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Indice ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO INTRODUZIONE CAPITOLO II CAPITOLO I

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Academic year: 2021

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Indice

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

CAPITOLO II

ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN

CEMENTO ARMATO

1. INTRODUZIONE ...6

2. CONSIDERAZIONI GENERALI ...8

3. STRATEGIE DI INTERVENTO ...18

3.1 Riduzione della domanda di prestazione ...18

3.1.1 Incremento della rigidezza e della resistenza ...19

3.1.2 Isolamento sismico...21

3.1.3 Dissipazione passiva ...26

3.1.4 Riduzione della massa ...29

3.2 Aumento della capacità di prestazione in termini di deformazione...29

4. APPROCCI NORMATIVI ATTUALI ...31

5. STATO DELL’ARTE DEI SISTEMI DI ADEGUAMENTO SISMICO ...36

5.1 Tecniche di intervento locali con effetti multipli ...37

5.1.1 Tecniche di riparazione di elementi danneggiati in c.a...37

5.1.2 Incamiciatura in c.a. ...39

5.1.3 Consolidamento con materiali compositi FRP ...45

5.1.4 Incamiciatura in acciaio ...48

5.2 Tecniche di intervento locali con effetti selettivi ...52

5.2.1 Incremento della sola rigidezza ...52

5.2.2 Incremento della sola resistenza...56

5.2.3 Incremento della sola duttilità...59

5.3 Tecniche di intervento globali ...62

5.3.1 Aggiunta di nuove pareti in c.a...62

5.3.2 Aggiunta di nuove pareti in acciaio ...70

5.3.3 Aggiunta di un nuovo sistema di controventi in acciaio...75

(2)

CAPITOLO III

CASO STUDIO

1. INTRODUZIONE...113

2. STATO DELL’ARTE NEGLI ANNI ’50-’60 ...115

3. IL PROGETTO SIMULATO ...121

3.1 Il R.D. 1939 ...121

3.2 Progetto simulato degli elementi strutturali ...126

4. PRESENTAZIONE DEL CASO STUDIO ...130

4.1 Carichi...144

4.2 Materiali ...145

4.3 Parametri geotecnici...146

4.4 Dettaglio delle armature ...146

CAPITOLO IV

VERIFICA DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

1. INTRODUZIONE...157

2. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E AZIONE SISMICA...157

2.1 Materiali ...158

2.2 Geometria ...160

2.3 Azione sismica...162

3. RISULTATI DELL’ANALISI ...163

CAPITOLO V

ANALISI COMPARATIVA SEMPLIFICATA DELLE TECNICHE

SELEZIONATE

1. TECNICHE SELEZIONATE...184

2. L’ANALISI COMPARATIVA SEMPLIFICATA ...188

2.1 Parametri comuni alle varie tecniche di adeguamento ...189

2.2 Parametri dipendenti dal tipo di tecnica di adeguamento utilizzata...193

2.3 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente ...195

3. ALTERNATIVA A1: SHEAR WALLS IN C.A. ...199

3.1 Shear walls in c.a. soluzione A1.1; dati relativi all’intervento...200

3.1.1 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente...201

3.2 Shear walls in c.a. soluzione A1.2 ...203

3.2.1 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente...204

3.3 Confronto fra le soluzioni A1.1-A1.2...206

3.4 Analisi della soluzione A1.2 per l’azione sismica di progetto, (q=1.5) ...208

3.5 Analisi della soluzione A1.2 per l’azione sismica elastica, (q=1) ...209

4. ALTERNATIVA A2: CONTROVENTI CONCENTRICI IN ACCIAIO...211

4.1 Controventi concentrici in acciaio, soluzione A2.1...212

4.1.1 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente...214

(3)

4.2.1 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente...218

4.3 Controventi concentrici in acciaio, soluzione A2.3...219

4.3.1 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente...221

4.4 Controventi concentrici in acciaio, soluzione A2.4...223

4.4.1 Definizione dell’oscillatore elasto-plastico equivalente...226

4.5 Confronto fra le soluzioni A2.1-A2.2-A2.3-A2.4 ...228

4.6 Analisi della soluzione A2.4 per l’azione sismica di progetto, (q=1.5)...231

4.7 Analisi della soluzione A2.4 per l’azione sismica elastica, (q=1)...231

5 ALTERNATIVA A.3: CONTROVENTI DISSIPATIVI...232

5.1 Controventi concentrici dissipativi BRB ...247

5.1.1 Soluzione A3.1 ...250

5.1.2 Soluzione A3.2 ...256

5.2 Confronto fra le soluzioni A3.1-A3.2...262

5.3 Controventi eccentrici dissipativi...264

5.3.1 Soluzione A4.1 ...269

5.3.2 Soluzione A4.2 ...275

5.4 Confronto fra le soluzioni A4.1-A4.2...281

6. CONFRONTI INCROCIATI FRA LE VARIE SOLUZIONI ...282

6.1 Soluzioni volte alla riduzione della domanda di prestazione attraverso l’incremento della rigidezza. Pareti in c.a. (soluzione A1.2 ) - Controventi concentrici in acciaio (soluzione A2.4) ...286

6.2 Soluzioni volte alla riduzione della domanda di prestazione attraverso l’incremento della rigidezza e la tecnica della dissipazione di energia. Controventi dissipativi BRB (soluzione A3.1) – Controventi eccentrici dissipativi (soluzione A4.2) ...289

6.3 Migliore soluzione di ogni tecnica considerata. A1.2-A2.4-A3.1-A4.2 ...291

CAPITOLO VI

CONFRONTO DELLE TECNICHE A2.4 E A4.2 MEDIANTE

ANALISI STATICA NON LINEARE

1. INTRODUZIONE...294

2. ANALISI STATICA NON LINEARE DELLA SOLUZIONE A2.4...298

3. ANALISI STATICA NON LINEARE DELLA SOLUZIONE A4.2...306

4. CONFRONTI INCROCIATI ...313

4.2 Controventi eccentrici dissipativi in acciaio.Soluzioni A4.2-A4.2 ottimizzata...316

4.3 Controventi concentrici in acciaio (soluzione A2.4) – Controventi eccentrici dissipativi (soluzione A4.2 ottimizzata)...320

4.4 Controventi concentrici in acciaio (soluzione A2.4 ottimizzata)- Controventi eccentrici dissipativi (soluzione A4.2 ottimizzata)...322

CAPITOLO VII

CONCLUSIONI

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA

Riferimenti

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