بررسی عددی خطوط لوله مدفون در ناحیه عبور از گسل

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 904

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:

ACA01_130

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1393

چکیده مقاله:

خطوط لوله مدفون عمدتا از یک منطقه جغرافیایی وسیع عبور نموده و با خطرات لرزه ای مواجه می باشند به ویژه اگر لوله های زیرزمینی با گسل تقاطع ایجاد کنند در نواحی تقاطع با گسل بسیار آسیب پذیر خواهند بود در این مقاله باکمک روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن اندرکنش لوله و خاک مدل عددی برای لوله مدفون ارائه شده است و تغییر شکل لوله در تقاطع باگسل با توجه به تاثیر نیروی زلزله بر روی خط لوله مورد توجه قرار گرفته است نیروی مذکور به صورت جابجایی زمین ناشی از حرکت گسل ظاهر و باعث ایجاد تغییردر خط لوله گردید که این تغییر شکل، گشتاور خمشی در طول لوله ایجاد نمود. بنابر نتایج حاصله، برای بلوک خاک و لوله فولادی، رفتار خاک بصورت برشی و رفتار لوله به صورت ترکیبی از برش و خمش می باشد. با افزایش قطر لوله، محل نقطه بحرانی آن (نقطه ای که در آن بیشترین تنش و کرنش رخ می دهد) تغییر کرده که فاصله آن از محل گسل افزایش می یابد. همچنین با افزایش ضخامت لوله، محل نقطه بحرانی تغییر کرده که فاصله آن از محل گسل با افزایش لوله دورتر می شود ولی در میزان تنش ها بر خلاف کرنش ها، تغییر زیادی حاصل نمی گردد

نویسندگان

اصغر وطنی اسکوئی

دانشیارگروه عمران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

هومن طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

لعیا زاهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان

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 :
  • Abdoun, T.H., Ha, D., O Rourke, M.J., Symans, M.D., O ...
  • American Petroleum Institute, (2007). Specification for line pipe, 44th ed. ...
  • Ha, D., Abdoun, T.H., O Rourke, M.J., Symans, M.D., O ...
  • Ha, D., Abdoun, T.H., O Rourke, M.J., Symans, M.D., O ...
  • Hindy, A., and Novak, M. (1979). Earthquake response of underground ...
  • Joshi, S., et al. (2011). Analysis of buried pipelines subjected ...
  • Karamitros, D.K., Bouckovalas, G.D., and Kouretzis, G.P. (2007). Stress analysis ...
  • Kokavessis, N.K., and Anagnostidis, G.S. (2006). _ element modelling of ...
  • Kuesel, T.R. (1969). Earthquake design excitation for subways, Journal of ...
  • Liu, M., Wang, Y.Y., and Yu, Z. (2008). Response of ...
  • I1. Masso, A.G., and Attalla, I. (1984). Finite element verses ...
  • Newmark, N.M., and Rosenblueth, E. (1971). Fundamentas of Earthquake Engineering, ...
  • Shah, H.H., and Chu, S.C. (1974). Seismic analysis of underground ...
  • Takada, S., Hassani, N., and Fukuda, K. (2001). A _ ...
  • Vazouras, P. Karamanos, S.A., and Dakoulas, P. (2010). Finite element ...
  • I6. Wong, K.C., Shah, A.H., and Datta, S.K. (1985). Dynamic ...
  • نمایش کامل مراجع