سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی عددی اثر شکل و نسبت ابعاد بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی ذخیره مایعات تحت زلزله های حوزه نزدیک

Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 68

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_MSTJ-28-110_003

Index date: 7 September 2024

بررسی عددی اثر شکل و نسبت ابعاد بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی ذخیره مایعات تحت زلزله های حوزه نزدیک abstract

مخازن زمینی به سازه های اشاره می کند که برای نگهداری انواع مایعات در فشار اتمسفر یا انواع مایعات علی الخصوص گازهای بالاتر از فشار اتمسفر مورد استفاده قرار می گیرند. زمین لرزه های بزرگ در سال های اخیر خسارات شدیدی را به مخازن ذخیره پالایشگاه ها وارد کرده اند. یکی از عوامل مهم در این آسیب ها، پیش بینی نادرست نوسانات مایع در مخازن است. در پژوهش حاضر تحلیل دینامیکی مخازن بتنی ذخیره آب تحت زلزله های حوزه نزدیک انجام یافته است. مدل اجزای محدودی مخازن در نرم افزار آباکوس با ملاحظه اندرکنش سازه و سیال توسعه داده می شود. مخازن بتنی با مقطع استوانه ای، مربعی و مستطیلی با حجم ذخیره یکسان در نظر گرفته شده اند. این مدل ها با دو میزان پرشدگی ۴۰ و ۹۰ درصد در نظر گرفته شده اند. برای بررسی عملکرد مخازن بتنی در نظر گرفته شده تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک با ماهیت های متفاوت، دو گروه زلزله حوزه نزدیک برای تحلیل تاریخچه زمانی انتخاب می شوند. در گروه اول ۳ رکورد زلزله حوزه نزدیک فاقد پالس متمایز و در گروه دوم ۳ رکورد زلزله حوزه نزدیک با مشخصه جهت پذیری رو به جلو انتخاب شده اند. نتایج تحلیل تاریخچه زمانی نشان می دهد که مخازن استوانه ای از نقطه نظر ارتعاش قائم و افقی سطح مایع داخل مخزن عملکرد بهتری نسبت به مخازن مربعی و مستطیلی داشته اند. همچنین نتایج دلالت بر آن دارند که زلزله های حوزه نزدیک با مشخصه جهت پذیری رو به جلو نسبت به رکوردهای حوزه نزدیک فاقد پالس متمایز، منجر به ارتعاش افقی و قائم بیشتر سطح مایع داخل مخزن شده و همچنین شتاب بیشتری به جداره مخازن وارد می کنند. در حجم ذخیره یکسان و در تمامی اشکال مخازن، مقدار ارتعاش مایع داخل مخزن در میزان پرشدگی کمتر، بیشتر است. با کاهش نسبت ابعادی، پاسخ هر دو نوع مخزن استوانه ای و مربعی کاهش نشان داده است. برای مخازن مربعی با ۴۰% پرشدگی، با کاهش نسبت ابعادی از ۵۸۳/۰ به ۳۵۷/۰ مقدار جابجایی قائم سطح مایع حدود ۲۰% کاهش یافته است. همچنین برای مخازن استوانه ای با میزان پرشدگی ۴۰% نیز با کاهش نسبت ابعادی از ۵۱۷/۰ به ۳۱۲۵/۰، مقدار جابجایی قائم سطح مایع ۲۹% کاهش نشان داده است.

بررسی عددی اثر شکل و نسبت ابعاد بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی ذخیره مایعات تحت زلزله های حوزه نزدیک Keywords:

بررسی عددی اثر شکل و نسبت ابعاد بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی ذخیره مایعات تحت زلزله های حوزه نزدیک authors

محمدرضا سیفی

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

نازیلا کاردان

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

عباس قدمی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

محمد پور اقدم

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، 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 :
Mardi Pirsoltan, M.R., F Kilanehei, F. and Mohebi, B. (۲۰۱۹). ...
Hoskins, L.M. and Jacobsen, L.S. (۱۹۳۴). Water pressure in a ...
Olson, L.G. and Bathe, K.-J. (۱۹۸۵). Analysis of fluid-structure interactions. ...
Kock, E. and Olson, L. (۱۹۹۱). Fluid‐structure interaction analysis by ...
Calayir, Y. and Dumanoǧlu, A. (۱۹۹۳). Static and dynamic analysis ...
Doǧangün, A., Durmuş, A. and Ayvaz, Y. (۱۹۹۶). Static and ...
Dogangun, A. and Livaoglu, R. (۲۰۰۴). Hydrodynamic pressures acting on ...
Housner, G.W. (۱۹۵۷). Dynamic pressures on accelerated fluid containers, Bulletin ...
Housner, G.W. (۱۹۶۳). The dynamic behavior of water tanks, Bulletin ...
Chen, J.Z. and Kianoush, M.R. (۲۰۱۰). Generalized SDOF system for ...
Hashemi, S., Saadatpour, M.M. and Kianoush, M.R. (۲۰۱۳). Dynamic behavior ...
Hasheminejad, S.M., Mohammadi, M. and Jarrahi, M. (۲۰۱۴). Liquid sloshing ...
Moradi, R., Behnamfar, F. and Hashemi, S. (۲۰۱۸). Mechanical model ...
Khezzar, L., Seibi, A. and Goharzadeh, A. (۲۰۰۹). Water Sloshing ...
Panigrahy, P.K., Saha, U.K. and Maity, D. (۲۰۰۹). Experimental studies ...
Zahrai, S.M., Abbasi, S., Samali, B. and Vrcelj, Z. (۲۰۱۲). ...
Nayak, S.K. and Biswal, K.C. (۲۰۱۵). Fluid damping in rectangular ...
Cho, I. and Kim, M. (۲۰۱۶). Effect of dual vertical ...
Xue, M.-A., Zheng, J., Lin, P. and Yuan, X. (۲۰۱۷). ...
Liu, D. and Lin, P. (۲۰۰۸). A numerical study of ...
Chen, Y.G., Djidjeli, K. and Price, W.G. (۲۰۰۹). Numerical simulation ...
Ghaemmaghami, A.R. and Kianoush, M.R. (۲۰۱۰). Effect of Wall Flexibility ...
Hou, L., Li, F. and Wu, C. (۲۰۱۲). A numerical ...
Saghi, H. and Ketabdari, M.J. (۲۰۱۲). Numerical simulation of sloshing ...
Vakilaadsarabi, A., Miyajima, M. and Murata, K. (۲۰۱۲). Study of ...
Nicolici, S. and Bilegan, R. (۲۰۱۳). Fluid structure interaction modeling ...
Mandal, K.K. and Maity, D. (۲۰۱۵). Nonlinear finite element analysis ...
Goudarzi, M.A. and Danesh, P.N. (۲۰۱۶). Numerical investigation of a ...
Nayak, S.K. and Biswal, K.C. (۲۰۱۶). Nonlinear seismic response of ...
Yazdanian, M., Razavi, S. and Mashal, M. (۲۰۱۶). Seismic analysis ...
Sanapala, V., Rajkumar, M., Velusamy, K. and Patnaik, B. (۲۰۱۸). ...
Kalogerakou, M.E., Maniatakis, C.A., Spyrakos, C.C. and Psarropoulos, P.N. (۲۰۱۷). ...
Bolt, B. (۱۹۷۵). ‘San Fernando earthquake ۱۹۷۱. Magnitude, aftershocks and ...
Maekawa, A. (۲۰۱۳). Recent Advances in Seismic Response Analysis of ...
A.C. ۳۵۰. (۲۰۰۶). Seismic Design of Liquid-containing Concrete Structures (ACI ...
S. No, ۲۸۰۰-۰۵. (۲۰۰۵). Iranian code of practice for seismic ...
نمایش کامل مراجع