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
چهارشنبه 25 شهریور 1405
علوم و مهندسی زلزله
، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۳۱-۴۷
عنوان فارسی
اثر تغییر زاویهی جبهه میدان موج برشی بر کرنش های دیوارهی سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل
چکیده فارسی مقاله
رفتار لرزهای سازههای زیرزمینی بهصورت استاندارد در سه مرحلهی متوالی محاسبهی حرکت میدان آزاد، محاسبهی تغییر شکلها در دیوارهی ناحیهی حفاری شده و محاسبهی اندرکنش دیوارههای ناحیه حفاری شده با سازهی درون آن بررسی میگردد. در این میان در هر سه مرحلهی فوق نقاط مبهمی در ادبیات فنی وجود دارد. از جمله این ابهامات، زاویهی مواجههی سازه با میدان موج میباشد. در روند متداول تحلیل و طراحی سازههای زیرزمینی، میدان موج عموماً برشی در نظر گرفته شده و زاویهی مواجههی میدان موج با سازه برابر صفر لحاظ میگردد. فرض زاویهی مواجههی صفر در مناطق دارای توپوگرافی رو سطحی و زیرسطحی میتواند تقریب زیادی وارد محاسبات نماید. در این مقاله اثرات تغییر در زاویهی مواجههی سازه با میدان موج برشی بر کرنشهای ایجاد شده در سازه مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز لرزهای به روش اجزاء محدود دو بعدی استاتیکی و برای حالت مشخصی از نسبت سختی خاک به سازه بهوسیلهی نرمافزار آباکوس انجام پذیرفته است. همچنین سازهها در دو بخش سازههای به شکل مستطیل کامل و سازههای شبه مستطیلی مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاکی از آن است که فرض زاویهی مواجههی صفر در تحلیلهای لرزهای میتواند منجر به محاسبات غیر محافظهکارانهی چشمگیری در روند طراحی لرزهای شود.
کلیدواژههای فارسی مقاله
آنالیز لرزهای،سازههای زیرزمینی مستطیلی شکل،تغییر شکل اعوجاجی،نیازهای لرزه ای،کرنش موضعی سازه،
عنوان انگلیسی
A Study on the Effect of Seismic Wave Incident Angle on Lining Strains Imposed to Underground Rectangular 2D Structures
چکیده انگلیسی مقاله
Soil-Structure Interaction (SSI) problems are usually broken down into four fundamental parts. The first step is the estimation of free field motion (FFM). FFM is representative of the field motion in the absence of any activity relating to the building construction procedure. The second step is the calculation of excavated field motion (EFM), which translates the effect of including void on alternation in FFM. This later motion usually is defined in the perimeter of the cavity. The third step accounts for kinematic aspects of SSI. In this part, foundation deformations due to EFM are estimated. In the fourth and final step, the previously calculated deformations are used to impose the acceleration history on structural mass. In current practice, it is known that the third step has the highest influence on underground structures and hence it dictates the design criteria for such systems. To implement the above-mentioned analysis plan, FFM is usually considered as shear waves with upward propagation direction. Such assumption has formed the popular simplified seismic design method for underground structures. Though, this common assumption may not be valid for topographic urban areas were wave fields reach the surface through different incident angles. Such inclination would lead to various states of confrontation between embedded structures and wave fields. The state variety, in turn, causes underground constructions to experience different stress fields and hence dissimilar lining deformations. Therefore, there is a serious need to uncover the role of face-off orientation of wave field and the structure on lining strain demands. Here, the effect of face-off angle between shear wave field and rectangular underground structures, on lining strains is investigated. For this purpose, a 2D isotropic soil model including homogeneity is included under statically simulated seismic shear deformations. The analysis was performed through finite element method regarding different aspect ratios for underground structure and subsequently lining strains were reported. To drive strain demands, in the analyzed model, first, the axial, shear and moment demands are estimated. Then the results are normalized to proper parameters that lead to relative strains. Beside these three types of strain, with a combination of strains resulted from axial and moment forces, the total axial strain is also extracted. This parameter is commonly used in any structural member design. The analysis was repeated for three aspect ratios of 1, 2 and 4. Besides, four face-off angles of 0, -15, -30 and -45 degrees were considered while the flexibility ratio was set to 10. The outcomes were reported in contour format. There in each graph, the variation of strains was illustrated by changing incident angle in one axis against different sections along the target element in the other axis. The first part of this research examines the performance of perfect rectangular structures against different incident angles. The second part deals with samples of semi-rectangular sections. The selected cases, which belong to different metro stations in Kobe metropolitan, possess rectangular sub-parts. With an overview of results for perfect rectangles, it can be figured out that the total axial strain is notably governed by moment induced strain rather than pure axial strain. In that case, the maximum strain at corners belongs to zero incident angle while in the middle part of the element, the confrontation angle of -45 degree takes the highest strain values. For shear strains, zero face-off angle caps all results for both corner and middle parts. For the case of semi-rectangular sections, the effect of variation in incident angle on demands becomes highlighted. From the results, it can be seen that for more than 50 percent of elements, face-off angles other than zero dominate the results. It is worth mentioning that to reach a comprehensive influence map on the critical face-off angle, further investigation is required.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
آنالیز لرزهای,سازههای زیرزمینی مستطیلی شکل,تغییر شکل اعوجاجی,نیازهای لرزه ای,کرنش موضعی سازه
نویسندگان مقاله
امیر حسین پریز | amir hossein pariz
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سازمان اصلی تایید شده
: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین جهانخواه | hossein jahankhah
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سازمان اصلی تایید شده
: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مرتضی بسطامی | morteza bastami
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سازمان اصلی تایید شده
: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نشانی اینترنتی
http://www.bese.ir/index.php/bese/article/view/175
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