کاهش هزینه ی محاسباتی تحلیل سازه های بنایی در مقیاس مزو با استفاده از ترکیب بهینه سازی توپولوژی و معیار تسلیم دراگر- پراگر

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-41-3_004

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1404

چکیده مقاله:

همواره، پژوهشگران به مدل سازی عددی سازه های بنایی در مقیاس مزو علی رغم هزینه ی محاسباتی بالا، به دلیل دقت بالای نتایج توجه داشته اند. در نوشتار حاضر، رویکرد جدیدی با استفاده از ترکیب بهینه سازی توپولوژی و معیار تسلیم دراگر-پراگر برای کاهش حجم محاسبات تحلیل سازه های بنایی در مقیاس مزو ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا مدل های عددی در مقیاس ماکرو با استفاده از معیار تسلیم دراگر-پراگر در چند گام متوالی تحت تحلیل بهینه سازی توپولوژی قرار می گیرند، تا نواحی مستعد ترک خوردگی شناسایی شوند. در ادامه، نواحی مذکور در یک مدل عددی بهینه شده در مقیاس مزو و سایر نواحی، که مستعد آسیب نیستند، در مقیاس ماکرو مدل می شوند تا حجم محاسبات کاهش یابد. در ادامه، روش پیشنهادی توسط مثال های عددی دیوارهای بنایی تایید شده است؛ به صورتی که حجم محاسبات در مثال اعتبارسنجی ۲۱٪، در مثال اول ۶/۱۵٪، در مثال دوم ۵/۶۳%، و در مثال سوم ۵۸.۶٪ کاهش پیدا کرده است.

نویسندگان

نیما خرمی

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

علی نیکخو

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

علی سعداله

دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

علی پرمنون

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

فرزاد حجازی

دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه پترا، مالزی.

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 :
  • Varum, H. Structural Characterization and Seismic Retrofitting of Adobe Constructions. ...
  • Bilgin, H. and Hysenlliu, M. ۲۰۲۰. Comparison of near and ...
  • Latifi, R. and Rouhi, R. ۲۰۲۰. Seismic assessment and retrofitting ...
  • Shadlou, M. Ahmadi, E. and Kashani, M.M. ۲۰۲۰. Micromechanical modelling ...
  • Gregori, A. ۲۰۲۲. Simulating defects in brick masonry panels subjected ...
  • Weber, M. Thoma, K. and Hofmann, J. ۲۰۲۱. Finite element ...
  • Lubliner, J. ۱۹۸۹. A plastic-damage model for concrete, International Journal ...
  • Zhao, X. ۲۰۲۱. Meso-cracking characteristics of rubberized cement-stabilized aggregate by ...
  • Zeng, B. Li, Y. and Cruz Noguez, C. ۲۰۲۱. Modeling ...
  • Gregori, A. ۲۰۲۱. Numerical modelling of the mechanical behaviour of ...
  • Gregori, A. ۲۰۲۰. Modeling the Mechanical Response of Rubberised Concrete, ...
  • Oukhlef, A. ۲۰۲۳. Identification of the pore size distribution of ...
  • Couto, R. Bento, R. and Gomes, R.C. ۲۰۲۰. Seismic performance ...
  • Prosperi, A. ۲۰۲۳. Empirical fragility and ROC curves for masonry ...
  • Korany, Y. ۲۰۰۳. Mechanics and Modeling of URM Structures, Proceedings ...
  • Abdulla, K.F. Cunningham, L.S. and Gillie, M. ۲۰۱۷. Simulating masonry ...
  • Peng, B. ۲۰۱۸. Homogenization strategy for brick masonry walls under ...
  • Luo, Y. and Kang, Z. ۲۰۱۲. Topology optimization of continuum ...
  • Tomazevic, M. ۱۹۹۹. Earthquakes and Seismic Performance of Masonry Buildings, ...
  • Christensen, P.W. and Klarbring, A. ۲۰۰۸. An introduction to structural ...
  • BENDSOE, M.P. and SIGMUND, O. ۲۰۰۳. Topology Optimization - Theory, ...
  • Bendsøe, M.P. ۱۹۸۹. Optimal shape design as a material distribution ...
  • Bendsøe, M.P. and Sigmund, O. ۱۹۹۹. Material interpolation schemes in ...
  • Querin, O.M. Steven, G.P. and Xie, Y.M. ۱۹۹۸. Evolutionary structural ...
  • Martin Philip Bendsoe and Noboru Kikuchi ۱۹۸۸. Generating optimal topologies ...
  • Yang, X.Y. ۱۹۹۹. Bidirectional evolutionary method for stiffness optimization, AIAA ...
  • Gangl, P. ۲۰۲۰. A multi-material topology optimization algorithm based on ...
  • Liu, P. Shi, L. and Kang, Z. ۲۰۲۰. Multi-material structural ...
  • Huang, X. and Xie, Y.M. ۲۰۰۹. Bi-directional evolutionary topology optimization ...
  • Banh, T.T. and Lee, D. ۲۰۱۸. Multi-material topology optimization design ...
  • Li, Y. Yuan, P.F. and Xie, Y.M. ۲۰۲۳. Topology optimization ...
  • Sanders, E.D., Aguiló, M.A. and Paulino, G.H. ۲۰۱۸. Multi-material continuum ...
  • Sanders, E.D., Pereira, A. and Paulino, G.H. ۲۰۲۱. Optimal and ...
  • Wu, J. Sigmund, O. and Groen, J.P. ۲۰۲۱. Topology optimization ...
  • Li, Q. Steven, G.P. and Xie, Y.M. ۱۹۹۹. On equivalence ...
  • McKeown, J.J. ۱۹۹۷. A note on the equivalence between maximum ...
  • Papadrakakis, M. ۱۹۹۶. Advanced solution methods in topology optimization and ...
  • Eschenauer, H.A. and Olhoff, N. ۲۰۰۱. Topology optimization of continuum ...
  • Munk, D.J. Vio, G.A. and Steven, G.P. ۲۰۱۵. Topology and ...
  • Drucker, D.C. and Prager, W. ۱۹۵۲. Soil mechanics and plastic ...
  • Chen, W.F. and Han, D.J. ۱۹۸۸. Plasticity for Structural Engineers, ...
  • Alfano, G. and Crisfield, M.A. ۲۰۰۱. Finite element interface models ...
  • Park, K. and Paulino, G.H. ۲۰۱۱. Cohesive zone models: A ...
  • Nguyen, V.P. et al. ۲۰۱۷. Modelling hydraulic fractures in porous ...
  • Yang, Z.J. Li, B.B. and Wu, J.Y. ۲۰۱۹. X-ray computed ...
  • Deformation controlled tests in masonry shear wallsRaijmakers, TMJ and Vermeltfoort, ...
  • Rahbar, E. Permanoon, A. and Akhaveissy, A.H. ۲۰۲۳. Numerical evaluation ...
  • Vandoren, B. ۲۰۱۳. Mesoscopic modelling of masonry using weak and ...
  • Paquette, J. and Bruneau, M. ۲۰۰۶. Pseudo-dynamic testing of unreinforced ...
  • Akhaveissy, A.H. ۲۰۱۳. Limit state strength of unreinforced masonry structures, ...
  • Paquette, J. and Bruneau, M. ۲۰۰۶. Pseudo-dynamic testing of unreinforced ...
  • Drougkas, A. ۲۰۲۰. In-plane seismic behaviour of retrofitted masonry walls ...
  • Gagliardo, R. ۲۰۲۳. Seismic analysis of failure mechanisms in adjacent ...
  • نمایش کامل مراجع