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Die Baudynamik befasst sich mit der Berechnung und Beurteilung dynamisch belasteter Bauwerke Im Gegensatz zur Baustatik wird im Aufgabenbereich der Baudynamik die Dimension der Zeit bzw der Frequenz berucksichtigt Dies wird im Bausektor prinzipiell dann erforderlich wenn zeitlich veranderliche Krafte auf ein Bauwerk einwirken und das Bauwerk gleichzeitig aufgrund seiner Konstruktion die Moglichkeit bietet auf diese Einwirkungen zu reagieren zu schwingen Die einwirkenden Krafte konnen direkt auf ein Bauwerk einwirken Kraftanregung oder auch uber den Untergrund in ein Bauwerk eingetragen werden Lastfall der Fusspunktanregung Die Baudynamik ist Teil der Strukturdynamik welche im deutschen gern nur als Dynamik bezeichnet wird und sich mit den mechanischen Eigenschaften sich bewegender Bauteile jeglicher Art befasst Im englischen Sprachraum wird prazise der Begriff Structural dynamics verwendet auch um zwischen Struktur Stromungs und Elektrodynamik zu unterscheiden Inhaltsverzeichnis 1 Theorie 2 Losungsstrategien 3 Rechnerische Hilfsmittel Methoden 4 Aufgabenbereiche in der Praxis 5 LiteraturTheorie BearbeitenNeben der in der Statik ublichen Steifigkeitsmatrix wird in der Dynamik eine Massenmatrix fur die Berucksichtigung der Tragheitskrafte benotigt Weiterhin ist in der Regel die Systemdampfung zu berucksichtigen Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen Klassisch ist die Berucksichtigung mittels einer Dampfungsmatrix viskose Charakteristik das heisst proportional zur Schwingschnelle Eine Materialdampfung innere Dampfung aufgrund kleiner Reibvorgange kann in komplexer Form berucksichtigt werden wobei der Verlustfaktor dem statischen Steifigkeitsmodul des betrachteten Materials zugeschlagen wird sogenannte hysteretische Dampfung Durch die Massen und Dampfungsmatrix wird aus einem linearen Gleichungssystem ein lineares Differentialgleichungssystem Losungsstrategien BearbeitenFolgende Losungsmoglichkeiten stehen zur Verfugung Losung im Frequenzbereich in Abhangigkeit von der Zeit Losung im Zeitbereich Zeitschritt Integration Modalanalyse Ermittlung Eigenfrequenzen Eigenformen Fur die Auswahl des Losungsweges ist es wichtig die auftretende Belastung naher zu kennen Dynamische Lasten lassen sich allgemein gliedern in Harmonische Lasten Transiente Lasten zeitlich veranderlich z B auf und abklingend ImpulsanregungWeiterhin kann die Periodizitat einer Last bei der Problemlosung behilflich sein Dasselbe gilt fur rein zufallig verteilte Lasten Rauschen Rechnerische Hilfsmittel Methoden BearbeitenWeitverbreitet ist die Losung baudynamischer Probleme mittels Finite Elemente Methode Berechnung FEM Diese Methode stosst jedoch an vielerlei Grenzen Wellenabstrahlung im Halbraumbedingt entweder sehr grosse Rechenmodelle bis die ins Unendliche abgestrahlte Welle abgeklungen ist ansonsten ergeben sich Reflexionen die das Ergebnis beeintrachtigenoder geeignete Elemente die die Energieabstrahlung ins Unendliche abbilden konnen Die Kenntnis allein von Eigenfrequenzen kann lediglich kritische Frequenzbereiche offenlegen Eine komplette Systemberechnung setzt allerdings genaue Kenntnisse uber die Dampfungs Charakteristiken Dampfungsgrossen und die Anregungs Charakteristik voraus Moglichkeiten zur Parametervariation und Ergebnisaufbereitung sind bislang zumeist stark eingeschrankt Fur kurzfristige Problemlosungen sind in der Regel sogenannte Ersatzmodelle simple models sehr viel geeigneter Sie erfordern jedoch vom Anwender Ersteller einer Modellierung fundierte baudynamische Kenntnisse Zum Einsatz kommen unter anderem Mehrkorpersimulationen Kontinuierliche Systeme Implizierte FE Ansatze Kommerzielle FE Modelle als Substruktur Transformierte Modellierungen fur Kontinua z B Boden Modell fur Halbraum geschichteten Halbraum etc Semiempirische Modelle im Allgemeinen uber Messdaten anzupassen siehe unten Vorteile dieser Rechenmodelle sind die extrem kurzen Rechenzeiten die rasche Variantenanalysen ermoglichen und die Ergebnisabhangigkeit von den unscharfen Eingangswerten zeigen Aufgabenbereiche in der Praxis BearbeitenErschutterungen entstehen durch Erdbeben Einwirkung von Wind auf schlanke Strukturen z B Turme Schornsteine weitgespannte Brucken vorbeifahrende Zuge an Bahnstrecken Baubetrieb z B dem Einruttel von Spundbohlen Industrielle Erschutterungen durch Maschinen z B in der Schwerindustrie Spezielle Aufgabengebiete Ausfuhrung extrem immissionsempfindlicher Anlagen z B Rasterelektronenmikroskop Lagerung emittierender Maschinen Schwingfundament z B Elastische Lagerung von Pressen oder Muhlen Reduzierung von Sekundarluftschall Schallabstrahlung schwingender Strukturen z B Eisenbahnbrucke Erschutterungen lassen sich oft durch den Einsatz von Materialien mit einer hohen inneren Dampfung reduzieren Die Dampfung druckt sich im Verlustfaktor µ des Materials aus Baudynamik Ingenieure nehmen auch Schwingungsmessungen vor die als Grundlage von Berechnung und Systemverstandnis dienen Literatur BearbeitenHelmut Kramer Angewandte Baudynamik Grundlagen und Beispiele fur Studium und Praxis Ernst amp Sohn Berlin 2007 ISBN 978 3 433 01823 1 Lothar Stempniewski Bjorn Haag Baudynamik Praxis Bauwerk Verlag Berlin 2010 ISBN 978 3 89932 264 4 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Baudynamik amp oldid 176711948