>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه ای سازه های سه بعدی قاب خمشی فولادی  
   
نویسنده صادقی عباسعلی ,هاشمی سیده وحیده ,مهدی زاده کوروش
منبع مهندسي سازه و ساخت - 1400 - دوره : 8 - شماره : 7 - صفحه:75 -101
چکیده    تعیین دقیق لحظه‌ی فروریزش سازه‌ها به‌واسطه‌ی تحلیل‌های غیرخطی یکی از چالش‌های مهم مهندسین در طرح لرزه‌ای ساختمان‌ها می‌باشد. اگرچه آسیب‌های سازه‌‌ای در سطوح مختلف قابل ارزیابی هستند، اما فروریزش ساختمان‌ها ازجمله رخدادهای ناگوار در صنعت ساخت‌وساز محسوب می‌گردد که در آن تلفات به بیشترین مقدار ممکن خود می‌رسد. در این تحقیق، سازه‌های قاب خمشی فولادی سه‌بعدی با شکل‌پذیری ویژه 4، 8 و 12طبقه تحت تحلیل‌های غیرخطی موردنظر شامل تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی بار افزون و دینامیکی غیرخطی افزایشی قرارگرفته و در نهایت به‌منظور بررسی ظرفیت فروریزش آن‌ها از منحنی‌های شکست استفاده‌شده است. زلزله‌های موردنظر نیز بر اساس دستورالعمل fema p695 شامل22 زوج رکورد دور از گسل، 14زوج رکورد نزدیک گسل بدون پالس و 14 زوج شتاب‌نگاشت نزدیک گسل با پالس در نظر گرفته‌شده‌اند. مدل‌ها به‌صورت سه‌بعدی در نرم‌افزارetabs 2016 طراحی‌شده‌اند و کنترل ضوابط لرزه‌ای آن‌ها بر اساس آیین‌نامه‌های معتبر و استاندارد 2800 ویرایش چهارم به‌طور کامل صورت گرفته است. مدل‌های غیرخطی سازه‌ها نیز به‌صورت سه‌بعدی در نرم‌افزار‌‌ opensees2.5.0 ایجادشده‌اند. اثر زوال سختی و مقاومت الما‌نهای سازه نیز بر اساس نتایج مدل‌های آزمایشگاهی لحاظ شده و ظرفیت فروریزش سازه‌های سه‌بعدی قاب‌ خمشی فولادی ویژه به‌صورت احتمالاتی بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که ظرفیت فروریزش سازه‌های 4، 8 و 12 طبقه تحت زلزله‌های دور از گسل بیشترین و تحت زلزله‌های نزدیک گسل با پالس کمترین است و در بین آن‌ها سازه‌ی کوتاه مرتبه‌ی 4 طبقه، ظرفیت فروریزش کمتری دارد. برای مثال ظرفیت فروریزش سازه‌ی 4 طبقه در سطح آماری 84 درصد، تحت زلزله‌های نزدیک گسل با پالس، بدون پالس و دور از گسل به ترتیب g 3.21، g 3.61 و‌ g4.14 می‌باشد.
کلیدواژه ظرفیت فروریزش، قاب خمشی فولادی، شکل پذیری ویژه، سه بعدی، تحلیل دینامیکی افزایشی، دستورالعمل fema p695، منحنی شکست، زوال سختی و مقاومت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه عمران, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, گروه عمران, ایران
پست الکترونیکی ko_ma751@mail.um.ac.ir
 
   Probabilistic Assessment of Seismic Collapse Capacity of 3D Steel Moment-Resisting Frame Structures  
   
Authors Sadeghi Abbasali ,Hashemi Seyede Vahide ,Mehdizadeh Kourosh
Abstract    Accurate determination of the collapse moment of structures by nonlinear analyses is one of the major challenges for engineers in the seismic design of buildings. Although, structural damage can be assessed at various levels, the collapse of buildings is one of the worst events in the construction industry where casualties reach their maximum. In this research, 3D steel momentresisting frame structures with 4, 8 and 12 story with special ductility have been subjected to nonlinear analysis including nonlinear static analysis, incremental nonlinear dynamic analysis and finally to investigate their collapse capacity, the fragility curves were used and earthquakes were considered according to FEMA P695 instruction including a pair of 22 far fault records, 14 near fault records with pulse and 14 near fault records without pulse. The models are 3D structures designed in ETABS 2016 software. The design of the structures and their seismic criteria control are based on fully validated according to standard 2800 Fourth Edition. Nonlinear structural models are also created in 3D state in OpenSees2.5.0 software. The effect of stiffness and strength deterioration is considered based on the results of the experimental models and the collapse capacity of the threedimensional structures of the special steel momentresisting frame is investigated probabilistically. The results show that the collapse capacity of 4, 8 and 12story structures is the highest under far fault earthquakes and the lowest under near fault earthquakes without pulse and among the lowrise structures, The 4story has less collapse capacity. For example, in the 4story structure, the structural collapse capacity at statistical level 84% under near fault with and without pulse and far fault ground motions is 3.21 g, 3.61 g and 4.14 g, respectively.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved