии приводит к включению или выключению каких-либо связей, например, убирает стопорное устройство в сейсмоизролирующей опоре. Однако возможны и более оригинальные решения. Например по предложению канадских специалистов в рабочую жидкость демпфера включен металлический мелкодисперсный наполнитель. В обычном состоянии наполнитель находится в виде осадка и не влияет на коэффициент поглощения в демпфере. При землетрясении вокруг рабочего цилиндра демпфера пропускается электрический ток, приводящий к распределению наполнителя по рабочей жидкости в соответствии с силовыми линиями магнитного поля. При этом коэффициент поглощения в демпфере существенно возрастает.
Описание слайда:
НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ Второе направление – полуактивные системы сейсмоизоляции. В отличие от активных систем защиты, в которых имеется мощный источник энергии, управляющий поведением системы во время землетрясения, полуактивные системы сейсмозащиты включают небольшой источник энергии, который включает ту или иную систему пассивной защиты при интенсивных сейсмических колебаниях. В наиболее простых полуактивных системах источник энергии приводит к включению или выключению каких-либо связей, например, убирает стопорное устройство в сейсмоизролирующей опоре. Однако возможны и более оригинальные решения. Например по предложению канадских специалистов в рабочую жидкость демпфера включен металлический мелкодисперсный наполнитель. В обычном состоянии наполнитель находится в виде осадка и не влияет на коэффициент поглощения в демпфере. При землетрясении вокруг рабочего цилиндра демпфера пропускается электрический ток, приводящий к распределению наполнителя по рабочей жидкости в соответствии с силовыми линиями магнитного поля. При этом коэффициент поглощения в демпфере существенно возрастает.

Слайд 21





НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Описание слайда:
НОВЫЕ ТИПЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ

Слайд 22





ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ
Необходимая точность математической модели
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ Необходимая точность математической модели

Слайд 23


Сейсмоизоляция сооружений. Концепция, принципы устройства, особенности расчета, слайд №23
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию