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Stahlbau-Kalender, Jahrgang 2020, Abschnitt 11
Gündel, Max; Hoffmeister, Benno; Vayas, Ioannis; Wittemann, Klaus
Tragverhalten, Auslegung und Nachweise von Stahlbauten in Erdbebengebieten
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Nr. Abschnitt Seite
1 Einleitung 733
1.1 Bedeutung der Erdbebenauslegung 733
1.2 Entwicklung der Normung für Erdbebenlasten in Deutschland 735
1.3 Erdbebenauslegung von Stahlbauten 736
2 Erdbebeneinwirkung 736
2.1 Darstellung der Erdbebeneinwirkung 736
2.1.1 Grundlagen 736
2.1.2 Herleitung des Antwortspektrums 737
2.1.3 Antwortspektren in DIN EN 1998-1 739
2.2 Baugrundbeschaffenheit 741
2.3 Erdbebengefährdungskarten 742
3 Auslegung von Hochbauten 746
3.1 Entwurfskonzepte 746
3.1.1 Systemsteifigkeit 746
3.1.2 Duktilität und Dissipation 747
3.1.3 Verhaltensbeiwert q 749
3.1.4 Kapazitätsbemessung und Überfestigkeit 752
3.1.5 Duktilitätsklassen und deren Anforderungen 755
3.2 Anforderungen an Regelmäßigkeit 756
3.3 Modellierung und Berechnungsmethoden 762
3.3.1 Vorüberlegungen und Wahl einer Duktilitätsklasse 762
3.3.2 Bestimmung der Erdbebengefährdung 764
3.3.3 Bemessungs-Antwortspektrum 764
3.3.4 Kombination von Erdbeben mit anderen Einwirkungen 766
3.3.5 Antwortspektrumverfahren 767
3.3.6 Pushover-Berechnung 769
3.3.7 Nichtlineare Zeitschrittberechnungen 775
3.4 Nachweisführung 776
3.4.1 Grenzzustand der Tragfähigkeit 776
3.4.2 Nachweise zur Schadensbegrenzung 777
3.5 Vereinfachte Erdbebenauslegung nach dem Nationalen Anhang 777
4 Besondere Regeln für Stahlbauten 783
4.1 Entwurfsprinzipien 783
4.1.1 Einleitung 783
4.1.2 Niedrig-dissipative und dissipative Auslegungskonzepte 783
4.1.3 Anwendung der Kapazitätsbemessung im Stahlbau 784
4.2 Werkstoffe 784
4.2.1 Material-Überfestigkeit 784
4.2.2 Zähigkeit 785
4.2.3 Verbindungsmittel 786
4.2.4 Ausführung 786
4.2.5 Nichtrostende Stähle 786
4.3 Tragwerkstypen und Verhaltensbeiwerte 786
4.3.1 Tragwerkstypen und Verhaltensbeiwerte 786
4.3.2 Gemeinsame Auslegungsregeln bei dissipativem Tragverhalten 788
4.4 Biegesteife Rahmen 789
4.4.1 Tragsystem und Tragverhalten 789
4.4.2 Träger 789
4.4.3 Stützen 790
4.4.4 Riegel-Stützen-Anschluss 791
4.5 Konzentrische Verbände 794
4.5.1 Tragsystem und Tragverhalten 794
4.5.2 X-Verbände 795
4.5.3 V-Verbände 797
4.6 Exzentrische Verbände 797
4.6.1 Tragsystem und Tragverhalten 797
4.6.2 Bemessung von Verbindern 798
4.6.3 Konstruktionsregeln für Verbinder 799
4.7 Sonderthemen und neue Entwicklungen 799
4.7.1 Buckling Restraint Braces (BRB) 799
4.7.2 Dissipative Anschlüsse zentrischer Verbände (INERD) 801
4.7.3 Austauschbare dissipative Elemente (FUSEIS) 802
4.7.4 Stahl- und Stahlverbundschubwände 803
4.7.5 Dissipative biegesteife Rahmen in Querschnittklasse 3 und 4 803
4.7.6 Dämpfer und seismische Isolierung 805
5 Besondere Regeln für Verbundbauten aus Stahl und Beton 806
5.1 Grundlagen 806
5.2 Werkstoffe 806
5.3 Tragwerkstypen und Verhaltensbeiwerte 807
5.3.1 Tragwerkstypen und Auslegungskonzepte 807
5.3.2 Anwendbare Verhaltensbeiwerte 807
5.4 Berechnungsmethoden 808
5.4.1 Modellierung von Verbundtragwerken 808
5.5 Konstruktive Durchbildung 810
5.5.1 Kapazitätsbemessung 810
5.5.2 Anforderungen an Bauteile 810
5.6 Träger-Stützen-Anschlüsse 814
6 Andere Tragwerke 814
6.1 Einleitung 814
6.2 Erdbebeneinwirkung und Anforderungen 816
6.3 Silos 816
6.4 Tanks 817
6.5 Verankerungen 819
7 Auslegungsbeispiele 820
7.1 Stahlhalle in Deutschland 820
7.2 Vierstöckiges Bürogebäude mit dissipativer Auslegung 824
7.2.1 Tragwerksbeschreibung – Lasten 824
7.2.2 Tragwerksmodellierung und -berechnung 825
7.2.3 Grenzzustand der Schadensbegrenzung 827
7.2.4 Grenzzustand der Tragsicherheit 828
7.2.5 Nichtlineare statische Berechnung 830
7.2.6 Nichtlineare dynamische Berechnung 832
7.3 Flüssigkeitsgefüllter Behälter 835
7.4 Stehender Doppelkammerbehälter auf Rohrfüßen 837
8 Literaturverzeichnis 839