شبیه سازی رفتار غیر خطی چرخهای عضو مهاربند بر مبنای المان های فیبری
First Statement of Responsibility
/علی شهماری
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
تبریز: دانشگاه تبریز، دانشکده عمران، گروه سازه
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۹۸ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
عمران-سازه
Date of degree
۱۳۸۸/۰۶/۳۰
Body granting the degree
تبریز: دانشگاه تبریز، دانشکده عمران، گروه سازه
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
رفتار لرزهصای قابصهای فولادی مهاربندی شده با مهاربندهای همصمرکز به شدت تحت تأثیر رفتار غیرخطی چرخهصای اعضای مهاربندی آن است .بنابراین، به منظور مطالع رفتار لرزهصای قابصهای فولادی مهاربندی شده با مهاربندهای همصمرکز و پیشصبینی رفتار آنها هنگامیکه تحت تحریکصهای لرزهصای شدید قرار میصگیرند، بایستی رفتار اعضاء مهاربندی این قابصها مورد بررسی و مطالع دقیق قرار گیرد .در این پایانصنامه یک مدل تحلیلی بر اساس المان فیبری و مبتنی بر فرمولصبندی به روش نرمی به منظور بررسی رفتار غیرخطی چرخهصای مهاربندهای همصمرکز فولادی تولید شده است .هر دو مرجع بروز رفتار غیرخطی سازهصها یعنی اثرات هندسی و همچنین رفتار غیرخطی ناشی از رفتار مصالح در نظر گرفته شدهصاند .به منظور در نظر گرفتن اثرات سختصشوندگی کرنش و پدید باوشینگر از یک مدل دو خطی برای مصالح فولادی استفاده شده است .کمانش موضعی و اثر خستگی در سیکل کم در نظر گرفته نشدهصاند .در پایان، به منظور بررسی صحت دادهصهای بدست آمده از مدل فیبری، نتایج بدست آمده از این پایانصنامه برای نمونهصای که فقط تحت بارگذاری افزایشی فشاری است با نتایج نرمصافزار Opensees مقایسه شدهصاند .به منظور بررسی رفتار المان فیبری در بارگذاری چرخهصای نیز، دو نمونه مهاربند دو سر مفصل با مقطع قوطی، با مدل فیبری شبیهصسازی شده و سپس با نتایج آزمایشگاهی موجود و همچنین سایر مدلصهای تحلیلی مقایسه شدهصاند که نتایج بدست آمده از المان فیبری، تطابق رضایت-بخشی با نتایج آزمایشگاهی دارد
Text of Note
Seismic behavior of concentrically braced steel frames is strictly dependent on nonlinear cyclic behavior of its bracing members. Hence, to study seismic behavior of this kind of earthquake resistant system and to predict its behavior under severe seismic excitations, the behavior of its bracing members should be studied and evaluated in more detail. This thesis provides an analytical fiber beam-column element based on flexibility method to investigate nonlinear cyclic behavior of brace members. Both geometric and material nonlinearities are considered. Strain hardening and Buaschinger effect are taken into account by using a bilinear constitutive model for steel material. Local buckling and ultra low cycle fatigue are not considered. Finally, to prove accuracy of the analytical model, a comparison is made between results from proposed model and two existing experimental results. Comparisons show good agreement between analytical and experimental results. Another comparison, also, is made between results from proposed model and Opensees software, to investigate accuracy of proposed fiber beam-column element in predicting buckling load of a brace member with respect to various initial imperfections. Results show that proposed model is capable to accurately predict buckling load