%41تخفیف

دانلود پروژه:بررسی عملکرد حداکثری میراگرهای مایع تنظیم شونده به منظور کاهش ارتعاشات لرزه ای در سازه ها

تعداد 103 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

مهندسی عمران گرایش زلزله

 

عنوان:

بررسی عملکرد حداکثری میراگرهای مایع تنظیم شونده به منظور کاهش ارتعاشات لرزه ای در سازه ها

چکیده

یکی از روش های موثر برای کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله استفاده از سیستم میراگر مایع تنظیم شده (TLD) می باشد، امروزه استفاده از TLD در اکثر نقاط جهان مرسوم شده است.

میراگر مایع تنظیم شونده، مخزن محتوی یک مایع ( معمولا آب )است که در اثر یک تحریک دینامیکی، شتاب ایجاد شده در مایع باعث ایجاد نیروی اینرسی در آن شده و این نیرو نیز سبب بالا و پایین رفتن سطح آب در دیواره های مخزن می شود، اختلاف نیروی هیدرواستاتیک بسیج شده پای دیواره های مخزن که ناشی از یکسان نبودن تراز سطح آب در دیواره هاست در هر لحظه باعث نیروی برشی در تکیه گاه مخزن می شود، که این نیرو باعث استهلاک انرژی زلزله می شود.

در این مقاله با تفسیر هندسه مخزن میراگر مایع تنظیم شده و تغییر زاویه ی دیواره های مخزن، کارایی میراگر را در سه حالت مخزن مستطیلی شکل ، مخزنی که دیواره های آن با زاویه 30نسبت به حالت قایم قرار دارد و مخزنی که دیواره های آن با زاویه 450 نسبت به حالت قایم دارد مقایسه می کنیم که در کدام حالت میراگر بیشترین استهلاک انرژی را دارد.

کلمات کلیدی: کنترل ارتعاشات، میراگر مایع تنظیم شده TLD، هندسه مخزن، پاسخ سازه، تحریک زلزله

فهرست مطالب

چکیده 8

فصل اول. 9

کلیات تحقیق.. 9

1-1)  بیان مساله. 10

1-2) اهداف پژوهش… 16

1-3)  فرضیات.. 17

1-4)  ساختار پایان نامه. 17

فصل دوم : مروری بر مطالعات گذشته. 18

2-1) تکنیک های حفاظت سازه ها در برابر لرزش… 19

2-1-1) سیستم های کنترلی غیر فعال. 19

2-1-2) سیستم های کنترلی نیمه فعال. 21

2-1-3 ) سیستم های کنترلی فعال. 24

2-1-4) سیستم های کنترلی مختلط.. 25

2-2) تاریخچه ای از تکنولوژی میراگر مایع تنظیم شونده 26

2-3) مزایا و معایب استفاده از میراگر مایع تنظیم شونده نسبت به دیگر سیستم های میراگر. 29

2-4) طبقه بندی میراگر های مایع تنظیم شونده 31

2-5) نحوه عملکرد میراگر مایع تنظیم شونده 35

2-6) فرمول ها و محاسبات مربوط به طراحی و عملکرد میراگر مایع تنظیم شونده 36

فصل سوم : مدل سازی با نرم افزار ansys ومشخصات المان ها 55

3-1) مقدمه. 56

3-2) المانهای مورد استفاده برای مدلسازی.. 58

3-2-1) انتخاب المانها 58

3-3) مراحل مدلسازی و آنالیز. 61

3-3-1) تعیین المانها 61

3-3-2) تعیین خصوصیات مصالح.. 61

3-3-3) ایجاد هندسه مدل. 62

3-3-4) مشبندی مدل. 62

3-3-5) اعمال بار و مقید کردن گرهها در تکیهگاه 62

3-3-6) تنظیمات آنالیز. 62

3-3-7) حل مدل. 63

3-4) مشخصات مصالح و معیار پلاستیسیته مورد استفاده 63

3-5) انتخاب روش تحليل و گام زماني آنالیز تاریخچه زمانی.. 65

3-6) صحت سنجی عملکرد مدل عددی.. 68

فصل چهارم: بررسی نتایج مدل سازی و مقایسه نتایج.. 70

4-1 )معرفی رکورهای انتخاب شده 71

4-2) نیروی کنترلی ناشی از میراگرهای مایع تنظیم شونده: 73

4-2-1) پاسخ ارتعاشی سازه بدون درنظر گرفتن میراگرهای مایع تنظیم شونده به تحریک زلزله: 74

4-2-2) پاسخ سازه با میراگر مایع تنظیم شده با مخزن مستطیلی شکل به تحریک زلزله ها: 77

4-2-3) پاسخ مدل با میراگرهای مایع تنظیم شده در حالت 300   به تحریک زلزله ها: 79

4-2-4) پاسخ مدل با میراگرهای مایع تنظیم شده در حالت 450   به تحریک زلزله ها: 82

4-3) مقایسه پاسخ مدل ها  در چهار حالت با میراگر با مخزن مستطیلی، میراگر با مخزن 300 ، میراگر با مخزن 450 و مدل بدون میراگر: 84

4-4) بررسی برش پایه در حالت های مختلف بدون میراگر و با میراگر با در نظر گرفتن مخزن های مختلف برای میراگر: 89

4-4-1) برش پایه قاب در حالت بدون  میراگر: 89

4-4-2) برش پایه قاب با استفاده از میراگر با مخزن مستطیلی شکل: 90

4-4-3) برش پایه قاب با استفاده از میراگر با مخزن °30: 92

4-4-4) برش پایه قاب با استفاده از میراگر با مخزن °45: 93

4-5) مقایسه برش پایه در حالتهای مختلف مخازن میراگر در زلزله های مختلف: 94

4-6) بررسی جابجایی های عمودی مایع درون مخزن: 97

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 100

5-1 )مقدمه. 101

5-2 )بررسی میزان کاهش جابجایی های افقی نقطه اتصال مورد نظر نسبت به حالت قاب بدون میراگر. 101

5-3) بررسی میزان کاهش جابجایی های عمودی نقطه اتصال مورد نظر نسبت به حالت سازه بدون میراگر. 102

5-4)  بررسی میزان کاهش برش پایه نسبت به حالت بدون میراگر. 103

5-5) جمع بندی.. 103

منابع: 105

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