بررسی آزمایشگاهی زوال چرخه ای تیر بتن آرمه سبک تحت بارگذاری تناوبی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-8-45_018

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1401

چکیده مقاله:

المان ها و سیستم های سازه ای در طول عمر خود دچار کاهش مقاومت و سختی می گردند که اصطلاحا زوال نامیده می شود. یکی از متداول ترین نوع زوال در سازه های بتن آرمه، زوال چرخه ای می باشد که به دلیل بار های رفت و برگشتی ناشی از زلزله ایجاد می شود؛ سازه هایی که در طول عمر خود، یک یا چند زلزله را تجربه می نمایند، دچار درجه ای از زوال می گردند که پاسخ لرزه ای آن ها را در برابر زلزله های بعدی تحت تاثیر قرار می دهد. مدل های رفتاری موجود، زوال چرخه ای حاصل از حرکت رفت و برگشتی در طول یک زلزله را در نظر می گیرند ولی بسیاری از این مدل ها اثرات زوال ناشی از زلزله های قبلی را در نظر نمی گیرند؛ درصورتی که این زوال می تواند اثرات قابل توجهی در رفتار المان های سازه ای داشته باشد. در این پژوهش، به بررسی زوال چرخه ای تیر بتن آرمه و تاثیر آن در رفتار بعد از زلزله آن ها به صورت آزمایشگاهی پرداخته می شود. برای این منظور، ۱۲ تیر بتن آرمه با مشخصات یکسان ساخته شده و تحت بارگذاری جابجایی کنترل قرار می گیرند. برای ایجاد زوال ناشی از زلزله، از بارگذاری تناوبی با دامنه ثابت (هارمونیک) استفاده می شود. به منظور بررسی اثر زوال چرخه ای در رفتار بعد از زوال المان ها سه سطح زوال کم، متوسط و زیاد انتخاب می گردد. پس از انجام آزمایش، نتایج مربوط به نمودارهای هیسترزیس، زوال مقاومت و ظرفیت جذب انرژی برای نمونه ها ارائه و مورد بحث قرار می گیرند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش سطح زوال، میزان جذب انرژی تیرهای بتن آرمه کاهش می یابد؛ به خصوص در تیرهای با سطح زوال زیاد، میزان جذب انرژی تیرها بیش از ۴۰ درصد کاهش می یابد.

نویسندگان

تقی مفید

گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حمید رضا توکلی

دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

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 :
  • Abdelnaby, A. (۲۰۱۲). Multiple earthquake effects on degrading reinforced concrete ...
  • FEMA-P۴۴۰A. (۲۰۰۹). Effects of Strength and Stiffness Degradation on Seismic ...
  • Abdelnaby, A.E. and A.S. Elnashai, (۲۰۱۴). Performance of degrading reinforced ...
  • Hosseinpour, F. and A. Abdelnaby, (۲۰۱۷). Fragility curves for RC ...
  • Hosseinpour, F. and A. Abdelnaby, (۲۰۱۷). Effect of different aspects ...
  • Oyguc, R., C. Toros, and A.E. Abdelnaby, (۲۰۱۸). Seismic behavior ...
  • Kalantari, A. and H. Roohbakhsh, (۲۰۱۹). Expected seismic fragility of ...
  • Kunnath, S.K., A. El-Bahy, A. Taylor, and W. Stone, (۱۹۹۷). ...
  • Acun, B. and H. Sucuoglu, (۲۰۱۰). Performance of Reinforced Concrete ...
  • Nojavan, A., (۲۰۱۵). Performance of full-scale reinforced concrete columns subjected ...
  • Chae, Y., J. Lee, M. Park, and C.-Y. Kim, (۲۰۱۹). ...
  • Xue, J., X. Zhang, X. Ke, and L. Ma, (۲۰۱۹). ...
  • Tena-Colunga, A., L.A. Urbina-Californias, and H.I. Archundia-Aranda, (۲۰۱۷). Cyclic behavior ...
  • Su, C. and H. Lin, (۲۰۱۷). Mechanical performances of steel ...
  • Ma, H., J. Xue, X. Zhang, and D. Luo, (۲۰۱۳). ...
  • Liu, C., et al., (۲۰۱۹). Cyclic load tests and seismic ...
  • Ghannoum, W., et al., (۲۰۱۱). Experimental investigations of loading rate ...
  • Adhikary, S.D., B. Li, and K. Fujikake, (۲۰۱۲). Dynamic behavior ...
  • Li, M. and H. Li, (۲۰۱۲). Effects of strain rate ...
  • Zhang, H., H.-N. Li, C. Li, and G.-W. Cao, (۲۰۱۸). ...
  • Krawinkler, H. (۲۰۰۹). Loading histories for cyclic tests in support ...
  • Chenouda, M. and A. Ayoub, (۲۰۰۸). Inelastic displacement ratios of ...
  • Hatzigeorgiou, G.D. and D.E. Beskos, (۲۰۰۹). Inelastic displacement ratios for ...
  • Sivaselvan, M., (۲۰۱۳). Hysteretic models with stiffness and strength degradation ...
  • Kottari, A., A. Charalampakis, and V. Koumousis, (۲۰۱۴). A consistent ...
  • Qiu, J.-L. and J.-X. Gong, (۲۰۱۹). Analytical hysteretic model for ...
  • Das, B.M. and Z. Luo, (۲۰۱۶). Principles of soil dynamics. ...
  • Tavakoli, H., S. Mahmoudi, A. Goltabar, and P. Jalali, (۲۰۱۷). ...
  • Riisgaard, B., T. Ngo, P. Mendis, C. Georgakis, and H. ...
  • ACI-۲۱۱-۲, (۲۰۰۴). Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight ...
  • ASTM-C۳۳/C۳۳M, (۲۰۱۳). Standard Specification for Concrete Aggregates. p. ASTM Standard ...
  • ASTM-C۳۳۰/C۳۳۰M, (۲۰۱۳). Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete. ...
  • ASTM-A۳۷۰, (۲۰۱۲). Standard test methods and definitions for mechanical testing ...
  • ACI-۳۱۸, (۲۰۱۹). Building Code Requirements for Structural Concrete. p. American ...
  • Tavakoli, H., P. Jalali, and S. Mahmoudi, (۲۰۱۸). A comparative ...
  • Tavakoli, H., P. Jalali, and S. Mahmoudi, (۲۰۱۹). Experimental evaluation ...
  • Akbarpour, S., H. Dabbagh, and H.R. Tavakoli, (۲۰۱۸). The Effects ...
  • نمایش کامل مراجع