| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,469 |
| تعداد مقالات | 17,959 |
| تعداد مشاهده مقاله | 58,291,178 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 19,749,355 |
بررسی آزمایشگاهی بهسازی میانقابهای بلوک سفال با استفاده از الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا در بارگذاری داخل صفحه | ||
| نشریه مهندسی عمران و محیط زیست | ||
| مقاله 4، دوره 55، شماره 121، 1404، صفحه 39-51 اصل مقاله (11.15 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ceej.2025.67265.2437 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدجواد زارعی؛ جلیل شفائی* ؛ فرنوش باسلیقه | ||
| دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود | ||
| چکیده | ||
| رفتار سازههای قاب بتنآرمه تحت تأثیر نیروهای سهگانه زلزله (دو مؤلفه افقی و یک مؤلفه قائم) دستخوش تغییرات اساسی میشود. بررسی حوادث زلزله سرپل ذهاب در سال ۱۳۹۶، نشاندهنده آسیبهای قابلتوجه ناشی از اندرکنش نامطلوب بین قاب و میانقابهای غیرسازهای است. اثر اندرکنشی قاب و میانقاب و پارامترهای کلیدی رفتاری شامل سختی، شکلپذیری و ظرفیت جذب انرژی از طریق بارگذاری چرخهای داخلصفحه قابل ارزیابی است. در این پژوهش، مطالعه آزمایشگاهی روی سه نمونه قاب بتنآرمه ویژه با مقیاس نیم انجام گرفته است که شامل: یک قاب مرجع بدون میانقاب، یک قاب با میانقاب بلوک سفال و یک قاب با میانقاب بلوک سفال بهسازی شده با استفاده از الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا دارای والپست میباشد. مشخصات هندسی، جزئیات آرماتوربندی و خصوصیات مکانیکی بتن در تمامی نمونهها یکسان در نظر گرفته شده و بلوکهای سفال با ابعاد استاندارد (10×۲۰×25 سانتیمتر) کار رفتهاند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی رفتار دینامیکی میانقابهای بلوک سفال و اثرات متقابل آنها با قابهای بتنی تحت بارگذاری داخل صفحه است. نتایج نشان داد که نمونه بهسازی شده بیشترین مقاومت را (در فشار 79% و در کشش 138%) نسبت به نمونههای دیگر را داشته. همچنین در قاب با میانقاب کامل با ارائه سختی بالاتر (در فشار 206% و در کشش260%) نسبت به نمونه قاب بتن آرمه تنها داشته، اما در مقایسه با نمونه بهسازی شده با الیاف شیشه، شاهد کاهش چشمگیر این سختی در فشار 171% و در کشش 299% بودیم. همچنین شکلپذیری نمونه تقویت شده از سایر نمونهها عملکرد مناسبتری را ارائه داد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاب بتنآرمه؛ بلوک سفال؛ بارگذاری داخلصفحه؛ والپست؛ الیاف شیشه | ||
| مراجع | ||
|
Mehmet Emin A, Durmuş A, Hüsem M, “Cyclic behavior of GFRP strengthened infilled RC frames with low and normal strength concrete”, Science and Engineering of Composite Materials, 2019, 26 (1), 30-42. https://doi.org/10.1515/secm-2017-0060 Cai G, Qiwang Su, “Effect of infills on seismic performance of reinforced concrete frame structures, A full-scale experimental study”, Journal of Earthquake Engineering, 2019, 23 (9), 1531-1559. https://doi.org/10.1080/13632469.2017.1387194 Committee A, “Acceptance criteria for moment frames based on structural testing and commentary”, ACI, 2005, 374, 1-5. Dorji S, Derakhshan H, Thambiratnam D, “Lateral load response of semi-interlocking mortarless masonry-infilled frames”, Structures, 2024. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.105998 Di Domenico M, Ricci P, Gerardo M, Verderame, “Experimental assessment of the influence of boundary conditions on the out-of-plane response of unreinforced masonry infill walls”, Journal of Earthquake Engineering, 2020 24 (6), 881-919. https://doi.org/10.1080/13632469.2018.1453411 Sousa C, Barros JAO, Correia JR, “In-plane cyclic behavior of RC frames strengthened with composite sandwich panels”, Engineering Structures, 2022, 25 (1), 113529. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113529 Dakhakhni WW EI, Hamid AA, Elgaaly M, “Strength and stiffness prediction of masonry infill panels”, 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, BC Canada. 2004. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733 Dakhakhni WW EI, Hamid AA, Hakam ZHR, “Hazard mitigation and strengthening of unreinforced masonry walls using composites”, Composite Structures, 2006, 73 (4), 458-477. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2005.02.01 Farzanegan E, Pourmohammad Shahvar M, “Report of the november 12, 2017 Sarpol-e Zahab, Kermanshah province earthquake”, 2017. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28695.11680 Khanmohammadi M, Eshraghi M, Sayadi S, “Post-earthquake seismic assessment of residential buildings following Sarpol-e Zahab (Iran) earthquake (Mw7. 3) part 1: damage types and damage states”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2023,17 (3), 108121. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2023.108121 Misir S, Ozcelik O, Girgin SC, “Experimental work on seismic behavior of various types of masonry infilled RC frames”, Structural Engineering and Mechanics, 2012, 44 (6), 763-774. http://dx.doi.org/10.12989/sem.2012.44.6.763 Ostad D, Shafaei J, Alaee FJ, “Experimental evaluation of diagonal tension test on hollow clay block wallets with different configurations of non-structural materials (cement and plaster)”, Structures, 2025, 79, 109418. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2025.109418 Ostad D, Shafaei J, “The effect of boundary conditions on out-of-plane seismic performance of masonry infilled frames considering in-plane behavior interaction”, 2024, 19-44. https://doi.org/10.22067/jfcei.2024.79409.1187 Ostad D, Shafaei J, “Comparison of modeling methods for masonry infilled frames with the approach of in-plane behavior interaction effect on out-of-plane behavior of infilled frames”, Journal of Structural and Construction Engineering, 2021, 8 (3), 96-113. https://doi.org/10.22065/jsce.2019.171512.1782 Ostad D, Shafaei J, “Analytical investigation of seismic performance of unreinforced masonry walls strengthened using steel strips”, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2021, 52 (12), 3161-3182. https://doi.org/10.22060/ceej.2019.16570.6281 Ostad D, Shafaei J, “Analytical investigation of the effect of different parameters on seismic performance of reinforced concrete frames infilled with masonry”, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2021, 53 (3), 955-976. https://doi.org/10.22060/ceej.2020.16705.6311 Ostad D, Shafaei J, “Investigation of seismic performance of masonry infilled frames with and without openings considering in-plane and out-of-plane behavior interaction and presentation of effective stiffness reduction factor and ultimate strength”, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2024, 54 (114), 56-83. https://doi.org/10.22034/ceej.2023.53972.2194 “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens”, 2021, C39/C39M-21. “Standard Test Methods for Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile”, 2021, 21, 17. “Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products SA-370”, 2016, 48. “Standard Test Method for Determining Tensile Breaking Strength of Glass Fiber Reinforcing Mesh for Use in Class PB Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS)”, after Exposure to a Sodium Hydroxide Solution, ASTM E2098/E2098M–13. Sivanantham P, Selvan SS, Srinivasan SK, “Influence of infill on reinforced concrete frame resting on slopes under lateral loading”, Buildings, 2023, 13 (2), 289. https://doi.org/10.3390/buildings13020289 Shafaei J, Hosseini A, Marefat MS, “Seismic retrofit of external RC beam-column joints by joint enlargement using prestressed steel angles”, Engineering Structures, 2014, 81, 265-288. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.10.006 Sharbatdar MK, Tajari AR, “Experimental in-plane seismic strengthening of masonry infilled reinforced concrete frames by engineered cementitious composites (ECC)”, Construction and Building Materials, 2021, 293 123529. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123529 Van TC, Lau TL, “Experimental evaluation of reinforced concrete frames with unreinforced masonry infills under monotonic and cyclic loadings”, International Journal of Civil Engineering, 2021, 19 (4) 401-419. https://doi.org/10.1007/s40999-020-00576-7 Wang F, Zhao K, Zhang J, Yan K, “Influence of different types of infill walls on the hysteretic performance of reinforced concrete frames”, Buildings, 2021, 11 (7), 310. https://doi.org/10.3390/buildings11070310 Wang C, Forth JP, Nikitas N, Sarhosis V, “Retrofitting of masonry walls by using a mortar joint technique; experiments and numerical validation”, Engineering Structures, 2016, 117, 58-70. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.03.001 Wang C, “Experimental investigation on the out-of-plane behavior of concrete masonry infilled frames”, 2017. http://hdl.handle.net/10222/73415 Walsh K, Dizhur D, Shafaei J, “Out-of-plane in-situ testing of masonry cavity walls in as-built and improved conditions”, In Proceedings of the Australian Earthquake Engineering Society 2014 Conference, 2014, 1 (11). https://orcid.org/0000-0003-1859-4700 Zargaran M, Attari NKA, Azadvar N, “Seismic behavior of infill and nonstructural masonry walls strengthened with textile reinforced mortar”, Construction and Building Materials, 2025, 458, 139691. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.139691 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 440 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 36 |
||