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Si considerano acquisite le conoscenze relative alla Scienza delle Costruzioni e Progettazione di Strutture in cemento armato.
Material covered in Structural Mechanics and in Reinforced Concrete Structures is considered as assumed knowledge.
72 ore complessive: 44 ore di lezioni frontali; 22 ore di laboratorio/progetto; 6 ore di esempi ed esercitazioni.
72 hours in total: 44 hours of Lectures; 22 hours of Labs; 6 hours of Examples and Exercises.
Lo studente sviluppa conoscenze relative all'analisi e al progetto di strutture tipiche dell'ingegneria ambientale per azioni statiche e sismiche. Tali conoscenze sono raggiunte per mezzo di lezioni frontali, esempi applicativi ed esercitazioni.
Lo studente avrà l'abilità di modellare, progettare e analizzare sistemi strutturali tipici dell'ingegneria ambientale, sottoposti ad azioni statiche e sismiche. Tali abilità sono raggiunte tramite esercitazioni e l'applicazione delle conoscenze acquisite durante le lezioni frontali per la progettazione sismica di una struttura in cemento armato.
Le abilità acquisite alla fine del corso consentiranno allo studente di prendere decisioni autonome per l'identificazione delle metodologie più appropriate per la progettazione, analisi e soluzioni tecniche per la soluzione di problemi strutturali tipici dell'ingegneria ambientale.
At the end of the Course, students will get knowledge for the analysis and design of structural systems typical of environmental engineering for both static and seismic actions. The knowledge will be achieved through classroom lectures, which also involves classroom tutorials.
The student will be able to model, design and analyse structural systems typical of environmental engineering, subjected to static loads and seismic actions. The above application capabilities are achieved through tutorials, self-knowledge application and numerical exercises.
Skills gained at the end of the course enable students to develop judgment autonomy in the field of seismic analysis and design of structural systems typical of environmental engineering, such as the capability to choose the most appropriate analysis approach and technical solution to solve typical structural problems related to different environmental scenarios.
Lezioni frontali (44 ore): Elementi di sismologia, rischio sismico e pericolosità sismica. Fondamenti di dinamica di sistemi a un grado di libertà: sistemi senza e con smorzamento; sistemi con vibrazioni libere e forzate; forzanti periodiche e non periodiche, i.e., azioni sismiche; sistemi elastici e inelastici; soluzioni analitiche e numeriche; spettri di risposta elastici e inelastici; uso di matlab con algoritmi per l’integrazione numerica per determinare storie di spostamento, velocità, accelerazione e spettri di risposta di sistemi ad un grado di libertà considerando diverse condizioni e assunzioni. Fondamenti di dinamica di sistemi a più gradi di libertà: analisi modale, vibrazioni forzate e azioni sismiche. Normativa sismica: introduzione agli Eurocodici, stati limite, azione sismica, spettro di progetto, analisi modale e analisi con spettro di risposta. Criteri di progettazione sismica e concezione strutturale per strutture in cemento armato. Soluzione di strutture iperstatiche: metodo degli spostamenti per telai. Trave elastica su suolo elastico e applicazioni su serbatoi. Piastra di Kirchhoff. Laboratorio (22 ore): Progetto di un edificio multipiano in cemento armato. Esempi ed esercitazioni (6 ore): Tutorials di Matlab e integrazione numerica, metodo degli spostamenti, modellazione in SAP2000.
Lectures (44 hours): Elements of seismology, seismic risk and hazard analysis. Basics of dynamics of Single Degree of Freedom (SDoF) systems: undamped vs. damped systems; free vs. forced vibrations; periodic vs. non-periodic forces, i.e., seismic actions; elastic vs. inelastic system; analytical and numerical solutions; elastic vs inelastic response spectra; use of matlab code to develop displacement, velocity and acceleration histories and the response spectra of a SDoF system under different assumptions. Basics of dynamics of Multi Degree of Freedom (MDoF) systems: modal analysis and forced vibrations, seismic action. Seismic design code: introduction to the Eurocodes, limit states, seismic action, design spectra, equivalent static analysis, modal analysis and response spectrum analysis. Seismic design rules and structural conception for reinforced concrete structures. Solution of indeterminate structures: displacement method of plane frames. Foundations: design of surface foundations and pile caps. Beams on Winkler foundation: application on circular tanks. Kirchhoff plate: applications on retaining walls and storage rectangular tanks.
Labs (22 hours): Development of the seismic design according to the Eurocodes of a multi-story reinforced concrete frame. Examples & Exercises (6 hours): Tutorials on Matlab and numerical integration methods for the solution of SDoF systems under non-periodic excitations; Exercises on the displacement method; Modeling examples in SAP2000.
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su una prova orale che include quesiti inerenti i temi trattati nel corso, anche nella forma di esercizi da svolgere in maniera scritta, e la discussione del progetto svolto durante il corso.
Per gli di studenti con disabilità/invalidità o disturbo specifico di apprendimento (DSA), che abbiano fatto debita richiesta di supporto per affrontare lo specifico esame di profitto all’Info Point Disabilità/DSA dell’Ateneo, le modalità di esame saranno adattate alla luce di quanto previsto dalle linee guida di Ateneo.
Lo studente deve dimostrare di aver compreso i concetti degli argomenti trattati nel corso e di saperli esporre in modo sufficientemente corretto e con adeguata terminologia tecnica.
La prova orale viene valutata in trentesimi.
Perché l'esito complessivo sia positivo, lo studente deve conseguire la sufficienza nella valutazione della prova orale. La lode è riservata agli studenti che dimostrano una particolare comprensione della materia e un’ottima proprietà di linguaggio nell'esposizione.
The assessment of the students' learning level is based on an oral test that includes questions related to the topics covered in the course, including written exercises and a discussion of the project carried out during the course.
For those students with a disability or specific learning disorder (SDA), who have made an appropriate request for support to take the specific profit exam at the University’s Disability Info Point/DSA, the examination procedures will be adapted in the light of the provisions of the University guidelines.
The student must demonstrate to have a clear knowledge of the topics covered during the course and to be able to discuss topics with a suitable technical vocabulary.
The evaluation of the oral assessment is expressed in thirtieths.
For the overall outcome to be positive, the student must achieve sufficiency in the evaluation of the oral test. The "lode" is reserved for students who demonstrate a particular understanding of the course topics and an excellent knowledge of the of the specific technical terms.
- Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering. Fifth Edition. Chopra AK. Pearson. 1995. 9780134555126;
- Fundamentals of Earthquake Engineering. Elnashai AS., Di Sarno L. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, United Kingdom, 2008. ISBN: 9781118678923;
- Seismic design of buildings to Eurocode 8. Second Edition. Elghazouli A. CRC Press, Boca Raton, FL, 2009. ISBN: 9780367139056;
- Materiale didattico fornito dal docente (https://learn.univpm.it).
- Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering. Fifth Edition. Chopra AK. Pearson. 1995. 9780134555126;
- Fundamentals of Earthquake Engineering. Elnashai AS., Di Sarno L. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, United Kingdom, 2008. ISBN: 9781118678923;
- Seismic design of buildings to Eurocode 8. Second Edition. Elghazouli A. CRC Press, Boca Raton, FL, 2009. ISBN: 9780367139056;
- Teaching material provided by the lecturer (https://learn.univpm.it).
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