اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی تحت اثر ضربه جانبی

اختصاصی از اس فایل بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی تحت اثر ضربه جانبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی تحت اثر ضربه جانبی


بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی تحت اثر ضربه جانبی

• مقاله با عنوان: بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی تحت اثر ضربه جانبی  

• نویسندگان: وحید بروجردیان ، مهران ترابی ، محمد خُراشاد  

• محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

در این تحقیق شروع و گسترش خرابی سازه به علت برخورد کامیون با یکی از ستون های گوشه به صورت دینامیکی مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، یک قاب خمشی سه بعدی چهارطبقه فولادی با شکل پذیری متوسط با استفاده از نرم افزار ETABS تحت بارگذاری متعارف مرده، زنده و زلزله طراحی شد و سپس در نرم افزار ABAQUS تحت بارگذاری ضربه ای قرار گرفت. با انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی، اثر ضربه ناشی از برخورد کامیون با جرم و سرعت های مختلف شبیه سازی شد. با استفاده از مدل های مناسب پلاستیسیته و مدل گسیختگی برشی، تنش ها و نیروهای داخلی ایجاد شده در سازه از جمله ستونی که مستقیما تحت ضربه قرار گرفته بود بدست آمد. برای مطالعه اثر پارامترهای مختلف در پاسخ سازه، یک مطالعه پارامتریک انجام شد و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند. برای صحت سنجی فرآیند مدلسازی ضربه، از نتایج آزمایشگاهی موجود در زمینه برخورد وسیله نقلیه با ستون فولادی استفاده شد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


دانلود با لینک مستقیم


بررسی پتانسیل تخریب پیشرونده در ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی تحت اثر ضربه جانبی

پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf

اختصاصی از اس فایل پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf


پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 180 صفحه

 

نکته مهم: برای دریافت فایل پایان نامه به صورت word «قابل ویرایش» با ما تماس بگیرید.

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 

چکیده:

امروزه تعیین ضریب شکل پذیری قاب ها یکی از مباحث مهم در دنیا جهت پیش بینی و تعییین رفتار قاب ها هنگام وقوع زلزله های متوسط و شدید می باشد. به همین دلیل یه منظور ساده سازی مسایل و روابط استفاده از قابلیت شکل پذیری قاب ها در حالت یک درجه آزادی و ارتباط آن با شکل پذیری قاب ها در حالت چند درجه آزادی امری اجتناب ناپذیر می باشد. یکی از روشهای مناسب جهت تعیین این روابط استفاده از تحلیل های غیرخطی تاریخچه زمانی است. از آنجایی که تاکنون مطالعات کم و ضعیفی در این زمینه صورت گرفته است لذا در این پایان نامه چهار قاب فولادی خمشی 4 طبقه، 8 طبقه، 11 طبقه و 15 طبقه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل لرزه ای قرار گرفته اند.

مدل های مختلف سازه ای توسط نرم افزار  SAP 2000  براساس مقررات ملی مبحث دهم و استاندارد 2800 ایران طراحی شده اند. در ادامه جهت دستیابی به ضرایب شکل پذیری با استفاده از روش های تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در نرم افزار SAP 2000  اقدام شده است. همینطور با ترسیم منحنی های هیسترزیس قاب های چند درجه آزادی معادل، شکل پذیری سازه ها در خاک های نوع A و B و  DوC مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

مقدمه:

لزوم مطالعه آسیب پذیری ساختمان ها در مقابل زلزله:

در طی سالهای اخیر اهمیت پدیده زلزله و اثری که بر جوامع بشری دارد بصورت تصاعدی بالا رفته است.چرا که آسیب پذیری جهان در مقابل عوامل مخرب زمین شناسی (زلزله و آتشفشان) در حال افزایش است.

این افزایش می تواند چند دلیل داشته باشد:

1) همه گیر بودن خطر زلزله در سطح جهانی

2) افزایش جمعیت جهان و تأسیس شهرهای بزرگ

3) بالا رفتن درجه اهمیت ساختمانها و تأسیسات شهری

4) جابجایی اقتصادی بعلت خسارات مالی زلزله و اثر آن بر اقتصاد جهانی

تلاش دانش مهندسی برای مقابله با اثرات مخرب زلزله چشمگیر و نتایج آن بسیار امیدوار کننده است.

تجربیات زلزله های گذشته نشان می دهد که در شهرهایی که مقررات طرح و محاسبه ساختمان در مقابل زلزله وجود نداشته و یا نحوه اجرای ساختمان ها بر اساس مقررات و محاسبات پیش بینی شده انجام نپذیرفته است حتی در زلزله های متوسط، تلفات و صدمات بزرگی بوجود آورده اند.

با تأمل بر این مسئله که ایران از نقاط لرزه خیز جهان می باشد و سالی چند بار گوشه و کنار آن دستخوش لرزش شدید زمین قرار می گیرد، اهمیت در نظر گرفتن پژوهش های لرزه شناسی برای تعیین پارامترهای طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه نمود بیشتری پیدا می کند.

این پژوهش ها باید به صورت تفصیلی انجام شود تا بتواند ایده واقع بینانه ای از نیروهای زمین ساخت بدست آورد، دو نوع سازه متداول مقاوم در برابر زلزله، سازه های فلزی و بتن آرمه هستند.

تجربه زلزله های گذشته و آزمون های آزمایشگاهی نشان داده است که سازه های فلزی اگر با توجه به شرایط شکل پذیری طرح، محاسبه شوند و در تهیه نقشه های اجرایی دقت ویژه ای مراعات شود، در برابر زلزله مقاوم خواهند بود. از طرفی تحقیقات و تجربه ها نشان می دهد مهندسی سازه با وجود پیروی قدم به قدم از آیین نامه ها نمی تواند سازه ای بوجود آورد که در وقوع زلزله بطور مطلق نتایج رضایت بخشی از خود نشان دهد که این حاکی از وجود ابعاد مختلف در مورد علل وقوع زلزله و رفتار لرزه ای ساختمانها می باشد .

افزایش صنعت ساخت و ساز در کشور ایران و استفاده از ساختمان های فلزی در ایران لزوم بررسی آسیب پذیری ساختمان های فلزی را آشکارتر می کند. واقع بودن اکثر شهرهای ایران در پهنه بندی لرزه ای زیاد و خیلی زیاد و گرایش به ساختمان سازی با طبقات بالا و توجه به اینکه یکی از بهترین راه حل ها برای احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله در مناطق مذکور استفاده از سیستم های قاب های خمشی با مهاربند        می باشد، بکار بردن مهاربند در قابهای خمشی اهمیت قابل توجهی می یابد، از طرفی ناشناخته بودن آسیب های احتمالی وارد بر سازه و تأثیر مشخصه های زلزله بر روی آن لزوم بررسی شکل پذیری را در سازه های فوق ضروری می نماید.

ارزیابی مقدار شکل پذیری در سازه در تصمیم گیری آینده در طراحی اینگونه سازه ها کمک فراوانی خواهد نمود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

1- 1 – لزوم مطالعه آسیب پذیری ساختمان ها در مقابل زلزله

1-2- مختصری از تاریخچه تعیین آسیب پذیری و ارزیابی سازه ها

1-3- مبانی نظری ضریب رفتار

فصل دوم

روشهای محاسبه ضریب رفتار و اجزای آن

مقدمه

2-1-روش های آمریکایی جهت محاسبه ضریب رفتار

2-1-1- روش طیف ظرفیت فریمن

2-1-2- روش ضریب شکل پذیری یوانگ

2-2- روش های اروپایی جهت محاسبه ضریب رفتار

2-2-1- روش تئوری شکل پذیری

2-2-2- روش انرژی

2-4-1-شکل پذیری(Ductility)

2-4-2- مقاومت افزون

2-4-3- درجه نامعینی

فصل سوم

سازه های فولادی و مطالعات انجام شده بر روی شکل پذیری آنها

مقدمه

3-1- قاب خمشی

3-2- قابهای خمشی بدون بادبند

3-3- اتصالات فولادی

3-4- ظرفیت شکل پذیری سازه های فولادی

3-5- شکل پذیری فولاد

3-6- رفتار ساختمان های فولادی بعد از زلزله

3-7- نبود پایه ی منطقی برای تعیین ضریب رفتار

فصل چهارم

معرفی رکوردهای زلزله و مدلهای تحلیلی و نرم افزار SAP2000

مقدمه

4-1- خصوصیات زلزله

4-1-1- تأثیر بزرگای زلزله

4-1-2- برش پایه

4-2- طبقه بندی نوع زمین ساختگاه

4-3-روش های تحلیل سازه ها

4-3-1-روش های تحلیل غیر خطی بهبود یافته

4-3-2-تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی

4-3-3- سیستم یک درجه آزادی معادل

4-4- تعریف مفاصل پلاستیک

4-4-1- تعریف مفاصل غیرخطی برای اعضای فولادی

4-4-2- تاثیر تعداد مفاصل پلاستیک تعریف شده در یک مقطع بر نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی

4-4-3- چرخه هیسترزیس

4-5- رکورهای انتخابی برای انجام تحلیل های غیر خطی

4-6- مقیاس سازی به روش آیین نامه 2800

4-7- مشخصات ساختمان های مورد مطالعه

4-8- معرفی نرم افزار SAP2000

4-9 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در SAP 2000

4-9-1- معرفی رکوردها به برنامه SAP2000

4-9-2- معرفی بارهای تاریخچه زمانی غیرخطی در برنامه SAP2000

4-9-3- نحوه معرفی ماتریس میرایی در SAP2000

4-9-4- تعریف مفاصل پلاستیک در SAP2000

4-9-5- نحوه تبدیل سازه چند درجه آزادی به یک درجه آزادی در SAP2000

4-9-6- ایجاد مفاصل پلاستیک در سازه تحت رکوردهای موجود در SAP2000

فصل پنجم

آنالیز مدلها و برآورد نتایج

مقدمه

5-1- بررسی تغییر مکان وبرش پایه سازه ها

5-2- ترسیم منحنی های هیسترزیس و به دست آوردن ضرایب شکل پذیری

 

فهرست شکل ها:

شکل(2-1) طیف نیروهای وارد بر سازه در دو حالت ارتجاعی و غیرارتجاعی

شکل (2-2) رفتار کلی یک سازه متعارف

شکل (2-3) مدل رفتاری ساده شده برای سیستم یک درجه آزاد

شکل (2-4) تغییرات نیاز شکل پذیری تغییر مکانی با تغییر در مقاومت جانبی سیستم [16]

شکل (2-5) طیف ارتجاعی و غیرارتجاعی با شکل پذیری ثابت [17]

شکل (2-6) مقایسه ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری [16]

شکل (2-7) تغییرات ضریب مقاومت افزون برای سیستم های با زمان تناوب مختلف

شکل (3-1) رفتار نمادین یک نمونه استاندارد کشش فولاد نرمه [6]

شکل (3-2) فروریختن یک انبار دوطبقه در زلزله میاگیکن 1978 در ژاپن که در اثر پارگی بادبندها اتفاق  افتاد

شکل (4-2) مفاصل پلاستیک معرفی شده در آیین نامه ها

شکل (4-1) تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی

شکل (4-3) منحنی مفصل خمیری نیروی محوری و ممان خمشی

شکل (4-4) مفصل پلاستیک خمشی در SAP2000

شکل (4-5) مدل هیسترزیس کینماتیک

شکل (4-6) مدل هیسترزیس تاکدا

شکل (4-7) منحنی تنش کرنش اعضای خمشی

شکل (4-8) نمونه ای از چرخه هیسترزیس اعضا خمشی

شکل (4-9)- نمودار شتاب و سرعت و تغییرمکان - زمان شتاب نگاشتهای خاک A و B و C و D

شکل(4-10)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک A وطیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

شکل (4-11)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک B و طیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

 شکل (4-12)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک C و طیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

 شکل (4-13)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک D و طیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

شکل (4-14)- طیف های طرح خاک های نوع A و B و C و D و طیف های طرح استاندارد مربوط به

زمین نوع (Ι) و زمین نوع (Π)

شکل (4-15)- سازه فولادی چهار طبقه سه دهانه

شکل (4-16)- سازه فولادی هشت طبقه چهار دهانه

شکل (4-17)- سازه فولادی یازده طبقه پنج دهانه

شکل (4-18)- سازه پانزده طبقه چهار دهانه

شکل (4-19)- معرفی رکوردها به برنامه

شکل (4-20)- نمایش رکوردها در برنامه sap

شکل (4-21)- معرفی بار تاریخچه زمانی غیرخطی به برنامه SAP2000

شکل (4-22)- نحوه تعریف مفاصل تیرها در SAP2000

شکل (4-23)- نحوه تعریف مفاصل ستون ها در SAP2000

شکل (4-24)- قاب چهار طبقه

شکل (4-25)- مفاصل ایجاد شده در قاب چهار طبقه تحت زلزله San fernando A

شکل (4-26)- مفصل ایجاد شده در ستون قاب چهار طبقه تحت زلزله San fernando A

شکل (4-27)- مفصل ایجاد شده در تیر قاب چهار طبقه تحت زلزله San fernando A

شکل (5-1)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi A

شکل (5-2)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers A

شکل (5-3)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta A

شکل (5-4)- نمودار تغییرمکان بام 11 طبقه تحت رکورد Palm springs A

شکل (5-5)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA000) A

شکل (5-6)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA090) A

شکل (5-7)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando  A

شکل (5-8)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Anza  B

شکل (5-9)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi  B

شکل (5-10)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino  B

شکل (5-11)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kern  B

شکل (5-12)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers  B

شکل (5-13)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kocaeli  B

شکل (5-14)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando  B

شکل (5-15)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino  C

شکل (5-16)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU067)  C

شکل (5-17)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU071)  C

شکل (5-18)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU129)  C

شکل (5-19)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA270)  C

شکل (5-20)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000)  C

شکل (5-21)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley  C

شکل (5-22)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta  D

شکل (5-23)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA206)  D

شکل (5-24)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA296)  D

شکل (5-25)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley  D

شکل (5-26)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000)  D

شکل (5-27)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA090)  D

شکل (5-28)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Westmoreland  D

شکل (5-29)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi A

شکل (5-30)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers A

شکل (5-31)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta A

شکل (5-32)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Palm springs A

شکل (5-33)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA000) A

شکل (5-34)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA090) A

شکل (5-35)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando A

شکل (5-36)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Anza B

شکل (5-37)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi B

شکل (5-38)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino B

شکل (5-39)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kern B

شکل (5-40)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers B

شکل (5-41)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kocaeli B

شکل (5-42)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando B

شکل (5-43)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino C

شکل (5-44)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU067) C

شکل (5-45)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU071) C

شکل (5-46)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU129) C

شکل (5-47)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA270) C

شکل (5-48)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000) C

شکل (5-49)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley C

شکل (5-50)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta D

شکل (5-51)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA206) D

شکل (5-52)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA296) D

شکل (5-53)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley D

شکل (5-54)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000) D

شکل (5-55)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA090) D

شکل (5-56)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Westmoreland D

شکل (5-57)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000)  C

شکل (5-58)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Landers  B

شکل (5-59)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Chichi B

شکل (5-60)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000) D

شکل (5-61)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Chichi A  (276/1 = µ )

شکل (5-62)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Landers A (368/1 = µ )

شکل (5-63)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Loma prieta A (265/1 = µ )

شکل (5-64)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Palm springs A (278/1 = µ )

شکل (5-65)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA000) A

شکل (5-66)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA090) A

شکل (5-67)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد San fernando A           

شکل (5-68)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Anza B (299/1 = µ )

شکل (5-69)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Chichi B  (304/1 = µ )

شکل (5-70)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Cape mendocino  B

شکل (5-71)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Kern  B

شکل (5-72)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Landers  B                       

شکل (5-73)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Kocaeli  B                     

شکل (5-74)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد San fernando  B        

شکل (5-75)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد  Chichi (TCU067)  C

شکل (5-76)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU067)  C      

شکل (5-77)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU071)  C  

شکل (5-78)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد  Chichi (TCU071)  C           

شکل (5-79)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA270)  C           

شکل (5-80)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000)  C       

شکل (5-81)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Imperial valley  C   

شکل (5-82)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Loma prieta  D

شکل (5-83)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Northridge (STA206)  D  

شکل (5-84)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Northridge (STA296)  D

شکل (5-85)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Imperial valley  D

شکل (5-86)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000)  D  

شکل (5-87)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Kobe (STA090)  D

شکل (5-88)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Westmoreland  D 

شکل (5-89)- متوسط ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه در خاک های نوع A وB  و C و D

شکل (5-90) - مقایسه بین اختلاف ضرایب شکل پذیری خاکها در سازه های با طبقات متفاوت

شکل (5-91)- اختلاف بین ضرایب شکل پذیری خاک های A,B با C,D در سازه های با طبقات متفاوت

 

فهرست جداول:

جدول (2-1) ضرایب پیشنهادی کراوینکلر و ناسار برای محاسبه 

جدول(4-1)- طبقه بندی نوع زمین(آیین نامه زلزله 2800 ایران)

جدول(4-2)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک A

جدول(4-3)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک B

جدول(4-4)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک C

جدول(4-5)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک D

جدول (5-1)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک A

جدول (5-2)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک B

جدول (5-3)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک C

جدول (5-4)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک D

جدول (5-5)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع A

جدول (5-6)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع B

جدول (5-7)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع C

جدول(5-8)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع D

جدول (5-9)- متوسط ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه در خاک های نوع A وB و   C و D

جدول (5-10)- متوسط ضرایب شکل پذیری A,Bو C,D

جدول (5-11)-  اختلاف ضرایب شکل پذیری در خاکهای A و B و C و D برحسب درصد

 

منابع و مأخذ:

  1. قدرتی امیری، غلامرضا علی سید کاظمی و سید علی رضویان امرئی؛ ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قالب خمشی معمولی، نشریه علمی و پژوهش سازه فولاد /5، (1388)
  2. اصغری نیاری، اصغر؛ ارزیابی عملکرد لرز ه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل لرزه ای سازه ها، پنجمین کنگره های مهندسی عمران، دانشگاه فردوی مشهد (1389)
  3. کسائی،عادل؛ تاثیر تعداد رشته های تعریف شده در مفاصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمان های فولادی، پنجمین کنگره های مهندس عمران، دانشگاه فردوسی مشهد،(1389)
  4. فهندژ سعدی، جواد؛ ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران (1384)
  5. عباسقلی زاده، ابوالفضل به ارزیابی ضریب شکل پذیری در قاب های فولادی خمشی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شبستر،(1390)
  6. تقی نژا، رامین؛ طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اسا سطح عمکرد با استفاده از تحلیل پوش آور ETABS- SAP2000، نشر کتاب دانشگاهی، (1389)
  7. تسنیمی،عباسعلی و علی معصومی؛ محاسبه ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح،گزارش تحقیقاتی شماره نشریه: گ – 436، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،(1385)
  8. چوپرا،آیفل وشاپور طاحونی، دینامیک سازه ها و تعیین نیرو های زلزله (جلد دوم )، انتشارات علم و ادب ،(1389)

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf

پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs

اختصاصی از اس فایل پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs


پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs

از فروشگاه های دیگر ارزان تر بخرید.

توضیحات فایل

نام فایل : پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی

قیمت : 3500 تومان

تخفیف : امکان تخفیف برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات : 61 صفحه

پیوست : دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs

 

قسمتی از فایل

مقدمه

به درستی قدمت استفاده بشر از سرپناه یا به طور کلی به مفهوم امروزی قدمت استفاده بشر از مسکن معلوم نیست ولی تقریبا آن را می توان همزمان با پیدایش بشریت دانست، زیرا چنین گمان می رود که بشر از همان ابتدا برای مصون ماندن از برف ، باران ، سرما ،گرما و حمله حیوانات و همچنین حمله سایر اقوام به غارها پناه برده و این غارها را می توان اولین محل سکونت برای بشر دانست و از آن زمان تاکنون انسان ها همیشه به فکر آن بوده اند که مسکنی راحت تر و بهتر برای خود تهیه نمایند.

در قرون اخیر که رشد جمعیت در دنیا به طور چشمگیری رو به ازدیاد نهاد و بشر از لحاظ علمی و فنی مشکالت بسیاری را حل نمود، در ساختن مسکن نیز مانند سایر امور تحولات عمده ای بوجود آورد و دیگر ساختن خانه های تک واحدی جوابگوی احتیاجات جوامع بشری نبوده و به همین علت سیستم خانه سازی به کلی دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نیز مانند فولاد و سیمان در ساختمان رایج گردید و در اثر دسترسی به این مصالح و امکانات دیگر گسترش شهرها از افقی به عمودی تبدیل شد و امر آپارتمان سازی در ساختمان های چندین طبقه متداول گردید.

دانشجویان رشته عمران در دوره کارشناسی که به طور متوسط 4 سال به طول می انجامد با درس های تئوری از قبیل سازه های فولادی و بتنی و تحلیل سازه ها و درس های عملی و مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا می شوند که این مسایل به صورت مستقیم در ارتباط با طراحی، تحلیل و اجرای سازه ها می باشد و نیاز به بکارگیری این مسایل در پروژه ها دارند. کسب تجربه در طراحی و تحلیل سازه ها میسر نیست مگر آن که، دانشجویان مطالبی را که در کتاب ها خوانده اند در قالب پروژه ای انجام دهند. این پروژه ها در قالب پروژه راهسازی، فولاد، بتن و ... می باشند. به همین دلیل در دوره کارشناسی رشته عمران یک واحد درسی را به هر یک از این دروس اختصاص داده اند که این واحد ها جزو مهم ترین واحد های این دوره می باشد.

هدف از این پروژه، تحلیل و طراحی ساختمان فولادی می باشد. ساختمان فولادی ساختمانی است که برای اسکلت اصلی (تیر ، ستون و بادبند) آن از فولاد استفاده شده باشد. در ساختمان های فوالدی از سقف های تیرچه و بلوک، سقف های فلزی(Steel Deck) و سایر سقف های پیش ساخته استفاده می گردد. برای دیوارهای جدا کننده (پارتیشن ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی کوره ای و یا تیغه گچی و یا چوب استفاده شده و ممکن است از دیوار بتن آرمه هم استفاده شود. در هرحال در این ساختمان ها شاه تیر ها و ستون ها از فولاد ساخته می شود.

در پایان از زحمات استاد عزیزمان کمال تشکر را دارم.

 

 

فهرست مطالب

مشخصات کلی پروژه ...................................................................... 6

مشخصات مصالح .......................................................................... 6

آیین نامه های مورد استفاده برای طراحی ....................................... 7

نرم افزارهای مورد استفاده ............................................................. 7

تعیین ضخامت سقف ................................................................... 7

نماهایی از سازه ........................................................................... 8

بارگذاری ..................................................................................... 14

بارگذاری ثقلی ............................................................................. 14

بارهای مرده ............................................................................... 14

دیوارهای داخلی .......................................................................... 14

دیوارهای جانبی .......................................................................... 16

جزئیات سقف ها ........................................................................ 19

جزئیات پله ................................................................................ 21

بار زنده و برف .......................................................................... 24

طراحی تیر شمشیری پله ........................................................... 25

بار آسانسور ............................................................................ 25

بارگذاری جانبی ........................................................................ 26

محاسبه ضریب برش پایه زلزله ................................................ 28

وزن ساختمان ........................................................................ 28

توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان ............................. 33

نیروی زلزله طبقات در جهت x و y ........................................... 34

مختصات مرکز جرم و مرکز سختی ......................................... 34

برش ، لنگر پیچشی و لنگر واژگونی زلزله طبقات ...................... 35

کنترل جابجایی سازه ............................................................. 36

کنترل اثر P – Δ .................................................................. 37

معرفی خروجی مقطع ستون ها و تیر ها ............................... 39

ترکیبات بار طراحی در نرم افزار ............................................. 40

بررسی نتایج گرافیکی نرم افزار ............................................. 42

بررسی نسبت تنش ستون ها و تیر ها .................................. 42

بررسی برش ستون ها و تیر ها ............................................ 44

طراحی تیرچه ..................................................................... 46

طراحی تیر ستون ........................................................... 47

طراحی تیر دو سر ساده (مفصلی) ........................................ 49

طراحی تیر دو سر گیردار ..................................................... 50

طراحی اتصال مفصلی تیر به تیر ......................................... 51

طراحی اتصال گیردار تیر به ستون ...................................... 52

طراحی اتصال ستون به ستون .......................................... 56

طراحی اتصال پای ستون (صفحه ستون) ........................... 57

منابع و ماخذ ................................................................... 61

خروجی های سیف و ایتبس ........................................... 62

 

مشخصات کلی پروژه :

- سازه مورد بررسی یک ساختمان 2 طبقه فوالدی (5 سقف) است که دارای زیر زمین و پیلوت می باشد.

- کاربری ساختمان در طبقه همکف (پیلوت) تجاری و در سایر طبقات مسکونی و زیر زمین نیز به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده است.

- محل پروژه از نظر پهنه بندی زلزله جز مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد محسوب می شود.

- سیستم باربر جانبی ساختمان در جهت x و y قالب خمشی متوسط فولادی می باشد.

- سیستم باربر ثقلی سقف، تیرچه بلوک با بلوک یونولیتی می باشد و ضخامت سقف با کف سازی 40 سانتیمتر است.

- خاک زمین از نوع I می باشد.

- ارتفاع طبقه زیر زمین 88/2 متر وپیلوت 48/6 متر و سایر طبقات 24/3 متر و ارتفاع خرپشته 6/2 متر می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه فولاد ساختمان ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با دفترچه محاسبات و نقشه و فایل Etabs

افزایش اتلاف انرژی لرزه ای قاب های خمشی فولادی از طریق ایجاد بازشو در جان تیر

اختصاصی از اس فایل افزایش اتلاف انرژی لرزه ای قاب های خمشی فولادی از طریق ایجاد بازشو در جان تیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مهمترین مشکلات قاب های خمشی فولادی، عدم وجود شکل پذیری مناسب در اتصالات تیر به ستون می باشد. تضعیف موضعی تیر از طریق ایجاد بازشو در جان تیر، یکی از روش های پیشنهاد شده برای بهبود رفتار چرخ های قاب های خمشی فولادی می باشد. این مسئله می تواند باعث ایجاد مکانیزم ویراندل در ناحیه تضعیف شده و افزایش شکل پذیری اتصال از طریق اتلاف انرژی لرزه ای گردد. در این تحقیق، رفتار چرخ های اتصالات خمشی با تیرهای دارای بازشو در جان با انجام تحلیل های المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تحقیقات پیشین نشان داده اند عملکرد بازشوهای لوبیایی بهتر از عملکرد بازشوهای مستطیلی می باشد، در این تحقیق از بازشوهای لوبیایی شکل استفاده شده است. بازشوهای مورد بررسی در این تحقیق فاقد سخت کننده های پیرامونی می باشند. پدیده خرابی نمونه ها تحت خستگی کم تکرار با استفاده از مدل رشد چرخ های حفرات شبیه سازی شده است. مدل های مورد بررسی، به صورت اتصالات T شکل حاصل از اتصال نصف تیر و نصف ستون های طبقات بالا و پایین می باشند. نتایج تحلیل های المان محدود بر اساس پارامترهای رفتار چرخ های (حد باربری و ظرفیت تغییر شکل)، اندیس خرابی خستگی در نقاط آسیب پذیر و همچنین میزان اتلاف انرژی صورت گرفته در طی بارگذاری با هم مقایسه شده اند. طبق نتایج بدست آمده، استفاده از بازشو در جان تیر باعث کاهش لنگر منتقل شده به بر اتصال و همچنین کاهش تقاضای تغییرشکل در بر اتصال می شود که این مسئله انرژی تلف شده توسط اتصال را افزایش می دهد. به طور کلی، برای هر بازشو با ارتفاع مشخص، انرژی تلف شده به ازای یک طول مشخص بازشو حداکثر خواهد بود.

 

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: pdf


دانلود با لینک مستقیم


افزایش اتلاف انرژی لرزه ای قاب های خمشی فولادی از طریق ایجاد بازشو در جان تیر

مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی برای جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با مصرف کمتر فولاد

اختصاصی از اس فایل مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی برای جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با مصرف کمتر فولاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی برای جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با مصرف کمتر فولاد


مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی برای جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با مصرف کمتر فولاد
نویسند‌گان:
[ سعیدرضا صولت تفتی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد گروه مهندسی عمران یزد ایران
[ محمد فروغی ] - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد

خلاصه مقاله:

در میان سازه های فولادی قابهای خمشی از شکل پذیرترین سیستم های مقاوم باربر جانبی اند ولی بدلیل سختی فوق العاده کمی که دارند با تغییر مکانهای جانبی زیاد در اثر اعمال بار جانبی با وقوع زلزله خسارت بخشهای غیر سازه ای قابل ملاحظه است به همین علت استافده از عضو ثانویه دستک در اطراف ستونها، به صورت راهکارهای رایج در جهت افزایش سختی این قابها درآمده است در این پژوهش به منظور شناسایی رفتار لرزه ای سیستم قابهای خمشی دارای دستک سیستم مهاربند گوشه تحلیل الاستوپلاستیک این نوع سیستم به صورت سه بعدی با روش اجزای محدود به طور سیستماتیک انجام شده و به بررسی نقش مقاومت مصالح در پیشروی خسارت پرداخته شده است بررسی های نشان می دهد با بکارگیری دست مهاربند ممکن است در مقاومتی حدود مقاومت نهایی قاب خمشی معادل و در سطح انرژی پایین تری نسبت به سیستم خمشی ستون ها دچار خسارت شوند، اما با بکارگیری دستک از جنس فولاد کم مقاومت همچون فیوز ساده ای عضو ثانویه دستک می تواند زودتر وارد حوزه پلاستیک شود به طوریکه بتوان بدون نیاز به صرف مصالح بیشتر، ضمن افزایش سختی جانبی و کاهش خسارت اجزای غیرسازه ای، از خسارت اعضای اصلی سازه نیز جلوگیری نمود

کلمات کلیدی:

مقاوم سازی ، دستک ، فولادکم مقاومت ، بارچرخه ای ، فیوزسازه ای


دانلود با لینک مستقیم


مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی برای جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با مصرف کمتر فولاد