بهینه سازی محل میراگرهای نیمه فعال در بهسازی لرزه ای سازه ها

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,769

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INRC03_151

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1387

چکیده مقاله:

در این تحقیق مقاوم سازی سازه ها با کنترل پاسخ تحت اثر نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله به کمک میراگرهای نیمه فعال MR/ER ، با اعمال محدودیت در تعداد و ظرفیت آنها بررسی می شود و هدف آن یافتن بهترین موقعیت قرار گیری میراگرها است، به طوری که با تعداد محدودی میراگر بتوان بیشترین اثرات کنترل را بر سازه اعمال کرد. مروری کلی بر نتایج عددی دو سازه هشت و پانزده طبقه نشان می دهد که نحوه توزیع میراگرها تأثیر بسیار زیادی بر پاسخ سازه و عملکرد سیستم کنترل دارد، به نحوی که ممکن است با یک توزیع نامناسب، عملا اثرات سیستم کنترل به کلی از بین برود. لذا یافتن یک توزیع مناسب از تعداد محدودی میراگر که بتواند کارآمدترین اثر کنترل را داشته باشد، چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای یافتن نیروهای کنترل در سیستم فیدبک حلقه بسته روش تخصیص قطب اعمال می شود. در این روش یک ماتریس بهره نیروهای کنترل را به پاسخ های سازه مرتبط می کند (Gain Matrix). همچننی برای بهینه سازی و یافتن بهترین موقعیت قرار گیری میراگرها از روش الگوریتم ژنتیک که یکی از آسان ترین و قدرتمندترین فنون برای مسئله های طراحی بهینه است، استفاده می شود. نتایج این تحقیق ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش تخصیص قطب را به عنوان روشی قدرتمند و مؤثر در حل مسائل مربوط به بهینه سازی سیستم های کنترل نشان می دهد.

نویسندگان

فریدون امینی

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

خسرو ویسی

کارشناس ارشد سازه، سازمان مسکن و شهرسازی کردستان

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 :
  • Soong TT، Constantinou MC. Passive and Active Structural Vibration Control ...
  • ATC، Proceedings of seminar on seismic isolation، passive energy dissipation، ...
  • EERI، Theme Issue: Seismic Isolation. Earthquake Spectra 6(2)، 1990. ...
  • Constantinou MC، Symans MD. Seismic response of buildings with supplemental ...
  • Dyke SJ، Spencer BF، Quast P، and Sain MK. Role ...
  • ATC، Guidelines and COmmentary for the seismic rehabilitation of buildings. ...
  • Kelly JM. Earthquake -Resistant Design with Rubber. Springer، London، 1993. ...
  • Skinner RI، Robinson WH، Mc Verry GH. An Introduction to ...
  • Soong TT، Reinhorn AM، Wang YP، Lin RC. Full-scale implementati ...
  • Ehrgott RC، Masri SF. Use of electro -rheological materials in ...
  • Gavin HP. ER material models and vibration control. Proceedings of ...
  • Makris N. Rigidity -plasticity -viscosity : can electrorheolo gical dampers ...
  • Gordaninejad F، Ray A، Bindu R، Vibration control of structures ...
  • Spencer BF Jr، Carlson JD، Sain MK، Yang G. On ...
  • Spencer BF Jr، Dyke SJ، Sain MK، Carlson JD. Dynamical ...
  • Dyke SJ، Spencer BF، Sain MK، Carlson JD. Modeling and ...
  • Carlson JD، Spencer BF. Magneto -rheological fluid dampers for semi-active ...
  • Brogan WL. Application of a determinant identify to pole assignment ...
  • Amini F، Kozin F، Wang PC. Vibration Control of Tall ...
  • Amini F. Active Control of Multistory Structures by Pole Assignment ...
  • Philip LY Lee. Pole assignment method of active control for ...
  • Amini F، Karagah H. Optimal placement of semi active dampers ...
  • Symans MD، Constantinou MC. Semi-active control systems for seismic protection ...
  • Constantinou MC، Soong TT، Daryush GF. Passive energy dissipation systems ...
  • نمایش کامل مراجع