Анализ и приложение методов расчета транспортных сооружений на динамические воздействия техногенного и природного происхождения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.11, кандидат технических наук Нгуен Вьет Кхоа

  • Нгуен Вьет Кхоа
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2007, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.23.11
  • Количество страниц 146
Нгуен Вьет Кхоа. Анализ и приложение методов расчета транспортных сооружений на динамические воздействия техногенного и природного происхождения: дис. кандидат технических наук: 05.23.11 - Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей. Москва. 2007. 146 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Нгуен Вьет Кхоа

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ НОРМ.

1.1. Вводные замечания.

1.2. Общие положения и стругаура современных нормативных документов.

1.2.1. Определения и система обозначений.

1.2.2. Назначение Норм.

1.2.3. Задание исходной сейсмической информации.

1.2.4. Моделирование сооружений.

1.2.5. Методы расчёта сооружений.

1.2.6. Моделирование и анализ взаимодействия сооружений с основанием

1.3. Новые положения и концепции, получившие распространение в последнее время в нормах технически развитых стран.

1.3.1. Концепция контролируемых разрушений.

1.3.2. Многоуровневое проектирование сейсмостойких конструкций.

1.3.3. Классификация сооружений и категории сейсмостойкости.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей», 05.23.11 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ и приложение методов расчета транспортных сооружений на динамические воздействия техногенного и природного происхождения»

Землетрясения представляют собой природные явления, которые вызывают серьёзные разрушения конструкций и гибель людей. К сожалению, в настоящее время невозможно предотвратить и даже предсказать приближение землетрясений с катастрофическими последствиями.

По данным UNESCO в прошлом столетии каждый год в среднем от землетрясений погибало около 10 тысяч человек (рис.1) и только за период с 1926 по 1950 год потери от разрушений при землетрясениях составили повреждений астрономическую цифру - 10 ООО ООО ООО долларов США [101].

1,000,000

100,000 10,000 1,000 100

1890 1SOO 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1 970 1980

Рис. 1. Потери человеческих жизней при сильных землетрясениях

Во все времена люди пытались предотвратить разрушения, вызванные землетрясениями, создавая в основном опытным путём сейсмостойкие сооружения. Для принятия обоснованных решений в этой области необходим достаточно высокий уровень развития науки и техники, что стало возможным лишь с конца 19 века. Сильные землетрясения прошлого столетия оказали существенное влияние на развитие сейсмологии и сейсмостойкого строительства [72]. Перечислим некоторые из них.

Калифорнийское землетрясение 18 апреля 1906 года возникший вслед за ним пожар практически полностью разрушили город Сан-Франциско.

В результате воздействия калифорнийского землетрясения 18 мая 1940 года были повреждены 80 процентов зданий. Через 31 год, в 1971 г. при землетрясении в Сан-Франциско серьезно пострадали мосты на автомобильных дорогах. После этого в США обратили внимание на последствия нарушений нормальной работы сложных систем жизнеобеспечения, например линии электропередач, нефти и газопроводы, каналы и т. д. [1,72].

В России: Красноводское землетрясение (1895 г.), Ашхабадское землетрясение (1948 г.), Буйнакское землетрясение (1975 г.), Кеген-Тюпское землетрясение (1978 г.), Исмаиллинское землетрясение (1981 г.) вызвали значительные повреждения зданий, мостов и дорог. Основная причина повреждения и разрушений сооружений заключалась в недостаточной прочности конструкций [72].

17 января 1995 года произошло самое разрушительное землетрясение в современной японской истории - землетрясение в Кобэ [120]. Погибло более 6 тыс. человек, 26 тыс. человек были ранены, более 300 тыс. человек стали бездомными и больше 100 тысяч зданий получили серьёзные повреждения.

В течение последних 50 лет японские железные дороги не менее 20 раз повреждались землетрясениями [72].

Землетрясение Чи - Чи (Тайвань), которое произошло 21 сентября 1999 года. Более 2.600 человек погибло и более 8 тысяч ранено. Разрушено и повреждено более 10 тысяч зданий. Впервые во время этого землетрясения фиксировались колебания грунта большим количеством сейсмостанций. Было получено более 600 сейсмограмм, которые представляют полезную информацию для сейсмологов и проектировщиков [92,112].

Землетрясение и цунами 26 декабря 2004 года в Таиланде и Индонезии погубило более 200 тысяч человек, разрушило мосты, гавани, больницы и системы связи [80].

Анализ данных о повреждениях и разрушениях мостов при воздействии землетрясений силой выше 7 баллов показывает, что более 20 % мостов либо разрушаются, либо получают серьезные повреждения даже в том случае, когда они рассчитываются с учётом сейсмических воздействий. В некоторых случаях разрушаются тоннели мелкого заложения и подходы к транспортным сооружениям - насыпи и выемки. После таких событий в развитых странах выполняются серьёзные научные исследования: анализируются повреждения конструкций, производится ревизия и уточнение нормативных документов, а иногда меняются и базовые концепции. В настоящее время в СРВ при проектировании транспортных сооружений используются устаревшие нормативные документы пятидесятилетней давности, не учитывающие современные достижения сейсмологии и строительной механики. Необходимы исследования для подготовки материала для создания современных регламентов.

Экономичность и надёжность сейсмостойкого строительства во многом зависит от совершенства методов расчета сооружений на сейсмостойкость. Решение задачи по улучшению работы конструкций при сейсмических воздействиях требует проведения широких теоретических исследований, экспериментальных проверок, разработки новых конструктивных решений [62].

Многие методы динамического расчета, которые применяются в течение длительного времени и основываются на упрощенных линейных расчетных динамических моделях сооружений и воздействий приводят к ориентировочным оценкам напряженного состояния конструкций, что удоражает конструкции.

Требование экономичности и надёжности будет удовлетворено, если рассматривать сооружения совместно с основанием как единые пространственные системы, учитывать пластические деформации и различного рода нелинейности. Международные ассоциации по сейсмостойкости сооружений и другим отраслям строительства рекомендуют при разработке национальных норм расчета и проектирования учитывать почти все перечисленные выше факторы, что существенно усложняет методы расчёта. Однако, учитывая современное состояние вычислительной техники, можно обеспечить автоматизацию, как расчетов, так и проектирования сооружений [50].

Актуальность темы. В связи с большим ростом строительства в районах с повышенной сейсмической активностью и в городах исследования и совершенствование методов расчёта транспортных сооружений на динамические воздействия природного и техногенного происхождения предсталяют собой важную задачу.

Целью работы является анализ и совершенствование методов расчёта транспортных сооружений на динамические воздействия техногенного и природного происхождения, что позволит разрабатывать и проектировать оптимальные и надежные конструкции с учётом достижений современной строительной науки.

Объектами исследований являются транспортные сооружения, подаер-женные динамическим воздействиям техногенного и природного происхождения.

Предмет исследования: исследование и приложения методов расчёта транспортных сооружений на динамические воздействия.

Методы исследования: расчёты строительных конструкций и оборудований на сейсмические воздействия, разработка и использование линейно-спектральной и нелинейно-спектральной теории сейсмостойкости. Основным элементом этой теории являются спектры ответов по перемещениям, скоростям и ускорениям.

Для достижения этой цели постановлены следующие задачи: обзор и анализ сейсмических стандартов зарубежных стран наиболее широко принятых для сооружений в настоящее время; построение спектров ответа для упругих и неупругих систем с разными методами расчёта строительных конструкций и написание программы расчёта; исследование взаимодействия сооружений с основанием во время землетрясений; исследование взаимодействия экипажа и пролетных строений во время землетрясения и техногенного происхождения.

Научная новизна работы заключается в следующем: выполнен анализ и сравнение европейских, канадских, американских, российских и японских регламентов, используемых при расчёте сооружений на сейсмические воздействия; разработаны методы и программы для построения спектров ответа для упругих и неупругих систем при любых воздействиях (от землетрясений, вибраций грунта при движении поездов и т.д.) заданных в дискретной цифровой форме; проанализирована устойчивость различных численных методов расчёта спектров ответа и проведено сравнение алгоритмов, в которых использовались непосредственное вычисление интеграла Дюамеля, прямое интегрирование дифференциального уравнения, 0 - метод Метод Вильсона, ß - метод Ньюмар-ка, метод Рунге - Кутты, метод с использованием дискретно быстрого преобразования Фурье; разработана новая методика построения спектров ответа, основанная на математической теории и впервые применённой профессором E.H. Курбацким, в которой для интегрирования дифференциальных уравнений, использованы свойства изображений Фурье финитных функций; представлен обзор и разработана методика оценки взаимодействия сооружений с основанием во время землетрясений, в которой для численного решения нелинейной задачи используется методом Рунге-Кутты четвертого порядка; разработана механико-математическая модель взаимодействия экипажа и пролётного строения моста, учитывающая неупругие сопротивления материала N балки, а так же упругие и демпфирующие свойства рессорного подвешивания; разработана модель взаимодействия экипажей на пролётных строениях мостов во время землетрясений; разработана механико-математическая модель взаимодействия экипажа и пролётного строения моста при проезде неровности поверхности пути; написаны двенадцать программ расчётов на ЭВМ на языке программирования Матлаб для численного решения вышеуказанных задач. Практическая ценность заключается в том, что: разработаны предложения по структуре и содержанию строительных норм и правил «Транспортное строительство» в сейсмических районах СРВ; разработаны методы расчёта и программы, которые могут быть использованы при проектировании транспортных и других сооружений на любые сейсмические воздействия природного или техногенного происхождения с учётом нелинейного поведения конструкций; представлен анализ теорий, описывающих взаимодействие сооружений с основанием во время землетрясений; позволяющий выбрать модели, более точно оценивающие эффект взаимодействия сооружений и оснований при землетрясении; разработанна механико-математическая модель взаимодействия экипажа и пролётных строений мостов, позволяющая оценить опасность схода подвижного состава с рельсов при движении экипажа по мосту во время землетрясения.

Апробация работы: основные научные результаты докладывались на VII научно-практической конференции «Безопасность движения поездов - 2006г.» в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ) и на V Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов и новации жилищно-коммунального комплекса - 2007г.» в Московском институте коммунального хозяйства и строительства (МИКХиС), и на научном семинаре кафедры «Строительная механика» МИИТа 26 марта 2007.

Публикации: по материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ.

Объём и структура диссертации: диссертации состоит из введения, 5 глав, заключения, содержит 146 страниц машинописного текста, 130 иллюстрации, 9 таблиц, списка литературы из 151 наименования.

Похожие диссертационные работы по специальности «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей», 05.23.11 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей», Нгуен Вьет Кхоа

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Из анализа состояния нормативной документации СРВ по расчёту транспортных сооружений на сейсмические воздействия и сравнения её с современными зарубежными нормами и стандартами следует, что в настоящее время в СРВ при проектировании транспортных сооружений используются устаревшие нормативные документы, не учитывающие современные достижения сейсмологии и строительной механики. Необходимы исследования для подготовки материала для создания современных регламентов.

2. Из анализа европейских, канадских, американских и японских документов, регламентирующих расчёты и проектирование сооружений в сейсмических активных районах следует, что одной из наиболее важных, полезных и широко используемых концепций в теории и практике расчётов сооружений на сейсмостойкость является концепция спектров ответов.

3. Разработаны алгоритмы и программы для построения спектров ответов с использованием 9 - метода Вильсона, р - метода Ньюмарка, метода Рун-ге - Куггы и дискретного преобразования Фурье, непосредственного вычисления интеграла Дюамеля.

4. Разработан новый метод, основанный свойства изображений Фурье финитных функций, для построения спектров ответа.

5. Разработана программа для оценки реакции нелинейной системы на колебание основания при динамических воздействиях большой интенсивности техногенного и природного происхождения.

-1336. Разработана модель с сосредоточенными параметрами для оценки взаимодействия конструкций с основанием при сейсмических воздействиях.

7. Разработана модель для расчёта взаимодействия экипажей и пролетных строений во время землетрясения.

8. Анализ полученных результатов показал, что максимальные перемещения и ускорения экипажа, движущегося по пролётному строению, могут достигать больших значений. При неблагоприятных условиях пролётное строение может «сбросить с себя» экипаж. Для рельсового транспорта возможно нарушение контакта колёс с рельсами. Спектры ответов позволяют предусмотреть и предотвратить эти явления путём выбора оптимальных параметров конструкций мостов и экипажей.

9. Разработана механико-математическая модель взаимодействия экипажа и пролётного строения моста, позволяющая оценить влияние отношения массы экипажа к массе балки. Показано, что при расчетах пролётных строений мостов на сейсмические воздействия, по которым перемещаются экипажи, необходимо принимать во внимание взаимодействие экипажей и балки, если отношение массы экипажа к массе балки превышает 5-^-6 %.

10. Разработана модель взаимодействия балки и экипажа, представленного системой с двумя степенями свободы, при проезде неровности на поверхности проезжей части.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Нгуен Вьет Кхоа, 2007 год

1. Амосов А.А., Синицын С.Б. Основы теории сейсмостойкости сооружений. Изд-во АСВ, 2001.-96 с.

2. Безухов Н.И., Лужин О.В., Колкунов Н.В. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах. 3-е изд., перераб. М.:- Высш. шк., 1987. -264 с.

3. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний. М,. «Высш. школа», 1972.-416 с.

4. Бирбраер А.Н. Расчёт конструкций на сейсмостойкость. СПб.: Наука, 1998,-255 с.

5. Бирюков И.В., Савоськин А.Н., Бурчак Г.П. и др.; Под ред. И.В. Бирюкова. Механическая часть тягового подвижного состава. М.: Транспорт, 1992. -440 с.

6. Блохин Е.П., Малашкин Л.А. Динамика поезда (нестационарные продольные колебания). М.: Транспорт, 1982. - 222 с.

7. Бондарь Н.Г. Устойчивость и колебания упругих систем в современной технике. К.: Вища шк. Головое изд-во, 1987. - 200 с.

8. Бондарь Н.Г., Казей И.И., Лесохин Б.Ф., Козьмин Ю.Г.: Под ред. Бондаря Н.Г. Динамика железнодорожных мостов. Издательство «Транспорт» Москва, 1965.-412 с.

9. Бондаря Н.Г., Козьмии Ю.Г., Ройтбурд З.Г., Тарасенко Г.Н.: Под ред. Бондаря Н.Г. Взаимодействие железнодорожных мостов с подвижным составом. М.: Транспорт, 1984. - 272 с.

10. Брычков Ю.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования обобщенных функций. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «наука», М., 1977.-288 с.

11. Быховский И.И. Основы теории вибрационной техники. М.: «Машиностроение», 1968. - 362 с.-13512. Вериго М.Ф., Коган А.Я.: Под ред. Вериго М.Ф. Взаимодействие пути иподвижного состава. М.: Транспорт, 1986. - 559 с.

12. Вертинский C.B., Динилов В.Н., Хусидов В.Д. Динамика вагона. Под. Ред. C.B. Вертинского. 3-е изд., перераб. И доп. М.: Транспорт, 1991. - 360.

13. Винер Н., Пэли Р. Преобразование Фурье в комплексной области. Пер. с англ. Широкова Ф.В. Издательство «Наука», Москва, 1964.-268 с.

14. Гарг В.К., Дуккипати Р.В. Динамика подвижного состава (пер. с англ.). -М.: Транспорт, 1998.-391 с.

15. Гик Л.Д. Измерение вибраций. Издательство Наука Сибирское Отделение, Новосибирск, 1972.-291 с.

16. Глухов Л.В и др. Динамика, прочность и надежность элементов инженерных сооружений. Учебное пособие. М.: Издательство АСВ, 2003. - 304 с.

17. Гуляев В.И., Баженов В.А., Попов С.Л. Прикладные задачи теории нелинейных колебаний механических систем. М,. «Высш. школа», 1989. 383 с.

18. Гусев A.C., Светлицкий В.А. Расчёт конструкций при случайных воздействиях. М.: Машиностроение, 1984. - 240 с.

19. Дашевский М.А., Миронов Е.М., Моторин В.В. Виброзащита зданий теория и реализация. - Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений (ССБС). - М, 2002, №5, с 37 - 46.

20. Дашевский М.А. Инженерный метод нелинейного расчёта резинометалли-ческих виброизоляторов для зданий. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений (ССБС). - М, 2006, №6, с 37 - 41.

21. Дж. Хейл. Колебания в нелинейных системах. Пер. с англ. Гусаровой P.C., под редакцией Волосова В.М. М.: Издательство «Мир», 1966. - 231 с.

22. Дукарт А.В и Олейник А.И. Динамический расчет балок и рам. Учебное пособие. М.: Издательство АСВ, 2002. - 144 с.

23. Завриев К.С и др. Основы теории сейсмостойкости зданий и сооружений. Издательство литературы по строительству Москва, 1970.-224 с.

24. Золотарский А. Ф., Вершинский С. В., Ершков О. П., Иващенко Г. И., Шес-таков В. Н., Чернышев М. А. Железнодорожный путь и подвижной составдля высоних сноростей движения. Под ред. Чернышева М. А. Издательство «Транспорт» Москва, 1964.-272 с.

25. Зубов В.И. Колебания и волны. JL: Издательство Ленинградского университета, 1989.-416 с.

26. Зылев В.Б. Вычислительные методы в нелинейной механике конструкций. М.: Науч.-изд. Центр *Инженер*, 1999. - 145 с.

27. Иванченко И.И. О действии подвижной нагрузки на мосты. Изв. РАН, Механика твердого тела, 1997, № 6, с 180 185.

28. Ильин М.М., Колесников К.С., Саратов Ю.С. Теория колебаний. Под общ. ред. Колесникова К.С. Москва Издательство МГТУ имени Баумана Н.Э, 2003.-272 с.

29. Источники и воздействие разрушительных сейсмических колебаний. (Вопр. инж. сейсмологии; Вып. 31). -М.: Наука, 1990. 159 с.

30. Кандидов В.П., Кацов Л.Н., Харламов A.A. Решение и анализ задач линейной теории колебаний. Издательство Московского университета, 1976. -542 с.

31. Карцивадзе Г.Н. Сейсмостойкость дорожных искусственных сооружений. Изд-во «Транспорт», 1974.-264 с.

32. Кллектив авторов. Под ред. Кожаринова C.B. Динамика и сейсмостойкость зданий и сооружений. Душанбе, «Донши», 1985. 204 с.

33. Коган А. Я. Динамика пути и его взаимодействие с подвижным составом. -М.: Транспорт, 1997.-326 с.

34. Котельников В.А. О пропускной способности «эфира» и проволоки в электросвязи. М.: Ред. упр. связи РККА, 1938.

35. Курбацкий E.H. Методические указания по решению задач механики с использованием преобразования Фурье. Редакционно-издательский отдел МИИТ, Москва, 1979. 44 с.

36. Курбацкий E.H. Метод решения задач строительной механики и теории упругости, основанный на свойствах изображений Фурье финитных функций. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. МИИТ, Москва, 1995.-205 с.

37. Курбацкий E.H., Нгуен В.К. Колебания экипажей на пролётных строениях мостов во время землетрясений. Вестник МИИТа: Научно технический журнал, Вып. 13, 2005, с 65 - 71.

38. Курбацкий E.H., Нгуен В.К. Концепция спектров реакций в расчётах сейсмостойкости. Мир транспорта, № 2. М., 2007, с 4 - 10.

39. Курбацкий E.H., Нгуен В.К. Транспортное строительство в сейсмоопасных районах. Транспортное строительство, № 4. М., 2007, с 11 - 14.

40. Латхи Б.П. Системы передачи информации. Пер. с англ., под общей редакцией Кувшинова Б.И. М., «Связь», 1971,324 с.

41. Мандельштам. Л.И. Лекции по теории колебаний. Изд-во «Наука», 1972. -472 с.

42. Маневич Л.И., Михлин Ю.В., Пилипчук В.Н. Метод нормальных колебаний для существенно нелинейных систем. М.: Наука. Гл. ред. физ,-мат.лит., 1989.-216 с.

43. Межвузовский сборник научных трудов. Динамика поезда и подвижного состава железных дорог. Днепропетровск, 1990. 124 с.

44. Николаенко H.A., Назаров Ю.П. Динамика и сейсмостойкость сооружений. М.: Стройиздат, 1988. - 312 с.

45. Ньюмарк Н., Розенблюэт Э. Основы сейсмостойкого строительства. Пер. с англ. Под реакцией Айзенберга Я.М. Москва строийздат, 1980. 344 с.

46. ОДН 218.1.021-2003. Проектирование автодорожных мостов в сейсмических районах. Издание официальное. М.: Росавтодор, 2003. - 24 с.

47. Ойзерман В.И., Назаров Ю.П. и др. СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах. М., 2005.

48. Парс Л.А. Аналитическая динамика. Пер. с англ. Лурье К.А. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1971. 636 с.

49. Петропавловский A.A., Богданов H.H., Бондарь Н.Г и др. Проектирование металлических мостов. Под ред. Петропавловский A.A. М.: Транспорт, 1982. -320 с.

50. Полякова С.В. Экспериментальные исследования сейсмостойкости зданий и развитие теории сейсмостойкости. Сборник научных трудов. М.: ЦНИИСК, им. Кучеренко В.А, 1984. -159 с.

51. Попов H.H., Расторгуев Б.С., Забегаев A.B. Расчёт конструкций на динамические и специальные нагрузки. Учеб. пособие для по спец. «Пром. и Гражд. Стр-во». М.: Высш. шк, 1992. - 319 с.

52. Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., перераб. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. -256 с.

53. Сейсмостойкость транспортных сооружений. Ответственный редактор На-петваридзе Ш.Г. М.: Наука, 1980. 132 с.

54. Складнева Н.Н и др. Развитие методов расчета на сейсмостойкость. Сборник научных трудов. М., 1987. - 167 с.

55. Смирнов А.Ф., Александров A.B., Лащеников Б.Я., Шапошников H.H. Строительная механика динамика и устойчивость сооружений. Под редакцией чл.-кор. АН СССР Смирнова А.Ф.-М.: Стройиздат, 1984.-416 с.

56. СНиП И-7-81 *. Строительство в сейсмических районах. Москва 1995. 129 с.

57. Справочник по динамике сооружений. Под ред. Коренева Б.Г., Рабиновича И.М. М.: Стройиздат, 1972. 511 с.

58. Тимошенко С.П., Янг Д. X., Уивер У. Колебания в инженерном деле. Пер. с англ. Л. Г. Корнейчука. Под ред. Э. И. Григолюка. 4-е изд. М.: Машиностроение, 1985. - 472 с.

59. Тимошенко С.П. Статические и динамические проблемы теории упругости. Под редакцией Григолюка З.И. Издательство «Наукова думка» Киев, 1975.-564 с.

60. Филиппов А.П., Кохманок С.С., Воробьев Ю.С. Воздействие динамических нагрузок на элементы конструкций. Издательство «Наукова думка», 1974. -176 с.

61. Харрис С.М., Крид Ч.И. Справочник по ударным нагрузкам. Сокращенный пер. с англ. Пэдуре H.A. Ленинград «Судостроение», 1980. 360 с.

62. Хургин Я.И., Яковлев В.П. Финитные функции в физике и технике. Изд-во «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, Москва, 1971.-408 с.

63. Ципенюк И.Ф., Проскурина С.Ф., Мардонов Б. М., Мубараков Я.Н, Каюмов А.К. Сейсмические воздействия на здания и заглубленные сооружения. Ташкент: Фан, 1986.-296 с.

64. Шестоперов Г.С. Сейсмостойкость мостов. -М.: Транспорт, 1984. -143 с.

65. Шестоперова Г.С. Исследования сейсмостойкости мостов. Сборник научных трудов. Москва, 1990. 80 с.

66. Шмидт Г. Параметрические колебания. Перевод с немецкого Старшинского В.М.: Под реакцией Литвина-Седого М.З. Издательство «Мир», Москва, 1978.-336 с.

67. Эйби Дж. А. Землетрясения. Пер. с англ. М.: Недра, 1982. - 264 с.

68. Яблонский А.А., Норейко С.С. Курс теории колебаний. Учебное пособие. 4-е изд. СПб.: Издательство «Лань», 2003. - 256 с.

69. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Second Edition (1998), SI Edition, American Association of State Highway and Transportation Officials. -1092 p.

70. ACI 341.2R-97 Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems, American Concrete Institute, 2003. 25 p.

71. Ahmad M. Itani, Michel Bruneau, Lyle Carden, Ian G. Buckle. Seismic behavior of steel girder bridge superstructures. Journal of Bridge Engineering © ASCE, 2004, p. 243-249.

72. Ahmed Ghobarah, Murat Saatcioglu, loan Nistor. The impact of the 26 December 2004 earthquake and tsunami on structures and infrastructure. Engineering Structures 28,2006, p. 312 326.

73. Arnold Verruijt. Soil Dynamics. Delft University of Technology, 2005. 363 p.

74. ASCE 4-98. Seismic Analysis of Safety-Related Nuclear Structures and Com-mentaiy, American Society of Civil Engineers, 1998. 118 p.

75. ASCE 7-98. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, American Society of Civil Engineers, 1998. 179 p.

76. Bilello C., Bergman L.A. Vibration of damaged beams under a moving mass: theory h experimental validation. Journal of Sound h Vibration 274, 2004, p. 567 -582.

77. Biondi B., Muscolino G., Sofi A. A substructure approach for the dynamic analysis of train-track-bridge system. Computers h Structures 83, 2005, p. 2271 -2281.

78. Biot M.A. Theory of elastic system vibration under transient impulse with application to earthquake-proof buildings. Proceeding of the National Academy of Science, U.S.A. 1933; 19(2):262-268.

79. Biot M.A. Theory of vibration of building during earthquakes. Zeitschrift fur Angewandte Matematic und Mechanik 1934; 14(4):213-233.

80. CALTRANS. Seismic Design Criteria. Version 1.3, California, 2004. 108 p.

81. CAN/CSA-S6-00. Canadian Highway Bridge Design Code. CSA International 2000. 752 p.

82. Chandler A.M., Lam N.T.K., Wilson J.L. and Hutchinson G.L. Response spectrum modelling for regions lacking earthquake records, Electronic Journal of Structural Engineering, 1,2001, p. 60-73.

83. Chen Wai-Fah and Lian Duan. Bridge Engineering HandBook. Boca Raton: CRC Press LLC, 2000. 1598 p.

84. Cheng-Cheng Chen, Ching-Tung Huang, Rwey-Hua Cherng, VanJeng. Preliminary Investigation of Damage to Near Fault Buildings of the 1999 Chi-Chi Earthquake. Earthquake Engineering and Engineering Seismolog. Volume 2, Number 1, March 2000, p. 79 92.

85. Chopra Anil K. Dynamic of Structures a Primer. Earthquake engineering research institute. University of California, Berkeley, 1980. 126 p.

86. Duane Hanselman, Bruce Littlefield. Mastering MATLAB: A Comprehensive Tutorial and Reference, Prentice-Hall, 2001. 542 p.

87. Edoardo M. Marino, Masayoshi Nakashima, Khalid M. Mosalam. Comparison of European and Japanese seismic design of steel building structures. Engineering Structures 27,2005, p. 827 840.

88. Erdal §afak. Detection and Identification of Soil-Structure Interaction in Buildings from vibration recordings. Journal of Structural Engineering, Vol. 121. No. 5,1995, p 899-906.

89. Eugenia C. Cojocaru, Hans Irschik, Hubert Gattringer. Dynamic response of an elastic bridge due to a moving elastic beam. Computers h Structures 82, 2004, p. 931-943.

90. EUROCODE 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Draft No 6, Version for translation (Stage 49), 2003.-223 p.

91. EUROCODE 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges. Draft No 3, Final Project Team Draft (Stage 34), 2003. 138 p.

92. EUROCODE 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. Final Draft, 2003. 44 p.

93. Farzad Naeim. The Seismic Design Handbook. 2nd edition. Kluwer Academic Publishers, 2001-848 p.

94. FEMA 310: Seismic evaluation handbook. American Society of Civil Engineers, 2000.-288 p.

95. FEMA 440: Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures. ATC Applied Technology Council, California, 2005. - 392 p.

96. Ghosh S.K. Comparison of the Seismic Provisions of the 1997 Uniform Building. Associates, Inc. Northbrook, Illinois, 2001. 25 p.

97. Ghosh S.K. Trends in the seismic design provisions of U.S. building codes. PCI journal, 2001, p. 98-102.

98. Henchi K., Fafard M. Dynamic behaviour of multi-span beams under moving loads. Journal of Sound h Vibration, 1997, p. 33 50.

99. Henchi K, Fafard M, Talbot M, Dhatt G. An efficient algorithm for dynamic analysis of bridges under moving vehicles using a coupled modal and physical components approach. Journal of Sound and Vibration 1998; p. 663 683.

100. Hikaru Nakamura. JSCE specification for seismic performance verification and damage of concrete structures due to recent earthquakes. Nagoya University p. 69-84.

101. Ho-Chul Kwon, Man-Cheol Kim h In-Won Lee. Vibration control of bridges under moving loads. Computers h Structures Vol. 66, No. 4,1998, p. 473 480.

102. Hoff N.J. Discussion of 'Analitical and experimental methods in engineering seismology' by M.A. Biot. Transaction (ASCE) 1942; 108:388-390.

103. Jianzhong Li, Mubiao Su, Lichu Fan. Natural Frequency of Raiway Gider Bridges under Vehicle Loads. Journal of Bridge Engineering, Vol. 8, No. 4, 2003, p. 199-203.

104. John Adams and Stephen Halchuk. Fourth-generation seismic hazard maps for the 2005 National Building Code of Canada. 13 th World Conference on Earthquake Engineering. Vancouver, B.C., Canada, 2004. -12 p.

105. John P. Wolf, Chongmin Song. Some cornerstones of dynamic soil-structure interaction. Engineering Structures 24,2002, p. 13 28.

106. John S. Horvath. Basic SSI concepts and Applications overview. Manhattan College, School of Engineering, Bronx, New York, USA, 2002. 128 p.

107. Josia Irwan Rastandi. Modelization of Dynamic Soil-Structure Interaction Using Integral Transform-Finite Element Coupling. Lehrstuhl für Baumechanik der Technischen Univesität München, 2003. 98 p.

108. Kazuhiko Kawashima. Seismic Design, Response Modification, and Retrofit of Bridges. Chapter 1-6. Tokyo Institute of Technology, Lecture 2005. 313 p.

109. Keith Mobley R. Vibration Fundamentals. Boston Oxford - Auckland - Johannesburg - Melbounre - New Delhi, Newnes, Butterwoth Heinnemann, 1999. -299 p.

110. Lam N.T.K., Wilson J.L. and Hutchinson G.L. Response spectrum modeling for regions lacking earthquake records. Electronic Journal of Structural Engineering, 1,2001, p. 60-73.

111. Law S.S., Zhu X.Q. Dynamic behavior of damaged concrete bridge structures under moving vehicle loads, Engineering Structures 26,2004, p. 1279 -1293.

112. Leonard Meirovitch. Fundamentals of Vibration. Mc Graw Hill, 2001. - 749 p.

113. Marchesiello S., Fasana A., Garibaldi L. h Piombo B.A.D. Dynamics of multispan continuous straight bridges subject to multi-degrees of freedom moving vehicle excitation. Journal of Sound h Vibration, 1999, p. 541 561.

114. Mario Paz. Structural Dynamics: Theory and Computation. 4th edition. Kluwer Academic Publishers, 1997. 627 p.

115. Masayoshi Nakashima, Praween Chusilp. A Partial View of Japanese Post-Kobe Seismic Design and Construction Practices. Earthquake Engineering and Engineering Seismology. Vol. 4, No. 1. 2002. -11 p.

116. Mcintosh R.D, Pezesjk S. Comparion of recent U.S seismic codes. Journal of structural engineering, 1997, p. 993 1000.

117. Mehedi Ahmed Ansary and Fumio Yamazaki. Behavior of Horizontal and Vertical Sv at Jma Sites, Japan. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 124, No. 7, July, 1998. ©ASCE, p. 606-616.

118. Motohide Tada, Tomonori Fukui, Masayoshi Nakashima, Charles W. Roeder. Comparison of Strength Capacity for Steel Building Structures in the United

119. States and Japan. Earthquake Engineering and Engineering Seismology Volume 4, Number 1,2003, p. 37-49.

120. Randall R.B., Tech B. Application of B & K equipment to Frequency analysis. Briiel & Kjaer, 1977. 239 p.

121. Ray W. Clough, Joseph Penzien. Dynamics of Structures. 3nd edition. Computers and Structures, Inc, USA, 2003. 752 p.

122. Reginald DesRoches, Eunsoo Choi, Roberto T. Leon, Shirley J. Dyke, and Mark Aschheim. Seismic Response of Multiple Span Steel Bridges in Central and Southeastern United States. I: As Built. Journal of Bridge Engineering © ASCE, 2004, p. 464-473.

123. Reginald DesRoches, Eunsoo Choi, Roberto T. Leon, Thomas A. Pfeifer. Seismic Response of Multiple Span Steel Bridges in Central and Southeastern United States. II: Retrofitted. Journal of Bridge Engineering © ASCE, 2004, p 473 -479.

124. Robert E. Bachman, David R. Bonneville. The Seismic Provisions of the 1997 Uniform Building Code. EERI, New Zealand Society for Earthquake Engineering. -16 p.

125. Robert Ivan Skinner. An introduction to seismic isolation. John Wiley & Sons Ltd, 1993.-354 p.

126. Roberto Villaverde. Seismic design of secondary structures: State of the art. Journal of Structural Engineering, 1997, p 1011 1019.

127. Roberto Villaverde. Simple method to estimate the seismic nonlinear response of nonstructural components in buildings. Engineering Structures 28, 2006, p 1209 -1221.

128. Suyehiro K. A seismic vibration analyser and the records obtained therewith. Bulletin of the Earthquake Research Institute-University of Tokyo 1926; 1:5964.

129. Simon Foo, Nove Naumoski, Murat Saatsioglu. Seismic Hazard, Building Codes and Mitigation Options for Canadian Buildings. Univerity of Ottawa, Ontario, 2001.-80 p.

130. Soils and Foundations Handbook. Department of Transportation, State of Florida, 2006. -193 p.

131. Towhata, I. Development of Geotechnical Earthquake Engineering in Japan. Department of Civil Engineering, the University of Tokyo, 2006. 42 p.

132. White M.P. Discussion of 'Analitical and experimental methods in engineering seismology' by M.A. Biot. Transaction (ASCE) 1942; 108:390-394.

133. William T. Thomson, Marie Dillon Dahlen. Theory of vibration with applications. 5th edition, Prentice Hall, Inc, 1998. 524 p.

134. Yang Y.-B., Kuo S.-R and Liang M.-T. A simplified procedure for formulation of soil-structure interaction problems. Computers & Structures Vol. 60. No. 4, 1996, p. 513 -520.

135. Yang Y.-B, Lin B.-H. Vehicle-bridge interaction analysis by dynamic condensation method. Journal of Structural Engineering, 1995, p. 1636 -1643.

136. Yang Y.-B., Lin C.W., Yau J.D. Extracting bridge frequencies from the dynamic response of a passing vehicle. Journal of Sound and Vibration 272, 2004, p. 471 -493.

137. Yean-Seng Wu, Yeong-Bin Yang. Steady-state response h riding comfort of trains moving over a series of simply supported bridges. Engineering Structures 25,2003, p. 251 -265.

138. Zhu X. Q. h Law S. S. Dynamic load on continuous multi-lane bridge deck from moving vehicles. Journal of Sound and Vibration, 2002, p. 697 716.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.