مدلی کاربردی برای تحلیل لرزه ای دیوار برشی بتن مسلح
First Statement of Responsibility
/فرهاد دشتی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
تبریز: دانشگاه تبریز
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۹۰ص.
Other Physical Details
: مصور، جدول، نمودار، عکس ۳۰*۲۹س.م-+ یک لوح فشرده
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
INTERNAL BIBLIOGRAPHIES/INDEXES NOTE
Text of Note
واژه نامه بصورت زیرنویس
Text of Note
کتابنامه ص.: ۱۸۸-۱۸۹
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
عمران- سازه
Date of degree
۱۳۸۶/۱۱/۱۴
Body granting the degree
تبریز: دانشگاه تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
با توجه به کاربرد وسیع تحلیل پوش اور در روش های طراحی بر اساس عملکرد و مقاوم سازی سازه ها در این تحقیق سعی شده است مدلی ماکروسکوپیک وکاربردی برای تحلیل غیرخطی رفتار دیوارهای برشی بتنی با ساده ترین و کمترین المان ها و در کمترین زمان ممکن مورد بررسی قرارگیرد .مدل مزبور شامل المان های فنر غیر خطی برای شبیه سازی رفتار خمشی و برشی دیوار بوده که برای المان های فنر عمودی مدل های رفتار تک محوری مصالح و سطح اختصاص داده شده به هر المان و برای المان های فنر برشی مدل رفتار بار- جابه جایی سه خطی استفاده شده تعیین کننده رفتار المان ها بوده است .به عبارت دیگر رفتار خمشی مدل مستقیما به رفتار تک محوری مصالح مربوط می شود و مشکل وابستگی مدل به پارامترهایی که انتخاب آن ها نیازمند تجربه و قضاوت مهندسی می باشد برطرف می شود .برای ارزیابی کارآیی مدل از نتایج آزمایش های انجام گرفته بر روی نمونه های دیوار لاغر با مقاطع I شکل و مستطیلی توسط والناس، برترو و پوپوو در فاز دوم تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا، برکلی که برای بررسی رفتار مونوتونیک و چرخه ای دیوار های برشی بتنی انجام گرفته بودند استفاده شده است .مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل مدل که در مدت زمان ۴ ثانیه صورت گرفت با رفتار آزمایشگاهی نمونه ها حاکی از کارآیی مدل در پیش بینی تغییر رفتار المان های مختلف درمراحل مختلف بارگذاری بوده است .منحنی های بار جابه جایی جانبی کلی و بار- جابه جایی جانبی ناشی از تغییر شکل های خمشی تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته و فقط در مورد منحنی بار- جابه جایی ناشی از تغییر شکل های برشی تفاوت های نسبتا محسوسی مشاهده می شود که به نظر می رسد به دلیل لحاظ نشدن اندرکنش خمش وبرش در مدل رفتار برشی که در مورد دیوار های کوتاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بوده است .با توجه به بررسی پارامتریک انجام گرفته افزایش تعداد المان های تک محوری در امتداد طول مقطع مدل یا در امتداد ارتفاع مدل تاثیر کمی در پاسخ مدل داشته و فقط امکان پیش بینی موضعی رفتار دیوار و شبیه سازی بهتر دوران در محل تشکیل مفصل پلاستیک را فراهم می کند .برای ارزیابی محدوددیت ها و کارآیی ماکرومدل بررسی شده در مقایسه با روش اجزاء محدود رفتار دیوار های برشی به روش اجزاء محدود نیز شبیه سازی شده و نتایج حاصل در مقایسه با نتایج نمونه های آزمایش شده و نتایج حاصل از مدل ماکروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفته اند .مدل میکروسکوپیک( مبتنی بر روش اجزاء محدود) نمونه ها قادر بود پس از تحلیل،که در زمانی حدود ۶۰۰ برابر زمان لازم برای تحلیل مدل ماکروسکوپیک صورت گرفت، پدیده هایی مانند اندرکنش خمش و برش، ترک خوردگی، ناپایداری موضعی و کلی را به خوبی پیش بینی کند .البته شایان ذکر است که پاسخ مدل به اندازه المان های مش بندی نسبتا حساس بود .هر سه منحنی بار- جابه جایی جانبی بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی، مدل ماکروسکوپیک و مدل میکروسکوپیک تطابق بسیار خوبی با هم داشته که حاکی از کارآیی مدل ماکروسکوپیک در پیش بینی رفتار کلی دیوار با توجه به زمان تحلیل و سادگی نسبی آن بوده است.
Text of Note
A simple macro-model for reinforced concrete shear walls has been investigated. The proposed model consists of nonlinear spring elements representing flexural and shear behavior. The flexural behavior of the model is based on the uniaxial behavior of the vertical spring elements defined according to constitutive relations for materials and the tributary area assigned to each spring element which in turn leads to the integration of important material characteristics. The shear behavior is based on a trilinear force-displacement backbone curve assigned to each horizontal spring element. The model response has been predicted using the nonlinear spring elements of the general purpose ABAQUS6.7. The analysis results show excellent agreement with experimental measurements of slender walls. The model turned out to be capable of simulating the nonlinear behavior of the selected test specimens at different stages of loading to a very good degree of accuracy and after a few seconds of CPU time. The parametric studies conducted also show that the sensitivity of the model results to different modeling parameters is not significant.In order to evaluate the advantages and deficiencies of the investigated model in comparison with the models based on the finite element approach, the nonlinear behavior of the selected test specimens has been predicted using microscopic models. Although the microscopic model could simulate some important aspects of wall behavior such as the interaction between shear and flexural response components observed even in relatively slender RC walls, distribution of cracks and stresses and local behavior, the CPU time was considerably greater than the one needed for the analysis of the investigated macro-model, and the response of the model was relatively sensitive to mesh refinement. Taking the CPU time and simplicity into account, the observed agreement among three lateral load-displacement curves of experimental measurements, the macroscopic and microscopic models of test specimens indicates the efficiency of the investigated macro-model.