Bauwerke und Erdbeben: Grundlagen, Anwendung, Beispiele ; mit ... 60 Tabellen
Gespeichert in:
Vorheriger Titel: | Meskouris, Konstantin Bauwerke und Erdbeben |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg
2007
|
Ausgabe: | 2., erw. und aktualisierte Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Auch als Internetausgabe |
Beschreibung: | XIII, 493 S. Ill., graph. Darst. 1 CD-ROM (12 cm) |
ISBN: | 9783834801463 3834801461 |
Internformat
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KONSTANTIN MESKOURIS KLAUS-G. HINZEN CHRISTOPH BUTENWEG MICHAEL MISTLER
BAUWERKE UND ERDBEBEN GRUNDLAGEN - ANWENDUNG - BEISPIELE 2., ERWEITERTE
UND AKTUALISIERTE AUFLAGE MIT 359 ABBILDUNGEN UND 60 TABELLEN 3 VIEWEG
VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE V 1 BAUDYNAMISCHE
GRUNDLAGEN 1 1.1 BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN, D'ALEMBERTSCHES
PRINZIP 1 1.2 ZEITABHAENGIGE VORGAENGE UND PROZESSE 6 1.3 DER
EINMASSENSCHWINGER 10 1.3.1 DER EINMASSENSCHWINGER IM ZEITBEREICH 10
1.3.2 DER EINMASSENSCHWINGER IM FREQUENZBEREICH 16 1.3.3 DER
EINMASSENSCHWINGER MIT NICHTLINEARER RUECKSTELLKRAFT 19 1.3.4 LINEARE
ANTWORTSPEKTREN VON BESCHLEUNIGUNGSZEITVERLAEUFEN 23 1.3.5 NICHTLINEARE
(INELASTISCHE) ANTWORTSPEKTREN 26 1.3.6 SPEKTRUMKOMPATIBLE
BESCHLEUNIGUNGSZEITVERLAEUFE 27 1.4 STABTRAGWERKE ALS DISKRETE
MEHRMASSENSCHWINGER 31 1.4.1 STATISCHE BEANSPRUCHUNG 31 1.4.2
DIFFERENTIALGLEICHUNGSSYSTEM DES DISKRETEN MEHRMASSENSCHWINGERS 36 1.4.3
WESENTLICHE FREIHEITSGRADE, STATISCHE KONDENSATION, EIGENWERTPROBLEM 37
1.4.4 MODALE ANALYSE 41 1.4.5 VISKOSER DAEMPFUNGSANSATZ 45 1.4.6 DIREKTE
INTEGRATION 46 1.4.7 BERECHNUNG DER SCHNITTKRAEFTE EBENER RAHMEN AUS DEN
VERFORMUNGEN 48 2 SEISMOLOGISCHE GRUNDLAGEN 53 2.1 WELLENAUSBREITUNG 53
2.1.1 BEWEGUNGSGLEICHUNG 54 2.1.2 LOESUNG DER BEWEGUNGSGLEICHUNG 56 2.1.3
ELASTISCHE KONSTANTEN 57 2.1.4 RAUMWELLEN 58 2.1.5 RAUMWELLEN IN
GESCHICHTETEN MEDIEN 61 2.1.5.1 FERMATSCHES PRINZIP UND SNELLIUSSCHES
GESETZ 61 2.1.5.2 LAUFZEIT UND LAUFWEG EINES STRAHLS 63 2.1.5.3
KRITISCHE REFRAKTION 64 2.1.5.4 LAUFZEITKURVEN 64 2.1.5.5 AUFTEILUNG DER
SEISMISCHEN ENERGIE AN GRENZFLAECHEN 67 2.1.6 OBERFLAECHENWELLEN 70
2.1.6.1 2.1.6.1 RAYLEIGH-WELLE 71 2.1.6.2 LOVE-WELLE 75 2.1.7 DAEMPFUNG
79 2.2 DIE STRUKTUR VON SEISMOGRAMMEN 80 2.2.1 STRONG-MOTION-SEISMOGRAMM
81 2.2.2 SEISMOGRAMM EINES LOKALBEBENS 82 VIII 2.2.3 SEISMOGRAMM EINES
FERNBEBENS 84 2.2.4 PARAMETER ZUR BESCHREIBUNG DER BEWEGUNG 85 2.2.4.1
ZEITBEREICHSGROESSEN 85 2.2.4.2 DAUER DER BODENBEWEGUNG 87 2.2.4.3
FREQUENZBEREICHSGROESSEN 88 2.2.4.4 BEISPIEL 89 2.3 EINFLUSS DES LOKALEN
UNTERGRUNDES 92 2.3.1 VERSTAERKUNGSFUNKTION EINES SCHICHTPAKETES 93
2.3.1.1 HOMOGENE SEDIMENTSCHICHT AUF STEIFER FESTGESTEINSSCHICHT OHNE
DAEMPFUNG 94 2.3.1.2 HOMOGENE SEDIMENTSCHICHT MIT DAEMPFUNG AUF STEIFER
FESTGESTEINSSCHICHT 96 2.3.1.3 HOMOGENE SEDIMENTSCHICHT MIT DAEMPFUNG AUF
ELASTISCHER FESTGESTEINSSCHICHT 97 2.3.1.4 SEDIMENTSCHICHTPAKET MIT
DAEMPFUNG AUF ELASTISCHER FESTGESTEINSSCHICHT 99 2.3.2 BEISPIELE VON
STANDORTEFFEKTEN 100 2.3.3 NICHTLINEARES MATERIALVERHALTEN 104 2.3.3.1
DYNAMISCHE SETZUNG 104 2.3.3.2 BODENVERFLUESSIGUNG 104 2.3.4 EINFLUSS DER
DREIDIMENSIONALEN STRUKTUR DES UNTERGRUNDES 106 2.4 ERMITTLUNG
INGENIEURSEISMOLOGISCHER STANDORTPARAMETER 107 2.4.1
WELLENGESCHWINDIGKEITEN 107 2.4.1.1 REFRAKTIONSSEISMIK 107 2.4.1.2
REFLEXIONSSEISMIK 109 2.4.1.3 SPEKTRALE ANALYSE VON OBERFLAECHENWELLEN
109 2.4.1.4 BOHRLOCHMESSUNGEN 109 2.4.2 ERMITTLUNG DER MATERIALDAEMPFUNG
111 2.4.3 DICHTE 111 2.4.4 PASSIVE MESSUNGEN 111 2.4.5 H/V METHODE 111
2.5 DER SEISMISCHE HERDPROZESS 113 2.5.1 SCHERVERSCHIEBUNG 114 2.5.2
PUNKTQUELLENAPPROXIMATION UND AEQUIVALENTE KRAEFTE 115 2.5.3
MOMENTENTENSOR 122 2.5.4 DER AUSGEDEHNTE SEISMISCHE HERD 124 2.5.5 DAS
HERDSPEKTRUM 128 2.5.6 SPANNUNGSABFALL 130 2.5.7 ABSCHAETZUNG MAXIMALER
BODENBEWEGUNGEN 130 2.6 INGENIEURSEISMOLOGISCHE PARAMETER 131 2.6.1
ERDBEBENSTAERKE 131 2.6.1.1 MAGNITUDE 131 2.6.1.2 SEISMISCHE ENERGIE 133
2.6.1.3 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MOMENT UND MAGNITUDE 136 2.6.1.4
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MOMENTMAGNITUDE UND HERDDIMENSION 136 2.6.2
STANDORTBEZOGENE PARAMETER 137 2.6.2.1 MAKROSEISMISCHE INTENSITAET 137
2.6.2.2 DIE EUROPAEISCHE MAKROSEISMISCHE SKALA 138 2.6.2.3
MAKROSEISMISCHE BEGRIFFE UND AUSWERTEVERFAHREN 142 2.6.2.4 BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN INTENSITAET UND BESCHLEUNIGUNG 145 2.6.2.5 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
MAGNITUDE UND BESCHLEUNIGUNG 146 IX 2.7 ERDBEBENSTATISTIK UND
ERDBEBENGEFAEHRDUNG 149 2.7.1 REZENTE, HISTORISCHE UND PALAEOERDBEBEN 150
2.7.2 ARCHAEOSEISMOLOGIE 151 2.7.3 CHARAKTERISIERUNG DER SEISMISCHEN
QUELLEN 154 2.7.3.1 RAEUMLICHE BEBENVERTEILUNG 154 2.7.3.2 ZEITLICHE
BEBENVERTEILUNG 156 2.7.4 DETERMINISTISCHE VERFAHREN DER
GEFAEHRDUNGSANALYSE 156 2.7.5 PROBABILISTISCHE VERFAHREN 158 2.7.6
ERDBEBENGEFAEHRDUNGSKARTEN 162 2.8 SEISMOLOGISCHE PRAXIS 163 2.8.1
MESSTECHNIK 163 2.8.1.1 SEISMOMETER 163 2.8.1.2 MESSSTATION 168 2.8.2
LOKALISIERUNG 172 2.8.3 BESTIMMUNG DER MAGNITUDE 174 2.9 BEISPIELE
TYPISCHER ERDBEBENSCHAEDEN 175 3 SEISMISCHE BEANSPRUCHUNG VON
KONSTRUKTIONEN 189 3.1 RECHENVERFAHREN 189 3.1.1 MODALANALYTISCHES
ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN 190 3.1.2 VERFAHREN MIT STATISCHEN ERSATZLASTEN
196 3.1.3 DIREKTE INTEGRATIONSVERFAHREN 196 3.1.4 NICHTLINEARE VERFAHREN
201 3.1.4.1 INELASTISCHE STATISCHE UNTERSUCHUNGEN (*PUSHOVER-ANALYSIS")
212 3.1.4.2 KAPAZITAETSSPEKTRUM-METHODE 216 3.1.4.3 INELASTISCHE
DYNAMISCHE UNTERSUCHUNGEN (ZEITVERLAUFSMETHODE) 222 3.2 ASYNCHRONE
MULTIPLE SEISMISCHE ERREGUNG 229 3.3 BODEN-BAUWERK INTERAKTION 238 3.3.1
ALLGEMEINES ZUR BODEN-BAUWERK INTERAKTION 238 3.3.2
UNTERSUCHUNGSMETHODEN 239 3.3.2.1 DIREKTE METHODE UND SUBSTRUKTURMETHODE
239 3.3.2.2 FREQUENZBEREICH UND ZEITBEREICH 240 3.3.2.3 EINFACHE
PHYSIKALISCHE MODELLE UND RANDELEMENTMETHODE 241 3.3.3
BERECHNUNGSMODELLE 241 3.3.3.1 BETTUNGSZAHLMODELL NACH WINKLER 241
3.3.3.2 KEGELSTUMPFMODELL NACH WOLF 243 3.3.3.3 GEOMETRISCHE DAEMPFUNG
UND MATERIALDAEMPFUNG 245 3.3.3.4 RANDELEMENTMETHODE 245 3.3.4
BERECHNUNGSBEISPIEL 248 3.3.4.1 PROBLEMSTELLUNG 248 3.3.4.2
MODELLBESCHREIBUNG 248 3.3.4.3 BRUECKENPFEILER UNTER VERTIKALLAST 249
3.3.4.4 BRUECKENPFEILER UNTER HORIZONTALLAST 250 X 4 BEMESSUNG VON
BAUWERKEN NACH DIN 4149:2005 255 4.1 INHALTLICHE ERLAEUTERUNG DER DIN
4149:2005 255 4.1.1 STAND DER ERDBEBENNORMUNG IN DEUTSCHLAND 255 4.1.2
ANWENDUNGSBEREICH UND ZIELSETZUNG 255 4.1.3 GLIEDERUNG DER DIN 4149:2005
256 4.1.4 ERDBEBENGERECHTER ENTWURF 257 4.1.4.1 GRUNDRISSGESTALTUNG 257
4.1.4.2 AUFRISSGESTALTUNG 258 4.1.4.3 AUSBILDUNG DER GRUENDUNG 260 4.1.5
ERDBEBENEINWIRKUNG 260 4.1.5.1 ERDBEBENZONENKARTE UND
UNTERGRUNDBESCHREIBUNG 260 4.1.5.2 ELASTISCHES ANTWORTSPEKTRUM 262
4.1.5.3 BEMESSUNGSSPEKTRUM FUER LINEARE TRAGWERKSBERECHNUNGEN 265 4.1.6
BERECHNUNGSVERFAHREN 265 4.1.6.1 VEREINFACHTES ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN
266 4.1.6.2 MULTIMODALES ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN 267 4.1.7
BERUECKSICHTIGUNG VON TORSIONSWIRKUNGEN 268 4.1.8 NACHWEIS DER
STANDSICHERHEIT 270 4.1.8.1 VEREINFACHTER NACHWEIS DER STANDSICHERHEIT
270 4.1.8.2 GRENZZUSTAND DER TRAGFAEHIGKEIT 271 4.1.8.3 NACHWEIS DER
DUKTILITAET 272 4.1.8.4 NACHWEIS DES GLEICHGEWICHTS 272 4.1.8.5 NACHWEIS
DER TRAGFAEHIGKEIT VON GRUENDUNGEN 272 4.1.8.6 NACHWEIS DER
ERDBEBENGERECHTEN AUSFUEHRUNG VON FUGEN 272 4.1.9 BAUSTOFFSPEZIFISCHE
REGELUNGEN FUER BETONBAUTEN 272 4.1.9.1 TEILSICHERHEITSBEIWERTE 272
4.1.9.2 DUKTILITAETSKLASSE 1 273 4.1.9.3 DUKTILITAETSKLASSE 2 274 4.1.10
BAUSTOFFSPEZIFISCHE REGELUNGEN FUER STAHLBAUTEN 283 4.1.10.1
DUKTILITAETSKLASSE 1 283 4.1.10.2 DUKTILITAETSKLASSEN 2 UND 3 283 4.1.10.3
ABLAUFSCHEMA FUER DEN NACHWEIS VON STAHLBAUTEN 291 4.1.11
BAUSTOFFSPEZIFISCHE REGELUNGEN FUER MAUERWERKSBAUTEN 292 4.1.11.1
ANFORDERUNGEN AN MAUERWERKSBAUSTOFFE UND KONSTRUKTIONSREGELN 292
4.1.11.2 NACHWEIS: EINHALTUNG KONSTRUKTIVER REGELN (DIN 4149:2005,
ABSCHNITT 11.6) 293 4.1.11.3 RECHNERISCHER NACHWEIS (DIN 4149:2005,
ABSCHNITT 11.6) 294 4.1.12 BAUSTOFFSPEZIFISCHE REGELUNGEN FUER HOLZBAUTEN
296 4.2 BEISPIELE ZUR DIN 4149:2005 296 4.2.1 STAHLBETONTRAGWERK MIT
AUSSTEIFENDEN WANDSCHEIBEN 296 4.2.1.1 TRAGWERKSBESCHREIBUNG 297 4.2.1.2
LASTANNAHMEN UND BEMESSUNGSKOMBINATION 298 4.2.1.3 ELASTISCHE
ANTWORTSPEKTREN 299 4.2.1.4 VERTIKALKOMPONENTE DER ERDBEBENEINWIRKUNG
299 4.2.1.5 VERHALTENSBEIWERTE 300 4.2.1.6 ANZUSETZENDE VERTIKALLASTEN
FUER DIE SEISMISCHE BERECHNUNG 300 4.2.1.7 MODELLABBILDUNG 301 4.2.1.8
BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN: VEREINFACHTES ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN 303
4.2.1.9 BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN NACH DEM MULTIMODALEN
ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN UNTER VERWENDUNG DES ERSATZSTABS 308 4.2.1.10
BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN NACH DEM MULTIMODALEN ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN
UNTER VERWENDUNG EINES RAEUMLICHEN MODELLS 310 4.2.1.11 BEMESSUNG UND
KONSTRUKTIVE DURCHBILDUNG: DUKTILITAETSKLASSE 1 318 4.2.1.12 BEMESSUNG
UND KONSTRUKTIVE DURCHBILDUNG: DUKTILITAETSKLASSE 2 319 4.2.1.13
ANMERKUNGEN ZUR BEMESSUNG VON STAHLBETONBAUTEN NACH DIN 4149:2005 323
4.2.2 STAHLTRAGWERK 323 4.2.2.1 NACHWEIS IN DUKTILITAETSKLASSE 1 328
4.2.2.2 NACHWEIS IN DUKTILITAETSKLASSE 2 329 4.2.2.3 ANMERKUNGEN ZUR
BEMESSUNG VON STAHLBAUTEN NACH DIN 4149:2005 331 4.2.3 REIHENHAUS AUS
MAUERWERK 331 4.2.3.1 ALLGEMEINES 331 4.2.3.2 EINHALTUNG DER
KONSTRUKTIVEN REGELN 332 4.2.3.3 EINHALTUNG MATERIALSPEZIFISCHER
KONSTRUKTIVER REGELN 332 4.2.3.4 RECHNERISCHER NACHWEIS 333 4.2.4
MEHRSTOECKIGES HAUS AUS MAUERWERK 336 4.2.4.1 ALLGEMEINES 336 4.2.4.2
LASTANNAHMEN UND ANZUSETZENDE VERTIKALLASTEN 337 4.2.4.3 MODELLABBILDUNG
337 4.2.4.4 ERMITTLUNG DER HORIZONTALEN ERDBEBENERSATZKRAFT 339 4.2.4.5
BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN UND SPANNUNGSNACHWEIS 340 4.2.4.6 ANMERKUNGEN
ZUR BEMESSUNG VON MAUERWERKSBAUTEN NACH DIN 4149:2005 345 5 SEISMISCHE
VULNERABILITAET BESTEHENDER BAUWERKE 349 5.1 GRUNDLEGENDES
BEURTEILUNGSKONZEPT 349 5.2 BAUWERKSSCHAEDIGUNG 349 5.2.1 STRUKTURELLE
SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 350 5.2.1.1 LOKALE SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 350
5.2.1.2 GLOBALE SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 351 5.2.2 OEKONOMISCHE
SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 351 5.2.3 BEWERTUNG DER SCHAEDIGUNG 352 5.3
SEISMISCHE GEFAEHRDUNG 353 5.3.1 KLASSIFIZIERUNGSPARAMETER 353 5.3.2
SEISMISCHE GEFAEHRDUNGSKURVEN 354 5.4 METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER
SEISMISCHEN VULNERABILITAET 355 5.4.1 VEREINFACHTE METHODEN
(UNTERSUCHUNGSSTUFE I) 355 5.4.1.1 VULNERABILITAETSKURVEN 355 5.4.1.2
EMPIRISCHE FORMELN 358 5.4.2 METHODEN IN UNTERSUCHUNGSSTUFE II 358 5.4.3
METHODEN IN UNTERSUCHUNGSSTUFE III 362 5.5 INTEGRIERTES GESAMTKONZEPT
364 5.5.1 BAUWERKSKLASSIFIZIERUNG 364 5.5.2 SPEZIFIKATION FUER HOCHBAUTEN
364 5.5.2.1 UNTERSUCHUNGSSTUFE 1 364 5.5.2.1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN 365
5.5.2.1.2 BAUWERKSEIGENSCHAFTEN UND GELAENDEDATEN 368 5.5.2.1.3 RESULTATE
IN UNTERSUCHUNGSSTUFE 1 371 5.5.2.2 UNTERSUCHUNGSSTUFE II 372 5.5.2.2.1
BERECHNUNG DER ERDBEBENERSATZKRAEFTE UND KONTROLLE DER KIPPSICHERHEIT 372
XII 5.5.2.2.2 VERFORMUNGSKONTROLLE FUER RAHMENTRAGWERKE 372 5.5.2.2.3
SCHUBSPANNUNGSKONTROLLE BEI STAHLBETONRAHMENSTUETZEN 372 5.5.2.2.4
SCHUBSPANNUNGSKONTROLLE IN DEN SCHUBWAENDEN 373 5.5.2.2.5 KONTROLLE DER
DIAGONALAUSSTEIFUNGEN 373 5.5.2.2.6 BAUWERK/BAUGRUND FREQUENZKONTROLLE
373 5.5.2.2.7 RESULTATE IN UNTERSUCHUNGSSTUFE II 375 5.5.2.3
UNTERSUCHUNGSSTUFE III 375 5.5.2.3.1 GRUNDLAGEN DER PROBABILISTISCHEN
SCHAEDIGUNG 375 5.5.2.3.2 KORRELATION ZWISCHEN ERDBEBENINTENSITAET UND
SCHAEDIGUNGSWERTEN 376 5.5.2.4 BEISPIEL 1: VERWALTUNGSGEBAEUDE IN
ISTANBUL: UNTERSUCHUNGSSTUFEN I UND II 377 5.5.2.5 BEISPIEL 2:
BUEROGEBAEUDE IN ISTANBUL: UNTERSUCHUNGSSTUFE III 379 5.5.2.5.1
MODELLBESCHREIBUNG 379 5.5.2.5.2 EIGENFREQUENZEN DES GEBAEUDES 379
5.5.2.5.3 RAYLEIGH-DAEMPFUNG 379 5.5.2.5.4 SEISMISCHE GEFAEHRDUNGSKURVE
VON ISTANBUL, TUERKEI 380 5.5.2.5.5 WAHL DER BESCHLEUNIGUNGSZEITVERLAEUFE
381 5.5.2.5.6 JAEHRLICHE SCHAEDIGUNGSKURVE 381 5.5.3 SPEZIFIKATION FUER
BRUECKENBAUWERKE 382 5.5.3.1 PROGRAMMSYSTEM SVBS 383 5.5.3.2
UNTERSUCHUNGSSTUFE I 384 5.5.3.3 UNTERSUCHUNGSSTUFE II 384 5.5.3.4
UNTERSUCHUNGSSTUFE III 384 5.5.3.5 BEISPIEL: RHEINBRUECKE EMMERICH:
UNTERSUCHUNGSSTUFEN I, II UND III 385 5.5.3.5.1 ERDBEBENGEFAEHRDUNG AM
BRUECKENSTANDORT 385 5.5.3.5.2 RECHENMODELLE 386 5.5.3.5.3
SCHWINGUNGSMESSUNGEN 387 5.5.3.5.4 MODELLKALIBRIERUNG 389 5.5.3.5.5
LASTFALLKOMBINATIONEN 389 5.5.3.5.6 ERGEBNISSE IN DEN DREI
UNTERSUCHUNGSSTUFEN 390 5.5.4 SPEZIFIKATION FUER INDUSTRIEANLAGEN 392 6
UNTERSUCHUNG WEITERER BAUWERKE UND ANLAGEN 401 6.1 MAUERWERKSBAUTEN 401
6.1.1 VERSAGENSARTEN VON MAUERWERKSSCHEIBEN UNTER SEISMISCHER BELASTUNG
402 6.1.2 VERFORMUNGSBASIERTE BEMESSUNG VON MAUERWERKSBAUTEN 404 6.1.3
BERECHNUNG DES GEBAEUDE-KAPAZITAETSSPEKTRUMS 406 6.1.3.1 VEREINFACHTER
ANSATZ: KAPAZITAETSKURVE BEZOGEN AUF DAS ERDGESCHOSS 406 6.1.3.2
GENAUERER ANSATZ: KAPAZITAETSKURVE BEZOGEN AUF DAS OBERSTE GESCHOSS 409
6.1.4 ITERATIVE ERMITTLUNG DES PERFORMANCE POINT 411 6.1.5
BERUECKSICHTIGUNG DER NORMATIVEN ANFORDERUNGEN 413 6.1.6
PRAXISORIENTIERTE UMSETZUNG DES VERFAHRENS 415 6.1.7 ANWENDUNGSBEISPIELE
415 6.1.7.1 BEISPIEL 1: DREISTOECKIGES REIHENHAUS 415 6.1.7.2 EINFLUSS
DER TORSION AM BEISPIEL EINES FREISTEHENDEN GEBAEUDES 419 6.2 SILOS 420
6.2.1 ERSATZLASTVERFAHREN 421 6.2.2 NUMERISCHE SIMULATION 428 6.2.3
VERGLEICH DER VERFAHREN 431 XIN 6.3 STANDSICHERHEITSNACHWEISE FUER
ERDDAEMME 435 6.3.1 STANDSICHERHEITSNACHWEISE 435 6.3.1.1 DAS
PSEUDOSTATISCHE VERFAHREN 437 6.3.1.2 DYNAMISCHE VERFAHREN 438 6.3.2
BERECHNUNG DER GLEITSICHERHEIT MIT HILFE DER FINITE-ELEMENTE METHODE 439
6.3.2.1 BERECHNUNG DES SICHERHEITSFAKTORS 439 6.3.2.2 GLEITKREIS DER
GERINGSTEN SICHERHEIT 440 6.3.3 BERECHNUNGSBEISPIEL 444 6.3.3.1
MODELLBILDUNG 444 6.3.3.2 LASTFALL EIGENGEWICHT 446 6.3.3.3 LASTFALL
WASSEREINSTAU 447 6.3.3.4 NACHWEIS DER BOESCHUNGSBRUCHSICHERHEIT FUER DEN
LASTFALL WASSEREINSTAU 447 6.3.3.5 LASTFALL ERDBEBEN 448 7 ANHANG -
PROGRAMMBESCHREIBUNGEN 453 7.1 UEBERSICHT 453 7.2 PROGRAMMBESCHREIBUNGEN
456 SACHWORTVERZEICHNIS 487 |
adam_txt |
KONSTANTIN MESKOURIS KLAUS-G. HINZEN CHRISTOPH BUTENWEG MICHAEL MISTLER
BAUWERKE UND ERDBEBEN GRUNDLAGEN - ANWENDUNG - BEISPIELE 2., ERWEITERTE
UND AKTUALISIERTE AUFLAGE MIT 359 ABBILDUNGEN UND 60 TABELLEN 3 VIEWEG
VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE V 1 BAUDYNAMISCHE
GRUNDLAGEN 1 1.1 BEWEGUNGSDIFFERENTIALGLEICHUNGEN, D'ALEMBERTSCHES
PRINZIP 1 1.2 ZEITABHAENGIGE VORGAENGE UND PROZESSE 6 1.3 DER
EINMASSENSCHWINGER 10 1.3.1 DER EINMASSENSCHWINGER IM ZEITBEREICH 10
1.3.2 DER EINMASSENSCHWINGER IM FREQUENZBEREICH 16 1.3.3 DER
EINMASSENSCHWINGER MIT NICHTLINEARER RUECKSTELLKRAFT 19 1.3.4 LINEARE
ANTWORTSPEKTREN VON BESCHLEUNIGUNGSZEITVERLAEUFEN 23 1.3.5 NICHTLINEARE
(INELASTISCHE) ANTWORTSPEKTREN 26 1.3.6 SPEKTRUMKOMPATIBLE
BESCHLEUNIGUNGSZEITVERLAEUFE 27 1.4 STABTRAGWERKE ALS DISKRETE
MEHRMASSENSCHWINGER 31 1.4.1 STATISCHE BEANSPRUCHUNG 31 1.4.2
DIFFERENTIALGLEICHUNGSSYSTEM DES DISKRETEN MEHRMASSENSCHWINGERS 36 1.4.3
WESENTLICHE FREIHEITSGRADE, STATISCHE KONDENSATION, EIGENWERTPROBLEM 37
1.4.4 MODALE ANALYSE 41 1.4.5 VISKOSER DAEMPFUNGSANSATZ 45 1.4.6 DIREKTE
INTEGRATION 46 1.4.7 BERECHNUNG DER SCHNITTKRAEFTE EBENER RAHMEN AUS DEN
VERFORMUNGEN 48 2 SEISMOLOGISCHE GRUNDLAGEN 53 2.1 WELLENAUSBREITUNG 53
2.1.1 BEWEGUNGSGLEICHUNG 54 2.1.2 LOESUNG DER BEWEGUNGSGLEICHUNG 56 2.1.3
ELASTISCHE KONSTANTEN 57 2.1.4 RAUMWELLEN 58 2.1.5 RAUMWELLEN IN
GESCHICHTETEN MEDIEN 61 2.1.5.1 FERMATSCHES PRINZIP UND SNELLIUSSCHES
GESETZ 61 2.1.5.2 LAUFZEIT UND LAUFWEG EINES STRAHLS 63 2.1.5.3
KRITISCHE REFRAKTION 64 2.1.5.4 LAUFZEITKURVEN 64 2.1.5.5 AUFTEILUNG DER
SEISMISCHEN ENERGIE AN GRENZFLAECHEN 67 2.1.6 OBERFLAECHENWELLEN 70
2.1.6.1 2.1.6.1 RAYLEIGH-WELLE 71 2.1.6.2 LOVE-WELLE 75 2.1.7 DAEMPFUNG
79 2.2 DIE STRUKTUR VON SEISMOGRAMMEN 80 2.2.1 STRONG-MOTION-SEISMOGRAMM
81 2.2.2 SEISMOGRAMM EINES LOKALBEBENS 82 VIII 2.2.3 SEISMOGRAMM EINES
FERNBEBENS 84 2.2.4 PARAMETER ZUR BESCHREIBUNG DER BEWEGUNG 85 2.2.4.1
ZEITBEREICHSGROESSEN 85 2.2.4.2 DAUER DER BODENBEWEGUNG 87 2.2.4.3
FREQUENZBEREICHSGROESSEN 88 2.2.4.4 BEISPIEL 89 2.3 EINFLUSS DES LOKALEN
UNTERGRUNDES 92 2.3.1 VERSTAERKUNGSFUNKTION EINES SCHICHTPAKETES 93
2.3.1.1 HOMOGENE SEDIMENTSCHICHT AUF STEIFER FESTGESTEINSSCHICHT OHNE
DAEMPFUNG 94 2.3.1.2 HOMOGENE SEDIMENTSCHICHT MIT DAEMPFUNG AUF STEIFER
FESTGESTEINSSCHICHT 96 2.3.1.3 HOMOGENE SEDIMENTSCHICHT MIT DAEMPFUNG AUF
ELASTISCHER FESTGESTEINSSCHICHT 97 2.3.1.4 SEDIMENTSCHICHTPAKET MIT
DAEMPFUNG AUF ELASTISCHER FESTGESTEINSSCHICHT 99 2.3.2 BEISPIELE VON
STANDORTEFFEKTEN 100 2.3.3 NICHTLINEARES MATERIALVERHALTEN 104 2.3.3.1
DYNAMISCHE SETZUNG 104 2.3.3.2 BODENVERFLUESSIGUNG 104 2.3.4 EINFLUSS DER
DREIDIMENSIONALEN STRUKTUR DES UNTERGRUNDES 106 2.4 ERMITTLUNG
INGENIEURSEISMOLOGISCHER STANDORTPARAMETER 107 2.4.1
WELLENGESCHWINDIGKEITEN 107 2.4.1.1 REFRAKTIONSSEISMIK 107 2.4.1.2
REFLEXIONSSEISMIK 109 2.4.1.3 SPEKTRALE ANALYSE VON OBERFLAECHENWELLEN
109 2.4.1.4 BOHRLOCHMESSUNGEN 109 2.4.2 ERMITTLUNG DER MATERIALDAEMPFUNG
111 2.4.3 DICHTE 111 2.4.4 PASSIVE MESSUNGEN 111 2.4.5 H/V METHODE 111
2.5 DER SEISMISCHE HERDPROZESS 113 2.5.1 SCHERVERSCHIEBUNG 114 2.5.2
PUNKTQUELLENAPPROXIMATION UND AEQUIVALENTE KRAEFTE 115 2.5.3
MOMENTENTENSOR 122 2.5.4 DER AUSGEDEHNTE SEISMISCHE HERD 124 2.5.5 DAS
HERDSPEKTRUM 128 2.5.6 SPANNUNGSABFALL 130 2.5.7 ABSCHAETZUNG MAXIMALER
BODENBEWEGUNGEN 130 2.6 INGENIEURSEISMOLOGISCHE PARAMETER 131 2.6.1
ERDBEBENSTAERKE 131 2.6.1.1 MAGNITUDE 131 2.6.1.2 SEISMISCHE ENERGIE 133
2.6.1.3 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MOMENT UND MAGNITUDE 136 2.6.1.4
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MOMENTMAGNITUDE UND HERDDIMENSION 136 2.6.2
STANDORTBEZOGENE PARAMETER 137 2.6.2.1 MAKROSEISMISCHE INTENSITAET 137
2.6.2.2 DIE EUROPAEISCHE MAKROSEISMISCHE SKALA 138 2.6.2.3
MAKROSEISMISCHE BEGRIFFE UND AUSWERTEVERFAHREN 142 2.6.2.4 BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN INTENSITAET UND BESCHLEUNIGUNG 145 2.6.2.5 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
MAGNITUDE UND BESCHLEUNIGUNG 146 IX 2.7 ERDBEBENSTATISTIK UND
ERDBEBENGEFAEHRDUNG 149 2.7.1 REZENTE, HISTORISCHE UND PALAEOERDBEBEN 150
2.7.2 ARCHAEOSEISMOLOGIE 151 2.7.3 CHARAKTERISIERUNG DER SEISMISCHEN
QUELLEN 154 2.7.3.1 RAEUMLICHE BEBENVERTEILUNG 154 2.7.3.2 ZEITLICHE
BEBENVERTEILUNG 156 2.7.4 DETERMINISTISCHE VERFAHREN DER
GEFAEHRDUNGSANALYSE 156 2.7.5 PROBABILISTISCHE VERFAHREN 158 2.7.6
ERDBEBENGEFAEHRDUNGSKARTEN 162 2.8 SEISMOLOGISCHE PRAXIS 163 2.8.1
MESSTECHNIK 163 2.8.1.1 SEISMOMETER 163 2.8.1.2 MESSSTATION 168 2.8.2
LOKALISIERUNG 172 2.8.3 BESTIMMUNG DER MAGNITUDE 174 2.9 BEISPIELE
TYPISCHER ERDBEBENSCHAEDEN 175 3 SEISMISCHE BEANSPRUCHUNG VON
KONSTRUKTIONEN 189 3.1 RECHENVERFAHREN 189 3.1.1 MODALANALYTISCHES
ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN 190 3.1.2 VERFAHREN MIT STATISCHEN ERSATZLASTEN
196 3.1.3 DIREKTE INTEGRATIONSVERFAHREN 196 3.1.4 NICHTLINEARE VERFAHREN
201 3.1.4.1 INELASTISCHE STATISCHE UNTERSUCHUNGEN (*PUSHOVER-ANALYSIS")
212 3.1.4.2 KAPAZITAETSSPEKTRUM-METHODE 216 3.1.4.3 INELASTISCHE
DYNAMISCHE UNTERSUCHUNGEN (ZEITVERLAUFSMETHODE) 222 3.2 ASYNCHRONE
MULTIPLE SEISMISCHE ERREGUNG 229 3.3 BODEN-BAUWERK INTERAKTION 238 3.3.1
ALLGEMEINES ZUR BODEN-BAUWERK INTERAKTION 238 3.3.2
UNTERSUCHUNGSMETHODEN 239 3.3.2.1 DIREKTE METHODE UND SUBSTRUKTURMETHODE
239 3.3.2.2 FREQUENZBEREICH UND ZEITBEREICH 240 3.3.2.3 EINFACHE
PHYSIKALISCHE MODELLE UND RANDELEMENTMETHODE 241 3.3.3
BERECHNUNGSMODELLE 241 3.3.3.1 BETTUNGSZAHLMODELL NACH WINKLER 241
3.3.3.2 KEGELSTUMPFMODELL NACH WOLF 243 3.3.3.3 GEOMETRISCHE DAEMPFUNG
UND MATERIALDAEMPFUNG 245 3.3.3.4 RANDELEMENTMETHODE 245 3.3.4
BERECHNUNGSBEISPIEL 248 3.3.4.1 PROBLEMSTELLUNG 248 3.3.4.2
MODELLBESCHREIBUNG 248 3.3.4.3 BRUECKENPFEILER UNTER VERTIKALLAST 249
3.3.4.4 BRUECKENPFEILER UNTER HORIZONTALLAST 250 X 4 BEMESSUNG VON
BAUWERKEN NACH DIN 4149:2005 255 4.1 INHALTLICHE ERLAEUTERUNG DER DIN
4149:2005 255 4.1.1 STAND DER ERDBEBENNORMUNG IN DEUTSCHLAND 255 4.1.2
ANWENDUNGSBEREICH UND ZIELSETZUNG 255 4.1.3 GLIEDERUNG DER DIN 4149:2005
256 4.1.4 ERDBEBENGERECHTER ENTWURF 257 4.1.4.1 GRUNDRISSGESTALTUNG 257
4.1.4.2 AUFRISSGESTALTUNG 258 4.1.4.3 AUSBILDUNG DER GRUENDUNG 260 4.1.5
ERDBEBENEINWIRKUNG 260 4.1.5.1 ERDBEBENZONENKARTE UND
UNTERGRUNDBESCHREIBUNG 260 4.1.5.2 ELASTISCHES ANTWORTSPEKTRUM 262
4.1.5.3 BEMESSUNGSSPEKTRUM FUER LINEARE TRAGWERKSBERECHNUNGEN 265 4.1.6
BERECHNUNGSVERFAHREN 265 4.1.6.1 VEREINFACHTES ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN
266 4.1.6.2 MULTIMODALES ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN 267 4.1.7
BERUECKSICHTIGUNG VON TORSIONSWIRKUNGEN 268 4.1.8 NACHWEIS DER
STANDSICHERHEIT 270 4.1.8.1 VEREINFACHTER NACHWEIS DER STANDSICHERHEIT
270 4.1.8.2 GRENZZUSTAND DER TRAGFAEHIGKEIT 271 4.1.8.3 NACHWEIS DER
DUKTILITAET 272 4.1.8.4 NACHWEIS DES GLEICHGEWICHTS 272 4.1.8.5 NACHWEIS
DER TRAGFAEHIGKEIT VON GRUENDUNGEN 272 4.1.8.6 NACHWEIS DER
ERDBEBENGERECHTEN AUSFUEHRUNG VON FUGEN 272 4.1.9 BAUSTOFFSPEZIFISCHE
REGELUNGEN FUER BETONBAUTEN 272 4.1.9.1 TEILSICHERHEITSBEIWERTE 272
4.1.9.2 DUKTILITAETSKLASSE 1 273 4.1.9.3 DUKTILITAETSKLASSE 2 274 4.1.10
BAUSTOFFSPEZIFISCHE REGELUNGEN FUER STAHLBAUTEN 283 4.1.10.1
DUKTILITAETSKLASSE 1 283 4.1.10.2 DUKTILITAETSKLASSEN 2 UND 3 283 4.1.10.3
ABLAUFSCHEMA FUER DEN NACHWEIS VON STAHLBAUTEN 291 4.1.11
BAUSTOFFSPEZIFISCHE REGELUNGEN FUER MAUERWERKSBAUTEN 292 4.1.11.1
ANFORDERUNGEN AN MAUERWERKSBAUSTOFFE UND KONSTRUKTIONSREGELN 292
4.1.11.2 NACHWEIS: EINHALTUNG KONSTRUKTIVER REGELN (DIN 4149:2005,
ABSCHNITT 11.6) 293 4.1.11.3 RECHNERISCHER NACHWEIS (DIN 4149:2005,
ABSCHNITT 11.6) 294 4.1.12 BAUSTOFFSPEZIFISCHE REGELUNGEN FUER HOLZBAUTEN
296 4.2 BEISPIELE ZUR DIN 4149:2005 296 4.2.1 STAHLBETONTRAGWERK MIT
AUSSTEIFENDEN WANDSCHEIBEN 296 4.2.1.1 TRAGWERKSBESCHREIBUNG 297 4.2.1.2
LASTANNAHMEN UND BEMESSUNGSKOMBINATION 298 4.2.1.3 ELASTISCHE
ANTWORTSPEKTREN 299 4.2.1.4 VERTIKALKOMPONENTE DER ERDBEBENEINWIRKUNG
299 4.2.1.5 VERHALTENSBEIWERTE 300 4.2.1.6 ANZUSETZENDE VERTIKALLASTEN
FUER DIE SEISMISCHE BERECHNUNG 300 4.2.1.7 MODELLABBILDUNG 301 4.2.1.8
BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN: VEREINFACHTES ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN 303
4.2.1.9 BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN NACH DEM MULTIMODALEN
ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN UNTER VERWENDUNG DES ERSATZSTABS 308 4.2.1.10
BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN NACH DEM MULTIMODALEN ANTWORTSPEKTRENVERFAHREN
UNTER VERWENDUNG EINES RAEUMLICHEN MODELLS 310 4.2.1.11 BEMESSUNG UND
KONSTRUKTIVE DURCHBILDUNG: DUKTILITAETSKLASSE 1 318 4.2.1.12 BEMESSUNG
UND KONSTRUKTIVE DURCHBILDUNG: DUKTILITAETSKLASSE 2 319 4.2.1.13
ANMERKUNGEN ZUR BEMESSUNG VON STAHLBETONBAUTEN NACH DIN 4149:2005 323
4.2.2 STAHLTRAGWERK 323 4.2.2.1 NACHWEIS IN DUKTILITAETSKLASSE 1 328
4.2.2.2 NACHWEIS IN DUKTILITAETSKLASSE 2 329 4.2.2.3 ANMERKUNGEN ZUR
BEMESSUNG VON STAHLBAUTEN NACH DIN 4149:2005 331 4.2.3 REIHENHAUS AUS
MAUERWERK 331 4.2.3.1 ALLGEMEINES 331 4.2.3.2 EINHALTUNG DER
KONSTRUKTIVEN REGELN 332 4.2.3.3 EINHALTUNG MATERIALSPEZIFISCHER
KONSTRUKTIVER REGELN 332 4.2.3.4 RECHNERISCHER NACHWEIS 333 4.2.4
MEHRSTOECKIGES HAUS AUS MAUERWERK 336 4.2.4.1 ALLGEMEINES 336 4.2.4.2
LASTANNAHMEN UND ANZUSETZENDE VERTIKALLASTEN 337 4.2.4.3 MODELLABBILDUNG
337 4.2.4.4 ERMITTLUNG DER HORIZONTALEN ERDBEBENERSATZKRAFT 339 4.2.4.5
BEMESSUNGSSCHNITTGROESSEN UND SPANNUNGSNACHWEIS 340 4.2.4.6 ANMERKUNGEN
ZUR BEMESSUNG VON MAUERWERKSBAUTEN NACH DIN 4149:2005 345 5 SEISMISCHE
VULNERABILITAET BESTEHENDER BAUWERKE 349 5.1 GRUNDLEGENDES
BEURTEILUNGSKONZEPT 349 5.2 BAUWERKSSCHAEDIGUNG 349 5.2.1 STRUKTURELLE
SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 350 5.2.1.1 LOKALE SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 350
5.2.1.2 GLOBALE SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 351 5.2.2 OEKONOMISCHE
SCHAEDIGUNGSINDIKATOREN 351 5.2.3 BEWERTUNG DER SCHAEDIGUNG 352 5.3
SEISMISCHE GEFAEHRDUNG 353 5.3.1 KLASSIFIZIERUNGSPARAMETER 353 5.3.2
SEISMISCHE GEFAEHRDUNGSKURVEN 354 5.4 METHODEN ZUR BESTIMMUNG DER
SEISMISCHEN VULNERABILITAET 355 5.4.1 VEREINFACHTE METHODEN
(UNTERSUCHUNGSSTUFE I) 355 5.4.1.1 VULNERABILITAETSKURVEN 355 5.4.1.2
EMPIRISCHE FORMELN 358 5.4.2 METHODEN IN UNTERSUCHUNGSSTUFE II 358 5.4.3
METHODEN IN UNTERSUCHUNGSSTUFE III 362 5.5 INTEGRIERTES GESAMTKONZEPT
364 5.5.1 BAUWERKSKLASSIFIZIERUNG 364 5.5.2 SPEZIFIKATION FUER HOCHBAUTEN
364 5.5.2.1 UNTERSUCHUNGSSTUFE 1 364 5.5.2.1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN 365
5.5.2.1.2 BAUWERKSEIGENSCHAFTEN UND GELAENDEDATEN 368 5.5.2.1.3 RESULTATE
IN UNTERSUCHUNGSSTUFE 1 371 5.5.2.2 UNTERSUCHUNGSSTUFE II 372 5.5.2.2.1
BERECHNUNG DER ERDBEBENERSATZKRAEFTE UND KONTROLLE DER KIPPSICHERHEIT 372
XII 5.5.2.2.2 VERFORMUNGSKONTROLLE FUER RAHMENTRAGWERKE 372 5.5.2.2.3
SCHUBSPANNUNGSKONTROLLE BEI STAHLBETONRAHMENSTUETZEN 372 5.5.2.2.4
SCHUBSPANNUNGSKONTROLLE IN DEN SCHUBWAENDEN 373 5.5.2.2.5 KONTROLLE DER
DIAGONALAUSSTEIFUNGEN 373 5.5.2.2.6 BAUWERK/BAUGRUND FREQUENZKONTROLLE
373 5.5.2.2.7 RESULTATE IN UNTERSUCHUNGSSTUFE II 375 5.5.2.3
UNTERSUCHUNGSSTUFE III 375 5.5.2.3.1 GRUNDLAGEN DER PROBABILISTISCHEN
SCHAEDIGUNG 375 5.5.2.3.2 KORRELATION ZWISCHEN ERDBEBENINTENSITAET UND
SCHAEDIGUNGSWERTEN 376 5.5.2.4 BEISPIEL 1: VERWALTUNGSGEBAEUDE IN
ISTANBUL: UNTERSUCHUNGSSTUFEN I UND II 377 5.5.2.5 BEISPIEL 2:
BUEROGEBAEUDE IN ISTANBUL: UNTERSUCHUNGSSTUFE III 379 5.5.2.5.1
MODELLBESCHREIBUNG 379 5.5.2.5.2 EIGENFREQUENZEN DES GEBAEUDES 379
5.5.2.5.3 RAYLEIGH-DAEMPFUNG 379 5.5.2.5.4 SEISMISCHE GEFAEHRDUNGSKURVE
VON ISTANBUL, TUERKEI 380 5.5.2.5.5 WAHL DER BESCHLEUNIGUNGSZEITVERLAEUFE
381 5.5.2.5.6 JAEHRLICHE SCHAEDIGUNGSKURVE 381 5.5.3 SPEZIFIKATION FUER
BRUECKENBAUWERKE 382 5.5.3.1 PROGRAMMSYSTEM SVBS 383 5.5.3.2
UNTERSUCHUNGSSTUFE I 384 5.5.3.3 UNTERSUCHUNGSSTUFE II 384 5.5.3.4
UNTERSUCHUNGSSTUFE III 384 5.5.3.5 BEISPIEL: RHEINBRUECKE EMMERICH:
UNTERSUCHUNGSSTUFEN I, II UND III 385 5.5.3.5.1 ERDBEBENGEFAEHRDUNG AM
BRUECKENSTANDORT 385 5.5.3.5.2 RECHENMODELLE 386 5.5.3.5.3
SCHWINGUNGSMESSUNGEN 387 5.5.3.5.4 MODELLKALIBRIERUNG 389 5.5.3.5.5
LASTFALLKOMBINATIONEN 389 5.5.3.5.6 ERGEBNISSE IN DEN DREI
UNTERSUCHUNGSSTUFEN 390 5.5.4 SPEZIFIKATION FUER INDUSTRIEANLAGEN 392 6
UNTERSUCHUNG WEITERER BAUWERKE UND ANLAGEN 401 6.1 MAUERWERKSBAUTEN 401
6.1.1 VERSAGENSARTEN VON MAUERWERKSSCHEIBEN UNTER SEISMISCHER BELASTUNG
402 6.1.2 VERFORMUNGSBASIERTE BEMESSUNG VON MAUERWERKSBAUTEN 404 6.1.3
BERECHNUNG DES GEBAEUDE-KAPAZITAETSSPEKTRUMS 406 6.1.3.1 VEREINFACHTER
ANSATZ: KAPAZITAETSKURVE BEZOGEN AUF DAS ERDGESCHOSS 406 6.1.3.2
GENAUERER ANSATZ: KAPAZITAETSKURVE BEZOGEN AUF DAS OBERSTE GESCHOSS 409
6.1.4 ITERATIVE ERMITTLUNG DES PERFORMANCE POINT 411 6.1.5
BERUECKSICHTIGUNG DER NORMATIVEN ANFORDERUNGEN 413 6.1.6
PRAXISORIENTIERTE UMSETZUNG DES VERFAHRENS 415 6.1.7 ANWENDUNGSBEISPIELE
415 6.1.7.1 BEISPIEL 1: DREISTOECKIGES REIHENHAUS 415 6.1.7.2 EINFLUSS
DER TORSION AM BEISPIEL EINES FREISTEHENDEN GEBAEUDES 419 6.2 SILOS 420
6.2.1 ERSATZLASTVERFAHREN 421 6.2.2 NUMERISCHE SIMULATION 428 6.2.3
VERGLEICH DER VERFAHREN 431 XIN 6.3 STANDSICHERHEITSNACHWEISE FUER
ERDDAEMME 435 6.3.1 STANDSICHERHEITSNACHWEISE 435 6.3.1.1 DAS
PSEUDOSTATISCHE VERFAHREN 437 6.3.1.2 DYNAMISCHE VERFAHREN 438 6.3.2
BERECHNUNG DER GLEITSICHERHEIT MIT HILFE DER FINITE-ELEMENTE METHODE 439
6.3.2.1 BERECHNUNG DES SICHERHEITSFAKTORS 439 6.3.2.2 GLEITKREIS DER
GERINGSTEN SICHERHEIT 440 6.3.3 BERECHNUNGSBEISPIEL 444 6.3.3.1
MODELLBILDUNG 444 6.3.3.2 LASTFALL EIGENGEWICHT 446 6.3.3.3 LASTFALL
WASSEREINSTAU 447 6.3.3.4 NACHWEIS DER BOESCHUNGSBRUCHSICHERHEIT FUER DEN
LASTFALL WASSEREINSTAU 447 6.3.3.5 LASTFALL ERDBEBEN 448 7 ANHANG -
PROGRAMMBESCHREIBUNGEN 453 7.1 UEBERSICHT 453 7.2 PROGRAMMBESCHREIBUNGEN
456 SACHWORTVERZEICHNIS 487 |
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Beschreibung
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THWS Würzburg Magazin
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