بررسی رفتار دیوار برشی فولادی کمانش تاب تحت اثر حریق

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CER-7-12_011

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق، رفتار دیوار برشی فولادی کمانش تاب تحت بارگذاری حریق و چرخه ای مورد بررسی قرار گرفت. دیوار فولادی نوین مورد نظر در این مطالعه از دو ورق فولادی نازک با فاصله کم از یکدیگر تشکیل شده است که بر روی هر ورق فولادی شیارهای مورب تعبیه شده است که این شیارها در خلاف جهت یکدیگر می باشند. مدل عددی المان محدود با سه نمونه آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد و پس از اطمینان از نحوه مدل سازی، مطالعه پارامتریک با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر ضخامت ورق دیوار، عرض شیار، عرض نوار بین دو شیار و درجه حرارت انجام گرفت. در مجموع ۲۵۶ مدل عددی المان محدود تحت تحلیل کوپل دما- تغییرمکان قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که دمای زیاد، موجب کاستن عملکرد لرزه ای دیوار فولادی می شود، به طوری که در دمای ۹۱۷ درجه سلسیوس ظرفیت باربری، ۹۲ درصد کاهش می یابد. علاوه بر این، با افزایش دما، نقطه تسلیم ورق و قاب در تغییرمکان کمتر اتفاق می افتد. میانگین کاهش مقاومت برشی در دماهای ۴۵۸، ۶۴۲ و ۹۱۷ درجه سلسیوس به ترتیب ۱۸، ۴۶ و ۹۲ درصد در مقایسه با مقاومت برشی در دمای ۲۰ درجه سلسیوس می باشد. همچنین با افزایش درجه حرارت به ۹۱۷ درجه سلسیوس، شکل پذیری به طور میانگین ۷۵ درصد افزایش یافت.

کلیدواژه ها:

دیوار برشی فولادی کمانش تاب ، بارگذاری حریق ، شیار ، مقاومت برشی ، روش المان محدود

نویسندگان

فریدون معصومی زهنده

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

محمد حسین زاده

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

سپیده رحیمی

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور

مهدی عبادی جامخانه

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان

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 :
  • Driver, R. G., Kulak, G. L., Kennedy, D. L., & ...
  • Wang, M., Yang, W., Shi, Y., & Xu, J. (۲۰۱۵). ...
  • Sabouri-Ghomi, S., & Roberts, T. (۱۹۹۲). “Nonlinear dynamic analysis of ...
  • Rahmzadeh, A., Ghassemieh, M., Park, Y., & Abolmaali, A. (۲۰۱۶). ...
  • Astaneh-Asl, A. (۲۰۰۱). Seismic behavior and design of steel shear ...
  • Vian, D., Bruneau, M., & Purba, R. (۲۰۰۹). “Special perforated ...
  • Thorburn, L. J., Montgomery, C., & Kulak, G. L. (۱۹۸۳). ...
  • Alavi, E., & Nateghi, F. (۲۰۱۳a). “Experimental study on diagonally ...
  • Guo, H., Li, Y., Liang, G., & Liu, Y. (۲۰۱۷). ...
  • Alavi, E., & Nateghi, F. (۲۰۱۳b). “Experimental study of diagonally ...
  • Guo, Y. L., Miu, Y., & Dong, Q. L. (۲۰۰۷). ...
  • Amiri, B., AghaRezaei, H., & Esmaeilabadi, R. (۲۰۱۸). “The effect ...
  • Shafaei, S., Ayazi, A., & Farahbod, F. (۲۰۱۶). “The effect ...
  • Han, Q., Zhang, Y., Wang, D., & Sakata, H. (۲۰۱۹). ...
  • Elgaaly, M., & Liu, Y. (۱۹۹۷). “Analysis of thin-steel-plate shear ...
  • Sabouri-Ghomi, S., & Roberts, T. (۱۹۹۱). “Nonlinear dynamic analysis of ...
  • Du, Y., Hao, J., Yu, J., Yu, H., Deng, B., ...
  • Shafaei, S., Farahbod, F., & Ayazi, A. (۲۰۱۷). “Concrete stiffened ...
  • Meghdadaian, M., & Ghalehnovi, M. (۲۰۱۹). “Improving seismic performance of ...
  • Farzampour, A., Laman, J. A., & Mofid, M. (۲۰۱۵). “Behavior ...
  • Zirakian, T., & Zhang, J. (۲۰۱۵). “Structural performance of unstiffened ...
  • Ma, Z.-y., Hao, J.-p., & Yu, H.-s. (۲۰۱۸). “Shaking-table test ...
  • Zirakian, T., & Zhang, J. (۲۰۱۵b). “Seismic design and behavior ...
  • Shekastehband, B., Azaraxsh, A., & Showkati, H. (۲۰۱۷). “Experimental and ...
  • Qi, Y., Gu, Q., Sun, G., & Zhao, B. (۲۰۱۷). ...
  • Jin, S., Yang, S., & Bai, J. (۲۰۱۹). “Numerical and ...
  • Wang, P., Xue, Z., & Xiao, S. (۲۰۱۷). “Seismic behavior ...
  • Gardner, L., & Baddoo, N. (۲۰۰۶). “Fire testing and design ...
  • Richard Liew, J., & Chen, H. (۲۰۰۴). “Direct analysis for ...
  • Yang, K.-C., Chen, S.-J., Lin, C.-C., & Lee, H.-H. (۲۰۰۵). ...
  • Liew, J. R. (۲۰۰۸). “Survivability of steel frame structures subject ...
  • Dong, Y., Zhu, E., & Prasad, K. (۲۰۰۹). “Thermal and ...
  • Sun, R., Huang, Z., & Burgess, I. W. (۲۰۱۲). “Progressive ...
  • Hoehler, M. S., Smith, C. M., Hutchinson, T. C., Wang, ...
  • Ryu, M. G., He, K., Lee, D. H., Park, S. ...
  • Tao, Y., Mahendran, M., & Ariyanayagam, A. (۲۰۲۱). “Fire tests ...
  • Reis, A., Lopes, N., & Real, P. V. (۲۰۱۹). “Ultimate ...
  • ISO‐۸۳۴. (۱۹۷۵). Fire resistance tests‐elements-elements of building construction ...
  • Council, A. T. (۱۹۹۲). Guidelines for cyclic seismic testing of ...
  • Abaqus, V. (۲۰۱۴). ۶.۱۴ Documentation. Dassault Systemes Simulia Corporation, ۶۵۱, ...
  • Standard, B. (۲۰۰۶). Eurocode ۳-Design of steel structures-. BS EN ...
  • Hitaka, T., & Matsui, C. (۲۰۰۳). “Experimental study on steel ...
  • Chen, S.-J., & Jhang, C. (۲۰۰۶). “Cyclic behavior of low ...
  • Torić, N., Harapin, A., & Boko, I. (۲۰۱۳). “Experimental verification ...
  • نمایش کامل مراجع