این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
پنجشنبه 27 آذر 1404
مهندسی عمران مدرس
، جلد ۱۷، شماره ۶، صفحات ۹۳-۱۰۷
عنوان فارسی
ارزیابی ویژگیهای بارگذاری جانبی در تحلیل بارافزون با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای رکورد به رکورد زلزله
چکیده فارسی مقاله
با توجه به اینکه در ارزیابی لرزهای سازهها به صورت گستردهای از روش تحلیل بارافزون استفاده میگردد، لازم است با بررسی این روش، محدودیتها و دقت نتایج برای انواع سازهها معلوم گردد. در روشهای بارافزون موجود، عموما مبنای توزیع بار و محاسبه منحنی ظرفیت و عملکرد سازه تعینی است و عدم قطعیتهای ناشی از مشخصات زلزله اعمالی به سازه، به صورت صریح منظور نمیشود. از این رو در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل چرخهای بوک-ون چنددرجهآزاد، انواع مقادیر بیشینه جابجایی بام، بیشینه برش پایه و منحنیهای ظرفیت حاصل از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده است. سپس ویژگیهای یک الگوی بار جانبی مناسب که بتواند با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای رکورد به رکورد در هر شدت ورودی زلزله، تقاضاهای لرزهای مناسب را در سازهها ایجاد نماید، معرفی شدهاند. علاوه بر این، نحوه رسیدن به منحنی ظرفیت احتمالاتی سازه که در آن بررسی سازه در مقیاس محلی اعضا و کل سازه برای سطوح اطمینان متفاوت امکانپذیر باشد، بررسی شده است. در انتها، پاسخ سازه تحت یک الگوی بار جانبی متغیر که دارای ویژگیهای مذکور بوده و مبتنی بر احتمال مشخصی از پاسخ لرزهای سازه است به دست آمده است. انطباق مناسب نتایج تحلیل استاتیکی و دینامیکی نشان میدهد که الگوی بار جانبی دارای ویژگیهای مورد نظر میتواند به خوبی نتایج احتمالاتی تحلیل دینامیکی را پیشبینی نماید.
کلیدواژههای فارسی مقاله
تحلیل بارافزون تطابقی،منحنی ظرفیت احتمالاتی،مدل بوک-ون،
عنوان انگلیسی
The investigation of pushover lateral force profile characteristics considering record uncertainties
چکیده انگلیسی مقاله
Abstract: In recent years nonlinear static analysis method has been widely used in the field of performance based earthquake engineering. Whereas the capabilities of this method is well recognized, it still has inherent shortcomings. Accordingly, by considering aspects such as nonlinear properties of members, higher modes effect, and the computational cost, the accuracy of the method should be investigated. Although an enormous study have been carried out to improve the pushover analysis, the proposed methods are almost deterministic and cannot directly consider the seismic records uncertainties. Toward this challenge, the present study aims to examine the requirements of inelastic static analysis method through a comparison with incremental dynamic analysis results. The general purpose of the pushover method is to yield the maximum story responses (shear and drift) expected during the earthquake. For this reason, the selection of the dynamic response absolute maxima is discussed and different criteria are investigated; maximum displacement versus corresponding base shear, maximum displacement versus maximum base shear and, finally, maximum base shear versus corresponding displacement. Therefore, using the information obtained from dynamic analysis, the characteristic of the proper lateral forces that can represent the average of the maximum effect of the ensemble of earthquake records and consider the inherent records uncertainties, can be obtained. So, to derive the characteristics of equivalent lateral forces based on the dynamic response of the system, four different lateral force profiles can be considered; (1) F1: lateral forces create the same average story forces as dynamic analysis, (2) F2: the profile and intensity of the lateral forces that produce the average of the maximum story shear induced by seismic record ensemble, (3) D1: the lateral force profile is chosen in a way that it can produce the same maximum story drifts as dynamic analysis, and (4) D2: the forces that their responses best represent the average of the story lateral displacement in dynamic analysis. The comparisons are performed for three levels of the typical small, medium and high-rise buildings denoted as four, twelve and twenty-story shear frames. The mathematical model of the frames are chosen as the smoothly varying differential Bouc–Wen model. Because of the versatility and mathematical tractability of the Bouc-Wen model, by altering different parameters of the model, it can simulate various structural behavior with any degree of nonlinearity. The estimated responses are compared to those resulted from the nonlinear dynamic analysis. The comparison procedure in the validation process is conducted in two levels; structural global level results (base shear and roof displacement) and story level results (the story drift and lateral force profiles). Furthermore, using the considered characteristics of the lateral load profile, the probabilistic capacity curve which has the potential to be used for assessing different parts of the structure for different performance levels is extracted. As we expect from static nonlinear analysis the demand of the stories should reach their maximum. In fact, in the low-rise structure when the roof displacement reach its maximum, all of the stories also lean towards their maximum demands. By increasing the structures height (followed with higher modes effect), the result of classic pushover analysis cannot correctly estimate the demands and it differs from the result of dynamic analysis.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
مسعود سلطانی محمدی | Masoud Soltani Mohammadi
Tarbiat Modares Univ.
دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفری | Mohammad Jafari
مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
نشانی اینترنتی
http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-16-24660-2&slc_lang=fa&sid=16
فایل مقاله
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات