%37تخفیف

دانلود پروژه:ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن بتنی هوایی جداسازی شده با در نظر گرفتن اندرکنش سیال – سازه به کمک نرم افزار ABAQUS

تعداد 179  صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

رشته مهندسی عمران گرايش : سازه

 

ارزیابی رفتار  لرزه ای مخازن بتنی هوایی جداسازی شده با در نظر گرفتن اندرکنش سیال سازه به کمک نرم افزار ABAQUS

چکیده:

مخازن هوایی آب بعنوان یکی از مهمترین سازه هاي تامین کننده آب آشامیدنی شهرها با توجه به آسیب پذیري آنها در زلزله هاي گذشته و لزوم حفظ قابلیت بهره برداري از آنها پس از وقوع زمین لرزه ضروري می باشد.

لذا ضروری است تا با انجام مدلسازی های لازم ضمن بررسی رفتار این سازه ها در حین زلزله، محاسن و معایب استفاده از میراگرها در تکیه گاه های آن بررسی شود.

      مخزن آب معرفی شده تحت سه شتابنگاشت طبس، نورث ریج و چی چی قرار گرفته است. همچنین میراگر در سه موقعیت مختلف در سازه استقرار یافته است. نتایج مدلسازی های صورت گرفته برای مخزن با درصد پرشدگی های مختلف ارائه شده است.

رشته مهندسی عمران گرايش : سازه

 

ارزیابی رفتار  لرزه ای مخازن بتنی هوایی جداسازی شده با در نظر گرفتن اندرکنش سیال سازه به کمک نرم افزار ABAQUS

 

 

فهرست مطالب:

چکیده: 10

فصل اول.. 10

کلیات… 10

1-1- بیان مساله تحقیق.. 12

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن.. 13

1-3-  فرضیه تحقیق.. 13

1-4- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق.. 13

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14

فصل دوم. 15

مقدمه. 15

بخش اول.. 16

بررسی سیستم های میراگر. 16

2-1-مقدمه. 17

2-1-1-سازه ها 17

2-1-2-اهميت سازه هاي هوشمند در مهندسي عمران.. 18

2-2- اصول سازه هاي هوشمند براي كنترل پاسخ لرزه اي.. 19

2-3- تاريخچه سيستم هاي كنترل در سازه 22

2-4- سيستم هاي جداساز 26

2-4-1- مقدمه. 26

2-4-2-تكيه گاه هاي الاستومري.. 27

2-4-3- تكيه گاه هاي داراي هسته سربي.. 29

2-4-4- تكيه گاه هاي لاستيكي با ميرايي بالا. 30

2-4-5- تكيه گاه نوساني اصطكاكي.. 30

2-5- سيستم هاي اتلاف انرژي غير فعال.. 32

2-5-1- وسايل اصطكاكي.. 33

2-5-2- وسايل تسليم شونده فلزي.. 35

2-5-3-ميراگرهاي ويسكو الاستيك…. 36

2-6-سيستم هاي ميراگر نيمه فعال.. 38

2-6-1- ميراگرهاي جرمي تنظيم شده نيمه فعال.. 38

2-6-2- ميراگرهاي اصطكاكي نيمه فعال.. 39

2-6-3- جذب كننده هاي لرزه اي نيمه فعال.. 40

2-6-4-ميراگر سيال ويسكاس نيمه فعال.. 41

2-7- سيستم هاي كنترل فعال.. 42

2-7-1- پيكر بندي سيستم هاي كنترل فعال.. 43

2-7-2-سيستم هاي تاندون فعال.. 46

2-7-3-سيستم مهاربندهاي فعال.. 47

2-7-4- سيستم هاي توليد پالس…. 48

2-8-سيستم هاي كنترل مختلط… 49

2-8-1- سيستم جداساز مختلط… 49

2-8-2- مهاربند محرك-ميراگر مختلط… 50

بخش دوم. 54

بررسی انواع مخازن آب… 54

2-9- انواع مخازن.. 55

2-10- طبقه بندی مخازن بتن مسلح از نظر موقعیت نسبت به تراز زمین.. 57

2-10-1- مخازن هوایی.. 57

2-10-2- مخازن زمینی.. 58

2-10-3-  طبقه بندی مخازن از لحاظ شکل هندسی.. 58

بخش سوم. 60

مروری بر ادبیات مخازن جداسازی شده 60

2-11- تحلیل لرزه ای مخازن هوایی بتنی.. 61

2-11-1-آسيب هاي وارده به مخازن هوايي در زلزله. 62

2-11-2- مدلسازی سازه و سیال.. 63

2-11-3- مدل سازي اجزا محدود خاك و سازه مخزن هوايي.. 66

2-11-4- نتایج ارزیابی.. 67

2-12- بررسی آسیب پذیري لرزه اي مخزن هوایی فلزي.. 68

2-12-1- نمونه موردي.. 68

2-12-2- تحلیل مودال مخزن نمونه موردي با تعداد شش پایه قابی.. 70

2-12-3- نتیجه گیري.. 71

2-13- مخازن ذخيره  مايعات مرتفع جداسازي شده 72

2-13-1- مقدمه. 72

2-13-2- مدل سازي حركت مخزن.. 75

2-13-3- نتيجه گيري.. 75

فصل سوم. 77

تئوری و مدلسازی.. 77

3-1- مقدمه. 78

3-2- روش های تحلیل در سازههای مقاوم در برابر زلزله. 78

3-3- شتابنگاشت های انتخابی.. 79

3-4- دیدگاه های آئین نامه ای.. 83

3-4-1- آئین نامهی UBC 97.. 83

3-4-2- آئین نامهی 2800 ایران.. 84

3-4-3- مشخصات زلزله ی طرح.. 84

3-5- مقیاس سازی شتاب نگاشت ها به روش آئین نامهی 2800 ایران.. 85

3-5-1- اصلاح شتاب نگاشت ها 86

3-6- محاسبه نیروی دینامیکی سیال وارد بر مخزن.. 92

3-7- ویژگی های میراگر اصطکاکی.. 95

3-8- گام های مورد نیاز برای طراحی اولیه سیستم های اصطکاکی.. 99

3-8-1- بار لغزشی میراگر اصطکاکی.. 106

فصل چهارم. 108

نتایج مدلسازی.. 108

4-1- مقدمه. 109

4-2- نتايج حاصل از تحليل بدون وجود میراگر. 109

4-2-1- تغيير مكان تراز فوقانی در حالت مخزن پر. 110

4-2-2- تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت پرشدگی 60%. 112

4-2-3- تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت پرشدگی 30%. 114

4-2-4- تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت مخزن خالی.. 116

4-2-5- برش پایه برای مخزن خالی.. 120

4-2-6- برش پایه برای مخزن با درصد پرشدگی 30%. 122

4-2-7- برش پایه برای مخزن با درصد پرشدگی 60%. 124

4-2-8- برش پایه برای مخزن پر. 126

4-3- بررسي نتايج حاصل از تحليل با وجود میراگر. 129

4-3-1-  تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت مخزن پر. 129

4-3-2- تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت پرشدگی 60%. 136

4-3-3- تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت پرشدگی 30%. 143

4-3-4- تغيير مكان تراز فوقانی مخزن در حالت مخزن خالی.. 150

4-3-5- برش پایه برای مخزن خالی با وجود میراگر در تراز فوقانی.. 159

4-3-6- برش پایه برای مخزن با درصد پرشدگی 30% با وجود میراگر در تراز فوقانی.. 161

4-3-7- برش پایه برای مخزن با درصد پرشدگی 60% با وجود میراگر در تراز فوقانی.. 163

4-3-8- برش پایه برای مخزن پربا وجود میراگر در تراز فوقانی.. 165

4-4- مقایسه برش پایه. 167

4-4-1- مقايسه برش پايه در حالت با و بدون میراگر اصطکاکی برای مخزن خالی.. 167

4-4-2- مقايسه برش پايه در حالت با و بدون میراگر اصطکاکی برای مخزن خالی با 30% پرشدگی.. 169

4-4-3- مقايسه برش پايه در حالت با و بدون میراگر اصطکاکی برای مخزن خالی با 60% پرشدگی.. 171

4-4-4- مقايسه برش پايه در حالت با و بدون میراگر اصطکاکی برای مخزن پر. 173

فصل پنجم.. 177

جمع بندی و نتیجه گیری.. 177

5-1- جمع بندی.. 178

5-2- نتیجه گیری.. 178

5-3- پیشنهادات ادامه کار 180

پیشنهادات زیر جهت تکمیل مطالعات ارائه می شود: 180

  1. بررسی تاثیر سایر میراگر ها بر رفتار مخازن فلزی آب… 180

  2. بررسی تاثیر میراگرها در سایر مخازن با مواد ساخته شده متفاوتی همچون بتن، مواد کامپوزیت و .. 180

  3. بررسی مدهای شکست احتمالی در مخازن آب هوایی.. 180

  4. انجام مدلسازی ها در مخازن دارای مهاربندی و یا ترکیب خمشی و مهاربندی.. 180

  5. بررسی تاثیر استفاده از میراگر اصطکاکی در حالت مخزن با سیستم مهاربندی شده 180

منابع: 181

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo