Zusammenfassung
Der Titelbegriff „praktische Bauwerksdynamik“ läßt auf einen Unterschied zu einer „theoretischen Bauwerksdynamik“ schließen. Dabei könnte man vielleicht meinen, es handle sich um eine Bauwerksdynamik, die ohne Theorie auskommt, etwa im Stil von „trial and error“, frei übersetzt mit „probieren — nix gewesen — neu probieren“. Dies ist nicht gemeint, wenn auch zu bemerken ist, daß ein solches Vorgehen bei der häufig großen Komplexität baudynamischer Aufgaben gelegentlich nicht zu vermeiden ist. Eine solide Theorie ist selbstverständlich immer nötig. Aber in der praktischen Bauwerksdynamik kommen noch weitere, ebenso wichtige Elemente hinzu, die mit einer konkreten Ingenieuraufgabe unmittelbar zusammenhängen. Mit „praktischer Bauwerksdyna-mik“ ist hier gemeint, daß sich sämtliche beim Entwurf, bei der dynamischen Berechnung und der Konstruktion oder bei der dynamischen Sanierung eines Bauwerks getroffenen Annahmen und Entscheidungen in der Praxis an diesem Bauwerk und zumeist kurzfristig bewähren müssen.
Inhalt
In der praktischen Bauwerksdynamik müssen folgenreiche Annahmen und Entscheidungen trotz häufig erheblicher Wissensund Erfahrungslücken getroffen und verantwortet werden. Im Hinblick auf die Bauwerksantwort können die Problembereiche „Dynamische Lasten“, „Dynamisches System“, „Dynamische Biegesteifigkeit“ und „Dämpfung“ unterschieden werden. Bei den Lasten aus menschlichen Bewegungen können obere Harmonische eine entscheidende Rolle spielen. Maßnahmen zur Verminderung von Bauwerks Schwingungen sind die Frequenzabstimmung, die Berechnung einer erzwungenen Schwingung mit Vergleich der Ergebnisse mit Anhaltswerten sowie Sondermaßnahmen, etwa der Gebrauch von Schwingungstilgern.
Contents
Structural dynamics in applied engineering as illustrated in the example on man-induced vibrations. In practical cases of structural dynamics very often assumptions must be made and decisions must be taken in spite of lack in knowledge and experience. Attempting to show where the main problems could occur a differentiation is made between „dynamic loads“, „dynamicsystem“, „dynamicflexural rigidity“ and „damping“. In loads caused through human movements, upper harmonics can be decisive. Measures taken for reducing vibrations in structures are: frequency tuning, calculation of a forced vibration comparing the results with available acceptance criteria and carrying out special measures such as using vibration absorbers.
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Literatur
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Bachmann, H. (1988). Praktische Bauwerksdynamik am Beispiel der menschenerregten Schwingungen. In: Praktische Bauwerksdynamik am Beispiel der menschenerregten Schwingungen. Institut für Baustatik und Konstruktion, vol 170. Birkhäuser, Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5255-5_1
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