منحنی شکنندگی مخازن ذخیره سازی فولادی اتمسفریک متکی بر شمع

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CER-5-1_004

تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

مخازن ذخیره سیال به ویژه مخازن روزمینی، ازجمله سازه های مهم و حیاتی در زیرساخت های انرژی به شمار می آیند. این مخازن بیشتر برای ذخیره فرآورده های سیالات نفتی و ذخیره آب آتش نشانی استفاده می شود و لذا بهره برداری از مخازن پس از وقوع زمین لرزه دارای اهمیت بسزایی است. منحنی شکنندگی یا آسیب پذیری یکی از ابزارهای موثر جهت تخمین خسارت های وارده ناشی از رخداد زلزله است. در این تحقیق، هدف تهیه منحنی شکنندگی لرزه ای مخازن رو زمینی متکی بر شمع می باشد. این منحنی شکنندگی بدون در نظر گرفتن آسیب دیدگی های بدنه مخزن و تنها با تمرکز بر رفتار سازه ای فونداسیون به دست آمده است. این تیپ مخازن عمدتا در زمین های با ظرفیت باربری پایین ساخته می شوند. در این تحقیق، دو تیپ مخزن که مطابق با API650-13 در یک پروژه عملی طراحی شده است، به عنوان مطالعه موردی تحت بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، نخست با استفاده از روش تحلیل غیرخطی استاتیکی، منحنی ظرفیت سازه ای مخازن استخراج شده است. سپس عملکرد لرزه ای سازه ای این مخازن برای 12 طیف از رکوردهای مختلف در شتاب های متفاوت به دست آمده است. در ادامه با در نظر گرفتن شاخص های خرابی سازه و انتخاب توزیع آماری مناسب برای معیارهای خرابی انتخاب شده، احتمال خرابی در سطوح مختلف محاسبه و منحنی شکنندگی سازه ای برای مخازن موردنظر به دست آمد. نتایج به دست آمده با منحنی شکنندگی مخازن که با در نظر گرفتن آسیب دیدگی های اجزای مکانیکی تهیه شده است، مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می دهد خرابی های اجزای مکانیکی زودتر از خرابی های سازه ای حادث می شود و رفتار لرزه ای مخازن عمدتا با این خرابی ها کنترل می گردد.  

نویسندگان

مهدی شریفی

استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

ابولقاسم معزی

مربی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

نسیم ثباتی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم.

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 :
  • Kennedy, R. P., Cornell, C. A., Campbell, R. D., Kaplan, ...
  • Faghihmaleki, H., Abdollahzadeh, G., & Jamnani, H. H. (2014). Effect ...
  • Goudarzi. (2013). Evaluation Of Seismic Performance, Dynamic In-Stability And Preparing ...
  • Derakhshandeh, H. (2014), Fragility Curve of Elevated Concrete Storage , ...
  • Paolacci, F., Phan, H. N., Corritore, D., Alessandri, S., Bursi, ...
  • Housner, G. W. (1957). Dynamic pressures on accelerated fluid containers ...
  • Chiou, J. S., Chiang, C. H., Yang, H. H., & ...
  • International Navigation Association (PIANC). Seismic design guidelines for port structures. ...
  • Luo, X., Murono, Y., & Nishimura, A. (2002). Verifying adequacy ...
  • Fajfar, P. (1999). Capacity spectrum method based on inelastic demand ...
  • Chopra, A. K., & Goel, R. K. (2000). Evaluation of ...
  • Council, A. T. (1996). Seismic evaluation and retrofit of concrete ...
  • API Recommended Practice 2A-WSD. (2002). Planning, Designing, and Constructing Fixed ...
  • Haldar, A., & Mahadevan, S. (2000). Reliability assessment using stochastic finite ...
  • Hwang, H. H., & Jaw, J. W. (1990). Probabilistic damage ...
  • HAZUS99, F. E. M. A. (1999). Earthquake Loss Estimation Methodology: ...
  • Yeh, C. H. (2003). Taiwan earthquake estimation system—TELES , National Center ...
  • Cimellaro, G. P., & Reinhorn, A. M. (2010). Multidimensional performance ...
  • Salzano, E., Iervolino, I., & Fabbrocino, G. (2003). Seismic risk ...
  • نمایش کامل مراجع