Use of seismic metamaterials as innovative concept for the design of earthquake-resistant structures
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Fiore, Stefania
Cipparrone, Gabriella
Garcea, Giovanni
Carbone, Vincenzo
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Dottorato di Ricerca in
Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali. Ciclo XXXIII; La progettazione di edi ci sismo-resistenti è nalizzata a proteggere gli
edi ci dall'impatto dei terremoti che rappresentano ancora oggi uno degli
eventi più pericolosi in quanto causano ingenti danni e perdita di vita umane.
Le attuali strategie di protezione sismica si basano o su un dimensionamento
strutturale tale da permettere all'edi cio di danneggiarsi durante il terremoto
evitando in ogni caso il meccanismo di collasso oppure nella riduzione degli
e etti del sisma mediante sistemi di isolamento alla base o ai dissipatori
sismici. Una nuova opportunità per migliorare le prestazioni anti-sismiche
degli edi ci è l'impiego di metamateriali sismici che permettano di ottenere
un e etto di scudo alla propagazione delle onde sismiche. Questo e etto può
essere ottenuto grazie a una architettura periodica che tipicamente caratterizza
i metamateriali e anche grazie alla presenza di elementi localmente
risonanti. In questo lavoro sono studiate le performance di una metafondazione,
chiamata METACOMF, progettata per mitigare gli e etti del sisma
alle frequenze più basse. In primo luogo è stato studiato lo stato dell'arte nel
campo dei metamateriali sismici e gli strumenti teorici per la modellazione
di essi. Sono state implementate procedure numeriche per lo studio della
propagazione delle onde in sistemi periodici armonici e anarmonici. Sono
state inoltre implementate analisi di risposta sismica locale del terreno in
presenza di metamateriale e, in ne, è stata condotta una campagna di simulazioni
di edi ci a telaio multipiano isolati con la metafondazione al ne di
evidenziarne il funzionamento. Inoltre, per quanto concerne il rischio sismico
per gli edi ci esistenti, è stata proposta una metodologia basata su approccio
meccanico a nalizzata alla costruzione di curve di fragilità per la valutazione
di vulnerabilità sismica degli edi ci in muratura
Abstract
The design of earthquake-resistant buildings is aimed to protect buildings
from the impact of earthquakes which represent one of the most dangerous
events and still cause signi cant damage and loss of human life today. The
current seismic protection strategies are based either on structural sizing that
allows damages in the building when an earthquake occurs, avoiding in any
case, collapse mechanism yet or in reducing the e ects of the earthquake
through base isolation systems or seismic dissipators. A new opportunity
for increasing the anti-seismic performance of the buildings is represented by
the use of seismic metamaterials which introduce a shield e ect against the
seismic waves propagation. This is achieved through a periodic architecture,
which is typical in metamaterials, and locally resonances elements. In this
work, the performance of a metafondation, called METACOMF, designed to
mitigate the e ects of the system at lower frequencies, is studied. Firstly,
the state of the art in seismic metamaterials is given. Furthermore, the theoretical
tools for modelling them are described. Then, numerical procedures
developed to study wave propagation in harmonic and anharmonic periodic
systems are described. The local seismic response analysis of the soil in the
presence of a metamaterial is also studied. Then, an extensive campaign
of simulations of multi-storey frame buildings isolated with metafondation
is carried out in order to highlight their operating. Finally, regarding the
seismic risk for existing buildings, a methodology is proposed to assess the
seismic vulnerability of masonry buildings. This is based on a mechanical
approach and aims to obtains fragility curves.; La borsa di dottorato è stata cofinanziata con risorse del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP005)
Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 Dottorati Innovativi con caratterizzazione IndustrialeSoggetto
Metamateriali; Protezione sismica; Dinamica delle strutture; Risposta sismica locale; Vulberabilità; Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Materials science
Relazione
ICAR/08;