تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,487,612 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,214,474 |
ارزیابی روش های تحلیل حساسیت در قاب خمشی بتن آرمه در معرض آتش سوزی پس از زلزله | ||
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | ||
مقاله 12، دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 127-139 اصل مقاله (2.47 M) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jcee.2021.36831.1878 | ||
نویسندگان | ||
مجید مرادی؛ حمیدرضا توکلی* ؛ غلامرضا عبدالله زاده | ||
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ||
چکیده | ||
حوادث متعددی ایمنی سازه را به خطر میاندازد. این حوادث میتواند پشت سرهم اتفاق افتند. آتشسوزی پس از زلزله جزئی از رخدادهای متوالی است که ایمنی سازه را تهدید میکند. مقاومت سازهها در برابر بار آتش و بار آتش پس از زلزله متفاوت است. هدف از این تحقیق بررسی روشها و تأثیر پارامترهای مختلف بر مقاومت قابهای بتنآرمه تحت در سناریوی آتشسوزی پس از زلزله است. برای این منظور یک قاب هفت طبقه بتنآرمه طراحی و بهصورت مکانیکی- حرارتی مدلسازی شده است. پس از مدلسازی با استفاده از سه روش شبیهسازی مونتکارلو (Monte Carlo simulation (MCS))، دیاگـرام ترنادو (Tornado Diagram Analysis (TDA)) و تحلیل مرتبه اول ممان دوم (First-Order Second Moment (FOSM)) تأثیر پارامترهای طراحی بر مقاومت قاب بتنآرمه در بارگذاری آتشسوزی پس از زلزله بررسیشده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی، قاب بتنآرمه پس از پوش در سطوح مختلف عملکرد، در معرض بار آتش ISO 834 قرار گرفته و تحلیلهای حساسیت برای آن انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد در بین پارامترهای طراحی تنش تسلیم آرماتور بیشترین تأثیر را بر زمان گسیختگی قاب بتنآرمه دارد. همچنین روش FOSM خطای کمتری را نسبت به روش TDA در بارگذاری آتش سوزی پس از زلزله دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
آتشسوزی پس از زلزله؛ روش تحلیل حساسیت؛ قاب بتنآرمه؛ رخداد متوالی | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
Bommer JJ, Boore DM, “Engineering seismology; encyclopaedia of geology”, New York, Academic Press, 2004. Choi H, Sanada Y, Kashiwa H, Watanabe Y, Tanjung J, Jiang H, “Seismic Response Estimation Method for Earthquake-Damaged RC Buildings”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2016, 45, 99-1018. Dwaikat MB, Kodur VKR, “Fire induced spelling in high strength concrete beams”, Fire Technology, 2010, 46, 1, 251-274. Elhami Khorasani N, Garlock M, Quiel S, “Modeling steel structures in OpenSees: Enhancements for fire and multi-hazard probabilistic analyses”, Computers and Structures, 2015, 157, 218-231. Ervine A, “Damaged Reinforced Concrete Structures in Fire”, Edinburgh University, PhD Thesis, 2012. FEMA356. Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings: FEMA356, in rehabilitation requirements. Washington, DC, USA: Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2000. Gui-rong L, Yu-Pu S, Fu-Lai Q, “Post-fire cyclic behavior of reinforced concrete shear walls”, Journal of Central South University, Technol, 2010, 17, 1103-1108. Guo Q, Jeffers AE, “Finite-Element Reliability Analysis of Structures Subjected to Fire”, Struct Engineering ASCE, 2014, 49, 793-811. Imani R, Mosqueda G, Bruneau M, “Experimental Study on Post-Earthquake Fire Resistance of Ductile Concrete-Filled Double-Skin Tube Columns”, Journal of Structural Engineering, 2015, 141 (8), 257-273. Iqbal S, Harichandran RS, “Capacity reduction and fire load factors for LRFD of steel columns exposed to fire”, Fire Safty, 2011, 46, 234-242. Kamath P, Kumar Sharma U, Kumar V, Bhargava P, Usmani A, Singh B, Singh Y, Torero J, Gillie M, Pankaj P, “Full-scale fire test on an earthquake-damaged reinforced concrete frame”, Fire Safety Journal, 2015, 73, 1-19. Kim J, Park JH, Lee TH, “Sensitivity analysis of steel buildings subjected to column loss”, Engineering Structures, 2011, 33, 421-432. Kodur VR, Harmathy TZ, “Properties of building materials”, in SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, P.J. DiNenno, Ed., National Fire Protection Association, Quincy, Mass, USA, 2008. Lee TH, Mosalam KM, “Seismic Demand Sensitivity of Reinforced Concrete Shear-Wall Building Using FOSM Method”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2005, 34, 14, 1719-1736. Lie TT, Kodur VKR, “Thermal and mechanical properties of steel-fibre-reinforced concrete at elevated temperatures”, Canadian Journal of Civil Engineering, 1996, 23 (2) 511-517. Minson A, Eurocode 2-3. Concrete Structures, 2006, 40 (1), 30-31. Parisi F, Scalvenzi M, Brunesi E, “Performance limit states for progressive collapse analysis of reinforced concrete framed buildings”, Structural Concrete, 2018, 1-17. Remesh K, Tan KH, “Performance comparison of zone models with compartment fire tests”, Journal of Fire Sciences, 2011, 25 (4), 321-353. Scawthorn C, “Fire Following Earthquakes”, New York, McGraw-Hill, 1992. Scawthorn C, Eidinger JM, Schiff AJ., “Fire following earthquake. Technical council on lifeline earthquake engineering”, Monograph No. 26. Reston: Published by the American Society of Civil Engineers; 2005. Scawthorn C, Eidinger JM, Schiff AJ, “Fire Following Earthquake”, ASCE Publications, Reston, VA, 2005. Tavakoli HR, Kiakojouri F, “Numerical study of progressive collapse in framed structures: a new approach for dynamic column removal”, International Journal of Engineering-Transactions A: Basics, 2013, 26. Tavakoli HR, Moradi Afrapoli M, “Robustness Analysis of Steel Structures with Various Lateral Load Resisting Systems under Seismic Progressive Collapse”, Engineering Failure Analysis, 2018, 83, 89-101. Tavakoli HR, Rashidi A, Akbarpour S, “Effect of lateral force resisting system on seismic performance of special steel frames under progressive collapse”, Sharif: Civil Engineering (In Persian), 2016, 31 (2), 101-108. Tavaloki HR, Naghavi F, Goltabar AR, “Effect of base isolation systems on increasing the resistance of structures subjected to progressive collapse”, Earthquakes and Structures, 2015, 9 (3), 639-656. Vamvatsikos D, Cornell CA, “Incremental dynamic analysis. Earthquake Engineering and Structural Dynamics”, 2011, 31 (3), 491-514. Youssef MA, Moftah M, “General stress-strain relationship for concrete at elevated temperatures”, Engineering Structures, 2007, 29 (10), 2618-2634. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 490 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 222 |