1,721,064 research outputs found
Data for: Simulation of non-stationary stochastic ground motions based on recent Italian earthquakes
Matlab Function created by Dr. Gabriele Fiorentino, March 2021.
The code allows to generate N non-stationary stochastic ground motions based on few input parameters: Magnitude, Distance, Vs30 and Style-of-Faulting. The methodology is described in the cited reference.
Reference:
Sabetta F, Pugliese A., Fiorentino G., Lanzano G., Luzi L. (2021)
Simulation of non-stationary stochastic ground motions based on recent Italian earthquakes.
Bulletin of Earthquake Engineering
Data for: Simulation of non-stationary stochastic ground motions based on recent Italian earthquakes
Matlab Function created by Dr. Gabriele Fiorentino, March 2021.
The code allows to generate N non-stationary stochastic ground motions based on few input parameters: Magnitude, Distance, Vs30 and Style-of-Faulting. The methodology is described in the cited reference.
Reference:
Sabetta F, Pugliese A., Fiorentino G., Lanzano G., Luzi L. (2021)
Simulation of non-stationary stochastic ground motions based on recent Italian earthquakes.
Bulletin of Earthquake Engineering
Simulazione numerica del flusso nella rete di coronarie
E' stato sviluppato un modello numerico per la soluzione delle equazioni che
governano il flusso viscoso, quasi-unidimensionale, non stazionario in un condotto
a pareti elastiche. Il modello e' stato applicato alla simulazione del flusso nella
coronaria discendente sinistra di un cavallo, per il quale erano disponibili
risultati numerici e sperimentali. Viene anche presentata l'estensione del metodo ad
una generica rete coronarica, la cui validazione nel caso di un cuore umano e'
tuttora in via di sviluppo
Selezione dell'input per simulazioni numeriche ai fini della microzonazione sismica
La definizione e la selezione del moto di input costituisce uno degli elementi fondamentali per la valutazione dell’amplificazione del moto del suolo attraverso simulazioni numeriche. Nella modellazione degli effetti locali il moto di riferimento è in genere riferito a condizioni di suolo rigido affiorante e in assenza di effetti topografici, come nel caso dei risultati degli studi di pericolosità di base. Nei primi anni di applicazione di studi di pericolosità sismica si utilizzava in prevalenza il metodo indicato come “Deterministic Seismic Hazard Assessmnent” (DSHA) che prevede la selezione di un terremoto di riferimento, scelto in base alla conoscenze sismotettoniche dell’area e che produce il massimo scuotimento al sito in esame calcolato attraverso l’impiego di una relazione di attenuazione. Negli ultimi 20-30 anni l’approccio deterministico è stato progressivamente sostituito dal “Probabilistic Seismic Hazard Assessment” (PSHA) che presenta il vantaggio di incorporare e quantificare le incertezze relative a localizzazione, magnitudo e tasso di occorrenza dei terremoti e soprattutto di fornire una stima della probabilità di eccedenza del moto del terreno che consente di
incorporare direttamente il PSHA in stime di rischio sismico e di valutare i diversi livelli di accettabilità nel processo decisionale. Sulla scorta del dibattito brevemente sintetizzato e delle esperienze maturate recentemente negli ultimi terremoti italiani (L’Aquila 2009; Modena 2012) si propone quindi la seguente metodologia:
1. Selezione di spettri di risposta a pericolosità uniforme (UHS) su suolo rigido e con periodo di ritorno 475 anni ricavati dal PSHA e dalla normativa tecnica per il sito in esame.
2. Selezione di uno o più terremoti di riferimento (coppie magnitudo-distanza)
3. Calcolo degli spettri di risposta su suolo rigido relativi ai terremoti di riferimento in base a una relazione di attenuazione.
4. Confronto e scelta degli spettri ricavati dall’approccio probabilistico e deterministico (punti 1 e 3).
5. Simulazione di accelerogrammi spettro-compatibili con gli spettri UHS.
6. Simulazione di accelerogrammi non stazionari compatibili con gli spettri di riferimento di cui al punto 3 e sulla base delle coppie magnitudo-distanza individuate al punto 2 7. Selezione in banca dati di accelerogrammi registrati su suolo rigido e corrispondenti alle coppie magnitudo-distanza individuate al punto 2
8. Applicazione degli accelerogrammi selezionati all’interfaccia bedrock- terreni di copertura e valutazione dei risultati ottenuti con le simulazioni numerich
Modello per la Progettazione Termica e l'Analisi Economica di un Solar Pond.
Quaderno del Dipartimento di Energetic
Role of osteosynthesis in fractures of the humeral neck
Role of osteosynthesis in fractures of the humeral nec
An unstructured, three-dimensional, shock-fitting solver for hypersonic flows
A novel unstructured shock-fitting algorithm for three-dimensional flows is presented in this paper. The fitted shock front is described using a double-sided, triangulated surface. Two sets of flow states, corresponding to the upstream and downstream sides of the discontinuity, are assigned to the gridpoints located on either side of the triangulated shock surface. This is allowed to move, while obeying to the Rankine-Hugoniot jump relations, throughout a background tetrahedral mesh which covers the entire computational domain. At each time step, a local, constrained Delaunay tetrahedralization is applied in the neighbourhood of the shock front to ensure that the triangles, which make up the shock surface, are part of the overall tetrahedral grid. The fitted shock surface acts as an interior boundary for a shock-capturing solver that is used to solve the discretized governing equations in the smooth regions of the flowfield. Despite the intrinsic complexity of the algorithm and the need to include the extra computational nodes that make up the triangulated shock-surface, the algorithm is shown to provide high quality results even with the coarse grain tetrahedralizations used in the example provided. Moreover, the re-meshing step is limited to the region close to the shock surface and the fitting algorithm is only weakly coupled with the flow solver used in the simulation. The newly described algorithm is herein tested against an available reference solution which involves the hypersonic (M∞ = 10) flow past a blunt-body featuring a spherical nose. © 2010 by the authors
Dimensionamento ed Analisi dei Costi di Un Solar Pond.Solar Pond Design and Cost Analysis.
Solar ponds and cost analysis
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