Multi-storeyed structures are gaining wide approval nowadays. Due to the increasing need for high-rise structures in urban areas, the construction of many high-rise structures is in progress and hundreds of them will take place in the future. But the most significant aspect in this whole scenario is the safety and sustainability of these structures against natural disasters such as an earthquake. An earthquake is a sudden movement of the earth’s surface, that might be happening since the beginning of the earth. An earthquake has caused a considerable amount of loss in infrastructure, which is a major concern for engineers. In the high-risk seismic regions, significant changes in the practice of seismic design have been made. Additionally, changes in the codes and new codes were prepared in developed countries with the provision of lateral loads. The scope of this thesis work is to analyze the seismic performance of an existing G+4 building in the region of Puducherry Union Territory located in the Southern part of India which was damaged by an Earthquake in 2001. Based on the analysis due to seismic loads, the building is retrofitted. Additional elements like shear walls are added to strengthen the structure and column jacketing is performed to increase the capacity of the columns. The analyzed structure is symmetrical, G+4, Ordinary RC moment-resting frame (OMRF). Modeling of this building is done using ETABS software. The Lateral seismic force of the RC frame is carried out using the linear static method as per IS 1893(part1): 2002. Thus, the structure needs to have appropriate Earthquake resisting elements to safely resist large lateral forces that are enforced on the building during earthquakes. The results of the performance and the analysis of the models are then graphically represented and in tabular form which is compared for determining the better performance of the structure against lateral stiffness.

Le strutture a più piani stanno ottenendo oggi un ampio consenso. A causa della crescente necessità di grattacieli nelle aree urbane, la costruzione di molti grattacieli è in corso e centinaia di essi avranno luogo in futuro. Ma l'aspetto più significativo in tutto questo scenario è la sicurezza e la sostenibilità di queste strutture contro i disastri naturali come un terremoto. Un terremoto è un movimento improvviso della superficie terrestre, che potrebbe verificarsi dall'inizio della terra. Un terremoto ha causato una notevole quantità di perdite nelle infrastrutture, che è una delle principali preoccupazioni per gli ingegneri. Nelle regioni ad alto rischio sismico sono stati apportati cambiamenti significativi nella pratica della progettazione sismica. Inoltre, nei paesi sviluppati sono stati preparati cambiamenti nei codici e nuovi codici con la fornitura di carichi laterali. Lo scopo di questo lavoro di tesi è analizzare le prestazioni sismiche di un edificio G+4 esistente nella regione di Puducherry Union Territory situata nella parte meridionale dell'India, danneggiata da un terremoto nel 2001. Sulla base dell'analisi dovuta ai carichi sismici , l'edificio è riadattato. Ulteriori elementi come pareti di taglio vengono aggiunti per rafforzare la struttura e viene eseguito il rivestimento delle colonne per aumentare la capacità delle colonne. La struttura analizzata è simmetrica, G+4, Ordinary RC moment-resting frame (OMRF). La modellazione di questo edificio viene eseguita utilizzando il software ETABS. La forza sismica laterale del telaio in ca viene eseguita utilizzando il metodo statico lineare come da IS 1893 (parte 1): 2002. Pertanto, la struttura deve disporre di elementi antisismici appropriati per resistere in modo sicuro a grandi forze laterali che vengono applicate sull'edificio durante terremoti. I risultati delle prestazioni e l'analisi dei modelli vengono quindi rappresentati graficamente e in forma tabellare che viene confrontata per determinare la migliore prestazione della struttura rispetto alla rigidezza laterale.

Seismic assessment and strengthening of an existing multi-stored RC building. A case study

Sithanandam, Keerthyvassan
2020/2021

Abstract

Multi-storeyed structures are gaining wide approval nowadays. Due to the increasing need for high-rise structures in urban areas, the construction of many high-rise structures is in progress and hundreds of them will take place in the future. But the most significant aspect in this whole scenario is the safety and sustainability of these structures against natural disasters such as an earthquake. An earthquake is a sudden movement of the earth’s surface, that might be happening since the beginning of the earth. An earthquake has caused a considerable amount of loss in infrastructure, which is a major concern for engineers. In the high-risk seismic regions, significant changes in the practice of seismic design have been made. Additionally, changes in the codes and new codes were prepared in developed countries with the provision of lateral loads. The scope of this thesis work is to analyze the seismic performance of an existing G+4 building in the region of Puducherry Union Territory located in the Southern part of India which was damaged by an Earthquake in 2001. Based on the analysis due to seismic loads, the building is retrofitted. Additional elements like shear walls are added to strengthen the structure and column jacketing is performed to increase the capacity of the columns. The analyzed structure is symmetrical, G+4, Ordinary RC moment-resting frame (OMRF). Modeling of this building is done using ETABS software. The Lateral seismic force of the RC frame is carried out using the linear static method as per IS 1893(part1): 2002. Thus, the structure needs to have appropriate Earthquake resisting elements to safely resist large lateral forces that are enforced on the building during earthquakes. The results of the performance and the analysis of the models are then graphically represented and in tabular form which is compared for determining the better performance of the structure against lateral stiffness.
ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale
23-lug-2021
2020/2021
Le strutture a più piani stanno ottenendo oggi un ampio consenso. A causa della crescente necessità di grattacieli nelle aree urbane, la costruzione di molti grattacieli è in corso e centinaia di essi avranno luogo in futuro. Ma l'aspetto più significativo in tutto questo scenario è la sicurezza e la sostenibilità di queste strutture contro i disastri naturali come un terremoto. Un terremoto è un movimento improvviso della superficie terrestre, che potrebbe verificarsi dall'inizio della terra. Un terremoto ha causato una notevole quantità di perdite nelle infrastrutture, che è una delle principali preoccupazioni per gli ingegneri. Nelle regioni ad alto rischio sismico sono stati apportati cambiamenti significativi nella pratica della progettazione sismica. Inoltre, nei paesi sviluppati sono stati preparati cambiamenti nei codici e nuovi codici con la fornitura di carichi laterali. Lo scopo di questo lavoro di tesi è analizzare le prestazioni sismiche di un edificio G+4 esistente nella regione di Puducherry Union Territory situata nella parte meridionale dell'India, danneggiata da un terremoto nel 2001. Sulla base dell'analisi dovuta ai carichi sismici , l'edificio è riadattato. Ulteriori elementi come pareti di taglio vengono aggiunti per rafforzare la struttura e viene eseguito il rivestimento delle colonne per aumentare la capacità delle colonne. La struttura analizzata è simmetrica, G+4, Ordinary RC moment-resting frame (OMRF). La modellazione di questo edificio viene eseguita utilizzando il software ETABS. La forza sismica laterale del telaio in ca viene eseguita utilizzando il metodo statico lineare come da IS 1893 (parte 1): 2002. Pertanto, la struttura deve disporre di elementi antisismici appropriati per resistere in modo sicuro a grandi forze laterali che vengono applicate sull'edificio durante terremoti. I risultati delle prestazioni e l'analisi dei modelli vengono quindi rappresentati graficamente e in forma tabellare che viene confrontata per determinare la migliore prestazione della struttura rispetto alla rigidezza laterale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10589/177691