بررسی اثر انرژی زلزله روی رفتار لرزه ای سد بتنی قوسی با استفاده از تبدیل موجک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 198

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BESE-4-4_004

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

سدها از جمله سازه های عظیم مهندسی هستند که بررسی رفتار لرزه ای آنها تحت تکانه های لرزه ای شدید از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا آسیب و خرابی این ابرسازه ها می تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در این تحقیق، مدل سازی اجزای محدود سد بتنی قوسی مارو پوینت در نرم افزار سالید ورک انجام شده و تحلیل دینامیکی غیرخطی سد با در نظر گرفتن اندرکنش سد- دریاچه- فونداسیون در نرم افزار المان محدود آباکوس انجام گرفته است. در روند تحلیل غیرخطی از مدل پلاستیسیته خرابی بتن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر چگونگی توزیع انرژی زلزله بر رفتار لرزه ای سد، رکوردهای ثبت شده مربوط به زلزله های مختلف با استفاده از تبدیل گسسته موجک به مولفه های مختلف با سطح انرژی متفاوت تجزیه شده اند. نتایج حاکی از آن است که در حوزه نزدیک گسل می توان مولفه موجکی از زلزله را یافت که با وجود دارا بودن مدت زمان موثر کمتر، در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به رکورد اصلی، پاسخ های نزدیک به رکورد اصلی با اختلافی کمتر از ۱۰ درصد را حاصل نماید که این خود کاهش زمان تحلیل را در پی خواهد داشت. همچنین نشان داده شده که میزان انرژی زلزله و شدت آن در واحد زمان در چگونگی بازتاب سازه موثر خواهد بود.

نویسندگان

سپیده فیروزی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

محسن بزرگ نسب

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

رضا تقی پور

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Wang, G., Wang, Y., Io, W., Zhou, W., and Zhou, ...
  • Tekie, P. and Ellingwood, B. (۲۰۰۳) Seismic Fragility Assessment of ...
  • Zhang, S., Wang, G., Pang, B., and Du, C. (۲۰۱۳) ...
  • Rajasekaran, S., Latha, V., and Lee, S.C. (۲۰۰۶) Generation of ...
  • Miao, X.Y., Wang, S.L., and Fan, Y.J. (۲۰۱۱) Study on ...
  • Sun, D. and Ren, Q. (۲۰۱۶) Seismic damage analysis of ...
  • Mollaioli, F. and Bosi, A. (۲۰۱۲) Wavelet analysis for the ...
  • Montejo, L.A. and Kowalsky, M.J. (۲۰۰۸) Estimation of frequency dependent ...
  • Cao, H. and Friswell, M.I. (۲۰۰۹) The effect of energy ...
  • Naseralavi, S.S., Balaghi, S., and Khojastehfar, E. (۲۰۱۶) Effects of ...
  • Chen, X.J. and Gao, Z.F. (۲۰۱۱) Data processing based on ...
  • Sua`rez, L.E. and Montejo, L.A. (۲۰۰۵) Generation of artificial earthquakes ...
  • Lee, D.T. and Yamamoto, A. (۱۹۹۴) Wavelet analysis: theory and ...
  • Rezai, M. and Ventura, C.E. (۲۰۰۲) Analysis of strong and ...
  • Li, P., Kong, F., He, Q., and Liu, Y. (۲۰۱۳) ...
  • Peng, Z.K. and Chu, F.L. (۲۰۰۴) Application of the wavelet ...
  • Alembagheri, M. and Ghaemian, M. (۲۰۱۳) Damage assessment of a ...
  • Akköse, M. and Şimşek, E. (۲۰۱۰) Non-linear seismic response of ...
  • ABAQUS Theory Manual. Available: http://abqdoc.byv.kth.se:۲۰۸۰/v۶.۱۲/books/stm/default.htm [۲۰۱۶, September ۱۷] ...
  • Lee, J. and Fenves, G.L. (۱۹۹۸) A plastic‐damage concrete model ...
  • Grassl, P., Xenos, D., Nyström, U., Rempling, R., and Gylltoft, ...
  • Omidi, O. and Lotfi, V. (۲۰۱۰) Finite Element Analysis of ...
  • Hall J.F. (۲۰۰۶) Problems encountered from the use (or misuse) ...
  • PEER Strong Motion Database. Available: http://peer.Berkeley.edu/NGA [۲۰۱۶, July ۲۶] ...
  • Code, I.S. (۲۰۱۴) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant ...
  • Kayen, R.E. and Mitchell, J.K. (۱۹۹۷) Assessment of liquefaction potential ...
  • Travasarou, T., Bray, J.D., and Abrahamson, N.A. (۲۰۰۳) Empirical attenuation ...
  • نمایش کامل مراجع