معیار شدت مناسب برای ارزیابی خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته در چهارچوب مهندسی زلزله عملکردی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCEJ-16-2_014

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1403

چکیده مقاله:

بررسی هم بستگی بین پارمترهای نیاز مهندسی و معیارهای شدت مختلف دارای اهمیت زیادی در مهندسی زلزله عملکردی برای تخمین نیاز لرزه ای سازه می باشد. در این تحقیق نیاز لرز ه ای خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته با توجه به روشی مبتنی بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل دینامیکی فزاینده بر روی دو لوله فولادی مدفون با قطر به ضخامت (D/t) ، عمق دفن به قطر (H/D) و فشار داخلی متفاوت و نیز مشخصات خاک مختلف با استفاده از مجموعه ای از رکوردهای زمین لرزه حوزه دور انجام گرفته است. مدل سازی با استفاده از روش اجزاء محدود انجام شده که در طی آن از المانی مبتنی بر تئوری تیر تیموشنکو جهت مدل سازی لوله استفاده گردیده و برای مدلسازی خاک از فنرها و میراگرهای معادل استفاده شده است. کرنش فشاری محوری پیک در بحرانی ترین مقطع لوله به عنوان پارامترنیاز مهندسی برای لوله فولادی مدفون پیوسته انتخاب شده و سپس معیارهای شدت زمین لرزه مختلفی برای بررسی همبستگی آنها با پارامتر نیاز مهندسی مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از تحلیل رگرسیون کارایی و کفایت این معیارهای شدت در برآورد پاسخ لرزه ای خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون بررسی شده است و مشخص گردید که مقادیر پاسخ حداکثر (مثل PGA، PGV، PGD و ) و نیز معیارهای شدت طیفی در زمان تناوب اصلی خط لوله (یعنی ، و ) معیارهای شدت ناکارایی هستند. در نهایت مشخص شد که جذر میانگین مربعات جابه جایی(RMSd معیار شدت بهینه برای خطوط لوله فولادی مدفون پیوسته می باشد.

نویسندگان

وحید جهانگیری

PhD Candidate in Earthquake Engineering, Faculty of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University

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 :
  • Moehle J, Deierlein GG. A framework methodology for performance-based earthquake ...
  • Baker JW, Allin Cornell C. A vector‐valued ground motion intensity ...
  • Luco N. Probabilistic seismic demand analysis, SMRF connection fractures, and ...
  • Shome N, Cornell C.A. Probabilistic seismic demand analysis of nonlinear ...
  • Luco N, Cornell CA. Structure-specific scalar intensity measures for near-source ...
  • Shome N, Cornell CA, Bazzurro P, Carballo JE. Earthquakes, records, ...
  • Mackie K. Stojadinovic B. Seismic Demands for Performance-Based Design of ...
  • Mackie K. Stojadinovic B. Fragility Basis for California Highway Overpass ...
  • Giovenale P, Cornell CA, Esteva L. Comparing the adequacy of ...
  • Tothong P, Luco N. Probabilistic seismic demand analysis using advanced ...
  • Vamvatsikos D, Cornell CA. Developing efficient scalar and vector intensity ...
  • Bradley BA, Cubrinovski M, Dhakal RP, MacRae GA. Intensity measures ...
  • Yang D, Pan J, Li G. Non‐structure‐specific intensity measure parameters ...
  • Kostinakis K, Athanatopoulou A, Morfidis K. Correlation between ground motion ...
  • Alliance AL. Guidelines for the design of buried steel pipe. ...
  • Hindy A, Novak M. Earthquake response of underground pipelines. Earthquake ...
  • Liu A-w, Hu Y-x, Zhao F-x, Li X-j, Takada S, ...
  • Cornell CA, Jalayer F, Hamburger RO, Foutch DA. Probabilistic basis ...
  • Alfredo H-SA, Wilson H. Probability concepts in engineering planning and ...
  • Pineda-Porras O, Najafi M. Seismic damage estimation for buried pipelines: ...
  • Riddell R. On ground motion intensity indices. Earthquake Spectra. ۲۰۰۷;۲۳:۱۴۷-۷۳ ...
  • Yun H, Kyriakides S. Model for beam-mode buckling of buried ...
  • ANSYS AUsMR. ۵.۵, ANSYS. Inc, Canonsburg, Pennsylvania. ۱۹۹۸ ...
  • Moehle J, Deierlein GG. A framework methodology for performance-based earthquake ...
  • Baker JW, Allin Cornell C. A vector‐valued ground motion intensity ...
  • Luco N. Probabilistic seismic demand analysis, SMRF connection fractures, and ...
  • Shome N, Cornell C.A. Probabilistic seismic demand analysis of nonlinear ...
  • Luco N, Cornell CA. Structure-specific scalar intensity measures for near-source ...
  • Shome N, Cornell CA, Bazzurro P, Carballo JE. Earthquakes, records, ...
  • Mackie K. Stojadinovic B. Seismic Demands for Performance-Based Design of ...
  • Mackie K. Stojadinovic B. Fragility Basis for California Highway Overpass ...
  • Giovenale P, Cornell CA, Esteva L. Comparing the adequacy of ...
  • Tothong P, Luco N. Probabilistic seismic demand analysis using advanced ...
  • Vamvatsikos D, Cornell CA. Developing efficient scalar and vector intensity ...
  • Bradley BA, Cubrinovski M, Dhakal RP, MacRae GA. Intensity measures ...
  • Yang D, Pan J, Li G. Non‐structure‐specific intensity measure parameters ...
  • Kostinakis K, Athanatopoulou A, Morfidis K. Correlation between ground motion ...
  • Alliance AL. Guidelines for the design of buried steel pipe. ...
  • Hindy A, Novak M. Earthquake response of underground pipelines. Earthquake ...
  • Liu A-w, Hu Y-x, Zhao F-x, Li X-j, Takada S, ...
  • Cornell CA, Jalayer F, Hamburger RO, Foutch DA. Probabilistic basis ...
  • Alfredo H-SA, Wilson H. Probability concepts in engineering planning and ...
  • Pineda-Porras O, Najafi M. Seismic damage estimation for buried pipelines: ...
  • Riddell R. On ground motion intensity indices. Earthquake Spectra. ۲۰۰۷;۲۳:۱۴۷-۷۳ ...
  • Yun H, Kyriakides S. Model for beam-mode buckling of buried ...
  • ANSYS AUsMR. ۵.۵, ANSYS. Inc, Canonsburg, Pennsylvania. ۱۹۹۸ ...
  • نمایش کامل مراجع