ارزیابی نسبت ظرفیت فروریزش حوزه نزدیک گسل به حوزه دور و اثر آن بر ریسک فروریزش با لحاظ پریود پالس و شکل پذیری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BESE-10-3_003

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

ظرفیت فروریزش سازه یکی از عوامل اصلی در محاسبه ریسک فروریزش است که در مهندسی بر اساس عملکرد به آن پرداخته می شود. محاسبه ظرفیت فروریزش سازه معمولا با روش های زمان بر تحلیل های دینامیکی افزایشی انجام می شود اما در سال های اخیر روش های جایگزین بهینه بر مبنای استفاده از منحنی رفتار سازه ارائه شده است که در این مطالعه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر محاسبه ظرفیت فروریزش مورد تقاضای ساختگاه به صورتی که ریسک فروریزش سازه در محدوده آیین نامه باشد حائز اهمیت است. مخصوصا در ساختگاه های حوزه نزدیک، به علت ویژگی های وجود پالس و جهت پذیری اهتمام ویژه ای به ظرفیت فروریزش تقاضای ساختگاه لازم است. با توجه به این که شکل پذیری سازه و نسبت پریود پالس حوزه نزدیک به پریود پایه سازه به عنوان عوامل اصلی موثر بر ظرفیت فروریزش سازه در حوزه نزدیک شناخته شده اند، اثر این دو عامل به صورت عددی بر ظرفیت فروریزش سازه بررسی شده و سپس با توجه به آن ظرفیت فروریزش تقاضای ساختگاه در حوزه نزدیک برآورد گردیده است. بررسی های انجام شده در این تحقیق افزایش ظرفیت فروریزش سازه در حوزه نزدیک و در حوزه دور را با افزایش شکل پذیری نشان می دهد. همچنین کاهش ظرفیت فروریزش سازه در حوزه نزدیک با افزایش نسبت پریود پالس به پریود پایه سازه مشاهده گردیده است. سپس محاسبه نسبت ظرفیت فروریزش حوزه نزدیک به حوزه دور با لحاظ دو عامل ذکر شده صورت گرفته و γ نامیده شده است. از γ در برآورد تقاضای ظرفیت فروریزش ساختگاه حوزه نزدیک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که برای محاسبه ظرفیت فروریزش تقاضای ساختگاه استفاده از مقدار حد پایین نسبت ظرفیت فروریزش حوزه نزدیک به حوزه دور که مربوط به شکل پذیری کمتر و نسبت پریود پالس بالاتر می باشد به اندازه کافی محافظه کارانه بوده و افزایش تقاضای ساختگاه با افزایش این پارامتر شیب زیاد ندارد.

نویسندگان

هما شانه ساززاده

دانشجوی دکتری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

محسن تهرانی زاده

استاد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

لیلا حاج نجفی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران و محیط زیست

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله لینک شده اند :
  • Abrahamson, N. (۱۹۹۸). Seismological aspects of near-fault ground motions. Proceedings ...
  • ACI (۲۰۱۹). ACI ۳۱۸-۱۹ Building Code requirements for structural concrete ...
  • ASCE (۲۰۱۶). Minimum design loads for buildings and other structures: ...
  • ATC (۲۰۰۹). Quantification of Building Seismic Performance Factors: FEMA P۶۹. ...
  • Baker, J.W. (۲۰۰۷). Quantitative classification of near-fault ground motions using ...
  • Baker, J. W., & Cornell, C. A. (۲۰۰۸). Vector-valued intensity ...
  • Baltzopoulos, G. (۲۰۱۵). Structural Performance Evaluation in Near-Source Conditions (Ph.D. ...
  • Baltzopoulos, G., Baraschino, R., Iervolino, I., & Vamvatsikos, D. (۲۰۱۷). ...
  • Baltzopoulos, G., & Vamvatsikos, D. (۲۰۱۶). Analytical modelling of near-source ...
  • BHRC (۲۰۱۵). Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design ...
  • Champion, C.P., & Liel, A.B. (۲۰۱۲). The effect of near‐fault ...
  • Cox, K., & Ashford, S.A. (۲۰۰۲). Characterization of Large Velocity ...
  • De Luca, F., Vamvatsikos, D., & Iervolino, I. (۲۰۱۲). Near-optimal ...
  • Eads, L., Miranda, E., Krawinkler, H., & Lignos, D. G. ...
  • Ellingwood, B.R., & Wen, Y.K. (۲۰۰۵). Risk-benefit-based design decisions for ...
  • Haselton, C.B., Liel, A.B., Deierlein, G.G., Dean, B.S., & Chou, ...
  • Judd, J.P., & Charney, F.A. (۲۰۱۴). Earthquake risk analysis of structures. ...
  • Kohrangi, M., Bazzurro, P., & Vamvatsikos, D. (۲۰۲۱a). Seismic risk ...
  • Kohrangi, M., Bazzurro, P., & Vamvatsikos, D. (۲۰۲۱b). Seismic risk ...
  • Lazar, N., & Dolšek, M. (۲۰۱۴). A closed form solution ...
  • Liel, A.B., Haselton, C.B., & Deierlein, G.G. (۲۰۱۱). Seismic Collapse ...
  • Liel, A.B., Luco, N., Raghunandan, M., & Champion, C.P. (۲۰۱۵). ...
  • Luco, N., Ellingwood, B.R., Hamburger, R.O., Hooper, J., Kimball, J., ...
  • Shahi, S.K., & Baker, J.W. (۲۰۱۴). An efficient algorithm to ...
  • Somerville, P., Smith, N.F., Graves, R., & Abrahamson, N.A. (۱۹۹۷). ...
  • Tehranizadeh, M., & Shanehsazzadeh, H. (۲۰۱۲). Directivity effect on near-fault ...
  • Tehranizadeh, M., & Shanehsazzadeh, H. (۲۰۱۳). Near-fault amplification factor by ...
  • Uniformly distributed random numbers - MATLAB rand. (n.d.). Retrieved from ...
  • Vamvatsikos, D. (۲۰۰۲). Seismic Performance, Capacity and Reliability of Structures ...
  • Vamvatsikos, D., & Cornell, C. (۲۰۰۲). The incremental dynamic analysis ...
  • Vamvatsikos, D., & Cornell, C.A. (۲۰۰۶). Direct estimation of the ...
  • Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision (۲۰۱۴). Instruction for ...
  • Yousefi, M., & Taghikhany, T. (۲۰۱۴). Incorporation of directivity effect ...
  • نمایش کامل مراجع