مهندسی عمران مدرس، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی انواع انرژی در سازه های بلند متصل شده با پل خرپایی کمانش تاب تحت اثر زلزله
چکیده فارسی مقاله متصل نمودن دو برج توسط یک پل میانی می تواند یکی از راهکارهای کنترل جابجایی و هم چنین استهلاک انرژی به حساب آید. این مقاله به بررسی انواع نیازهای انرژی در سازه ساختمان بلند 40 و 60 طبقه می پردازد که در هر کدام از آنها دو هسته بتن مسلح با ارتفاع یکسان توسط یک پل خرپایی به یکدیگر متصل شده اند. خرپای پل از المان های کمانش تاب تشکیل می شود. در ابتدا این سازه با بکارگیری روش تحلیل طیفی طبق آیین نامه های معتبر طراحی می شود و در ادامه با تهیه مدل غیرخطی سازه در نرم افزار PERFORM-3D و انجام تحلیل تاریخچه زمانی تحت اثر زلزله های دور و نزدیک انرژی ورودی، انرژی جنبشی، انرژی میرایی و انرژی غیرالاستیک مورد بررسی قرار می گیرد و مشارکت دیوار و پل در اتلاف انرژی مطالعه می شود. دو رویکرد مفصل یگانه و مفصل گسترده برای هسته در نظر گرفته می شود. در رویکرد مفصل یگانه، فقط در پای هسته بتن مسلح اجازه مفصل پلاستیک داده می شود و بقیه نواحی هسته بتن مسلح به صورت الاستیک مدل می شود و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی انجام می شود. در رویکرد مفصل گسترده، کل هسته قابلیت گسترش پلاستیسیته را دارد. بطور متوسط در رویکرد مفصل گسترده، سهم هسته ها حدود 48 درصد و سهم پل با اعضای کمانش تاب حدود 52 درصد از انرژی غیرالاستیک تحت کل نگاشت های اعمال شده را شامل می شود و این اعداد در رویکرد مفصل یگانه به ترتیب حدود 34 و 66 درصد است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the types of energy in the connected structures with the buckling resistant bridge
چکیده انگلیسی مقاله In The efficiency of the RC core system for buildings that are taller than 35 to 40 story is modestly reduced. In these structures, connecting two towers with an intermediate bridge can be considered as one of the solutions for controlling displacement and also energy dissipation. This paper examines the types of energy needs in a high-rise building of 40 and 60 floors, each of which combines two reinforced concrete core of the same height with a truss bridge. The trusses of the bridge are made by buckling resistant elements. Initially, this structure is designed using the spectral analysis method according to the valid regulations. Then, by constructing a non-linear model of the structure in the PERFORM-3D software and performing a time history analysis under the influence of near and far fault ground motions, kinetic energy, inpute energy, damping energy, and non-elastic energy are studied, and the contribution of the wall and bridge is studied in energy dissipation. Single plastic hinge and extended plastic hinge approaches are considered for the core. In a . single plastic hinge approach, only a plastic joint is allowed at the bottom of the RC core, and the rest of the RC core regions are modeled elastically, and nonlinear time histories analysis is done. In an extended plastic hinge approach, the entire core has the ability to expand plasticity. On average, extended plastic hinge approach approach, the core share is about 48%, and the share of the bridge with buckling resistant members is about 52% of non-elastic energy under the total records applied, and these values are 34% and 66% in the single plastic hinge approach. The trusses of the bridge are made by buckling resistant elements. Initially, this structure is designed using the spectral analysis method according to the valid regulations. Then, by constructing a non-linear model of the structure in the PERFORM-3D software and performing a time history analysis under the influence of near and far fault ground motions, kinetic energy, inpute energy, damping energy, and non-elastic energy are studied, and the contribution of the wall and bridge is studied in energy dissipation. Single plastic hinge and extended plastic hinge approaches are considered for the core. In a . single plastic hinge approach, only a plastic joint is allowed at the bottom of the RC core, and the rest of the RC core regions are modeled elastically, and nonlinear time histories analysis is done. In an extended plastic hinge approach, the entire core has the ability to expand plasticity. On average, extended plastic hinge approach approach, the core share is about 48%, and the share of the bridge with buckling resistant members is about 52% of non-elastic energy under the total records applied, and these values are 34% and 66% in the single plastic hinge approach. In an extended plastic hinge approach, the entire core has the ability to expand plasticity. On average, extended plastic hinge approach approach, the core share is about 48%, and the share of the bridge with buckling resistant members is about 52% of non-elastic energy under the total records applied, and these values are 34% and 66% in the single plastic hinge approach.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمید بیرقی | Hamid Beiraghi
Civil Eng. department, Azad university
گروه عمران دانشگاه آزاد مهدیشهر


نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-16-20840-1&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