رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره مطالعه عددی دربایه تقویت لرزه‌ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت‌های فولادی سخت شده موضعی 17 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره مطالعه عددی دربایه تقویت لرزه‌ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت‌های فولادی سخت شده موضعی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مطالعه عددی دربایه تقویت لرزه‌ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت‌های فولادی سخت شده موضعی

حسین افشین

کریم عابدی

محمدرضا نوری شیرازی

چکیده:

با توجه به وقوع زلزله های مختلف و بروز آثار مخرب بر جا مانده از آن در تمامی زمینه‌ها و با توجه به اینکه کشور ایران در ناحیه لرزه‌خیز قرار دارد، لزوم ترمیم و تقویت سازه ها با توجه به هزینه های سنگین ساخت مجدد سازه و توقف بهره‌برداری از آن، امر ضروری به نظر می‌رسد. در تحقیق حاضر، مقاوم‌سازی ستون بتن مسلح پل با استفاده از جاکتهای فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مطالعه عددی، از نرم‌افزار المان محدود ANSYS استفاده شده است. در ابتدا جهت تایید صحت مدلسازی، نتایج به دست امده از تحلیل‌ها در نرم‌افزار ANSYS با نتایج حاصله از یک کار تجربی انجام شده در دانشگاه ملی تایوان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه سه ستون بتن مسلح با نسبت لاغرهای مختلف، تحت اثر بار محوری ثابت و جابجایی های رفت و برگشتی قرار گرفتند. از ستون با نسبت لاغری 5 و جهت رفع نقص آنها از جاکت فولادی تنها، جاکت فولادی سخت شده با استفاده از ورق‌های ضخیم و المان های سخت کننده مستطیل شکل استفاده شده است و نتایج حاصل از آن، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که استفاده از سخت کننده ها جهت تقویت جاکت های فولادی با مقطع مستطیل شکل، باعث افزایش شکل‌پذیری و افزایش مقاومت خمشی شده و ستون تقویت شده می تواند سیکل های بیشتری از جابجایی رفت و برگشتی را بدون افت در ظرفیت باربری تحمل نماید.

کلیدواژه‌ها: مقوم‌سازی لرزه‌ای، ستون‌های بتن مسلح پل، جاکت های فولادی سخت شده موضعی، روش المان محدود.

مقدمه:

ستون ها به عنوان اعضای مهم بحرانی در سازه پل‌ها هستند که ایجاد خرابی حتی در یک ستون می تواند به خرابی کلی یا جزئی در انها منجر شود [1]. بر اساس تحقیقات و مطالعه گسترده برای تقویت سازه ها در برابر زلزله، روشهای مختلف مقاوم‌سازی توسعه یافته است که روش استفاده از جاکت های فولادی به عنوان یکی از روشهای موثر و متداول در زمینه مقاوم سازی پل‌ها مطرح می‌باشد. این روش نسبت به روش‌های دیگر تقویت از جمله استفاده از مواد کامپوزیتی FRP و ... دارای سابقه کاربرد بیشتری است. با توجه به هزینه بالای خرید مواد کامپوزیتی و اینکه در کشور ایران تولید فولاد انبوه بوده و هزینه تهیه آن نسبت به مواد کامپوزیت ارزان‌تر است، استفاده از این روش جهت مقاوم‌سازی سازه پل و ستون‌های بتن مسلح آن، تا حدودی جنبه اقتصادی را اقنا می کند. [2]

به طور معمول، خرابی در ستون‌ها و پایه ها بر دو نوع خرابی خمشی و برشی است. خرابی خمشی ستون‌ها ناشی از مقاومت خمشی ناکافی و یا فقدان ظرفیت شکل‌پذیری خمشی بوده و اساسا در ستون بتن مسلح پل با ارماتورهای طولی پیوسته در نواحی مستعد تشکیل مفصل پلاستیک، رخ می دهد. در شکل 1 نمونه‌ای از خرابی در قسمت تحتانی ستون پل به علت شکل‌پذیری خمشی ناکافی پس از زلزله کوبه ژاپن در 1995 دیده می‌شود [3].

خرابی برشی در ستون‌ها، به طور طبیعی تردو شکننده است و منجر به کاهش سریع مقاومت جانبی در ستون ها‌ی پل می‌شود و یکی از مهمترین دلایلی است که باعث خرابی سازه تحت اثر بارهای زلزله شده است [3].

شکل 1- خرابی خمشی

شکل 2- خرابی برشی و انتقال ناحیه مفصل پلاستیک، زلزله NORTHRIDGE، 1994.

استفاده از جاکتهای فولادی سخت شده موضعی

عملکرد ضعیف جاکتهای فولادی با مقطع مستطیل شکل در محصور کردن بتن هسته ستون و تورم خارج از صفحه این نوع از جاکتها و از طرفی مزیت آنها از لحاظ معماری و عدم تداخل در ترافیک شهری، از جمله دلایلی است که سبب شده است تا محققین مختلف روش‌هایی را برای بهبود عملکرد این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مطالعه عددی دربایه تقویت لرزه‌ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت‌های فولادی سخت شده موضعی 17 ص

پاورپوینت بررسی طراحی لرزه‌ای و اجرای دیوار محوطه

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت بررسی طراحی لرزه‌ای و اجرای دیوار محوطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت بررسی طراحی لرزه‌ای و اجرای دیوار محوطه


پاورپوینت بررسی طراحی لرزه‌ای و اجرای دیوار محوطه

فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 54 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از اسلایدها :

 

زلزله چیست؟
زلزله عبارت از حرکات و ارتعاشات ناگهانی سطح زمین ناشی از شکسته شدن سنگهای پوسته زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها است که در صورت شدت زیاد در مـراکز انسـانی موجب خسـارتها و زیـانهـای فـراوان می شود
 
علل وقوع زلزله
زلزله پدیده انفجاری است که در آن میلیونها گسیختگی کوچک به دنبال هم بکار می افتند. وجود گسل های زیاد دریک منطقه موجب بروز زلزله است .زلزله گسل جدیدی را بوجود می آورد ودر نتیجه تعداد شکستها زیادتر شده وبه این ترتیب قابلیت زلزله در این منطقه افزایش می یابد.
 
 

شدت زلزله

مقیاس ریشتر:

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه بزرگی زمین لرزه را از لرزه نگار به دست می‌آورند. مقیاس ریشتر لگاریتمی است یعنی افزایش یک واحد در مقیاس ریشتر نشان دهنده افزایش ده واحدی در دامنه موج است. به عبارت دیگر دامنه موج در زلزله 6 ریشتری ده برابر دامنه موج زلزله 5 ریشتری است و دامنه موج 7 ریشتر 100 برابر زلزله 5 ریشتری است. مقدار انرژی آزاد شده در زلزله 6 ریشتری 7.21 برابر زلزله 5 ریشتری است.

 

قدرت زلزله:

قدرت تخریبی یک زلزله علاوه بر شدت آن به ساختار زمین در منطقه مورد نظر و طراحی و مکان سازه‌های ساخت بشر بستگی دارد.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت بررسی طراحی لرزه‌ای و اجرای دیوار محوطه

دانلود گزارش نهایی پروژه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ + خلاصه آن

اختصاصی از رزفایل دانلود گزارش نهایی پروژه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ + خلاصه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش نهایی پروژه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ + خلاصه آن


دانلود گزارش نهایی پروژه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ + خلاصه آن

در اینجا فایل کامل  گزارش نهایی پروژه ریز پهنه‌بندی لزره‌ای تهران بزرگ که توسط مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی شهرداری تهران د رهمکاری با اژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن تهیه گردیده است برای دانلود قرار داده شده است. فایل ضمیمه شامل نسخه اصلی گزارش، خلاصه گزارش با فرمت WORD می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب کامل گزارش اصلی آمده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش نهایی پروژه ریز پهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ + خلاصه آن

پایان نامه ی بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای متعارف بتنی با شکل‌پذیری متوسط با افزودن مهاربندهای فولادی هم‌محور (x) . pdf

اختصاصی از رزفایل پایان نامه ی بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای متعارف بتنی با شکل‌پذیری متوسط با افزودن مهاربندهای فولادی هم‌محور (x) . pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای متعارف بتنی با شکل‌پذیری متوسط با افزودن مهاربندهای فولادی هم‌محور (x) . pdf


پایان نامه ی بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای متعارف بتنی با شکل‌پذیری متوسط با افزودن مهاربندهای فولادی هم‌محور (x) . pdf

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 155 صفحه

 

نکته مهم: برای دریافت فایل پایان نامه به صورت word «قابل ویرایش» با ما تماس بگیرید.

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 

چکیده:

شمار زیادی از سازه های موجود که در مناطق زلزله خیز واقع شده اند بر اساس آیین نامه های طراحی لرزه ای قدیمی که دیگر اعتباری ندارند، ساخته شده اند. علاوه بر آن شماری از زلزله های اصلی که در طول سال های اخیر اتفاق افتاده اند بر اهمیت سبک شدن برای کاهش خطر لرزه ای تاکید می کنند. مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود یکی از موثرترین روش ها برای کاهش این خطر است. در سال های اخیر تحقیقات مهمی به مطالعه در رابطه با راهکارهای مختلف جهت ترمیم و تقویت سازه های بتن مسلح برای بالا بردن عملکرد لرزه ای آنها اختصاص داده شده است. بهرحال عملکرد لرزه ای سازه میتواند توسط مقاوم سازی یا ترمیم افزایش یابد.

امروزه یکی ازسیستم های متداول طراحی ساختمان ها در کشور استفاده از قاب خمشی بتن مسلح می باشد. این سیستم به دلیل در دسترس بودن مصالح مورد نیاز و نیز اجرا ساده تر به یکی از سیستم های متداول و مورد نظر در ایران تبدیل شده است. ارزیابی لرزه ای قاب های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم رعایت ضوابط بارگذاری لرزه ای و نیز به خاطر تغییر آیین نامه، ساختمان های طراحی شده موجود در برابر بارهای لرزه ای اصلاح شده مقاوم نمی باشد. لذا مقاوم سازی این ساختمان ها در برابر زلزله ها امری اجتناب ناپذیر می باشد.

در این پایان نامه، بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی متعارف با شکل پذیری متوسط که براساس آیین نامه 2800 طراحی شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این قاب ها با افزودن مهاربند های فولادی هم محورX مقاوم سازی شده است. در این پژوهش رفتار ساختمان های بتنی تقویت شده با مهاربند ضربدری در ساختمان های نمونه 5 ، 10 ، 15 طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصه های مقایسه تغییر مکان طبقه ای ساختمان ها، برش در  طبقات ساختمان ها ، و تنش در طبقات ساختمان ها بوده است.

 

کلید واژه: بهسازی لرزه ای، شکل پذیری متوسط، فولادی هم محور، قاب خمشی

 

مقدمه:

زلزله از پدیده های طبیعی است که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهر ها و روستاهای زیادی همراه با تلفات انسانی شدید و داغ دار نمودن انسان بوده است به گونه ای که انسان چون خود را در مقابل آن عاجز و درمانده دیده، آن را به پدیده های ماوراء طبیعت و خشم خدایان بر انسان دانسته است. این پدیده طبیعی هنگامی به یک مصیبت بزرگ انسانی تبدیل می گردد که در منطقه شهری با بافت متراکم اتفاق بیفتد.

فلات ایران بر یکی از کمربند های زلزله واقع شده و از این رهگذر گاه گاه نقطه ای از این پهنه میهن اسلامی دستخوش لرزش های مرگبار زلزله گردد. نمونه آثار این ثانحه مرگ آور، در زلزله های بزرگ ایران همچون زلزله سال 1369رودبار، زلزله1382 بم، زلزله 1391 اهر و ورزقان و زلزله 1392 دشتی بوشهر بر هیچکس پنهان نیست.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه

1-2-فلسفه بهسازی و تقویت ساختمان ها

1-3-ضرورت مقاوم سازی

1-4-روش های بهسازی

1-4-1-بهسازی کلی

1-4-2- بهسازی موضعی

1-5-چه ساختمان هایی نیاز به مقاوم سازی دارند؟

1-6-هدف از پایان نامه و روش تحقیق

1-7-ساختار پایان نامه

فصل دوم: مقایسه روشهای مقاوم سازی

2-1-مقدمه

2-2-راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای(کلیات)

2-3- روش های افزایش ظرفیت لرزه ای سازه های موجود

2-3-1-مقاوم سازی سطح سازه

2-3-1-1-اضافه کردن دیوارهای سازه ای بتن مسلح

2-3-1-2-استفاده از بادبند های فولادی

2-3-1-3-جداسازی لرزه ای

2-3-2-مقاوم سازی سطح عضو

2-3-2-1-زره پوش کردن ستون

2-3-2-2-مقاوم سازی اتصالات دال به ستون

2-4-مقاوم سازی ساختمانهای بتنی

2-4-1-مقاوم سازی محلی

2-4-1-1-مقاوم سازی با ورق های فولادی

2-4-1-2-مقاوم سازی باورقهایFRP 

2-4-1-3-مقاوم سازی با ورق های HPFRCC 

2-4-2-روشهای تقویت عمومی

2-4-2-1-دیوارهای برشی

2-4-2-1-1-دیوار های برشی بتنی

2-4-2-2- استهلاک انرژی تکمیلی و کنترل سازه ای

2-4-2-3-قابهای فولادی

2-4-2-4-مهاربندهای فلزی

فصل سوم: افزایش مقاومت و سختی جانبی سازه و تاریخچه مهاربند فولادی

3-1-مقدمه

3-2-اضافه نمودن مهاربندها

3-2- 1-مهاربند فولادی همگرا(CBF)

3-2- 2-مهاربند فولادی واگرا(EBF)

3-2- 3-مهاربندهای ضد کمانش (BRBF)

3-3-ترکیب مهاربندی فولادی و قاب خمشی

3-4-تاریخچه تحقیقات درباره کاربرد مهاربند فولادی در قاب خمشی بتنی

فصل چهارم: مدل سازی و نکات مربوط به آن

4-1-مقدمه

4-2-معرفی مدل

4-3-بارگذاری مدل ها

4-3-1-بار ثقلی

4-3-1-1-سقف تیرچه بلوک 

4-3-1-2-سقف بام

4-3-1-3 بار  مرده 

4-3-1-4-(kg/m2)بار زنده 

4-3-2- دیوار پیرامونی 

4-3-2-1- دیوار نمادار

4-3-2-2-دیوار غیر نما

4-3-3- بار پله 

4-3-4- بار زلزله

4-3-4-1- محاسبه ضریب زلزله با آیین نامه 2800

4-3-4-1-1- محاسبه ضریب زلزله با ویرایش سوم آیین نامه 2800(قاب خمشی بتن مسلح)

4-3-4-1-2-محاسبه ضریب زلزله با ویرایش سوم آیین نامه 2800(قاب خمشی بتن مسلح با مهاربند فولادی)

4-4-مصالح مصرفی

4-5- فرضیات مدل سازی

4-6-آنالیز و طراحی

فصل پنجم : ارائه و بررسی نتایج

5-1- مقدمه

5-2-مقاطع مدل

5-3- ارائه نتایج

5-3-1- بررسی  تغییر مکان بالای ساختمان ها

5-3-2- بررسی تغییر مکان طبقه ای ساختمان ها

5-3-3- بررسی اثر برش در طبقات ساختمان ها

5-3-4- بررسی اثر تنش در طبقات ساختمان ها

5-3-4-1- نسبت تنش ستونA 

5-3-4-2-نسبت تنش ستون B

5-3-4-3-نسبت تنش ستون C ,D 

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه  تحقیقات

6-1-مقدمه

6-2- نتیجه گیری

6-3-پیشنهادات برای تحقیقات آتی

مراجع

 

فهرست جداول:

فصل سوم

جدول3-1-مقایسه رفتار کیفی سیستم های مختلف سازه ای

فصل چهارم

جدول4-1-پارامتر های موثر در تعیین ضریب زلزله  

جدول4-2-محاسبه ضریب زلزله                                                                                              

جدول4-3-محاسبه ضریب زلزله برای ساختمان های با مهاربند فولادی   

جدول4-4-مشخصات مصالح بتنی                                                                                               

جدول4-5-مشخصات مصالح فولادی                                                                                            

فصل پنجم

جدول5-1-مقاطع ساختمان های 5 طبقه                                                                                               

جدول5-2-مقاطع ساختمان های 10طبقه                                                                                           

جدول5-3-مقاطع ساختمان های 15طبقه                                                                                           

 

فهرست اشکال:

فصل اول

شکل1-1-زلزله دشتی بوشهر1392                                                                                     

شکل1-2-زلزله بم1382                                                                                          

شکل1-3-زلزله اهر و ورزقان1391                                                                                    

شکل1-4-نمایش ترسیمی،لزوم و اثر تعمیر و تقویت  

فصل دوم

شکل2-1-دیوار برشی بتنی                                                                                              

فصل سوم

شکل3-1-افزایش مقاومت و سختی سازه بوسیله اضافه نمودن قاب خمشی،مهاربند و دیوار برشی

شکل3-2-منحنی های ظرفیت قاب در شیوه های مختلف مقاوم سازی

شکل3-3-استفاده از مهاربندها بصورت نمایان در ساختمان ها     

شکل3-4-انواع مهاربند های همگرا(CBF)                                                                                 

شکل3-5-مقاوم سازی قابهای موجود بوسیله مهاربندهای همگرا       

شکل3-6-استفاده از مهاربند همگرا در مقاوم سازی قابهای بتنی 

شکل3-7-استفاده از مهاربند همگرا در مقاوم سازی قابهای بتنی    

شکل3-8-انواع متداول مهاربند واگرا (EBF)                                                                                  

شکل3-9-مهاربند واگرا و همگرای جناغی                                                                                            

شکل3-10-اضافه نمودن مهاربند واگرا به منظور تقویت سیستم باربر جانبی سازه     

شکل3-11-اضافه کردن مهاربند واگرا به قابهای موجود ساختمان 

شکل3-12-نمونه هایی از مهاربند های ضد کمانش(BRBF)                                                              

شکل3-13-نمونه ای از بادبند ضد کمانش(BRBF)و جزئیات آن    

شکل3-14-بعضی از مقاطع استفاده شده در مهاربندهای(BRBF)                                                         

شکل3-15-استفاده از جمع کننده افقی برای ایجاد اندرکنش مناسب بین قاب بتنی و مهاربند فولادی

شکل3-16-مقاوم سازی شده با مهاربند                                                                                             

شکل3-17-جزئیات اتصال مهاربند ها                                                                                                  

شکل3-18-جزئیات اتصال مهاربندها به قاب بتنی 

شکل3-19-جزئیات اتصال مهاربند فولادی به قاب بتنی

شکل3-20-توزیع یکنواخت مهاربند در ارتفاع      

شکل3-21-جزئیات اتصال مهاربند فولادی به قاب بتنی          

شکل3-22-جزئیات اتصال مهاربند                                                                                             

فصل چهارم

شکل4-1-پلان ساختمان های مرجع                                                                                             

شکل4-2-پلان ساختمان های مهاربندی شده              

شکل4-3-مهاربند استفاده شده در مقاوم سازی          

شکل4-4-نمونه ای از نحوه چیدمان مهاربند ها در جهتX                                                       

شکل4-5-نمونه ای از نحوه ای چیدمان مهاربند ها در جهتY                                                        

شکل4-6-سقف تیرچه بلوک                                                                                               

شکل4-7-سقف بام                                                                                                 

شکل4-8-دیوار غیر نما                                                                                                  

شکل4-9-پله                                                                                                 

فصل پنجم

شکل 5-1- نمودار مقایسه تغییر مکان بالای ساختمان ها 

شکل5-2-نمودار تغییر مکان طبقه ای ساختمان 5 طبقه    

شکل5-3- نمودار تغییر مکان طبقه ای ساختمان 10 طبقه      

شکل 5-4- نمودار تغییر مکان طبقه ای ساختمان 15 طبقه   

شکل5-5- نمودار برش در طبقات ساختمان 5 طبقه    

شکل5-6- نمودار برش در طبقات ساختمان 10 طبقه       

شکل5-7- نمودار مقایسه برش در طبقات ساختمان 15طبقه         

شکل 5-8- محل قرار گیری ستون های A,B,C,D                                                   

شکل 5-9- نمودار تنش در ساختمان 5 طبقه ستون A                                              

شکل5-10- نمودار تنش در ساختمان 10طبقه ستونA                                                               

شکل5-11- نمودار تنش در ساختمان 15طبقه ستونA                                                          

شکل5-12- نمودار تنش در ساختمان 5 طبقه ستونB                                                                   

شکل 5-13- نمودار تنش در ساختمان 10 طبقه ستون B                                                             

شکل5-14- نمودار تنش در ساختمان 15طبقه ستون B                                                              

شکل5-15- نمودار تنش در ساختمان 5 طبقه ستون C                                                                       

شکل 5-16- نمودار تنش در ساختمان 10 طبقه ستونC                                                                    

شکل5-17- نمودار تنش ساختمان 15طبقه در ستونC                                                           

شکل5-18- نمودار تنش در ساختمان 5 طبقه ستونD                                                                          

شکل5-19- نمودار تنش در ساختمان 10 طبقه ستونD                                                                 

شکل5-20- نمودار تنش در ساختمان 15طبقه ستونD

                                                                         

منابع و مأخذ:

دکتر مهدی قالیبافیان، چگونگی رفع نواقص و معایب بوجود آمده در سازه های بتنی ، چهارمین دوره آموزش مبانی مهندسی زلزله

Hussain M. , Sharif A. , Basenbul I. , Baluch M. H. and Al-Sulaimani G.J.

“Flexural behavior of per-cracked reinforced concrete beams strengthened externally by steel plates” . ACI Structural Journal. 92(1), 1995,14-22

Alaee, F. J., Benson, S. D. P. and Karihaloo B. L. “High Performance Cementitious Composites for Retrofitting” , Int.J .Mat. Prod. Tech., 17(1.2),2002,17

Karihaloo B.L., Alee, F.J. and Benson, S.  D. P., “A New Technique for Retrofitting Damaged Concrete Structures “ , Proc .Inst.Civ. Eng., buildings & Structures , 152(4), 2002, 309-318.

Jianhua Liu “  Rehabilitation of seismically Deficient Reinforced Concrete Structures state of the Art “ university of Alberta ; An Interdisiplinary Journal , (2006)

6   Constantinou, M.C., and Symans,     M.D., “ Seismic Response of Buildings With Supplemental Damping” , J. of  Structural Design of Tall buildings, Vol.2,PP. 77-92,(1993).

Symans ,M.D., and Constantinou, M.C., “ Semi- Active Control Systems for Seismic Protection of Structures: A State-Of-The-Are Review, “ Engineering Structures, Vol.21, PP.469-487,(1999).

IST Group , “Methods for Seismic Retrofitting of Structures”, (2004)

Sekiguchi, I. “Seismic Strengthening of an Existing Steel Reinforced Concrete City Office Building in Shizuoka, Japan” . Proc. 9th World Conf. on Earthquake Engineering, Japan, Vol.III, 1988.

Del Valle Calderon E., Foutch A.Hjelmstad KD. Figueroa-Gutierrez E. Tena- Colunga A. “ Seeismic Retrofit of  a RC Building: a case study” . proc. Of 9th World Conf. on Earthquake Engineering, Japan, Vol. VII, 1988,451-456.

Sugano S., Fujimura M., “ Seismic Strengthening of Existing Reinforced Concrete Buildings”. Proc. 7th Wirld Conf . on Earthquake Engineering, Turkey,4(1), 1980,449-456.

Ohishi H.Takahashi M. Yamazaki Y., “A Seismic Strengthening Design and Practice of an Existing Reinforced Concrete School BUILDING in Shizuoka City” . Proc. 9th World Conf. on Earthquake Engineering ,Japan, Vol. VII, 1988,415-420.

Jack P. Moehle , “State of Research on Seismic Retrofit of Concrete Building Structures in the US” , Pacific Earthquake Engineering Research Center University of California ,Berkeley.

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ، طرح و اجرای ساختمان های فولادی ،1387.

FEMA 454 Designing for Earthquakes, aManual for Architects, December 2006.

Elizabeth A. Jones, James O. Jirsa , “Seismic Strengthening of a Reinforced Concrete Science Foundation. Grant No. CEE-8201205,(1986).

Mark Eric Badoux, “ Seismic Retrofitting of Reinforced Concrete Structures with Steel Bracing Systems”. Ph.D. Thesis, The University of Austin ,Texas,1987.

Goel,S.C, and Lee, H.S. “Seismic Retrofitting of Structures by Ductile Steel Bracing Systems”,Proceedings of 4th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Vol.3,Palm Springs, California,MAY 20-24,1990,PP,323-331.

Badoux, M., and Jirsa, J,O,. “ Steel Bracing of RC Frames for Seismic Retrofitting” ,Journal of Structural Engineering ,No.1,Vol. 116,PP.55-74,(1990).

Thomas D. Bush ,Jr., Loring A . Wyllie, Jr . , M.EERI, and James O. Jirsa, M.EERI, “ Observation on Two Sesmic Strengthening Schemes for Concrete Frames” ,Earthquake Spectra, Vol.  7 ,No.4,PP.511-527,(1991).

Bush, T.D., Jones, E. A., and Jirsa ,J.O., “ Behavior of RC Frame Strengthened Using Structural Steel Bracing” , Journal of Structural Engineering, No. 4,Vol.117,PP,1115-1126,(1991).

  1. Nateghi-A, “Seismic Strengthening of Eight Storey RC Apartement Steel Braces”, Engineering Structures, Vol,17, No.6, pp. 445-461,(1995).

Pinchera, J. A., Jirsa , J. O., “Seismic Response of RC Frame Retrofitted with Steel Braces or Walls” , Journal of Structural Engineering, Vol. 121,No. 8PP.1225-1235,(1995).

Maheri ,M.R., and Sahebi , A., Use of Steel Bracing in Reinforced Concrete Frames” , Engineering Structures , Vol. 19, No.12,PP. 1018-1024,(1997).

Abou-Elfath , H., Ghobarah , A., “ Behaviuor of Reinforced Concrete Frames Rehabilitated with Concentric Steel Bracing” , Canadian Journal of Civil Engineering, Jun 2000;27,3;CBCA Reference.

تسنیمی، عباسعلی، "مقاوم سازی قاب های بتن مسلح به کمک بادبند های فولادی" ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، تهران،(1379).

Ghobarah A. , Abou-Elfath , H., “ Rehabilitation of a Reinforced Concrete Frame Using Eccentric Steel Bracing” ,Engineering Structures, Vol. 23,No.7,PP.745-755,(2001)

خیر الدین ، علی ، "بررسی اندرکنش بادبند فلزی و قاب بتن آرمه در ساختمان های بلند " ، دومین همایش بین المللی ساختمان های بلند ،(1380).

خیرالدین، علی ، و شمخالی مقدم ، مجید،" بررسی رفتار بادبند های واگرا در قاب های بتن آرمه موجود " ، دومین همایش بین المللی ساختمان های بلند،(1380).

Maheri , M.R. ,Akbari, R., “ Seismic behavior factor,R, for steel X-braced and knee-braced RC buildings” , Engineering Structures, Vol.25,PP.1505-1513,(2003).

Maheri, M.R. ,Kousari, R., Razazan, R.  “Pushover test on Steel X-braced and knee-braced RCframes” , Engineering Structures , V ol.25,PP. 1697-1705,(2003).

Maheri, M.R. ,Hadjipour , A., “ Experimental Investigation and Design of Steel Brace Connection to RC frame “ , Engineering Structures , Vol . 25,PP.1707-1714,(2003).

El-Amoury , T., Ghobarah , A., “Retrofit of RC Frames Using FRP Jacketing or Steel Bracing “ , JSEE: Summer 2005, Vol, 7, No. 2-PP.83-94.

Ghaffarzadeh, H., Maheri, M.R., “ Cyclie Tests on the Internally Braced RC Frames” , JSEE: Fall2006, Vol. 8, No. 3-PP.177-186.

احمدی ،محمد مهدی و رنجبر ،ملک محمد " بررسی رفتار لرزه ای بادبند های زانویی فولادی در تقویت قاب های بتن آرمه " ، اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرز ه ای ، تهران اردیبهشت 1385.

Luis Gonzales Sola, “ Retrofitting of RC Structures on Gravity Columns Using Inverted. Y Steel Bracings” , A thesis submitted in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Civil Engineering, Universi

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای متعارف بتنی با شکل‌پذیری متوسط با افزودن مهاربندهای فولادی هم‌محور (x) . pdf

پایانامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

اختصاصی از رزفایل پایانامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای


پایانامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:85

فهرست و توضیحات:

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده     1

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم جداگر لرزه‌ای      3

1-2 ملاحظات مربوط به جداسازی لرزه‌ای         5

1-3 راهحلهایی برای آسیب غیر سازه‌ای            6

1-4 اجزای اصلی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای       7

1-5 مشخصههای نیرو-تغییر مکان      11

1-6 اصول طراحی جداسازی لرزه‌ای   13

1-7 امکان جداسازی لرزه‌ای 14

1-8 سازههای مجاور           16

1-9 تاریخچه و تحقیقات       16

1-10 رویدادهای برخورد سازهها در طی زلزله‌های قبل     17

1-11 مطالعات در مورد کله گی (برخورد سازههای مجاور) در گذشته            19

 

فصل دوم: آییننامهها و روش‌های طراحی

2-1 مقایسه آییننامههاو روش‌های طراحی           24

2-2 تغییر مکان طرحDD     25

2-2-1تصحیح فرمول تغییر مکان طرح در دستورالعمل طراحی ایران 27

2-2-1-1محاسبه تغییر مکان طرح براساس آییننامه ASCE7-05        27

2-2-1-2 محاسبه تغییر مکان طرح      28

2-2-1-3محاسبه تغییر مکان طرح براساس آییننامه 2800 ایران        28

2-3بیشترین تغییر مکانDM  29

2-4بیشترین تغییر مکان کلDTMو بیشترین تغییر مکان کل طرح DTD          30

2-5تغییر مکان هدف حاصل از طیف لرزه‌ای و تغییر مکان هدف حاصل ازطیف زلزله حداکثر سطح خطر    31

2-6 محدودیتهای تغییر مکان نسبی در دستور العمل طراحی 32

2- 7 نتیجه مقایسه  33

فصل سوم: مبانی نظری

3-1 مدلسازی سازهها با جداگر لرزه‌ای 36

3-2رکوردهای انتخاب شده    47

فصل چهارم: مدلسازی سازهها با جداگر لرزه‌ای و محاسبه جداگرها

4-1 مدل‌سازی سازهها با جداگر لرزه‌ای ومحاسبه جداگرها   56

4-2 نرم‌افزار محاسباتی مورد استفاده    57

4-3 طراحی جداسازه‌ای لاستیکی با هسته سربی LRB        59

4-4 محاسبه جداگر لرزه‌ای برای سازه پنج طبقه فلزی        62

4-5 محاسبه نیروی جانبی زلزله با استفاده از تحلیل استاتیکی معادل   64

4-6 حداقل نیروی جانبی زلزله           66

4-7 محاسبه اولیه ابعاد جداگرهای لرزه‌ای          66

4-8مدل‌سازی برخورد         68

4-8-1مدل ویسکوالاستیک خطی         69

4-8-2مدل الاستیک غیر خطی           70

4-8-3مدل ویسکو الاستیک غیر خطی 70

فصل پنجم: آنالیز نمونهها و استخراج نتایج

5-1 تحلیل سازهها و بررسی درز لرزه‌ای بر اساس نتایج     75

5-2 سازه سه طبقه بادبندی شده           79

5-3 سازه سه طبقه قاب خمشی           82

5-4 سازه پنج طبقه بادبندی شده          84

5-5 سازه پنج طبقه قاب خمشی           87

5-6 سازه هفت طبقه بادبندی شده         89

5-7 سازه هفت طبقه قاب خمشی         92

5-8 سازه ده طبقه بادبندی شده            94

5-9 سازه ده طبقه با قاب خمشی          97

5-10 تأثیر یک رکورد مشابه‌سازی شده بر سازه ومقایسه آن با نتایج کلی          101

5-1 نتیجه گیری    117

فصل ششم: نتیجه‌گیری

6-1 نتیجه گیری    121

6-2 پیشنهادات      123

ضمیمه 1-آییننامه و روش‌های طراحی 124

ض 1-1 آییننامه و روش‌های طراحی    125

ض 1-2 انتخاب معیارها       125

ض 1-2-1 مبنای طراحی      125

ض 1-2-2 پایداری سامانه جداساز       125

ض 1-2-3 ضریب اهمیت     125

ض 1-2-4 گروه بندی ساختمان‌ها بر حسب شکل 125

ض 1-2-5 انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی        126

ض 1-2-5-1 کلیات             126

ض 1-2-5-2 تحلیل استاتیکی             126

ض 1-2-5-3 تحلیل دینامیکی             127

ض 1-2-5-3-1 تحلیل طیفی 127

ض 1-2-5-3-2 تحلیل تاریخچه زمانی 127

ض 1-2-5-3-3 طیفهای طرح ویژه ساختگاه        127

ض 1-2-6 روش تحلیل استاتیکی         128

ض 1-2-6-1 ویژگی‌های تغییر شکل سامانه جداساز          128

ض 1-2-6-2 حداقل تغییر مکان‌های جانبی         128

ض 1-2-6-2-1 تغییر مکان طرح        128

ض 1-2-6-2-2 زمان تناوب مؤثر متناظر با تغییر مکان طرح          128

ض 1-2-6-2-3 بیشترین تغییر مکان    128

ض 1-2-6-2-4 زمان تناوب مؤثر متناظر با بیشترین تغییر مکان      129

ض 1-2-6-2-5 تغییر مکان کل          129

ض 1-2-6-3 حداقل نیروهای جانبی     129

ض 1-2-6-3-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای در تراز سامانه جداساز یا زیر آن         129

ض 1-2-6-3-2 اعضای سازه‌ای بالاتر از تراز جداسازی    130

ض 1-2-6-3-3 محدویتهایVs            130

ض 1-2-6-3-4 توزیع نیروها در امتداد قائم        130

ض 1-2-6-3-5 محدودیتهای تغییر مکان نسبی    130

ض 1-2-6-4 روش تحلیل دینامیکی      131

ض 1-2-6-4-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای زیر تراز جداسازی             131

ض 1-2-6-4-2 تعیین برش پایه رو سازه           132

ض 1-2-6-5 تاریخچه زمانی شتاب، شتابنگاشت 132

ض 1-2-6-6 مدل ریاضی     133

ض 1-2-6-6-1 سامانه جداساز           133

ض 1-2-6-6-2 سازه جداسازی شده      133

ض 1-2-6-6-2-1 تغییر مکان            133

ض 1-2-6-6-2-2 نیروها و تغییر مکان‌ها در اعضای اصلی            134

ض 1-2-6-6-3 روش‌های تحلیل دینامیکی          134

ض 1-2-6-6-3-1 زلزله‌های مورد کاربرد در تحلیل          134

ض 1-2-6-6-3-2 روش تحلیل طیفی    134

ض 1-2-6-6-4 روش تحلیل تاریخچه زمانی       134

ض 1-2-6-6-5 نیروهای جانبی طرح   135

ض 1-2-6-6-5-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای در تراز جداسازی یا زیر آن            135

ض 1-2-6-6-5-2 اعضای سازه‌ای بالای تراز جداسازی     135

ض 1-2-6-6-5-3 اصلاح مقادیر بازتابها           135

ض 1-2-6-6-6 محدودیتهای تغییر مکان نسبی    135

مراجع    137

چکیده به زبان انگلیسی        143

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول 1-1 منابع دیگر انعطافپذیر و استهلاک انرژی          11

جدول 2-1 تغییر مکان طرح در آییننامههای دیگر             26

جدول 2-2 بیشترین تغییر مکان در آییننامههای دیگر         29

جدول 2-3 بیشترین تغییر مکان کل طرحدر آییننامههای دیگر           30

جدول 2-4 بیشترین تغییر مکان کلدر آییننامههای دیگر       30

جدول 2-5 تغییر مکان طرح حاصل از طیف لرزه حاصل ازطیف زلزله حداکثر سطح خطر در آیین‌نامه‌های دیگر        31

جدول 2-6 تغییر مکان طرح حاصل از طیف زلزله حداکثر سطح خطر در آییننامههای دیگر          32

جدول 2-7 محدودیت تغییر مکان نسبی 32

جدول 3-1 اطلاعات سیستم سازهها      36

جدول 3-2 مقاطع مصرفی مدل سه طبقه            39

جدول 3-3 مقاطع مصرفی مدل پنج طبقه           39

جدول 3-4مقاطع مصرفی مدل هفت طبقه           40

جدول 3-5مقاطع مصرفی مدل ده طبقه 41

جدول 3-6مشخصات جداگرهای لرزه‌ای (کیلو نیوتن و متر)             47

جدول 3-7 مشخصات دینامیکی سازههای مورد مطالعه (دوره تناورب)            47

جدول 3-8مقادیر رکوردهای طبس وsrssآن و طیف استاندارد ایران برای سازه با TD برابر 5/1 ثانیه            49

جدول 3-9اطلاعات رکوردهای زلزله    52

جدول 4- 1- مشخصات جداگرهای لرزه‌ای (کیلونیوتن ومتر)            56

جدول 4- 2- مشخصات دینامیکی سازههای مورد مطالعه (دوره تناوب)           57

جدول 4-3 دتایل سقف کمپوزیت وگلمیخها          57

جدول4-4 خواص مکانیکی بتن           58

جدول 4-5 خواص مکانیکی فولاد        58

جدول 4-6 وزن سقف کمپوزیت          63

جدول 5-1- نسبت تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی در سازههای سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی           99

جدول 5-2- مقدار ضربه در حین زلزله به سازه مجاور در طبقات مختلف در سازههای سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی        117

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

نمودار 3-1- طیفهای پاسخ شتاب مولفه مقیاس شده مورد استفاده در تحلیل مربوط به سازههای سه، پنج و هفت و ده طبقه            54

نمودار 5-1-نمودار تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی بر حسب معادله فعلی دستور العمل برای سازه سه طبقه فلزی با سیستم بادبندی و سیستم قاب خمشی به نسبت طبقات       77

نمودار 5-2 نمودار تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی بر حسب معادله تصحیح شده برای سازه سه طبقه فلزی با سیستم بادبندی و سیستم قاب خمشی به نسبت طبقات   79

نمودار 5-3- میانگین نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و برای سازه با سه طبقه (سیستم بادبندی)    80

نمودار 5-4- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با سه طبقه (سیستم بادبندی) 80

نمودار ‏5 5 نمودار سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی      82

نمودار ‏5 6- نسبت تغییرمکان به تغییرمکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با سه طبقه(قاب خمشی)           82

نمودار ‏5 7 نسبت تغییرمکان طبقات برای سازه با سه طبقه (قاب خمشی)         83

نمودار 5 8 نمودارسازه سه طبقه فلزی باجداگرلرزه‌ای سیستم بادبندی  84

نمودار ‏5 9- نسبت تغییرمکان به تغییرمکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه باپنج طبقه (سیستم بادبندی)       85

نمودار ‏5 10- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با پنج طبقه (سیستم بادبندی)            85

نمودار ‏5 11 نمودار سازه پنج طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی    87

نمودار 5 12 نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با پنج طبقه (سیستم قاب خمشی)           87

نمودار ‏5 13 نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با پنج طبقه (سیستم قاب خمشی)         88

نمودار ‏5 14 نمودار سازه پنج طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم بادبندی         89

نمودار ‏5 15- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با هفت طبقه (سیستم بادبندی)             90

نمودار ‏5 16- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با هفت طبقه (سیستم بادبندی)           90

نمودار ‏5 17 نمودار سازه هفت طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی   92

نمودار ‏5 18- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و برای سازه با هفت طبقه (سیستم قاب خمشی)      92

نمودار ‏5 19- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با هفت طبقه (سیستم قاب خمشی)      93

نمودار ‏5 20 نمودار سازه ده طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم بادبندی          94

نمودار ‏5 21- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و میانگین آن برای سازه با ده طبقه (سیستم بادبندی)            95

نمودار ‏5 22 نمودار سازه ده طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی      97

نمودار 5 23- نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و میانگین آن برای سازه با ده طبقه (سیستم قاب خمشی)       97

نمودار 5-24- نسبت تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی در سازههای سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی        100

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل 1-1سازه معمولی         3

شکل 1-2 سازه با کف جداسازی شده    4

شکل 1-3 بالشتکهای الاستومری         8

شکل 1-4 طیف پاسخ نیروی ایدهآل شده            8

شکل 1-5 طیف پاسخ جابجایی ایدهآل شده          9

شکل 1-6 طیفهای پاسخ برای افزایش میرایی      9

شکل 1-7 منحنی پسماند نیرو-تغییر مکان          10

شکل 1-8 روابط ایدهآل شده نیرو-جابجایی برای سیستم‌های جداساز   12

شکل 1-9 اصول طراحی جداسازی لرزه‌ای        14

شکل 1-10 شبیه‌سازی برخورد دو سازه مجاور    17

شکل 1-11خسارت ناشی از برخورد سازه دو طبقه به سازه چهار طبقه، در حین زلزله لاکیلا در ایتالیا 2009  19

شکل 1-12 اثر برخورد دو سازه مجاور در زلزله مکزکوسیتی 1995  21

شکل 2-1 طیف طرح در آییننامه ASCE7-05     27

شکل 3-1 ابعاد پلان تیپ طبقات و نحوه تیرریزی             38

شکل 3-2 مدل‌سازه سه طبقه فلزی با سیستم قاب بادبندی     42

شکل 3-3 مدل‌سازه سه طبقه فلزی با سیستم قاب خمشی      42

شکل 3-4 مدل‌سازه پنجطبقه فلزی با سیستم بادبندی           43

شکل 3-5مدل یک سازه پنج طبقه فلزیقاب خمشی             43

شکل 3-6 مدل‌سازه هفتطبقه فلزی با سیستم بادبندی           44

شکل 3-7 مدل یک سازه هفت طبقه فلزیقاب خمشی           44

شکل 3- 8 مدل یک سازه ده طبقه فلزیبا سیستمبادبندی       45

شکل 3- 9- مدل یک سازه ده طبقه فلزیقاب خمشی            45

شکل 3-10-نمونه یک جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی       46

شکل 3-11 رفتار غیر الاستیک غیر خطی جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی      46

شکل 3 12 طیف استاندارد و رکورد مقیاس شده طبس بر اساس دستور العمل طراحی       51

شکل 4-1- مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم قاب خمشی    59

شکل 4-2-رفتار دوخطی جداساز لاستیکی با هسته سربی    60

شکل 4-3-ساختمان جداساز لاستیکی با هسته سربی          60

شکل 4-4-مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم بادبندی         63

شکل 4-5نمودار هیسترزیس ایده‌آل       66

شکل ‏4 6- رفتار دو خطی برای مدلسازی جداگرهای لرزه‌ای            67

شکل 4 7 سازههای مورد استفاده برای بررسی اثر برخورد 68

شکل ‏4 8-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای بادبندی شده با سازه سه طبقه فلزی با پایه‌گیردار       71

شکل ‏4 9-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای قاب خمشی با سازه سه طبقه فلزی با پایه گیردار       72

شکل ‏4 10-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای بادبندی شده با سازه سه طبقه فلزی بادبندی با پایه گیردار      72

شکل ‏4 11-مدلسازی برخورد سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای قاب خمشی با سازه سه طبقه فلزی بادبندی با پایه گیردار       73

شکل 5-1 نیروی ضربه در طبقات سازه سه طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه سه طبقه قاب خمشی با پایه گیردار       103

شکل 5-2 نیروی ضربه در طبقات سازه سه طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه سه طبقه قاب خمشی با پایه گیردار   104

شکل 5-3 نیروی ضربه در طبقات سازه پنج طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه پنج طبقه قاب خمشی با پایه گیردار      106

شکل 5-4 نیروی ضربه در طبقات سازه پنج طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه پنج طبقه قاب خمشی با پایه گیردار 108

شکل 5-5 نیروی ضربه در طبقات سازه هفت طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه هفت طبقه قاب خمشی با پایه گیردار   110

شکل 5-6 نیروی ضربه در طبقات سازه هفت طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه هفت طبقه قاب خمشی با پایه گیردار           112

شکل 5-7 نیروی ضربه در طبقات سازه ده طبقه بادبندی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه ده طبقه قاب خمشی با پایه گیردار          114

شکل 5-8 نیروی ضربه در طبقات سازه ده طبقه قاب خمشی با جداگر لرزه‌ای در کنار سازه ده طبقه قاب خمشی با پایه گیردار     116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی سازه‌های با سیستم جداگر لرزه‌ای و اثر درز لرزه‌ای بین این سازه‌ها با ساختمان‌های مجاور جهت اجتناب از برخورد آنها در زمان زلزله ارائه شده است. این تحقیق از آنرو مورد اهمیت است که، می‌توان از نتایج آن برای ارزیابی تغییر فواصل مابین سازه‌ها با در نظر گرفتن ارتفاع سازه با جداگر لرزه‌ای به سازه‌های مجاور که در معرض زلزله قرار دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. که در واقع کمکی به اتخاذ تصمیم جهت انتخاب فاصله درست به سازه مجاور می‌باشد. اطلاعات آماری با بررسی ساختمان‌های سه، پنج، هفت وده طبقه فلزی با سیستم بادبندی و قاب خمشی به طور مجزا در معرض 20 رکورد حوزه دور بدست آمده است. هریک از ساختمان‌ها بر اثر رکوردهای زلزله انتخاب شده مورد تحلیل قرار گرفته است. فاصله بین سازه‌ها براساس مشخصات سازه‌های با جداگرلرزه‌ای تغییر می‌کند تا بتوان نتایج مناسبی را ارائه دهد، لذا در ابتدا این محدوده جداگانه در اطراف سازه با جداگر لرزه‌ای بطور مجزا در نظر گرفته شده است. پس از بدست آوردن یک محدوده مناسب با استفاده از این نتایج سازه‌های سه، پنج، هفت و ده طبقه در کنار سازه‌های قاب خمشی


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای