بررسی رفتار لرزه ای سازه قاب خمشی خرپایی ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش تاب، میراگرهای ویسکوز و اصطکاکی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 0

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BESE-11-3_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1403

چکیده مقاله:

در ادبیات فنی مهندسی سازه و زلزله بررسی رفتار لرزه ای ساختمان­ها و همچنین مطالعه سطوح مختلف خرابی سازه ها در معرض زمین لرزه از یک سو و طراحی سازه های ایمن در پهنه های با شدت لرزه خیزی بالا از سوی دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این­رو مقاله حاضر به مقایسه عملکرد قاب خمشی خرپایی ویژه فولادی مجهز به انواع سیستم­های اتلاف انرژی از قبیل مهاربند کمانش تاب، میراگر ویسکوز و میراگر اصطکاکی در معرض زمین­لرزه­های حوزه دور و نزدیک پرداخته است. در این راستا سازه­های مورد نظر با درنظرگیری رفتار غیرخطی مصالح در محیط نرم افزار OpenSEES پیاده­سازی و تحت تحلیل دینامیکی فزاینده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکی فزاینده حاکی از آن است که زلزله های حوزه نزدیک نسبت به زلزله های حوزه دور اثر مخرب تری بر سازه ها داشته است. سازه مجهز به میراگر ویسکوز توانایی بیشتری در جذب و مستهلک نمودن انرژی زلزله نسبت به سایر سیستم های مورد بررسی دارد. مقایسه منحنی­های شکنندگی برای سازه­های فوق­الذکر نشان داده است که احتمال خرابی کامل سازه مجهز شده به مهاربند کمانش تاب، تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک نسبت به زلزله های حوزه دور ۳۳/۱۳ درصد بیشتر است. این مقدار در حالت افزودن میراگر اصطکاکی و ویسکوز به ترتیب برابر ۵/۱۲ و ۵/۲۳ می باشد

نویسندگان

ساسان مستقیمی طهرانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مرتضی رئیسی دهکردی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

غلامرضا قدرتی امیری

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

الهام رجبی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

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 :
  • AISC. (۲۰۰۵). Specification for Structural Steel Buildings. ANSI/AISC, ۳۶۰۱۰ ...
  • Askariani S. S., Garivani S., Hasani M., & Hajirasouliha I. ...
  • ATC (۲۰۰۹). Quantification of Building Seismic Performance Factors. US Department ...
  • Basha H.S., & Goel S.C. (۱۹۹۵). Special truss moment frames ...
  • Basha, H.S.D. (۱۹۹۴). Seismic-Resistant Truss Moment Frames with Ductile Vierendeel ...
  • Basha, H.S.D. (۱۹۹۴). Seismic-Resistant Truss Moment Frames with Ductile Vierendeel ...
  • Chao, S.H., & Goel, S.C. (۲۰۰۶). Performance-Based Plastic Design of ...
  • Chao, S.H., & Goel, S.C. (۲۰۰۸a). A modified equation for ...
  • Chao, S.H., & Goel, S.C. (۲۰۰۸b). Performance-based plastic design of ...
  • Chao, S.H., Jiansinlapadamrong, C., Simasathien, S., & Okazaki, T. (۲۰۲۰). ...
  • Choi, H., & Kim, J. (۲۰۰۶). Energy-based seismic design of ...
  • Chopra, A.K., & Goel, R.K. (۲۰۰۲). A modal pushover analysis ...
  • Chopra, A.K., & Goel, R.K. (۲۰۰۴). A modal pushover analysis ...
  • Dusicka, P., Itani, A.M., & Sahai, R. (۲۰۰۲). Advances in ...
  • Fadden, M., & McCormick, J. (۲۰۱۲). Cyclic quasi-static testing of ...
  • Ghorbanpour, B., Khalilpasha, M.H., & Jahani, Z. (۲۰۱۱). Examination of ...
  • Goel, S.C., & Chao, S.H. (۲۰۰۸). Performance-Based Plastic Design: Earthquake-Resistant ...
  • Goel, S.C., & Itani, A.M. (۱۹۹۴). Seismic-resistant special truss-moment frames. ...
  • Hazus (۲۰۱۱). Multi-Hazard Loss Estimation Methodology: Earthquake Model Hazus-MH MR۵ ...
  • Heidari, A., & Gharehbaghi, S. (۲۰۱۵). Seismic performance improvement of ...
  • Itani, A.M., & Goel, S.C. (۱۹۹۱). Earthquake Resistance of Open ...
  • Jiansinlapadamrong, C., Park, K., Hooper, J., & Chao, S.H. (۲۰۱۹). ...
  • Jiansinlapadamrong, C., Simasathien, S., Okazaki, T., & Chao, S.H. (۲۰۱۷). ...
  • Kim, J., Lee, J., & Kang, H. (۲۰۱۶). Seismic retrofit ...
  • Kumar, R., & Sahoo, D.R. (۲۰۲۱). Seismic fragility of steel ...
  • Lee, S.K., Park, J.H., Moon, B.W., Min, K.W., Lee, S.H., ...
  • López, W.A., & Sabelli, R. (۲۰۰۴). Seismic design of buckling-restrained ...
  • Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M.H. & Fenves, G.L. (۲۰۰۶). ...
  • Parra-Montesinos, G.J., Goel, S.C., & Kim, K.Y. (۲۰۰۶). Behavior of ...
  • Paulay, T., & Priestley, M.N. (۱۹۹۲). Seismic Design of Reinforced ...
  • PEER Ground Motion Database, http://peer.berkeley.edu ...
  • Pekcan, G., Linke, C., & Itani, A. (۲۰۰۹). Damage avoidance ...
  • Sabelli, R., Mahin, S., & Chang, C. (۲۰۰۳). Seismic demands ...
  • Sabelli, R., Roeder, C.W., & Hajjar, J.F. (۲۰۱۳). Seismic design ...
  • Sadeghpour, M., Kalatjari, V., & Pahlavan, H. (۲۰۲۲). Evaluation of ...
  • Simasathien, S. (۲۰۱۶). Cyclic Loading Performance of Special Truss Moment ...
  • Sugihardjo, H., Habieb, A.B., & Karuniawan, R. (۲۰۲۲). Seismic performance ...
  • Viest, I.M., Colaco, J.P., Furlong, R.W., Griffis, L.G., Leon, R.T., ...
  • نمایش کامل مراجع