ارزیابی منحنی شکنندگی سازه قاب خمشی فولادی کوتاه مرتبه تحت اثر خوردگی و پس لرزه پس از زلزله اصلی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 243

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCEJ-24-1_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1403

چکیده مقاله:

پس لرزه در سازه هایی که در اثر زلزله اصلی دچار خسارت شده اند ممکن است موجب خرابی گسترده گردد. از طرفی سازه های فولادی در مناطق شرجی مستعد پدیده خوردگی می باشند. اثر هم زمان خوردگی، خسارت ناشی از زلزله اصلی و پس لرزه  می تواند خرابی های ایجادشده را تشدید نماید، اما در آیین نامه های کنونی اثر پس لرزه  و خوردگی را در محاسبات لحاظ نمی کنند. در این مقاله به بررسی خرابی حاصل از اثر توامان خوردگی، پس لرزه و خسارت حاصل از زلزله اصلی با استفاده از منحنی های شکنندگی که میزان آسیب پذیری سازه را مشخص می کند، پرداخته می گردد. سازه سه طبقه در ابتدا با استفاده از آیین نامه های طراحی مدل سازی شده و سپس برای ستون های طبقه اول آن خوردگی متناسب با ۲۰ سال لحاظ گردیده و تحت تحلیل IDA افزایشی تحت رکورد زلزله اصلی و پس لرزه  قرارگرفته و بیشترین جابه جایی نسبی طبقات به عنوان تقاضا تعیین می گردد و سپس در ادامه منحنی های شکنندگی برای سازه موردنظر ترسیم می گردد. با توجه به نتایج مشاهده می گردد که میزان آسیب پذیری سازه دچار خوردگی متناسب با ۲۰ سال تحت اثر زلزله و پس لرزه نسبت به سازه فاقد خوردگی تحت زلزله اصلی و همچنین سازه فاقد خوردگی تحت زلزله اصلی و پس لرزه  در میانه شکنندگی به ترتیب؛ درشدت خرابی کم و متوسط تفاوت معناداری مشاهده نمی گردد اما در سطوح خرابی شدید میزان آسیب پذیری ۱۹% و ۳۲% افزایش پیدا می کند، در ۱۶% شکنندگی میزان آسیب پذیری به ترتیب؛ درشدت خرابی کم و متوسط تغییری نمی کند اما در سطوح خرابی شدید ۲۲% و ۳۷% افزایش می یابد و در سطح خرابی کامل حدود ۳۰% و ۵۲% افزایش پیدا می کند.

نویسندگان

محمد حسین رزمخواه

Department of Earthquake Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran

محسن قادری

Department of Earthquake Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran

محسن گرامی

Professor Of Department of Earthquake Engineering - Faculty of Civil Engineering

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 :
  • M. G. Fontana, Corrosion Engineering (McGraw-Hill). Singapore, ۱۹۸۷ ...
  • P. P. Milella, Fatigue and corrosion in metals. Springer Science ...
  • X. Han, D. Y. Yang, and D. M. Frangopol, "Optimum ...
  • H. Wang, Z. Zhang, H. Qian, Y. Liu, N. Hu, ...
  • X. Zhang, S. Zheng, and X. Zhao, "Experimental and numerical ...
  • H. Wang, Y. Wang, Z. Zhang, X. Liu, and S. ...
  • C.-H. Zhai, W.-P. Wen, Z. Chen, S. Li, and L.-L. ...
  • Y. Li, R. Song, and J. W. Van De Lindt, ...
  • M. Lew, F. Naeim, S. C. Huang, H. K. Lam, ...
  • M. Parker and D. Steenkamp, "The economic impact of the ...
  • G. A. MacRae and K. Kawashima, "Seismic behavior of hollow ...
  • J. C. Anderson and R. G. Johnston, "Performance of steel ...
  • R. Rahgozar, "Remaining capacity assessment of corrosion damaged beams using ...
  • C. Shi, H. Karagah, M. Dawood, and A. Belarbi, "Numerical ...
  • B. Trombly, "The international building code (IBC)," CMGT ۵۶۴-Term Paper, ...
  • D. G. Lignos, H. Krawinkler, and A. S. Whittaker, "Prediction ...
  • Krawinkler and Whittaker, "Sidesway Collapse of Deteriorating Structural Systems Under ...
  • Y. Li, R. Song, and W. Van De Lindt John, ...
  • ISO ۹۲۲۳:۲۰۱۲, I. STANDARD, Published in Switzerland ۲۰۱۲. [Online]. Available: ...
  • HAZUS MH-MR۵, F. N. methodology, Washington DC, USA, ۲۰۰۳ ...
  • S. Jalali, M. Banazadeh, A. Abolmaali, and E. Tafakori, "Probabilistic ...
  • نمایش کامل مراجع