رویکردهای بهینه سازی برای کنترل سازه ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-10-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

Abstract:

کنترل ارتعاش سازه های مهندسی ، تحت برخی از بار ها همانند زلزله و باد و ... در دهه های ا خیر به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع کنترل ارتعاش ، در بسیاری از سازه ها مانند ساختمان های بلند ، پل ها ، توربین های بادی ، فنداسیون های دارای ارتعاش اضافی در صنعت و حتی سازه های معمولی به منظور حفظ نمودن رفتار یک سازه در محدوده مجاز استفاده می شود. در این مقاله ، برخی از مطالعات اخیر در زمینه کنترل بهینه سازه ها بررسی شده است سعی گردیده تا مروری جامع بر مقالات مطرح شده در زمینه طراحی بهینه سیستم های کنترل شناخته شده از جمله میراگر جرمی تنظیم شونده (فعال ، غیر فعال و نیمه فعال) ، میراگر ویسکو الاستیک و جدا سازی پایه (غیرفعال و نیمه فعال) ، میراگر ویسکوز مایع (غیر فعال و نیمه فعال) و تاندون فعال با توجه ویژه به مطالعات انجام شده در دهه های گذشته، انجام پذیرد. همچنین با توجه به قابلیت میراگر های اصطکاکی به دلیل سادگی، قابلیت اطمینان و حداکثر اتلاف انرژی، به عنوان یک دستگاه اتلاف انرژی، به ویژه برای تقویت لرزه ای سازه های مهندسی، مروری مختصر بر بهینه سازی میراگر های اصطکاکی انجام پذیرفته است.

Authors

سعیده قائمی فرد

Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

امین قنادی اصل

Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

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 :
  • Mottershead, J.E., M. Link, and M.I. Friswell, (۲۰۱۱). The sensitivity ...
  • Yan, W.J. and W.X. Ren, (۲۰۱۱). A direct algebraic method ...
  • Elias, S. and V. Matsagar, (۲۰۱۷). Research developments in vibration ...
  • De Domenico, D., G. Ricciardi, and I. Takewaki, (۲۰۱۹). Design ...
  • Singh, M.P., S. Singh, and L.M. Moreschi, (۲۰۰۲). Tuned mass ...
  • Den Hartog, J.P., (۱۹۸۵), Mechanical vibrations. Courier Corporation ...
  • IOI, T. and K. IKEDA, (۱۹۷۸). On the dynamic vibration ...
  • Villaverde, R., (۱۹۸۵). Reduction seismic response with heavily‐damped vibration absorbers. ...
  • Sadek, F., et al., (۱۹۹۷). A method of estimating the ...
  • Warburton, G. and E. Ayorinde, (۱۹۸۰). Optimum absorber parameters for ...
  • Randall, S., D. Halsted III, and D. Taylor, (۱۹۸۱). Optimum ...
  • Kaveh, A. and M.I. Ghazaan, (۲۰۱۸), Meta-heuristic algorithms for optimal ...
  • Kaveh, A., (۲۰۱۷), Applications of metaheuristic optimization algorithms in civil ...
  • Hadi, M.N. and Y. Arfiadi, (۱۹۹۸). Optimum design of absorber ...
  • Leung, A.Y., et al., (۲۰۰۸). Particle swarm optimization of TMD ...
  • Bekdaş, G. and S.M. Nigdeli, (۲۰۱۱). Estimating optimum parameters of ...
  • Farshidianfar, A. and S. Soheili, (۲۰۱۳). Ant colony optimization of ...
  • Farshidianfar, A. and S. Soheili, (۲۰۱۳). ABC optimization of TMD ...
  • Nigdeli, S.M., G. Bekdas, and X. Yang, (۲۰۱۶). Optimum tuning ...
  • Fahimi Farzam, M. and A. Kaveh, (۲۰۲۰). Optimum design of ...
  • Bekdaş, G., et al., (۲۰۱۹). Tranfer function amplitude minimization for ...
  • Kamgar, R. and M. Khatibinia, (۲۰۱۹). Optimization criteria for design ...
  • Li, H.-N. and X.-L. Ni, (۲۰۰۷). Optimization of non-uniformly distributed ...
  • Yucel, M., et al., (۲۰۱۹). Estimation of optimum tuned mass ...
  • Nigdeli, S.M. and G. Bekdaş, (۲۰۱۷). Optimum tuned mass damper ...
  • Zuo, L. and S.A. Nayfeh, (۲۰۰۴). Minimax optimization of multi-degree-of-freedom ...
  • Soheili, S., H. Zoka, and M. Abachizadeh, (۲۰۲۱). Tuned mass ...
  • Parulekar, Y. and G. Reddy, (۲۰۰۹). Passive response control systems ...
  • Saaed, T.E., et al., (۲۰۱۵). A state-of-the-art review of structural ...
  • Kiani, M. and J. Vaseghi Amiri, (۲۰۱۹). Evaluation of effects ...
  • De Silva, C., (۱۹۸۱). An algorithm for the optimal design ...
  • Gürgöze, M. and P. Müller, (۱۹۹۲). Optimal positioning of dampers ...
  • Tsuji, M. and T. Nakamura, (۱۹۹۶). Optimum viscous dampers for ...
  • Takewaki, I., (۲۰۰۰). Soil–structure random response reduction via TMD-VD simultaneous ...
  • Garcia, D.L., (۲۰۰۱). A simple method for the design of ...
  • Singh, M.P. and L.M. Moreschi, (۲۰۰۲). Optimal placement of dampers ...
  • Martinez-Rodrigo, M. and M. Romero, (۲۰۰۳). An optimum retrofit strategy ...
  • Christopoulos, C., A. Filiatrault, and V.V. Bertero, (۲۰۰۶), Principles of ...
  • Takewaki, I., (۲۰۱۱), Building control with passive dampers: optimal performance-based ...
  • Aydin, E., M. Boduroglu, and D. Guney, (۲۰۰۷). Optimal damper ...
  • Estekanchi, H.E. and M.C. Basim, (۲۰۱۱). Optimal damper placement in ...
  • Parcianello, E., C. Chisari, and C. Amadio, (۲۰۱۷). Optimal design ...
  • Altieri, D., et al., (۲۰۱۸). Reliability-based optimal design of nonlinear ...
  • Akehashi, H. and I. Takewaki, (۲۰۲۰). Comparative investigation on optimal ...
  • Xu, Y.L., Q. He, and J. Ko, (۱۹۹۹). Dynamic response ...
  • Kandemir-Mazanoglu, E.C. and K. Mazanoglu, (۲۰۱۷). An optimization study for ...
  • Liu, Y., J. Wu, and M. Donà, (۲۰۱۸). Effectiveness of ...
  • Lagaros, N.D., (۲۰۱۲), Design optimization of active and passive structural ...
  • Housner, G., et al., (۱۹۹۷). Structural control: past, present, and ...
  • Nielsen, E.J., et al. (۱۹۹۶). Viscoelastic damper overview for seismic ...
  • Zhang, R.-H. and T. Soong, (۱۹۹۲). Seismic design of viscoelastic ...
  • Hahn, G. and K. Sathiavageeswaran, (۱۹۹۲). Effects of added-damper distribution ...
  • Wu, B., J.-P. Ou, and T. Soong, (۱۹۹۷). Optimal placement ...
  • Shukla, A. and T. Datta, (۱۹۹۹). Optimal use of viscoelastic ...
  • Kim, J. and S. Bang, (۲۰۰۲). Optimum distribution of added ...
  • Xu, Z.-D., Y.-P. Shen, and H.-T. Zhao, (۲۰۰۳). A synthetic ...
  • Park, J.H., J. Kim, and K.W. Min, (۲۰۰۴). Optimal design ...
  • Fujita, K., A. Moustafa, and I. Takewaki, (۲۰۱۰). Optimal placement ...
  • Pawlak, Z. and R. Lewandowski. (۲۰۱۰). Optimization of viscoelastic dampers ...
  • Zhu, H., D. Ge, and X. Huang, (۲۰۱۱). Optimum connecting ...
  • Heydarinouri, H. and S.M. Zahrai, (۲۰۱۷). Iterative step‐by‐step procedure for ...
  • Morgan, T.A., (۲۰۰۷), The use of innovative base isolation systems ...
  • Carrera, E., (۲۰۰۲). Theories and finite elements for multilayered, anisotropic, ...
  • Khatir, A., Tehami, M., Khatir, S., & Abdel Wahab, M. ...
  • Zou, X.-K., et al., (۲۰۱۰). Integrated reliability-based seismic drift design ...
  • Mishra, S.K., B.K. Roy, and S. Chakraborty, (۲۰۱۳). Reliability-based-design-optimization of ...
  • Zhang, J. and Z. Shu, (۲۰۱۸). Optimal design of isolation ...
  • Mousazadeh, M., et al., (۲۰۲۰). An efficient approach for LCC-based ...
  • Roy, B.K. and S. Chakraborty, (۲۰۱۵). Robust optimum design of ...
  • Hu, J. and J. Xu, (۲۰۲۰). Parameter Optimization and Control ...
  • Park, S., M. Glade, and M.A. Lackner, (۲۰۲۰). Multi-objective optimization ...
  • Manchalwar, A. and S. Bakre, (۲۰۱۹). Optimization of metallic damper ...
  • Javanmardi, A., et al., (۲۰۲۰). State-of-the-art review of metallic dampers: ...
  • Jarrahi, H., et al., (۲۰۲۰). Optimal design of rotational friction ...
  • Zou, S., W. Heisha, and P. Tan, (۲۰۲۰). Performance-based dynamic ...
  • Deng, K., et al., (۲۰۱۵). Shape optimization of U-shaped damper ...
  • Khatibinia, M., M. Jalaipour, and S. Gharehbaghi, (۲۰۱۹). Shape optimization ...
  • Morales-Beltran, M. and P. Teuffel, (۲۰۱۳). Towards smart building structures: ...
  • Casciati, F., J. Rodellar, and U. Yildirim, (۲۰۱۲). Active and ...
  • Lund, R., (۱۹۸۰ published), Active Damping of Large Structures in ...
  • Chang, J.C. and T.T. Soong, (۱۹۸۰). Structural control using active ...
  • Nishimura, I. (۱۹۹۲). Acceleration feedback method applied to active tuned ...
  • Nishimura, I., et al., (۱۹۹۴). Acceleration feedback method applied to ...
  • Xu, Y.L., (۱۹۹۶). Parametric study of active mass dampers for ...
  • Wu, J. and J. Yang, (۱۹۹۸). Active control of transmission ...
  • Li, C., J. Li, and Y. Qu, (۲۰۱۰). An optimum ...
  • Jiang, X. and H. Adeli, (۲۰۰۸). Neuro‐genetic algorithm for non‐linear ...
  • Ahlawat, A. and A. Ramaswamy, (۲۰۰۴). Multiobjective optimal fuzzy logic ...
  • Soleymani, M. and M. Khodadadi, (۲۰۱۴). Adaptive fuzzy controller for ...
  • Kayabekir, A.E., et al., (۲۰۲۰). Optimum design of PID controlled ...
  • Amini, F., N.K. Hazaveh, and A.A. Rad, (۲۰۱۳). Wavelet PSO‐based ...
  • Shariatmadar, H. and H.M. Razavi, (۲۰۱۴). Seismic control response of ...
  • Amini, F. and A. Bagheri, (۲۰۱۴). Optimal control of structures ...
  • Pourzeynali, S., H. Lavasani, and A. Modarayi, (۲۰۰۷). Active control ...
  • Ozer, H.O., et al. (۲۰۱۳). Sliding mode control optimized by ...
  • Li, Q., et al., (۲۰۰۰). Multi-level optimal design of buildings ...
  • Ankireddi, S. and H.T. Yang, (۱۹۹۷). Multiple objective LQG control ...
  • Wong, K.K. and R. Yang, (۲۰۰۳). Predictive instantaneous optimal control ...
  • Khatibinia, M., M. Mahmoudi, and H. Eliasi, (۲۰۲۰). Optimal sliding ...
  • Chang, C.-C. and L.-O. Yu, (۱۹۹۸). A simple optimal pole ...
  • Palazzo, B. and L. Petti, (۱۹۹۹). Optimal structural control in ...
  • Huo, L., et al., (۲۰۰۷). Robust control design of active ...
  • Ahlawat, A. and A. Ramaswamy, (۲۰۰۱). Multiobjective optimal structural vibration ...
  • Othman, S.M., et al., (۲۰۱۵). PID parameters optimization using PSO ...
  • Arif Şen, M., M. Tinkir, and M. Kalyoncu, (۲۰۱۸). Optimisation ...
  • Soong, T., (۱۹۸۸). State-of-the-art review: active structural control in civil ...
  • Suhardjo, J., B. Spencer Jr, and A. Kareem, (۱۹۹۲). Frequency ...
  • Chang, C.-C. and C.-C. Lin, (۲۰۰۹). H∞ drift control of ...
  • Li, Q., D. Liu, and J. Fang, (۱۹۹۹). Optimum design ...
  • Issa, J., R. Mukherjee, and S.W. Shaw, (۲۰۱۰). Vibration suppression ...
  • Rao, A.R.M. and K. Sivasubramanian, (۲۰۰۸). Optimal placement of actuators ...
  • Nigdeli, S.M., (۲۰۱۱). Active brace control of frame structures under ...
  • Gluck, J. and Y. Ribakov, (۲۰۰۲). Active viscous damping system ...
  • Gupta, H., T. Soong, and G. Dargush, (۲۰۰۰). Active aerodynamic ...
  • Scruggs, J., A. Taflanidis, and J. Beck, (۲۰۰۶). Reliability‐based control ...
  • Balendra, T., C. Wang, and N. Yan, (۲۰۰۱). Control of ...
  • Xu, J., et al., (۲۰۲۰). Research on semi-active vibration isolation ...
  • Dyke, S.J., et al., (۱۹۹۶). Modeling and control of magnetorheological ...
  • Dyke, S., et al., (۱۹۹۶). Seismic response reduction using magnetorheological ...
  • Spencer, B., S. Dyke, and M.K. Sain. (۱۹۹۶). Magnetorheological dampers: ...
  • Jung, H.-J., I.W. Lee, and B.F. Spencer Jr. (۲۰۰۲). State-of-the-art ...
  • Xue, X., et al., (۲۰۱۰). Parameter identification of simplified Bouc-Wen ...
  • Azar, B.F., et al., (۲۰۲۰). Optimal design of magnetorheological damper ...
  • Razman, M.A., G. Priyandoko, and A.R. Yusoff. (۲۰۱۴). Bouc-Wen model ...
  • Yang, Y., Y. Ding, and S. Zhu. (۲۰۲۰). parameter identification ...
  • Xiao, Z., Z. Zhang, and A. Quansah, (۲۰۱۹). Combined Identification ...
  • Zhu, H., et al., (۲۰۱۹). An efficient parameters identification method ...
  • Talatahari, S., A. Kaveh, and N. Mohajer Rahbari, (۲۰۱۲). Parameter ...
  • Zaman, M.A. and U. Sikder, (۲۰۱۵). Bouc–Wen hysteresis model identification ...
  • Giuclea, M., T. Sireteanu, and A. Mitu, (۲۰۰۹). Use of ...
  • Bartkowski, P., R. Zalewski, and P. Chodkiewicz, (۲۰۱۹). Parameter identification ...
  • Ye, M. and X. Wang, (۲۰۰۷). Parameter estimation of the ...
  • Charalampakis, A. and C. Dimou, (۲۰۱۰). Identification of Bouc–Wen hysteretic ...
  • Son, N.N., C. Van Kien, and H.P.H. Anh, (۲۰۲۰). Parameters ...
  • Talatahari, S., et al., (۲۰۱۴). Solving parameter identification of nonlinear ...
  • Spencer Jr, B., et al., (۱۹۹۷). Phenomenological model for magnetorheological ...
  • Yang, G., et al., (۲۰۰۲). Large-scale MR fluid dampers: modeling ...
  • Giuclea, M., et al., (۲۰۰۴). Modeling of magneto rheological damper ...
  • Giuclea, M., et al., (۲۰۰۴). Model parameter identification for vehicle ...
  • Shu, G. and Z. Li, (۲۰۱۷). Parametric identification of the ...
  • Kwok, N., et al., (۲۰۰۶). A novel hysteretic model for ...
  • Kwok, N., et al., (۲۰۰۷). Bouc–Wen model parameter identification for ...
  • Yan, G. and L.L. Zhou, (۲۰۰۶). Integrated fuzzy logic and ...
  • Askari, M. and A.H. Davaie-Markazi. (۲۰۰۸). Multi-objective optimal fuzzy logic ...
  • Shook, D.A., et al., (۲۰۰۸). GA-optimized fuzzy logic control of ...
  • Shook, D.A., et al., (۲۰۰۹). Semi-active control of a torsionally-responsive ...
  • Ali, S.F. and A. Ramaswamy, (۲۰۰۹). Optimal fuzzy logic control ...
  • Huang, Z.-S., C. Wu, and D.-S. Hsu, (۲۰۰۹). Semi-active fuzzy ...
  • Bitaraf, M., et al., (۲۰۱۰). Application of semi-active control strategies ...
  • Bozorgvar, M. and S.M. Zahrai, (۲۰۱۹). Semi-active seismic control of ...
  • Uz, M.E. and M.N. Hadi, (۲۰۱۴). Optimal design of semi ...
  • Raeesi, F., et al. (۲۰۲۰). An inverse TSK model of ...
  • Schurter, K.C. and P.N. Roschke, (۲۰۰۱). Neuro-fuzzy control of structures ...
  • Hiramoto, K., T. Matsuoka, and K. Sunakoda, (۲۰۱۱). Inverse Lyapunov ...
  • Hashemi, S.M.A., H. Haji Kazemi, and A. Karamodin, (۲۰۱۶). Localized ...
  • Shi, Y., N. Xin, and W. Ningwei, (۲۰۰۴). Optimal placement ...
  • Ok, S.-Y., J. Song, and K.-S. Park, (۲۰۰۸). Optimal design ...
  • Bao, Y., et al., (۲۰۰۹). Semi-active direct velocity control method ...
  • Li, L., G. Song, and J. Ou, (۲۰۱۰). A genetic ...
  • Amini, F. and K. Karami, (۲۰۱۱). Capacity design by developed ...
  • Elmeligy, O.M. and M. Hassan, (۲۰۱۶). Optimum allocation of MR ...
  • Bhaiya, V., et al., (۲۰۱۸). Genetic algorithm based optimum semi-active ...
  • Zabihi-Samani, M. and M. Ghanooni-Bagha, (۲۰۱۹). Optimal semi-active structural control ...
  • Fazaeli Hosseini Nejad, H. and A. Karamodin, (۲۰۲۱). Semi-active control ...
  • Hrovat, D., P. Barak, and M. Rabins, (۱۹۸۳). Semi-active versus ...
  • Setareh, M., et al., (۲۰۰۷). Semiactive tuned mass damper for ...
  • Kaveh, A., S. Pirgholizadeh, and H.O. Khadem, (۲۰۱۵). Semi-active tuned ...
  • Madden, G.J., M.D. Symans, and N. Wongprasert, (۲۰۰۲). Experimental verification ...
  • Wongprasert, N. and M. Symans, (۲۰۰۵). Experimental evaluation of adaptive ...
  • Narasimhan, S. and S. Nagarajaiah, (۲۰۰۶). Smart base isolated buildings ...
  • Choi, K.M., et al., (۲۰۰۷). Modified energy dissipation algorithm for ...
  • Moon, S.-J., et al., (۲۰۱۱). Sub-optimal design procedure of valve-mode ...
  • Bharti, S., S. Dumne, and M. Shrimali, (۲۰۱۴). Earthquake response ...
  • Ramallo, J., E. Johnson, and B. Spencer Jr, (۲۰۰۰). “Smart” ...
  • Lee, H.J., et al., (۲۰۰۶). Semi‐active neurocontrol of a base‐isolated ...
  • Ali, S.F. and A. Ramaswamy, (۲۰۰۹). Hybrid structural control using ...
  • Kim, H.-S. and P.N. Roschke, (۲۰۰۶). Design of fuzzy logic ...
  • Kim, H.S. and P.N. Roschke, (۲۰۰۶). Fuzzy control of base‐isolation ...
  • Ozbulut, O.E., M. Bitaraf, and S. Hurlebaus, (۲۰۱۱). Adaptive control ...
  • Mohebbi, M. and H. Dadkhah, (۲۰۱۷). Multi-objective semi-active base isolation ...
  • Symans, M.D., (۱۹۹۶). Development and experimental study of semi-active fluid ...
  • Bakhshinezhad, S. and M. Mohebbi. (۲۰۲۰). Multi-objective optimal design of ...
  • Kazemi Bidokhti, K., H. Moharrami, and A. Fayezi, (۲۰۱۲). Semi‐active ...
  • Hossein Lavassani, S.H., H. Alizadeh, and P. Homami, (۲۰۲۰). Optimizing ...
  • Ab Talib, M.H., I.Z. Mat Darus, and P. Mohd Samin, ...
  • Xiaomin, X., et al., (۲۰۰۹). Parameter estimation and its sensitivity ...
  • Greco, R., G.C. Marano, and A. Fiore, (۲۰۱۶). Performance–cost optimization ...
  • Zhong, J., et al., (۲۰۲۰). Risk-informed sensitivity analysis and optimization ...
  • Zhang, X. and Z. Kang, (۲۰۱۴). Dynamic topology optimization of ...
  • Miguel, L.F.F., L.F.F. Miguel, and R.H. Lopez, (۲۰۱۴). Robust design ...
  • Miguel, L.F.F., L.F. Fadel Miguel, and R.H. Lopez, (۲۰۱۵). A ...
  • Csaba, G. and M. Andersson. (۱۹۹۷). Optimization of Friction Damper ...
  • Sanliturk, K.Y., et al., (۱۹۹۹). Friction Damper Optimization: Simulation of ...
  • Panning, L., W. Sextro, and K. Popp. (۲۰۰۰). Optimization of ...
  • Ye, S. and K.A. Williams, (۲۰۰۶). Torsional friction damper optimization. ...
  • Zou, S., et al., (۲۰۱۶). Design optimization of friction damper ...
  • Ontiveros-Pérez, S.P., L.F. Fadel Miguel, and L.F. Fadel Miguel, (۲۰۱۷). ...
  • Ontiveros-Pérez, S.P., L.F.F. Miguel, and L.F.F. Miguel, (۲۰۱۷). Optimization of ...
  • Miguel, L.F.F., L.F.F. Miguel, and R.H. Lopez, (۲۰۱۸). Methodology for ...
  • Nabid, N., I. Hajirasouliha, and M. Petkovski, (۲۰۱۹). Adaptive low ...
  • Ghorbani, H.R. and F.R. Rofooei, (۲۰۲۰). A novel double slip ...
  • Fallah, N. and S. Honarparast, (۲۰۱۳). NSGA-II based multi-objective optimization ...
  • نمایش کامل مراجع