مطالعه عددی سیستم دال با تیرچه بتنی پیش تنیده تحت شرایط آتش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 22 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-10-2_012

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

Abstract:

با توجه به آمار بالای آتش سوزی و هزینه های مالی و جانی ناشی از آن، جلوگیری از فروریزش سقف به عنوان یکی از اعضای اساسی در ساختمان، به هنگام آتش سوزی ضروری است. از آنجا که بتن دارای ضعف ذاتی در کشش می باشد، ترک خوردگی در ناحیه کششی دال ها اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر در سیستم دالهای با تیرچه پیش تنیده، معمولا ناحیه ی کششی بتن بکلی حذف و یا به صورت موثری کاهش می یابد و می توان انتظار داشت که عملکرد سقف تحت شرایط آتش بهبود یابد. در این پژوهش رفتارعددی دال بتنی ساده با سیستم تیرچه بتنی پیش تنیده یک طرفه تحت شرایط آتش بررسی شد. دمای بحرانی در ۹ نمونه که در مقدار نیروی پیش تنیدگی، مقاومت و پوشش بتن و همچنین طول دهانه با یکدیگر تفاوت داشتند، به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شد. بار حرارتی بر اساس پروتکل استاندارد ISO ۸۳۴-۱ به نمونه های مورد مطالعه اعمال شد. توزیع دما در سراسر دال به صورت یکنواخت و افزاینده اعمال شد و حالت های خرابی در مدل پیش بینی شده و با نتایج آزمایشگاهی مورد صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نیروی پیش تنیدگی بیشترین تاثیر و طول دهانه کمترین تاثیر را بر کاهش و یا افزایش شاخص دمای بحرانی دارد. به این صورت که تغییر پارامتر میزان پیش تنیدگی از صفر به ۶۰۰ و ۱۱۲۰ مگاپاسکال سبب افزایش شاخص دمای بحرانی به مقدار ۲۰ و ۴۳ درصد و تغییر پارامتر میزان طول تیرچه از مقدار اولیه ۵/۴ متر به ۶ و ۵/۷ متر به ترتیب سبب کاهش شاخص دمای بحرانی به مقدار ۱ و ۲ درصد شده است. تغییر پارامتر میزان پوشش بتن از ۲۰ میلی متر به ۱۰ و ۳۰ میلی متر به ترتیب سبب کاهش و افزایش شاخص دمای بحرانی به مقدار ۱۱ و ۹ درصدگردیده است. همچنین در تمامی نمونه ها مود شکست یکسان و به صورت خمشی در وسط دهانه تیرچه رخ داد.

Authors

فریدون رضایی

دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

نیوشا صیاد صدق حرفه

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

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 :
  • Li, L.-y., and Purkiss, J. (۲۰۰۵). Stress-strain Constitutive Equations of ...
  • Terro, M.J., (۱۹۹۸). Numerical Modelling of the Behaviour of Concrete ...
  • Khoury G.A. (۲۰۰۰). Effect of Fire on Concrete and Concrete ...
  • Wang, G. F. and Yang, J. (۲۰۱۷). Residual Mechanical Properties ...
  • Zhao, J., Zheng, J.-J., Peng, G.-F., and Breugel, K. van. ...
  • Gales, J., Bisby, L. A., MacDougall, C., and MacLean, K. ...
  • Kodur, V. K. R. and Agrawal, A. (۲۰۱۶). An Approach ...
  • Bazant, Z.P. and Kaplan, M.F. (۱۹۹۶). Concrete at High Temperatures. ...
  • Dolan, Charles W. and Hamilton Bailey, H. R. (Trey) (۲۰۱۹). ...
  • Carlson, C. C. (۱۹۶۲). Fire Resistance of Prestressed Concrete Beams, ...
  • Carlson, C. C., Selvaggio, S. L. and Gustaferro, A. H. ...
  • Gustaferro, A. H. and Selvaggio, S. L. (۱۹۶۷). Fire Endurance ...
  • Gustaferro, A. H., Abrams, M. S. and Salse, E. A. ...
  • Bailey, C. G. and Ellobody, E. (۲۰۰۸). Fire Tests on ...
  • Ellobody, E. and Bailey, C. G. (۲۰۰۸). Modelling of Bonded ...
  • Bailey, C. G. and Ellobody, E. (۲۰۰۹). Fire Tests on ...
  • Ellobody, E. and Bailey, C. G. (۲۰۰۹). Modelling of Unbonded ...
  • Memarzadeh, A., Shahmansouri, A. A., Nematzadeh, M., & Gholampour, A. ...
  • Bailey, C. G. and Ellobody, E. (۲۰۰۹). Whole-Building Behaviour of ...
  • Ellobody, E. and Bailey, C. G. (۲۰۱۱). Structural Performance of ...
  • Bengar, H. A., & Shahmansouri, A. A. (۲۰۲۱, August). Post-fire ...
  • Kodur, V. K. and Shakya, A. M. (۲۰۱۴). Modeling the ...
  • Shakya, A. M. and Kodur, V. K. R. (۲۰۱۵). Response ...
  • Shakya, A. M. and Kodur, V. K. (۲۰۱۷). Modeling Shear ...
  • Kodur, V. K. R. and Shakya, A. M. (۲۰۱۷). Factors ...
  • Kodur, V. K. R. and Agrawal, A. (۲۰۱۶). An Approach ...
  • Kodur, V. K. R. and Agrawal, A. (۲۰۱۷). Effect of ...
  • Hawileh, R. A. and Kodur, V. K. R. (۲۰۱۸). Performance ...
  • Zhou, H., Li, S., Chen, L., & Zhang, C. (۲۰۱۸). ...
  • Song, C., Zhang, G., Hou, W., & He, S. (۲۰۲۰). ...
  • Heidari, M., Robert, F., Lange, D., & Rein, G. (۲۰۱۹). ...
  • Knyziak, P., Kowalski, R., & Krentowski, J. R. (۲۰۱۹). Fire ...
  • Xu, Q., Chen, L., Li, X., Han, C., Wang, Y. ...
  • Bolina, F., Tutikian, B., & Rodrigues, J. P. C. (۲۰۲۱). ...
  • Hua, N., Khorasani, N. E., Tessari, A., & Ranade, R. ...
  • EN ۱۹۹۲-۱-۲ (۲۰۰۴). Design of Concrete Structures. Part ۱-۲: General ...
  • EN ۱۹۹۳-۱-۲ (۲۰۰۵). Design of Steel Structures. Part ۱-۲: General ...
  • Maréchal, J. C. (۱۹۷۲). Variations in the Modulus of Elasticity ...
  • Elghazouli, A. Y. and Izzuddin, B. A. (۲۰۰۱). Analytical Assessment ...
  • ZhoNG TAO. (۲۰۱۴). Stress-Strain Curves of Prestressing Steel After Exposure ...
  • ASTM A۴۲۱ / A۴۲۱M-۱۵, (۲۰۱۵). Standard Specification for Stress-Relieved Steel ...
  • ACI ۴۲۳.۱۰R-۱۶ (۲۰۱۶). Guide to Estimating Prestress Losses. The American ...
  • Cai, B., Li, B. and Fu, F. (۲۰۲۰). Finite Element ...
  • ISO ۸۳۴-۱, (۱۹۹۹). Fire Resistance Tests-Elements of Building Construction. Technical ...
  • نمایش کامل مراجع