تبریز: دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی عمران، گروه سازه
اندرکنش یعنی دو محیط مجاور هم دارای کنش و واکنش می باشند، بنابراین هنگام زلزله سازه به سیال، یک اثر میگذارد و سیال اثر را برمیگرداند و رفتار رفت و برگشتی بی پایانی خواهیم داشت که بطور مجزا قابل تحلیل نیستند .در اثر این عامل، فشار دیگری بر بر سد وارد میشود که به آن فشار هیدرودینامیک می گویند .جهت پیش بینی این فشار در هنگام زلزله از روشهای تحلیلی همچون وسترگارد و زنگار استفاده می شود .ولی در دوره اخیر با در دسترس قرارگرفتن کامپیوتر و استفاده از روش المان محدود، تحلیل دینامیکی سیستم های کوپله سد و مخزن بطور گسترده ای متداول گردیده است .لذا در این پایاننامه مدل اویلر- لاگرانژ سیستم سد و مخزن با استفاده از نرم افزارABAQUS ۶.۴ ، مورد بررسی قرارگرفته و پارامترهای موثر بر توزیع فشار هیدرودینامیک همچون میرایی، جذب انرژی کف مخزن، تراکم پذیری و مورد بحث و بررسی قرارگرفته است .نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهند که در حالت بدون میرایی فشار هیدرودینامیک وارد بر بدنه سد با مقادیر زنگار همخوانی داشته و نیز تغییرمکان ماکزیمم لحظه ای تاج سد در تحلیل دینامیکی در حالت بدون میرایی بیش از هشت برابر تغییر مکان تاج سد تحت تاثیر بارگذاری استاتیکی است .همچنین در اثر اعمال میرایی به سیستم نیروی هیدرودینامیکی به اندازه ۶۶ نسبت به حالت بدون میرایی کاهش می یابد و نیز طول موثر مخزن نیز از ۳H به ۲H تقلیل پیدا کرده وجابجایی تاج سد در حالت دینامیکی ۵۰ نسبت به حالت بدون میرایی کاهش می یابد .ضمنا وقتی سد صلب در نظر گرفته شود یعنی از اثر اندرکنش صرفنظر شود فشار هیدرودینامیک نسبت به حالت بدون میرایی ۷۲ کاهش می یابد.
.have been discussed. The results of the analysis show that, in case of non-damping, the hydrodynamical pressure on the dam body is compatible with the Zangar amounts and the maximum displacement of dam crown in dynamical analysis in the non-damping state is eight times the displacement of the dam crown under the statical pressure effect. And it also reduces as much as ۶۶ percent in hydrodynamical pressur system in comparison with the non-damping state and the effective length of the reservoirs reduces from ۳H to ۲H, the displacement of dam crown in dynamical state reduces ۵۰ percent in comparison with non-damping state. At the same time, when the dam is considered as rigid, meaningly the effect of interaction is ignored, the hydrodynamical pressure reduces ۷۲ percent in comparison with non-damping state ۵ ,The interaction means that two adjacent phases have action and reaction between themselves, so during an earthquake the structure affects the fluid and the fluid responses the structures effect and this behavior is reapeated and unlimited, and the structure and fluids behavior should be considered togheder. Because of this, another pressure factor affects the dam that is hydrodynamic pressur. Methods such as Westergard and Zangar are used to predict the pressure in case of earthquake. but recently, having access to computer, using Finite Element method, the dynamic analysis of dam and reserviors coupled system has been largely fashionable. So, the Auler-lagranges model of dam and reserviors coupled system using the software ABAQUS ۶.۴ has been used in this thesis and the effective parameters on the distribution of hydrodynamical pressure as damping, absorbing the energy of reserviors bed, intensivity