SEIZMIČKI PRORAČUN I OJAČANJE ZIDANE ZGRADE VRTIĆA

Geotehnički aspekti građevinarstva i zemljotresno inženjerstvo 2025, Vrnjačka Banja, 15 – 17. oktobar 2025. (pp. 401-410) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Marko Marinković

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GEOAG25.401M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Zidane konstrukcije čine veliki deo fonda postojećih objekata u Srbiji i regionu. Zidane zgrade, kao česta tipologija u građevinskom fondu, pokazuju značajnu ranjivost na seizmička dejstva usled krhkog ponašanja i nedostatka duktilnosti. U radu je prikazan primer seizmičkog ojačanja postojeće zidane zgrade, sa naglaskom na izbor odgovarajuće tehnike intervencije u cilju povećanja globalne stabilnosti i nosivosti konstrukcije. Analiza obuhvata proračun konstrukcije na seizmička dejstva primenom savremenih metodoloških pristupa. Dobijeni rezultati ukazuju na značajan doprinos izabrane metode ojačanja u pogledu povećanja sigurnosti objekta i smanjenja seizmičkog rizika.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

zidani zidovi, nosivost na smicanje, nosivost na savijanje, seizmičko dejstvo, ojačanje, FRCM sistem

ПРОЈЕКАТ / ACKNOWLEDGEMENT:

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА:   

  • 1994). State-of-the-art report on seismic performance of unreinforced masonry buildings. Journal of Structural Engineering, 120(1), 230–251.
  • Calvi, G. M., & Bolognini, D. (2001). Seismic response of reinforced concrete frames infilled with weakly reinforced masonry panels. Journal of Earthquake Engineering, 5(2), 153–185.
  • Gattesco, N., & Boem, I. (2015). In-plane behavior of reinforced masonry walls strengthened with composite reinforced mortars. Construction and Building Materials, 88, 94–105.
  • Heyman, J. (1997). The stone skeleton: Structural engineering of masonry architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Lagomarsino, S., & Cattari, S. (2015). PERPETUATE guidelines for seismic performance-based assessment of cultural heritage masonry structures. Bulletin of Earthquake Engineering, 13(1), 13–47.
  • Lourenço, P. B. (2002). Computations on historic masonry structures. Progress in Structural Engineering and Materials, 4(3), 301–319.
  • Lourenço, P. B., Oliveira, D. V., Roca, P., & Orduna, A. (2011). Dry joint stone masonry walls subjected to in-plane combined loading. Journal of Structural Engineering, 137(11), 1349–1361.
  • Milani, G. (2009). Simple homogenization model for the nonlinear analysis of in-plane loaded masonry walls. Computers & Structures, 87(21–22), 1326–1339.
  • Triantafillou, T. C. (1998). Strengthening of masonry structures using epoxy-bonded FRP laminates. Journal of Composites for Construction, 2(2), 96–104.
  • Evrokod 1: SRPS EN 1991-1-1:2012, Dejstva konstrukcije, deo 1-1 Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna oprema za izgradnju, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2012.
  • Evrokod 6: SRPS EN 1996-1-1:2005, Projektovanje zidanih konstrukcija Deo 1-1: Opšta pravila za armiranje i nearmiranje zidane konstrukcije, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009.
  • Evrokod 8: SRPS EN 1998-1:2015, Račun seizmički otpornih konstrukcija Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za izgradnju, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2018.
  • Evrokod 8: SRPS EN 1998-1/NA Račun seizmički otpornih konstrukcija – Nacionalni prilog Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgradu, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd, 2018.
  • CNR-DT 215/2018 – Guide for the Design and Construction of Externally Bonded Fibre Reinforced Inorganic Matrix Systems for strengthening Existing Structures, CNR.: Rome, Italy, 2018.