Numerical investigations on concentrated-hollow RC shear wall
General Material Designation
Dissertation
First Statement of Responsibility
Mahmood Seerwan Rafat
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
Civil Engineering
Date of Publication, Distribution, etc.
1402
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
81p.
Other Physical Details
cd.
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
M.S.
Discipline of degree
Structural Engineering
Date of degree
1402/04/05
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
This study employs finite element analysis using Abaqus software toinvestigate the influence of incorporating concentrated hollow sections inreinforced concrete (RC) shear walls. Five models, including an ordinary RCshear wall (OSW1) and four hollow shear wall variants (HSW2-HSW5), weredesigned and numerically simulated to compare their mechanical properties.All shear wall models shared the same dimensions of 3000mm height, 2000mmwidth, and approximately 250mm thickness, resulting in an aspect ratio of 1.5,which has not been extensively studied previously with these dimensions.The study focuses on evaluating the ductility, stiffness, and energy dissipationcapacity of the hollow shear walls compared to the conventional concrete shearwall. Quasi-static analysis using cyclic loads was conducted on the load beam,with the load-displacement control method employed. The results demonstratethat the hollow shear walls exhibit higher ductility than ordinary concrete shearwall, indicating improved structural performance under extreme loadingconditions. Optimal ductility was observed for the hollow shear wall model(HSW2) with a 100mm hollow thickness.The stiffness of the shear walls was found to be influenced by the presence andthickness of the hollow region, with increased thickness leading to higherstiffness. Furthermore, energy dissipation capacity varied depending on the sizeand thickness of the hollow, with different models exhibiting different levels ofenergy absorption.These findings emphasize the importance of considering design parameters anddimensions to optimize the seismic performance and energy dissipationcapabilities of concrete shear walls. The study provides valuable insights forfuture construction practices in structural engineering, aiding in thedevelopment of efficient and robust designs for concrete shear walls.
Text of Note
در این مطالعه از اجزای محدود برای تحلیل و نرمافزار Abaqusبرای بررسی تأثیر ادغام مقاطع مجوف متمركز در دیوارهایبرشیی بتن مسیل اسیتااده شیدهاسیت نن مد،، شیامل ید دیوار برشیی معمولی ) (OSW1و چهار نوع دیوار برشیی مجوف( ،)HSW2-HSW5برای مقایسیه ووا مكانیكی آنها طراحی و شیبیهسیازی عددی شیدهاند همه مد،های دیوار برشییدارای ابعاد یكسیان با ارتااع 3000میلیمتر، عرض 2000میلیمتر و ضیمامت تقریبی 250میلیمتر بودند كه در حقیقتبه نسیبت ابعاد 1 5منجر شید این مطالعه بر ارزیابی شیكلنذیری، سیمتی و ررفیت اتفف انریی دیوارهای برشیی مجوف درمقایسیه با دیوار برشیی بتنی معمولی تمركز دارد آنالیز شیبه اسیتاتیكی با اسیتااده از بارهای چروهای بر روی تیر با اسیتااده ازروش كنتر، بار- تغییر مكان انجام شید نتای نشیان میدهد كه دیوارهای برشیی مجوف شیكلنذیری بالاتری نسیبت به دیواربرشیی بتنی معمولی دارند، كه نشیاندهنده بهبود عملكرد سیازه در شیرایب بارگذاری شیدید نیز اسیت مد، دیوار برشیی مجوف( )HSW2با ضیمامت مجوف 100میلی متر شیكلنذیری بهینه نسیبت به سیایر مقاطع داشیت مفحگه گردید كه سیمتیدیوارهای برشیی تحت تأثیر حویور و ضیمامت ناحیه مجوف اسیت و افزایض ضیمامت منجر به سیمتی بالاتر میشیود عفوه براین، ررفیت اتفف انریی بسیته به اندازه و ضیمامت حاره متااوا اسیت، یعنی مد،های ممتلف، سیطو ممتلف جذ انرییرا نشیان میدهند این یافته ها بر اهمیت در نگر گرفتن نارامترها و ابعاد طراحی برای بهینهسیازی عملكرد لرزهای و قابلیتاتفف انریی دیوارهای برشی بتنی تاكید میكند این مطالعه بینضهای ارزشمندی را برای شیوههای ساوت و ساز آینده درمهندسی سازه ارائه میدهد كه به توسعه طر های كارآمد و مستحكم برای دیوارهای برشی بتنی كمد میكند
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
مطالعه تحلیلی دیوارهای برشی بتن آرمه مجوف
UNCONTROLLED SUBJECT TERMS
Subject Term
Hollow shear wall, seismic performance, Finite Element Analysis