Skip to main content

Seismische Vulnerabilität bestehender Bauwerke

  • Chapter
  • 6218 Accesses

Zusammenfassung

Der Begriff „Vulnerabilität” („Verletzlichkeit“) wird verstanden als die mögliche Schädigung, die ein Bauwerk infolge eines Erdbebens, erleiden bzw. aushalten kann. Im Folgenden wird ein mehrstufiges Konzept zur Bestimmung der seismischen Vulnerabilität von bestehenden Bauwerken vorgestellt. Der Analyseaufwand wird hierbei durch die Bedeutung des Bauwerks, die seismische Standortgefährdung sowie durch die Ergebnisse in den aufeinander aufbauenden Untersuchungsstufen festgelegt. Das Konzept stellt für den Ingenieur in der Praxis ein Werkzeug dar, mit dem er die Vulnerabilität von Bauwerken problemorientiert und effizient bestimmen kann.

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   64.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur Kapitel 5

  • Ambraseys, N., Smit, P., Berardi, D., Rinaldis, F., Cotton, F., Berge-Thierry, C.: Dissemination of European Strong-Motion Data. CD-ROM Collection, European Council, Environment and Climate Research Programme, 2000.

    Google Scholar 

  • ASTME 2026–99: Standard Guide for the Estimation of Building Damageability in Earthquakes. 1999.

    Google Scholar 

  • ATC-13: Earthquake Damage Evaluation Data for California. Applied Technology Council, 1985.

    Google Scholar 

  • ATC 14: Evaluating the Seismic Resistance of Existing Buildings. Applied Technology Council, Redwood City, California, 1987.

    Google Scholar 

  • BASt - Bundesanstalt für Straßenwesen: SIB-Bauwerke, http://www.sib-bauwerke.bast.de, 2006.

  • Bazurro, P.: Probabilistic Seismic Demand Analysis. Ph.D. Thesis, Dept. of Civil Engineering, Stanford University, Stanford, CA, 1998.

    Google Scholar 

  • Bazurro, P., Cornell, C.A.: Seismic Hazard Analysis of Nonlinear Structures. Journal of Structural Engineering, Vol. 120, No. 11, Paper No. 6458, 1994.

    Google Scholar 

  • Bazurro, P., Cornell, C.A.: Spatial Disaggregation of Seismic Hazard. Proceedings of the 6th U.S. National Conference on Earthquake Engineering. Seattle, WA, 1998.

    Google Scholar 

  • Bazurro, P., Cornell, C.A., Shome, N., Carballo, J.E.: Three Proposals for Characterizing MDOF Nonlinear Seismic Response. Journal of Structural Engineering, Vol. 124, No. 11, 1998.

    Google Scholar 

  • Carballo, J.E.: Probabilistic Seismic Demand Analysis: Spectrum Matching and Design. Reliability of Marine Structures Program, Report No. RMS-41, Stanford University, 2000.

    Google Scholar 

  • Cochrane, S.W., Schaad, W.H.: Asessment of earthquake vulnerability of buildings. Tenth World Conference on Earthquake Engineering, 1992.

    Google Scholar 

  • Cornell, C.A.: Calculating Building Seismic Performance Reliability: A Basis for Multi-Level Design Norms. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering. Paper No. 2122, 1996.

    Google Scholar 

  • D’Ayla, D.F., Spence, R.J.S., Oliveira, C.S., Silva, P.: Vulnerability of buildings in historic town centers: a limit-state approach. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico. Published by Elsevier Science Ltd, Oxford, U.K., 1996.

    Google Scholar 

  • Dicleli, M. und Bruneau, M.: Quantitative approach to rapid seismic evaluation of slab-ongirder steel highway bridges. Journal of structural engineering, Vol. 122, Nr. 10, S. 1160–1168, 1996.

    Article  Google Scholar 

  • DIN-Fachbericht 101: Deutsches Institut für Normung e.V.: Einwirkungen auf Brücken. Berlin 2003.

    Google Scholar 

  • DIN 4149, Bauten in deutschen Erdbebengebieten. Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth-Verlag, Berlin, April 2005.

    Google Scholar 

  • DIN EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten. Teil 1–1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau. Deutsche Fassung EN 1993- 1-1:2005 + AC:2009. Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin, Dezember 2010.

    Google Scholar 

  • DIN EN 1998–1: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten. Deutsche Fassung EN 1998- 1:2004+AC:2009. Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin, Dezember 2010.

    Google Scholar 

  • DIN EN 1998–2: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 2: Brücken. Deutsche Fassung EN 1998–2:2005+AC:2010. Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin, Dezember 2010.

    Google Scholar 

  • DIN EN 1991-1-4: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1–4: Allgemeine Einwirkungen, Windlasten. Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005+A1:2010+AC:2010. Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin, Dezember 2010

    Google Scholar 

  • Dowrick, D.J., Rhoades, D.A.: Design, Microzoning, Insurance and Planing Lessons from Damage Evaluation in past New Zealand Earthquakes. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico. Published by Elsevier Science Ltd., Oxford, U.K., 1996.

    Google Scholar 

  • Elenas, A., Meskouris, K.: Correlation Study between Seismic Acceleration Parameters and Damage Indices of Structures. Engineering Structures 23 (6), pp. 698–704, 2001.

    Article  Google Scholar 

  • ESCIS: Die Expertenkommission für Sicherheit in der chemischen Industrie in der Schweiz, Behelf zur Ermittlung der Erdbebensicherheit von Bauten und Anlagen der chemischen Industrie – Umsetzung der Norm SIA 160, Beurteilungskriterien, Schutzbedarf. Heft 11, 1994.

    Google Scholar 

  • FEMA 178: NEHRP Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Building. Federal Emergency Management Agency, 1992.

    Google Scholar 

  • FEMA 273: NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Federal Emergency Management Agency, 1997.

    Google Scholar 

  • FEMA 302: NEHRP Recommended Provisions for seismic regulations for new buildings and other structures. Federal Emergency Management Agency, 1998.

    Google Scholar 

  • FEMA 450: Building Seismic Safety Council (BSSC): NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and other Structures. 2003.

    Google Scholar 

  • FEMA: HAZUS99, Technical Manual, Earthquake Loss Estimation Methodology. Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., 1999.

    Google Scholar 

  • FEMA: Multi-hazard Loss Estimation Methodology (USSAS). HAZUS-MH. USA, Jessup, Maryland 2004.

    Google Scholar 

  • Gunkel, T.: Bewertung der seismischen Gefährdung von Gebäuden mit der Kapazitätsspektrumsmethode und ökonomische Schadensermittlung. Diplomarbeit am Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik der RWTH-Aachen, 2001.

    Google Scholar 

  • Gupta, A.: Seismic Demands for Performance Evaluation of Steel Moment Resisting Frame Structures. Dissertation, Stanford University, 1998.

    Google Scholar 

  • Gupta, A., Krawinkler, H.: Quantitative Performance Assessment for Steel Moment Frame structures under Seismic Loading. Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake Engineering. Balkema, Rotterdam, 1998.

    Google Scholar 

  • Han, S. W., Wen, Y. K.: Method of Reliability-Based Seismic Design. In: Equivalent Nonlinear Systems, Journal of Structural Engineering, Vol. 123, No. 3, 1997.

    Google Scholar 

  • Hellekes, C.: Entwicklung eines Programms zur wirtschaftlichen Vorbemessung von industriellen Rohrleitungen aus Stahl. Diplomarbeit, RWTH-Aachen, 2004.

    Google Scholar 

  • Kalker, I., Meskouris, K., Sadegh-Azar, H.: Earthquake Risk Assessment in the Framework of Eurocode 8. Im Tagungsband: Earthquake Loss Estimation and Risk Reduction. Bucharest, Romania 24.-26. Oktober 2002.

    Google Scholar 

  • Karimi, I., Butenweg, C., Toll, B.: Vulnerability Assessment of Industrial Facilities. The tenth international conference on civil, structural and environmental engineering computing, Rom, 2005.

    Google Scholar 

  • Kishi, O.G., Huo, J.-R., Scott Lawson, R.: Regional Translation of Earthquake Vulnerability Functions. Proceedings of the 6th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Seattle, WA, 1998.

    Google Scholar 

  • Kosa, K, Tasaki, K.: Detailed investigation of PC Cable-stayed Bridge damaged in the 1999 Taiwan earthquake. In: Proceedings of the 19th US - Japan Bridge Engineering Workshop. Tsukuba Science City, Japan, 27.-29. Oktober 2003.

    Google Scholar 

  • Kuhlmann, W.: Gesamtkonzept zur Ermittlung der seismischen Vulnerabilität von Bauwerken am Beispiel unterirdischer Rohrleitungen. Dissertation, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, 2004.

    Google Scholar 

  • Liu, A.: Insurance Loss due to Building Damage in Earthquakes. Proceedings of the 6th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Seattle, WA, 1998.

    Google Scholar 

  • MCEER: Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (MCEER): Seismic Reliability Assessment of Critical Facilities: A Handbook, Supporting Documentation, and Model Code Provisions. Technical Report MCEER-99–0008, 1999.

    Google Scholar 

  • Meskouris, K.: Baudynamik. Ernst & Sohn Verlag, Berlin, 1999.

    Google Scholar 

  • Meskouris, K., Butenweg, C., Renault, P.: Mehrstufiges Konzept für mehr Erdbebensicherheit. Deutsches IngenieurBlatt, No. 6, Seiten 18–26, 2006.

    Google Scholar 

  • Meskouris, K., Kuhlmann, W., Mistler. M. et.al: Seismic Vulnerability Assessment of Buildings by the EQ-Fast Software Module: Im Tagungsband: Concrete Structures in Seismic Regions, Athens, Greece, 2003.

    Google Scholar 

  • Meskouris, K., Sadegh-Azar, H., Bérézowsky, M., Dümling, H., Frenzel, R.: Schnellbewertung der Erdbebengefährdung von Gebäuden. Der Bauingenieur, Band 76, S. 370–376, 2001.

    Google Scholar 

  • METU: Seismic Hazard Map Ordinates of Turkey. Disaster Management Implementation and Research Center, Program: Improvement of Turkey’s Disaster Management System (TUR/94/006).

    Google Scholar 

  • Ministry of Public Works and Settlement, Government of Republic of Turkey: Specification for Structures to be Built in Disaster Areas-Part III- Earthquake Disaster Prevention. Official Gazette No.23390, 1998.

    Google Scholar 

  • Murphy, J.R. und O’Brian, L.J.: The correlation of peak ground acceleration with seismic intensity and other physical parameters. Bulletin of the Seismological Society of America, 67, 877–915, 1977.

    Google Scholar 

  • Oliveira, C.S.; Campos-Costa, A. Sousa, M.L.: Basis for Earthquake Insurance Policies. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico. Published by Elsevier Science Ltd., Oxford, U.K., 1996.

    Google Scholar 

  • Park, Y.J., Ang, A.H.S., Wen, Y.K.: Seismic Damage Analysis for Reinforced Concrete Buildings. Journal of Structural Devision, ASCE, Vol. 111, No. 4, pp. 740–757, 1985.

    Article  Google Scholar 

  • Renault, P., Meskouris, K.: SVBS – An Assessment Tool for Bridges under Seismic Loads. Im Tagungsband: Bridge 2006 - Int. Conf. on Bridge Engineering, Hong-Kong, China, November 2006.

    Google Scholar 

  • Sabetta, F., Goretti, A., Lucantoni, A.: Empirical Fragility Curves from Damage Surveys and Estimated Strong Ground Motion. Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, 1998.

    Google Scholar 

  • Sadegh-Azar, H.: Schnellbewertung der Erdbebengefährdung von Gebäuden. Dissertation am Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik der RWTH Aachen, 2002.

    Google Scholar 

  • Sauter, F., Shah, H.C.: Studies on Earthquake Insurance. Proceedings of the Second U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Stanford, California, EERI, Berkeley, California, 1978.

    Google Scholar 

  • Schmitt, T.: Zusammenhang zwischen seismischen Parametern und der Bauwerksschädigung im Erdbebenfall. Diplomarbeit am Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik der RWTH Aachen, 2000.

    Google Scholar 

  • Schmitt, T.: PSHA für den Standort Köln. Interne Mitteilung, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 2005.

    Google Scholar 

  • SEAOC: Recommended Lateral Force Requirements of the Structural Engineers Association of California. Sacramento, California, 1988.

    Google Scholar 

  • SERGISAI: Seismic Risk evaluation through integrated use of Geographical Information Systems and Artificial Intelligence techniques. Final Report, European Commission Directorate General XII for Science, Research and Development, Contract Number: ENV4 - CT96 – 0279, 1998.

    Google Scholar 

  • Shelock, K. M., Abrahamson, N.: Comparison of Ground Motion Attenuation Relationships. In: Proceedings of the 6th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Seattle, WA, 1998.

    Google Scholar 

  • Shome, N.: Probabilistic Seismic Demand Analysis of Nonlinear Structures. Dissertation, Stanford University, Stanford, CA, 1999.

    Google Scholar 

  • Shome, N., Cornell, C.A., Bazurro, P., Carballo, J.E.: Earthquakes, Records and Nonlinear Responses. Earthquake Spectra, Vol. 14, No. 3, 1998.

    Google Scholar 

  • Spence, R.J.S., Coburn, R. J. S., Pomonis, A., Sakai, S.: Correlation of ground motion with building damage: The definition of a new damage-based seismic intensity scale. Tenth World Conference on Earthquake Engineering, 1992.

    Google Scholar 

  • SVBS: Seismic vulnerability benchmark system for bridges. SDA-engineering GmbH, Herzogenrath, 2011.

    Google Scholar 

  • Talaslidis, D. G., Manolis, G. D., Paraskevopoulos, E., Panagiotopoulos, C., Pelekasis, N., Tsamopoulos, J. A.: Risk analysis of industrial structures under extreme transient loads. Soil Dynamics and Earthquake Engineering Vol. 24, page 435–448, 2004.

    Article  Google Scholar 

  • Talstra, S.: Vulnerabilitätsanalyse einer Hängeseilbrücke. Diplomarbeit, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen, 2004.

    Google Scholar 

  • Visseh, Y., Ghafory-Ashtiany, M.: Earthquake insurance and its role in guiding the a seismic construction in Iran. Proceedings of the Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rotterdam, 1998.

    Google Scholar 

  • Weitkemper, U.: Zur numerischen Untersuchung seismisch erregter Hochbauten mit Aussteifungssystemen aus Stahlbetonwandscheiben. Dissertation, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen, 2000.

    Google Scholar 

  • Wolf, J.P.: Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1994.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2011 Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

About this chapter

Cite this chapter

Meskouris, K., Hinzen, KG., Butenweg, C., Mistler, M. (2011). Seismische Vulnerabilität bestehender Bauwerke. In: Bauwerke und Erdbeben. Vieweg+Teubner. https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9856-2_5

Download citation

Publish with us

Policies and ethics