Serbatoi in acciaio 1

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1 Serbatoi in acciaio 1

2 Silos e serbatoi 2

3 Silos e serbatoi 3

4 Silos e serbatoi 4

5 Silos e serbatoi 5

6 Silos e serbatoi 6

7 Silos e serbatoi in C.A. 7

8 Anelli di fondazione in C.A. 8

9 Silos e serbatoi in C.A. 9

10 Silos e serbatoi in C.A. 10

11 Silos e serbatoi 11

12 Silos e serbatoi in C.A. precompresso prestressed concrete storage tanks reinforced with post-tensioning tendons This method actively reinforces the structure and significantly enhances its water-tightness and long-term durability 12

13 Silos e serbatoi in C.A. precompresso Nei serbatoi in c.a. ordinario ovviamente il maggiore pericolo è rappresentato dalla possibilità di fessurazione del calcestruzzo dovuta alla trazione degli anelli Tale problema può essere facilmente risolto ricorrendo alla precompressione. In linea di principio, essa consiste nell applicare delle pressioni, con direzione dall esterno all interno, uguali o maggiori delle pressioni dovute al liquido contenuto In tali condizioni il serbatoio pieno è scarico se la pressione applicata uguaglia quella interna del liquido mentre è soggetto ad una forza residua se questa è inferiore Ovviamente, la condizione di carico più sfavorevole per un serbatoio in c.a.p. è quella di serbatoio vuoto 13

14 Silos e serbatoi in C.A. precompresso Serbatoio a vuoto In tal caso, agisce sulla parete l intera pressione di precompressione che non è equilibrata dall effetto, antagonista, del liquido contenuto all interno È anche evidente che il massimo sforzo si ha all atto dell applicazione della precompressione (e cioè prima che si siano verificate le cadute di tensione) In tale fase si svolge perciò un vero e proprio collaudo statico del serbatoio 14

15 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 15

16 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 16

17 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 17

18 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 18

19 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 19

20 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 20

21 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 21

22 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 22

23 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 23

24 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 24

25 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 25

26 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 26

27 Silos e serbatoi in C.A. precompresso 27

28 Azioni sismiche su serbatoi 28

29 Azioni sismiche collasso a zampa di elefante di serbatoi di stoccaggio in una cantina per effetto dell evento sismico di Correggio del

30 Azioni sismiche la normativa nazionale è carente in relazione ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità richiesti alle strutture di contenimento in acciaio, ma viene in aiuto il Capitolo 12 che esplicitamente consente in mancanza di specifiche indicazioni di integrare il D.M. 14 Gennaio 2008 con altri documenti nazionali ed internazionali. Nell ambito statico i primi documenti da impiegare, che posso dire costituiscono un vanto europeo per la loro completezza ed accuratezza, sono: per i silos l UNI ENV :2007 e per i serbatoi l UNI ENV :2007; per le verifiche locali a plasticità, fatica ed instabilità l UNI ENV :2007 e per le azioni in generale l UNI ENV :2006. Relativamente all ambito sismico il primo documento in ambito europeo è sicuramente l UNI EN :2006. Purtroppo è stato scritto in un linguaggio matematichese, se mi concedete il termine, che poco considera gli aspetti rilevanti che emergono nel mondo della progettazione. Posso assicurare che sto lavorando per chiedere opportune revisioni che comunque richiederanno tempi lunghi. Nell attesa il mio consiglio è l impiego di documenti alternativi, considerati linee guide fondamentali in ambito mondiale: le API 650, le AWWA D100-05, le neozelandesi recentemente aggiornate (2009) NZSEE nate nel dicembre 1986 per volontà del Prof. Priestley, uno dei più grandi ingegneri sismici viventi; non vanno dimenticate anche le normative indiane IITK-GSDMA che, tra le altre cose, hanno il vantaggio di poter essere scaricate liberamente da internet. Queste sono norme impiegate a livello mondiale in ambito petrolchimico e non, e sono impiegate dalle maggiori multinazionali nel settore. 30

31 Azioni sismiche 31

32 Azioni sismiche 32

33 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A EN :

34 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 34

35 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 35

36 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 36

37 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 37

38 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 38

39 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 39

40 Sloshing-Annex A Sloshing-Annex A 40

41 Sloshing-Annex A 41

42 Simplified procedure-annex A 42

43 Simplified procedure-annex A 43

44 Simplified procedure-annex A 44

45 Simplified procedure-annex A 45

46 Azioni sismiche 46

47 Azioni sismiche 47

48 Azioni sismiche 48

49 Azioni sismiche 49

50 Azioni sismiche ) (T S m ) (T S ) m m (m Q con e c imp e r w i = 50 ) (T S h m ) (T S ) m h h m (m h M con e c c imp e r r w w i i = ) (T S h' m ) (T S ) m h h m (m h' M con e c c imp e r r w w i i =

51 Azioni sismiche 51

52 Azioni sismiche p vf ( ς, t) = π 0,815 f ( γ) ρh cos( 2 ς) A vf (t) f ( γ) = 1, ,274 ln γ per 0,8 γ < 4 f ( γ) = 1,0 per γ < 0,8 γ = H R 52

53 Azioni sismiche 1/ 2 1 2EI1( γ1)s( ς) fvd = per 2 ς = 4R πρh(1 ν )Io( γ1) 1/ 3 γ 1 = π 2γ 53

54 Azioni sismiche 54

55 Azioni sismiche 55

56 Azioni sismiche 56

57 Azioni sismiche 57

58 Azioni sismiche

59 Azioni sismiche 59

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