>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل لرزه‌یی سیستم سد فونداسیون مخزن گسل به روش هیبرید عدد موج گسسته و اجزاء محدود  
   
نویسنده محمدنژاد حمید ,قائمیان محسن ,زعفرانی حمید
منبع مهندسي عمران شريف - 1401 - دوره : 38-2 - شماره : 1/2 - صفحه:39 -50
چکیده    ارزیابی ایمنی سدها به‌عنوان بخش مهمی از زیرساخت هر کشور، نیازمند تحلیل صحیح و دقیق سیستم کوپله‌ی سد فونداسیون مخزن تحت تحریک لرزه‌یی مناسب است. برای شبیه‌سازی شرایط واقعی‌تر زلزله، باید آثار منبع لرزه‌یی، مسیر انتشار و شرایط ساختگاهی در نظر گرفته شود. هدف نوشتار حاضر، ارائه‌ی روش هیبریدی از ترکیب روش عدد موج گسسته و اجزاء محدود بر مبنای روش کاهش دامنه برای تحلیل سیستم سد فونداسیون مخزن گسل است. نتایج راستی‌آزمایی روش پیشنهادی نشان می‌دهد که روش مذکور با دقت خوبی آثار گسل و مسیر انتشار موج لرزه‌یی را تحت سناریوهای واقعی زلزله در نظر می‌گیرد و به لحاظ هزینه‌ی محاسباتی نیز مقرون به صرفه خواهد بود. سد وزنی کوینا با روش پیشنهادی و روش مرسوم فونداسیون بدون‌جرم تحلیل شده است. مقایسه‌ی پاسخ‌های به‌دست آمده از هر دو روش نشان می‌دهد که مقادیر بیشینه‌ی تنش کششی و جابه‌جایی نسبی تاج سد با فرضیات روش مرسوم بیشتر از حالت مدل پیشنهادی نزدیک به واقعیت است.
کلیدواژه سیستم سد فونداسیون مخزن گسل، روش کاهش دامنه، تحلیل لرزه‌یی، انتشار موج لرزه‌یی، حل عددی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده ِی مهندسی عمران، آب و محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده ی مهندسی عمران, ایران, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران
پست الکترونیکی h.zafarani@iiees.ac.ir
 
   S‌E‌I‌S‌M‌I‌C A‌N‌A‌L‌Y‌S‌I‌S O‌F D‌A‌MF‌O‌U‌N‌D‌A‌T‌I‌O‌NR‌E‌S‌E‌R‌V‌O‌I‌RF‌A‌U‌L‌T S‌Y‌S‌T‌E‌M B‌Y H‌Y‌B‌R‌I‌D D‌I‌S‌C‌R‌E‌T‌E W‌A‌V‌E‌N‌U‌M‌B‌E‌RF‌I‌N‌I‌T‌E E‌L‌E‌M‌E‌N‌T M‌E‌T‌H‌O‌D  
   
Authors Zafarani H.
Abstract    Safety assessment of dams as an important part of infrastructure of any country hinges on proper and precise modeling of the coupled system of damfoundationreservoir under appropriate seismic excitation. To simulate more realistic earthquake conditions, it is necessary to consider the seismic source, propagation path, and site effects despite the challenges and complexities using appropriate and efficient methods in seismic analysis of structures. In addition to the complexities of numerical modeling in dynamic analysis of the damfoundationreservoir system due to the different behavior of the three domains and infinite dimension of foundation and reservoir, damfoundationreservoirfault system analysis is a multiscale problem. In far field, the seismic source and propagation path effects on an seismological scale with dimensions of kilometers and in near field, the damfoundationreservoir system on an engineering scale with dimensions of meter are modeled and analysis results are presented in centimeters. The purpose of this paper is to present a hybrid method of combining discrete wave number and finite element methods based on Domain Reduction Method (DRM) for analysis of damfoundationreservoirfault system. Domain reduction method is a twostep procedure that makes it possible to combine different numerical and analytical methods in the complex largescale seismic problems assessment. After describing the domain reduction method theory, its implementation in commercial software ABAQUS has been verified with analytical solution for wave propagation. The verification results of the proposed method show that this method can consider the effects of fault and the seismic wave propagation path under real earthquake scenarios and it is cost effective in terms of computational cost. Koyna concrete gravity dam is analyzed under a specific earthquake scenario considering all the interactions by using the proposed method and the conventional massless foundation method. Comparison between the responses obtained from two methods indicates that the maximum tensile stress and relative displacement of dam crest with the conventional assumptions are higher than the proposed method. The presented hybrid method in this paper, in addition to having the capabilities of the finite element method in solving the complex damfoundationreservoir problem, can accurately consider the effects of faults and the seismic wave propagation path in academic and engineering problems.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved