سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب های خمشی فولادی ویژه دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع

Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 37

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_MCEJ-20-6_013

Index date: 24 February 2025

ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب های خمشی فولادی ویژه دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع abstract

در طراحی مبتنی بر نیرو بر اساس آییننامه های متداول، برای محاسبه تغییرمکان های واقعی سازه (به عنوان مثال، دریفت بین طبقه ای) تحت اثر زلزله طرح، تغییرمکان های سازه تحت اثر نیروهای لرزه ای کاهش یافته با استفاده از ضریب بزرگنمایی تغییرمکان (Cd) افزایش داده می شوند. تحقیقات اخیر نشان داده اند که استفاده از یک ضریب ثابت برای پیش بینی دریفت بین طبقه ای واقعی سازه میتواند در بعضی از طبقات این تغییرمکان ها را به صورت دست بالا و همچنین در بعضی از طبقات به صورت دست پایین تخمین بزند. معمولا، در سازه های منظم بیشترین دریفت بین طبقه ای در طبقات پایین اتفاق می افتد. بررسی رفتار لرزه ای سازه های دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع نشان می دهد که پاسخ غیرخطی این نوع سازه ها میتواند تفاوت قابل ملاحظه ای با پاسخ سازه های منظم داشته باشد. در این پژوهش، ضریب Cd برای پیش بینی حداکثر دریفت بین طبقه ای و دریفت بام در قاب های خمشی فولادی ویژه که دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع سازه می باشند مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین، تغییرات این ضریب با انتقال طبقه نامنظم (دارای جرم بیشتر) در ارتفاع سازه و تغییر مقدار نامنظمی (نسبت جرم طبقه سنگین تر به جرم طبقات مجاور) بررسی میشود. نتایج نشان می دهند که استفاده از مقدار ۵.۵ = Cd که توسط استاندارد ۲۸۰۰ برای قاب های خمشی فولادی ویژه تعیین شده است، در بیشتر طبقات سازه های دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع  و همچنین سازه های منظم، حداکثر دریفت بین طبقه ای را دست پایین تخمین می زند. همچنین، بررسی تخمین حداکثر دریفت بام نشان می دهد که در نظر گرفتن ۵.۵ = Cd منجر به تخمین دست پایین حداکثر دریفت بام می شود. بنابراین، برای تخمین دقیق تر حداکثر دریفت بین طبقه ای در سازه های درنظر گرفته شده تحت اثر زلزله طرح مقدار ۷.۵ = Cd، و برای تخمین دقیق تر حداکثر دریفت بام، ضریب بزرگنمایی تغییرمکان بام (Cd Roof) برابر با ۶.۵ پیشنهاد می شود.

ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب های خمشی فولادی ویژه دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع Keywords:

deflection amplification factor , steel special moment resisting frames , vertical mass irregularity , interstory drift ratio , roof drift ratio , ضریب بزرگنمایی تغییرمکان , قاب خمشی فولادی ویژه , نامنظمی جرمی در ارتفاع , دریفت بین طبقه ای , دریفت بام

ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب های خمشی فولادی ویژه دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع authors

مسعود یخچالیان

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

سجاد عبدالله زاده

Msc. in Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, 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 :
Karavasilis T. L., Bazeos N., & Beskos D. E. ۲۰۰۸ ...
Valmundsson E. V., & Nau J. M. ۱۹۹۷ Seismic response ...
Choi B. J. ۲۰۰۴ Hysteretic energy response of steel moment-resisting ...
Amiri M., & Yakhchalian M. ۲۰۲۰ Performance of intensity measures ...
ASCE/SEI ۷-۱۶. ۲۰۱۷ Minimum design loads for buildings and other ...
Standard No. ۲۸۰۰. ۲۰۱۴ Iranian code of practice for seismic ...
Pirizadeh M., & Shakib H. ۲۰۱۳ Probabilistic seismic performance evaluation ...
Eurocode ۸, ۲۰۰۴ Design of Structures for Earthquake Resistance – ...
Kuşyılmaz A., Topkaya C. ۲۰۱۵ Displacement amplification factors for steel ...
Uang C. M., & Maarouf A. ۱۹۹۴ Deflection amplification factor ...
Kurban C. O., & Topkaya C. ۲۰۰۹ A numerical study ...
Samimifar M., Vatani Oskouei A., Rahimzadeh Rofooei F. ۲۰۱۵ Deflection ...
Kuşyılmaz A., & Topkaya C. ۲۰۱۶ Evaluation of seismic response ...
Mohammadi M., & Kordbagh B., Quantifying panel zone effect on ...
Özkılıç Y. O., Bozkurt M. B., & Topkaya C. ۲۰۱۸ ...
Yakhchalian M., Asgarkhani N., & Yakhchalian M. ۲۰۲۰ Evaluation of ...
UBC, ۱۹۹۱ Uniform Building Code, International Conference of Building Officials, ...
NEHRP, ۱۹۹۲ Recommended provisions for the development of seismic regulations ...
Kennedy J. & Eberhart R. C. ۱۹۹۵ Particle Swarm Optimization, ...
Yakhchalian M., Ghodrati Amiri Gh., & Eghbali M. ۲۰۱۷ Reliable ...
Yakhchalian M., & Ghodrati Amiri Gh. ۲۰۱۹ A vector intensity ...
Yakhchalian M., Yakhchalian M., & Yakhchalian M. ۲۰۱۹ Reliable fragility ...
ETABS, ۲۰۱۵ Integrated Building Design Software, User Manual. Computer and ...
The Iranian Code for Design and Practice of Steel Structures ...
Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees), ۲۰۱۶ Pacific Earthquake ...
Medina R. A., & Krawinkler H. ۲۰۰۵ Evaluation of drift ...
Yahyazadeh A., & Yakhchalian M. ۲۰۱۸ Probabilistic residual drift assessment ...
Jamshidiha H. R., & Yakhchalian M. ۲۰۱۹ New vector-valued intensity ...
Lignos D. G., & Krawinkler H. ۲۰۱۱ Deterioration modeling of ...
Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. ...
Yakhchalian M., Ghodrati Amiri Gh., & Nicknam A. ۲۰۱۴ A ...
Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), PEER Next Generation Attenuation ...
نمایش کامل مراجع