Руководство По Строительству В Сейсмических Районах

Posted : admin On 02.07.2019

Скачать Руководство по изучению сейсмических свойств лессовых грунтов при инженерных изысканиях для строительства в сейсмических районах. Скачать Пособие к СНиП ii-7-81 Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах. Сейсмичность района устанавливается по картам сейсмического районирования территории России согласно СНиП ii-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта (СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ) Дальневосточный филиал ДАЛЬМОРНИИПРОЕКТ СОГЛАСОВАНО Главный инженер Союзморниипроекта Ю.А.Ильницкий г. Директор ИСМИС АН ГССР Ш.Г.Напетваридзе 16 сентября 1985г. .03 кряк dragon age inquisition. УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СоюзморНИИпроекта Ю.А.Ильницкий РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ПИРСОВ И НАБЕРЕЖНЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РД 31.31.39-86 Главный инженер Дальморниипроекта А.Ф.Кожевников 28 ноября 1985г. Владивосток 1986 РАЗРАБОТАНО Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом морского транспорта 'Союзморниипроект' Дальневосточный филиал 'ДАЛЬМОРНИИПРОЕКТ' Главный инженер А.Ф.Кожевников Руководитель разработки, отв. Исполнитель к.т.н. Л.Ф.Штанько Исполнители: Г.М.Кузнецова С.И. Чернышев СОГЛАСОВАНО Институтом строительной механики и сейсмостойкости АН Грузинской ССР Директор член-корр.

АН ГССР Ш.Г.Напетваридзе УТВЕРЖДЕНО Распоряжением главного инженера института 'Союзморниипроект' от 11.03.86г. № 33 СОДЕРЖАНИЕ. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ПИРСОВ И НАБЕРЕЖНЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РД 31.31.39-86 Взамен РД 31.31.19-74 Срок введения в действие установлен с 01.10.86 Руководство устанавливает основные положения расчета причальных сооружений эстакадного типа и расположенных на причалах высотных надстроек, возводимых в сейсмических районах, а также содержит требования к их конструированию.

Руководство разработано на основе главы и предназначено для проектирования причальных сооружений, располагаемых в районах с расчетной сейсмичностью от 7 до 9 баллов. Расчёты причальных сооружений на сейсмические воздействия должны включать: оценку сейсмичности площадки строительства; выбор динамических расчётных схем сооружений; определение сейсмических нагрузок, возбуждаемых в сооружении при расчётном землетрясении; проверки прочности конструкции, общей устойчивости сооружения и устойчивости подпричального откоса причальных сооружений с учётом действия сейсмических нагрузок; оценку несущей способности свай на сжимающую или выдергивающую нагрузки в условиях сейсмического воздействия. Сейсмичность площадки строительства следует устанавливать на основании данных сейсморайонирования территории СССР и сейсмического микрорайонирования в зависимости от структуры и категории грунтов основания, их водонасыщенности, а также с учётом расположения площадки на рельефе местности.

Руководство По Строительство В Сейсмических Районах Снип Ii-7-81*

При этом к грунтам основания следует относить грунты, расположенные ниже зоны условного защемления свай. Для площадки строительства, расположенной у основания склона с крутизной более 15° и сложенной грунтами более низкой категория, чем у склона, расчётную сейсмичность следует увеличивать на 0,5 балла. И РД 31.31.26-81. Размеры грунтового массива, включаемого в динамическую схему подпричального откоса, следует назначать по рекомендациям РД 31.31.26-81. Проверки прочности конструкции, общей устойчивости сооружения и устойчивости подпричального откоса необходимо производить на сейсмические нагрузки совместно с другими видами нагрузок, входящих в особое сочетание нагрузок и воздействий, согласно действующим нормативным документам.

Состав нагрузок особого сочетания определяется главами СНиП II-6-74, СНиП II-51-74, а также (Минморфлота). Оценку несущей способности свай на сжимающую или выдергивающую нагрузки в условиях сейсмического воздействия следует производить согласно требованиям главы СНиП II-17-77. При проверке прочности конструктивных элементов причальных сооружений и высотных надстроек расчёт выполняется для двух случаев, когда расчётное направление сейсмического воздействия перпендикулярно продольной оси сооружения и когда совпадает с ней. При проверке общей устойчивости сооружения и устойчивости подпричального откоса направление сейсмического воздействия принимается перпендикулярным продольной оси сооружения.

Презентация к уроку по МХК (8 класс) по теме: Сергий Радонежский. Калныня Светлана Викторовна. Опубликовано - 21:31 - Калныня. May 24, 2015 - Презентация к уроку по литературе (9 класс) на тему. Монашества в Северной Руси. Сергий Радонежский почитается Русской. Jun 14, 2013 - Сергий Радонежский Биография (презентация к уроку литературы). Скачать тему на презентацию

Вертикальное направление сейсмического воздействия необходимо учитывать согласно, а также при проверке несущей способности свайных опор по грунту на действие сжимающих и выдергивающих нагрузок. Динамические расчётные схемы следует представлять: в зависимости от наличия связей между секциями в виде отдельной секции, либо в виде цепочки секций; в зависимости от деформативного верхнего строения секции и горизонтальной плоскости - в виде деформируемой конструкции (плиты или балки), либо в виде жёсткого диска, опирающихся на упругие свайные опоры; в зависимости от наличия высотных надстроек - с надстройками либо без надстроек.

Руководство по строительство в сейсмических районах украины

Варианты динамических расчётных схем представлены на, а также в справочных. Динамические расчётные схемы следует представлять в дискретном виде, концентрируя массу сооружения в узловых точках. Узлы концентрации масс рекомендуется располагать равномерно по сооружению и при возможности совмещать с узлами пересечения конструктивных элементов различных направлений. В пределах длины деформируемой в горизонтальной плоскости секции число узлов концентрации масс следует принимать не менее пяти.

Варианты динамических расчетных схем: а - в виде цепочки секций; б, в, г - секции с высотными надстройками При концентрации масс допускается использовать правило 'грузовых площадей', собирая в узел массу с площади, ограниченной половинами смежных пролётов между узлами. Сравнительно более жёсткие блоки в пределах динамической расчётной схемы допускается представлять в виде абсолютно жёстких дисков. Каждый жёсткий диск рассматривается обладающим двумя степенями свободы: перемещением V центра масс диска в направлении сейсмического воздействия и углом поворота φ в горизонтальной плоскости. В остальных случаях каждая сосредоточенная масса обладает одной степенью свободы - смещением в направлении сейсмического воздействия. Верхнее строение секции допускается представлять в виде жёсткого диска, если параметры секции удовлетворяют неравенству где Кvv - суммарный коэффициент горизонтальной жёсткости свайного поля секции, определяемый по, кH/м; L - длина секции, м; EJ - жёсткость конструкции верхнего строения на изгиб в горизонтальной плоскости, кНм2. При определении массы секции следует учитывать: массу верхнего строения, включая массу оборудования; массу временных грузов на причале в размере 0,8 от расчётной массы; приведённую к уровню плиты массу свай и присоединённой к ним воды.

Приведённую к верхнему строению массу свай и присоединённой к ним воды допускается определять по формуле, (2) где mp - интенсивность массы р-й сваи с присоединённой к ней водой, т/м; lp - расчётная длина р-й сваи, измеряемая от плиты верхнего строения до уровня защемления сваи в грунте, определяемая по /Минморфлота, м. Присоединённую к сваям массу воды следует определять в соответствии со. /Минморфлот и РД 31.31.27-81.

Период, с Коэффициент динамичности Коэффициент формы Т1 Т2 β1 β2 ηv1 ηφ1 ηv2 ηφ2 -3,5 0,670 0,576 1,64 1,91 0,70 0,0193 0,30 -0,0193 0 0,635 0,602 1,73 1,83 1,00 0 0 0 1,1 0,641 0,597 1,72 1,84 0,90 -0,0128 0,10 0,0128 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИЛ И УСИЛИЙ В КРАЙНИХ СВАЯХ Сейсмическая сила и сейсмический момент определяются по ) рекомендуемого. Исходными данными для определения сейсмических сил, помимо вычисленных ранее, являются: K1 = 0,25; Kψ = 1,2; g = 9,8м/с2; А = 0,2. Результаты расчёта представлены. Таблица 1.2 Сейсмические силы и моменты. Первая форма Вторая форма Результирующая Sрхл Sрхпр Sрхл Sрхпр Sрхл Sрхпр -3,5 -1 244 152 -58 152 250 0 166 166 0 0 166 166 1,1 230 44 -57 86 236 97 Из следует, что при наличии эксцентриситета е0 - на левом конце.

Аналогично определяются составляющие Spy и Spφ сейсмических сил, действующих на сваи. (справочное) 1. УСЛОВИЯ ПРИМЕРА Пирс судоремонтного завода расположен в районе с сейсмичностью 8 баллов на грунтах II категории, исходными коэффициентами являются КI=0,25; А=0,2; Кψ=1,2. Пирс состоит из пяти одинаковых симметричных секций: размеры секций в плане LхВ=60х17 м, эксцентриситеты на секциях е=0, массы секций определены с учётом рекомендаций настоящего Руководства, Мr=6000 т, моменты инерции масс θr=1944500 тм2. Секции отделены температурными швами и соединены специальными связями (стальной стержень в трубе), которые препятствуют относительному смещению соседних концов в поперечном направлении. Коэффициент жёсткости связи в зоне температурного шва Cv=13105 кН/м.

Само меню хорошо структурировано. Нотный редактор final. В Sibelius очень наглядный интерфейс – Вы можете выполнить практически любую операцию, сильно не углубляясь при этом в меню. Sibelius Еще один известный нотный редактор, используемый как профессиональными композиторами, так и любителями. Цена варьируется соответственно. Существует несколько версий программы – от базовой до продвинутой.

С берегом пирс соединён переходным мостиком, коэффициент жёсткости связи Сv=0. Ростверк каждой секции расположен на свайном фундаменте из 15-ти железобетонных центрифугированных свай-оболочек диаметром 1,6 м, концевые сваи в секции усилены с помощью диагональных связей. Глубина у причала 9,75 м. Шаг свай в продольном направлении 12 м, в поперечном - 5,5 м.

Расчётная длина свай 21 м. Коэффициенты жёсткости свай-оболочек определены согласно /Минморфлот: Срx=Сру=20500 кН/м, Срφ=292062 кНм; для концевых свай Срх=41000 кН/м. ДИНАМИЧЕСКАЯ РАСЧЁТНАЯ СХЕМА И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА Согласно требованиям Руководства оценим жёсткость плиты ростверка, сечение плиты изображено. Проверка ) из Руководства при подстановке исходных значений Кvv=43,05104 кH/м, Lr=60 м, ЕJпл=13 109 кНм2 показывает. (2.1) Из ) следует, что плиту можно принимать жёсткой, недеформируемой в горизонтальной плоскости.

Поэтому в расчётной схеме на пирс - цепочка из пяти упруго-соединённых жёстких дисков, имеющих по две степени свободы. Вся система будет иметь 10 степеней свободы n=10 (n=2N, где количество секций N=5). Сечение плиты ростверка Рис. Схема действия сейсмических нагрузок на пирс ) в соответствии, с примечанием к настоящего Руководства преобразуется в формулы сейсмической силы Sri, вызывающей смещение r-й секцииVri, и сейсмического момента mri, поворачивающего секцию на угол φri, (2.3) где Mr, θr - масса r-й секция и момент инерции её относительно центральной вертикальной оси; ηrvi, ηrφi - коэффициенты, зависящие от формы деформации сооружения, (2.5) где Vri, Фri - относительные смещения центра масс секции и относительные углы поворота, которые определяются преимущественно с применением ЭВМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 'PIRS' Задача определения сейсмических нагрузок по )-(2.5) решается с применением программы 'PIRS', разработанной Дальморниипроектом с учётом требований настоящего Руководства. Исходные данные заполняются на специальных бланках, приведённых в инструкции к программе, и содержат следующую информацию: N - количество секций (max N=20), ν - количество учитываемых в расчётах форм свободных колебаний (max ν=40), произведение коэффициентов КI Кψ А, категория грунта распределённые и сосредоточенные массы секций, заданные эксцентриситеты между центрами масс и центром жесткости секции, размеры секций, координаты и жёсткости свай, жёсткости связей между секциями. Программа позволяет автоматически сформировать матрицу инерционных членов системы A и матрицу жёсткости С системы и выводит их на печать. Если эти матрицы заданы, то допускается вводить их в программу в качестве исходных.

Подробная блок-схема алгоритма приведена в инструкции к программе. Программа составлена на языке Фортран-4 для ЭВМ третьего поколения в системе ОС ЕС. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПО ПРОГРАММЕ 'PIRS' Распечатка результатов приведена в виде. Результаты расчёта, зависящие от форм свободных колебаний системы, оформлены в с соответствующими номерами форм i, где имеются следующие характеристики: Ti - период, с; βi - коэффициент динамичности; τrvi, τrφi - коэффициенты форм, определённые по, для которых в распечатке принято обозначение 'ТАУ V' и 'ТАУ F'; Sri - сейсмическая сила, действующая на секцию, кН; mri - сейсмический момент, поворачивающий секцию, кНм; Vлев ri, Vпр ri - смещение левого и правого концов секций, мм. таблица результирующих величин Vлев и Vпр, т.е. Величин, вычисленных с учётом заданного количества форм свободных колебаний (для рассматриваемого случая 10 форм). В этой же таблице проверяется условие с помощью которого контролируется правильность вычисленных форм колебаний.

Руководство По Строительство В Сейсмических Районах Реферат

Если не соблюдается, то расчёт выполнен не верно., (5.4) РАСПЕЧАТКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА ПО ПРОГРАММЕ 'PIRS' Таблица 2.1 1. ФОРМА КОЛЕБАНИЙ Период (секунды) 0.742 Коэффициент динамичности 1.35. СУММА КОЭФФИЦИЕНТОВ ОГИБАЮЩАЯ мм ТАУ V ТАУ F V лев V прв 1 1.0000 -0.007 11.04705 2 1.0000 0.005 11.04657 3 1.0000 -0.000 11.04644 4 1.0000 -0.003 11.05007 5 1.0000 -0.002 11.05196 СООТНОШЕНИЕ ЧАСТОТ КРУТИЛЬНЫХ И ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 ПОЛУЧЕННЫЙ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ МАСС И ЦЕНТРОМ ЖЕСТКОСТИ В МЕТРАХ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УСИЛИЯ В СВЯЗЯХ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ В КИЛОНЬЮТОНАХ 0.0 0.022 0.041 0.020 0.062 0.0 Таблица 2.8 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАЙ - V, U, МИЛЛИМЕТРЫ УСИЛИЯ В СВАЯХ - SX, SY, M, КИЛОНЬЮТОНЫ И КИЛОНЬЮТОН МЕТР.