ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای احتمالاتی ساختمان های بلند مرتبه منظم با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه تحت زلزله های با زمان تناوب بلند

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 274

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-8-53_016

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1401

Abstract:

تعداد زیادی از ساختمان های بلند در دنیا در شهرهایی که در نزدیگی گسل های فعال هستند ساخته شده اند. زلزله های نزدیک به گسل گذشته عموما دارای زمان تناوب غالب بزرگتر از ۱ ثانیه بوده که به عنوان رکوردهای با زمان تناوب بلند نامیده می شوند. با توجه به بزرگ بودن مقدار زمان تناوب غالب این نوع زلزله ها، افزایش آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه با زمان تناوب بزرگ قابل پیش بینی می باشد. در این مقاله آسیب پذیری لرزه ای احتمالاتی ساختمان های بلند مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه تحت زلزله های با زمان تناوب بلند مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه مدل ساختمان بلند مرتبه با سیستم سازه ای قاب خمشی بتن آرمه ویژه با تعداد طبقات ۱۵، ۲۵ و ۳۵ با پلان مشابه در نرم افزار اوپنسیس بصورت سه بعدی مدل سازی شده و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی فزاینده (IDA) تحت رکوردهای با زمان تناوب بلند و کوتاه به تفکیک برای آنها انجام گردید. با درنظر گرفتن دریفت غیرخطی حداکثر طبقات به عنوان پارامتر تقاضای مهندسی، منحنی های شکنندگی لرزه ای برای سطوح آسیب جزیی، متوسط، گسترده و کامل برای این مدل ها بدست آمد. نتایج مقاله حکایت از آسیب پذیری لرزه ای بیشترساختما ن های بلند مرتبه تحت زلزله های با زمان تناوب بلند دارد و هرچقدر از سطح آسیب جزیی به سمت آسیب متوسط، گسترده و کامل برویم اختلاف میزان آسیب پذیری لرزه ای تحت رکوردهای با زمان تناوب بلند نسبت به زمان تناوب کوتاه بیشترخواهد شد. به طوریکه مقادیر میانه شکنندگی لرزه ای در مدل ۳۵ طبقه تحت زلزله های با زمان تناوب کوتاه در سطوح آسیب جزیی، متوسط، گسترده و کامل به ترتیب برابر با مقادیر g۰/۰۸۴، g۰/۱۶، g۰/۴۴ و g۰/۹۵ می باشد. حال آانکه این مقادیر برای رکوردهای با زمان تناوب بلند مرتبه به ترتیب برابر با g۰/۰۳۲، g۰/۰۶۵، g۰/۱۷۵ و g۰/۳۹ می باشد. بدین ترتیب، در سطح آسیب کامل میانه شکنندگی لرزه ای برای زلزله های با زمان تناوب بلند حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است

Authors

امیرمسعود زمانی

دانشجو کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین پهلوان

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

محمد شامخی امیری

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

فهیمه رفیعی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه دامغان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper لینک شده اند :
  • Koketsu, K. and Miyake, H. (۲۰۰۸). A seismological overview of ...
  • Park, Y.-J., Ang, A.H.-S. and Wen, Y.K. (۱۹۸۵). Seismic damage ...
  • MR۵, H. (۲۰۰۳). Multi-hazard loss estimation methodology: Earthquake model. Department ...
  • FEMA, (۲۰۰۰). Recommended seismic evaluation and upgrade criteria for existing ...
  • HAZUS-MH MR۳, M.-H.l.E.M.E.M.D.o.H.s. (۰۴۴۵). FEMA, Washington, D.C ...
  • Kennedy, R.P., Cornell, C., Campbell, R., Kaplan, S. and Perla, ...
  • Kircher, C.A. and Martin, W. (۱۹۹۳). Development of fragility Curve ...
  • Murao, O. and Yamazaki, F. (۲۰۰۰). Development of fragility curves ...
  • Reinhorn, A., Barron-Corverra, R. and Ayala A. (۲۰۰۱). Spectral evaluation ...
  • ناصری, ع., پهلوان, ح. و قدرتی, غ. (۱۳۹۶). ارزیابی احتمالاتی ...
  • Smyth, A.W., Altay, G.l., Deodatis, G., Erdik, M., Franco, G., ...
  • Arizaga, G. (۲۰۰۶). Earthquake induced damage estimation for steel buildings ...
  • Asamoah, M.A. (۲۰۱۲). Generation of analytical fragility curves for Ghanaian ...
  • ناصری, ع., (۱۳۹۲). ارزیابی احتمالاتی خسارت لرزه ای سازه های ...
  • Hosseinpour, F. and Abdelnaby, A. (۲۰۱۷). Fragility curves for RC ...
  • پهلوان, ح. و یگانه د. (۱۳۹۷). ارزیابی عملکرد لرزه ای ...
  • Ariga, T., Kanno, Y. and Takewaki, I. (۲۰۰۶). Resonant behaviour ...
  • Chung, Y.L., Nagae, T., Hitaka, T. and Nakashima, M. (۲۰۱۰). ...
  • Lignos, D., Chung, Y., Nagae, T. and Nakashima, M. (۲۰۱۱). ...
  • Saito, T. (۲۰۱۶). Response of high‐rise buildings under long period ...
  • Hu, R.P., Xu,Y.L. and Zhao, X. (۲۰۱۷). Long-period ground motion ...
  • Zhou, Y., Ping, T., Gong, S. and Zhu, Y. (۲۰۱۸). ...
  • Hu, R.P., and Xu, Y.L. (۲۰۱۹). SHM-based seismic performance assessment ...
  • Xu, Y.L. and Hu, R. P. (۲۰۲۱). Component-Level Seismic Performance ...
  • Mander, J.B., Priestley, M.J.N. and Park, R. (۱۹۸۸). Theoretical Stress&Strain ...
  • Vecchio, F.J. and Emara, M.B. (۱۹۹۲). Shear deformations in reinforced ...
  • Agency, F.E.M. (۲۰۰۹). Quantification of building seismic performance factors. FEMA ...
  • MR۵, H. (۲۰۰۳). Multi-hazard loss estimation methodology: Earthquake model. Department ...
  • نمایش کامل مراجع