|
|
بررسی رفتار و خرابی پیشرونده در برابر آتش در قاب خمشی فولادی میان مرتبه
|
|
|
|
|
نویسنده
|
چابکی مهسا ,آقاکوچک علی اکبر
|
منبع
|
مهندسي عمران شريف - 1399 - دوره : 36-2 - شماره : 2/2 - صفحه:139 -149
|
چکیده
|
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رفتار و خرابی پیشرونده ناشی از آتشسوزی در ساختمانهای میانمرتبهی فولادی است. بدینمنظور، ابتدا یک ساختمان نمونهی 15 طبقه با سیستم سازهای قاب خمشی فولادی و با ارتفاع طبقات 3٫2 متر و ابعاد نقشه 29.4x31.9 متر مربع با استفاده از مقررات ملی ساختمان ایران، برای بارهای ثقلی و جانبی مرسوم طراحی شده است. در ادامه، بحرانیترین قاب سازه بهصورت دو بعدی در نرمافزار opensees مدلسازی شده و سناریوهای مختلف آتشسوزی، خرابی پیشروندهی ناشی از فروریزش کفها و حذف ستونها بر آن اعمال شده است. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که تیرها تحت تاثیر آتشسوزی تا دمای حدود 400 درجه سانتیگراد، تغییر شکل زیادی نداشتهاند. اما پس از این دما با کاهش سختی و مقاومت فولاد، تغییر شکل تیرها به سرعت افزایش یافته است بهطوری که در دمای 500 تا 650 درجه سانتیگراد، دچار تغییر شکل زیادی شده و خراب شدهاند. همچنین بیشترین افزایش نسبت تقاضا به ظرفیت اسمی تیرها در دمای 350 تا 400 درجه سانتیگراد اتفاق افتاده است.
|
کلیدواژه
|
قاب خمشی فولادی، نرمافزار opensees، تحلیل حرارتی غیرخطی، سناریوهای آتش، خرابی پیشرونده
|
آدرس
|
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده ی مهندسی عمران و محیط زیست, ایران
|
پست الکترونیکی
|
a_agha@modares.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR AND PROGRESSIVE COLLAPSE OF MID RISE STEEL MOMENTRESISTING FRAMES EXPOSED TO FIRE
|
|
|
Authors
|
Chaboki M. ,Aghakouchak A.A.
|
Abstract
|
This paper investigates the behavior of midrise steel momentresisting frames (MRF) subjected to compartment fire and progressive collapse scenarios due to floor drop and column removal. In this study, initially, a typical 15story building with a moment resisting frame system and a story height of 3.2 (m) was designed using relevant chapters of national building code of Iran for conventional gravity and lateral loads. In order to perform thermal analyses, the most critical frame of this structure is modelled using OpenSees software. Then the nonlinear behavior of the frame is studied at elevated temperatures under different scenarios. In these analyses, the structure is subjected to both gravity and thermal loading simultaneously. Moreover, for performing thermal analysis, a standard fire curve (ISO834) is used. Results of this study indicate that beams do not deform significantly until approximately $400^{circ}C$; however, after that, vertical displacements of beams increase significantly due to degrading mechanical properties of steel. Moreover; beams deform and collapse at about $500^{circ}C$ to $650^{circ}C$. In addition, the beam heating initially causes axial forces in the beams due to thermal expansion restraint. Furthermore, Demand to Capacity Ratios of beams increase from early stages of fire and the most increase of DCRnom occurs at about $350^{circ}C$ to $400^{circ}C$. Demand to Capacity Ratios of columns increase from early stages of fire, causing the columns to reach their linear limit state in early stages. This behavior results from the thermal expansion of heated floor, which induce large horizontal displacement and, consequently, cause additional bending moment in the outer column. Moreover, by one story floor drop, columns survive up to $500^{circ} C$. However, at higher temperatures (about $600^{circ}C$ to $750^{circ}C$), these heated columns lose their strength and buckle. In column removal scenarios, in the first and 7th stories, where beams lose their strength at about $200^{circ}C$ and $400^{circ}C$, respectively, more damage is observed compared to floor drop scenarios. Fire in lower stories of structures is more critical than that in upper stories since they carry more gravity loads and start to behave nonlinearly at lower temperatures. Moreover, fire in the middle spans produces a more critical situation than that in the end spans, and interior columns are more critical than corner columns.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|