Слайд 6
СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81*
(актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011))
(с Изменением N 1)
СП 14.13330.2014
СВОД ПРАВИЛ
Слайд 7
антисейсмические мероприятия:
Совокупность конструктивных и планировочных решений, основанных на
выполнении требований, обеспечивающая определенный, регламентированный нормами, уровень сейсмостойкости сооружений.
Слайд 8
интенсивность землетрясения:
Оценка воздействия землетрясения в баллах 12-балльной шкалы,
определяемая по макросейсмическим описаниям разрушений и повреждений природных объектов,
грунта, зданий и сооружений, движений тел, а также по наблюдениям и ощущениям людей.
Слайд 9
каркасные здания:
Конструктивная система, в которой как вертикальным, так
и нагрузкам в любом из горизонтальных направлений в основном
противодействует пространственный каркас, а его сопротивление горизонтальным нагрузкам составляет более 65% общего сопротивления горизонтальным нагрузкам всей конструктивной системы.
Слайд 10
каркасно-каменные здания:
Здания с монолитными железобетонными каркасами, при возведении
которых применяют специфическую технологию: вначале возводят кладку, которую используют
в качестве опалубки при бетонировании элементов каркаса.
Слайд 11
монолитно-каменные здания:
Здания с трехслойными или многослойными стенами, в
которых бетонирование основного несущего слоя из монолитного железобетона осуществляют
с применением двух наружных слоев кладки с применением естественных или искусственных камней, использующихся в качестве несъемной опалубки. В необходимых случаях устраиваются дополнительные термоизолирующие слои.
Слайд 12
нарушение нормальной эксплуатации:
Нарушение в работе строительного объекта, при
котором произошло отклонение от установленных эксплуатационных пределов и условий.
Слайд 13
общее сейсмическое районирование (ОСР):
Представляет собой оценку сейсмической опасности
на территории всей страны и имеет общегосударственное значение для
осуществления рационального землепользования и планирования социально-экономического развития крупных регионов.
Слайд 14
сейсмическое воздействие:
Движение грунта, вызванное природными или техногенными факторами
(землетрясения, взрывы, движение транспорта, работа промышленного оборудования), обусловливающее движение,
деформации, иногда разрушение сооружений и других объектов.
Слайд 15
сейсмический район:
Район с установленными и возможными очагами землетрясений,
вызывающими на площадке строительства сейсмические воздействия интенсивностью 6 и
более баллов.
Слайд 16
Сейсмостойкое строительство — раздел гражданского строительства, специализирующийся в области изучения
поведения зданий и сооружений под сейсмическим воздействием в виде сотрясений земной поверхности, потери грунтом
своей несущей способности, волн цунами и разработки методов и технологий строительства зданий, устойчивых к сейсмическим воздействиям.
Слайд 17
Главные задачи сейсмостойкого строительства:
- изучение процессов взаимодействия строительного
объекта и неустойчивого основания;
- оценка последствий возможного сейсмического воздействия;
- проектирование,
возведение и поддержание в надлежащем состоянии сейсмостойких объектов.
Слайд 18
Сейсмическое нагружение –
одно из основных понятий в
сейсмостойком строительстве и теории сейсмостойкости и означает приложение колебательного
возбуждения землетрясения к различным сооружениям.
Слайд 19
Величина сейсмической нагрузки в большинстве случаев зависит от:
-
интенсивности, продолжительности и частотных характеристик ожидаемого землетрясения;
- геологических условий
площадки строительства;
- динамических параметров сооружения.
Слайд 20
Прочность стали примерно в 10 раз выше, чем у самого
прочного бетона и каменной или кирпичной кладки, поэтому сейсмостойкость строения обычно достигается использованием мощного
стального каркаса или стен, способных выдержать расчётное землетрясение без полного разрушения и с минимальными человеческими жертвами.
(спальный корпус Университета Беркли, усиленный наружной антисейсмической стальной фермой)
Слайд 21
Сейсмостойкое строительство, не ставит цели построить практически неразрушимое
здание: более целесообразным и экономически обоснованным является задача дать
зданию возможность «парить» над трясущейся землей.
Для решения этой задачи применяются сейсмопротекторы — вид сейсмической изоляции, которая резко повышает сейсмостойкость строений.
Слайд 22
Анализ сейсмостойкости
- является инструментом в сейсмостойком строительстве, который
служит для лучшего понимания работы зданий и сооружений под сейсмической
нагрузкой. Анализ сейсмостойкости основывается на принципах динамики сооружений и антисейсмического проектированя. Самым распространённым методом анализа сейсмостойкости являлся метод спектров реакции, который получил своё развитие в настоящее время[. Однако спектры реакции хороши лишь для систем с одной степенью свободы.
Слайд 23
Исследование сейсмостойкости необходимо для понимания действительной работы зданий
и сооружений под сейсмической нагрузкой. Исследования бывают полевые (натурные)
и на сейсмоплатформе.
Удобнее всего испытывать модель здания на сейсмоплатформе, воссоздающей сейсмические колебания.
Слайд 24
Сопутствующие испытания на сейсмоплатформе обычно проводятся, когда необходимо
сравнить поведение различных модификаций сооружения при одном и том
же сейсмическом нагружении