Insegnamento SISMOLOGIA, RISCHIO SISMICO E GEOTECNICA SISMICA

Nome del corso di laurea Protezione e sicurezza del territorio e del costruito
Codice insegnamento A000927
Curriculum Comune a tutti i curricula
Docente responsabile Manuela Cecconi
CFU 11
Regolamento Coorte 2019
Erogato Erogato nel 2019/20
Erogato altro regolamento
Anno 1
Periodo Annuale
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Tipo attività Attività formativa integrata
Suddivisione

SICUREZZA DI OPERE E SISTEMI GEOTECNICI

Codice A000929
CFU 5
Docente responsabile Manuela Cecconi
Docenti
  • Manuela Cecconi
Ore
  • 40 Ore - Manuela Cecconi
Attività Caratterizzante
Ambito Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio
Settore ICAR/07
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Lingua insegnamento Italiano
Contenuti Richiami di meccanica delle terre ed elementi di meccanica delle rocce.
Geotecnica sismica.
Analisi della stabilità d opere geotecniche (fondazioni, opere di sostegno, opere di materiali sciolti, scavi) in condizioni statiche e sismiche.
Criteri di progettazione degli interventi per la messa in sicurezza di opere e sistemi geotecnici.
Aspetti normativi.
Testi di riferimento 1. Dispense a cura del docente.
2. Geotecnica di R. Lancellotta, edito da Zanichelli.
3. Meccanica delle Rocce_Teoria e Applicazioni nell'Ingegneria_a cura di Rotonda T. et al (Hevelius Edizioni_Edizioni Efesto)
4. "Geotechnical Earthquake Engineering" di Kramer, 1996, Prentice Hall.
5. Articoli specialistici di approfondimento.
Obiettivi formativi Apprendimento dei concetti di base dell’Ingegneria Geotecnica relativamente alla sicurezza delle opere e dei sistemi geotecnici, in condizioni statiche e sismiche.
Prerequisiti Al fine di comprendere pienamente i contenuti trattati e gli obiettivi di apprendimento di questo Insegnamento, lo Studente deve possedere all'inizio delle lezioni le conoscenze degli argomenti trattati nei corsi di Geotecnica, propri della Laurea Triennale in Ingegneria Civile (L-7).
Metodi didattici Il corso è organizzato nel seguente modo: lezioni frontali in aula (4-5 ore settimanali) su tutti gli argomenti del corso; esercitazioni guidate in aula relativamente alla progettazione delle opere geotecniche E' prevista una escursione didattica in sito.
Altre informazioni Frequenza facoltativa, ma fortemente consigliata.
Modalità di verifica dell'apprendimento La verifica degli obiettivi formativi dell’insegnamento (esame) prevede la sola prova orale.
Questa consiste in una discussione della durata non superiore a circa 45 minuti finalizzata ad accertare:
a) il livello di conoscenza dei contenuti teorico-metodologici;
b) il livello di competenza nell’esporre le possibili soluzioni nella progettazione degli interventi per la messa in sicurezza di opere e sistemi geotecnici in zona sismica.
La prova orale ha anche l’obiettivo di verificare la capacità dello studente di esporre con proprietà di linguaggio i temi proposti dalla Commissione e di sostenere un rapporto dialettico durante la discussione.

Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso Richiami di meccanica delle terre; comportamento meccanico di terreni naturali.
Elementi di meccanica delle rocce.
Caratterizzazione geotecnica.
Sperimentazione in sito e prove di laboratorio. Caratterizzazione dinamica dei terreni.
Geotecnica sismica.
Definizione azione sismica per le opere e i sistemi geotecnici.
Aspetti normativi.
Analisi della stabilità di versanti naturali e fronti di scavo in terre e rocce e interventi per la messa in sicurezza.
Criteri di progettazione di opere geotecniche e interventi per la messa in sicurezza. Metodi pseudostatici e metodi agli spostamenti. Esempi di calcolo e casi studio.

SISMOLOGIA E RISCHIO SISMICO

Codice A000928
CFU 6
Docente responsabile Francesco Ponziani
Docenti
  • Francesco Ponziani
Ore
  • 48 Ore - Francesco Ponziani
Attività Caratterizzante
Ambito Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio
Settore GEO/11
Tipo insegnamento Obbligatorio (Required)
Lingua insegnamento ITALIANO
Contenuti Il programma comprende:
sviluppo storico della sismologia; propagazione delle onde sismiche, interpretazione dei sismogrammi e localizzazioni; sorgenti dei terremoti, magnitudo e dimensioni; leggi statistiche, geodesia; sismotettonica; sismometria; rischio sismico e sistemi di protezione civile; microzonazione sismica; prospezioni sismiche.
Testi di riferimento Stein, S., Wysession, M. (2003). An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure, Blackwell Publishing.
Shearer, P. M. (2011). Introduction to Seismology, 2nd edition. Cambridge.
Lay, T., Wallace, T.C. (1995). Modern Global Seismology. Academic Press.
Treatise of Geophysics, 2nd edition (2015). Elsevier.
Kramer, A.L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall College.
New Manual of Seismological Observatory Practice (NMSOP-2). http://bib.telegrafenberg.de/publizieren/vertrieb/nmsop/
Nori, L., Di Marcantonio, P. Manuale pratico di risposta sismica locale. Dal sismogramma allo spettro di progetto conRexel e Strata. EPC editore.
Obiettivi formativi - basi teoriche sulla fisica del terremoto e sui parametri utili per descrivere gli eventi sismici;
- basi teoriche sul rischio sismico e sulle tecniche di valutazione e riduzione del rischio sismico.
Le principali abilità saranno:
- capacità di visione critica dei processi sismici e della loro pericolosità;
- visione integrata del rischio sismico e applicazioni pratiche sulla riduzione del rischio;
- capacità di sintesi espositiva e l’uso di linguaggio tecnico-scientifico appropriato.
Prerequisiti è necessaria la conoscenza delle nozioni base di matematica e fisica.
Metodi didattici materiale audiovisivo e lezioni preregistrate;
lezioni frontali;
esercitazioni - sopralluoghi.
Modalità di verifica dell'apprendimento L'esame prevede una prova orale, che consiste in un colloquio della durata di circa 45 minuti sugli argomenti trattati durante il corso e approfonditi nei testi consigliati.La prova è finalizzata ad accertare il livello di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati nel corso, la capacità di trovare soluzioni a problemi specifici in materia di riduzione del rischio sismico e la proprietà di linguaggio ed esposizione.
Programma esteso Sviluppo storico della sismologia: descrizione delle principali problematiche.
Onde elastiche : equazione delle onde, onde di volume, onde di superficie, principi di Huygens e Fermat , legge di Snell ; equazioni di Zoeppritz-Knott, riduzione dell'ampiezza sismica con la propagazione, diffrazione.
Interpretazione dei sismogrammi: soluzione del problema inverso. Localizzazione ipocentrale: singola stazione, multiple stazioni, localizzazioni relative. Determinazione della struttura interna della Terra.
Sorgente dei terremoti : Faglie, rimbalzo elastico, ciclo sismico, meccanismi focali, tensore momento, stress drop.
Dimensione dei terremoti: definizione di magnitudo, magnitudo di eventi locali, magnitudo di eventi distanti, saturazione della magnitudo, magnitudo momento, energia, intensità.
Terremoti e statistica : legge di Gutenberg Richter, legge di Omori, legge di Bath.
Terremoti e geodesia: misurare le deformazioni del suolo tramite GPS e SAR, deformazioni cosismiche e intersismiche.
Sismotettonica: struttura e dinamica della litosfera; sismotettonica in Italia. Previsione dei terremoti e trasferimento dello stress: ciclo dei terremoti, precursori, stress statico, stress dinamico.
Sismometria: principi generali, funzionamento dei sismografi, tipologie di acquisitori e sensori. Reti sismiche ed accelerometriche: specifiche e campi di applicazione. La Rete Sismica Nazionale dell’INGV e la Rete Accelerometrica Nazionale del DPCN. Esempi applicativi.
Rischio sismico: Definizione del rischio sismico. Sismicità in Italia, sviluppo della classificazione sismica. Pericolosità, vulnerabilità e rischio sismico. Cenni di multirischio, piani di protezione civile. La protezione civile in Italia.
Microzonazione sismica: concetti, metodologie e strumenti. Aspetti normativi. Condizione Limite di Esistenza.
Prospezioni sismiche : applicazioni di interesse ingegneristico. Metodologie di superficie ed in foro in fase P ed S, tomografia sismica, monitoraggi vibrometrici: strumentazione. Tecniche di rapporti spettrali finalizzate alla microzonazione sismica.
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