پروژه بررسی اثر خروج از مرکزیت جرم و p-delta درسازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور)
رشته : کارشناسی ارشد عمران – سازه هیدرولیکی
فرمت : pdf
چکیده :
در سازه های بلند عملکرد بارهای قائم (وزن ) بر سازه تغییرشکل یافته سبب ایجاد اثرات مرتبه دوم (P-Delta) در سازه شده و تلاش های ایجاد شده را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد. سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای وارده علاوه بر تغییرشکل های انتقالی دچار تغییرشکل های پیچشی نیز می شوند. این تغییرشکل های اضافی می توانند بر اثرات مرتبه دوم تأثیر گذاشته و آنها را دستخوش تغییر سازند. در این مطالعه سعی شده است بررسی هایی در مورد اثر -P Delta و اثر توزیع نامتقارن جرم در پلان انجام گیرد. به همین منظور تعدادی از تحقیقاتی که در این راستا انجام شده در این مطالعه درج شده است ، سپس مبانی تئوری اثر P-Delta و پیچش بیان شده و در آخر یک تحلیل دینامیکی غیرخطی برای سازه های چهار، هفت و چهارده طبقه فولادی با مهاربندی هم محور و خروج از مرکزیت هایجرم ٠، ١٠، ٢٠ و٣٠ درصد با و بدون اثر P-Delta
انجام گرفته است تا حساسیت پارامترهای مختلف پاسخ این سازه ها نسبت به دو عامل خروج از مرکزیت جرم و اثر P-Delta مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست :
چکیده مقدمه ٢
فصل اول : کلیات ٣
١-١) هدف ٣
١-٢) روش کار و تحقیق ٣
فصل دوم : آنالیز مرتبه دوم و اثرات غیرخطی هندسی ۵
٢-١) مقدمه ۵
٢-٢) تعریف سختی هندسی T ٧
٢-٣) تحلیل تقریبی کمانش ١٠
٢-۴) تحلیل P-Delta ساختمانها ١١
٢-۵) معادلات ساختمان های سه بعدی ١۴
٢-۶) بزرگی اثرات P-Delta ١۴
٢-٧) تحلیل P-Delta بدون نیاز به اصلاح برنامه کامپیوتری ١۵
٢-٨) ضرایب طول مؤثر K ١۵
٢-٩) روش های آنالیز مرتبه دوم الاستیک (استاتیکی ) ١۶
٢-٩-١) آنالیز مرتبه دوم با روش المان تیر – ستون ١۶
٢-٩-٢) تأثیر کاهش طول عضو در اثر انحنای آن ١٩
٢-٩-٣) آنالیز الاستیک مرتبه دوم به روش المان محدود ٢٠
٢-٩-۴) آنالیز الاستیک مرتبه دوم به روش بار مجازی ٢٢
٢-١٠) روش تأثیر اثر P-Delta در تحلیل دینامیکی سازه ها ٢۴
٢-١١) P-Delta در آئین نامه های طراحی (افزایش لنگر) ٢٧
٢-١١-١) روش AISC در بخش تنش های مجاز (ASD) ٢٧
٢-١١-٢) روش AISC در طراحی پلاستیک (PD) ٢٨
٢-١١-٣) روش AISC در طراحی مقاومت نهایی (LRFD) ٢٨
٢-١٢) P-Delta در آئین نامه های زلزله ٢٩
٢-١٢-١) آئین نامه ٢٨٠٠ ایران (ویرایش سوم ) ٢٩
٢-١٢-٢) آئین نامه ٨ Euro Code ٣٠
٢-١٢-٣) آئین نامه های UBC ٣٠
٢-١٢-۴) آئین نامه ٢٠٠٣ NEHRP ٣١
فصل سوم : پیچش ٣٢
٣-١) مقدمه ٣٢
٣-٢) تاریخچه مطالعات ٣٢
٣-٣) رفتار ارتجاعی سیستم های نامتقارن ٣٣
٣-۴) رفتار غیرارتجاعی سیستم های نامتقارن ٣۴
٣-۵) سیستم های خطی الاستیک SDOF ٣۶
٣-۵-١) سیستم SDOF ٣۶
٣-۵-٢) معادلات حرکت ٣٧
٣-۵-٣) آنالیز طیف پاسخ ۴١
٣-۵-۴) اثرات توأم جانبی پیچشی ۴۵
٣-۶) سیستمهای خطی الاستیک چند طبقه MDOF ۴٨
٣-۶-١) تعاریف و فرضیات ۴٨
٣-۶-٢) معادلات حرکت ۴٩
٣-۶-٣) فرکانس های ارتعاشی و شکل های مودی ۵٣
٣-۶-۴) تعیین فرکانس های ارتعاشی و شکل های مودی ۵۴
٣-۶-۵) تحلیل تقریبی فرکانس ها و بردارهای مودی ارتعاشی ۵٧
٣-۶-۶) سیستم های یک طبقه معادل ۵٩
٣-۶-٧) نیروهای زلزله ۶٠
٣-۶-٨) خلاصه روش تحلیل ۶٣
٣-٧) پاسخ پیچشی لرزه ای : فرضیات و مشکلات تحقیقات ۶٣
٣-٧-١) مدل سازی برای تحقیق در زمینه اثر دینامیکی پیچش ۶۴
٣-٨) مقررات پیچشی در آئین نامه ها ٧٠
٣-٨-١) روش محاسبه نیروی طراحی ٧٠
٣-٨-٢) خروج از مرکزیت طراحی ٧١
٣-٨-٣) نیروهای طراحی در المان ها ٧۵
٣-٨-۴) کاربرد خروج از مرکزیت طراحی در ساختمان های چندطبقه ٧۶
٣-٩) مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد خروج از مرکزیت طراحی ٧٧
٣-٩-١) خروج از مرکزیت دینامیکی ٧٧
٣-٩-٢) خروج از مرکزیت تصادفی ٨٣
فصل چهارم : روش های عددی برای تحلیل دینامیکی ٨۵
۴-١) مقدمه ٨۵
۴-٢) روش های خانواده نیومارک ٨۵
۴-٣) پایداری روش نیومارک ٨٧
۴-۴) روش شتاب متوسط ٨٨
۴-۵) ضریب θ ویلسون ٨٩
۴-۶) استفاده از میرایی متناسب با سختی ٩٠
۴-٧) روش ،Hilber, Hughes and Taylor α ٩١
۴-٨) انتخاب روش انتگرال گیری مستقیم ٩٢
۴-٩) تحلیل غیرخطی ٩٢
فصل پنجم : تحلیل غیرخطی سازه های فولادی ٩۴
۵-١) مقدمه ٩۴
۵-٢) مروری بر روش ها و مدل های تحلیل غیرخطی دینامیکی ٩۵
۵-٣) قوانین سخت شدگی کرنش ٩٩
۵-٣-١) قانون سخت شدگی همسان ١٠٠
۵-٣-٢) قانون سخت شدگی جنبشی ١٠٠
۵-٣-٣) قانون سخت شدگی مستقل ١٠١
۵-۴) مدل های پلاستیسیته چرخه ای ١٠١
۵-۴-١) مدل الاستیک – کاملاً پلاستیک ١٠٢
۵-۴-٢) مدل سخت شدگی کرنشی دوخطی ١٠٢
۵-۴-٣) مدل سخت شدگی کرنشی چندخطی ١٠۴
۵-۴-۴) مدل رامبرگ اسگود معکوس ١٠۴
۵-۴-۵) مدل وابسته به نرخ کرنش ١٠۶
۵-۵) الگوریتمهای حل مسائل غیرخطی ١٠۶
۵-۵-١) الگوریتم کنترل بار ١٠٨
۵-۵-١-١) الگوریتم افزایشی ساده ١٠٨
۵-۵-١-٢) الگوریتم کنترل بار نیوتن رافسون ١١٠
۵-۵-١-٣) الگوریتم مختلط برگان ١١١
۵-۵-٢) الگوریتم کنترل تغییر مکان ١١٢
۵-۵-٣) الگوریتم کنترل طول قوس ١١۵
۵-۵-۴) الگوریتم کنترل کار ١١۶
فصل ششم : مدلها و نتایج تحلیلی ١٢٠
۶-١) مقدمه ١٢٠
۶-٢) مدلهای سازه ای مورد مطالعه ١٢٠
۶-٣) مدلسازی رایانه ای ١٢٢
۶-٣-١) مدلسازی اثر پیچش ١٢٢
۶-٣-٢) تحلیل P-У ١٢۵
۶-٣-٣) نحوه مدل سازی غیرخطی سازه ها در این مطالعه ١٢۵
۶-٣-٣-١) خصوصیات مفاصل ١٢۵
۶-٣-٣-٢) خصوصیات مفاصل استفاده شده در این پژوهش ١٢٨
۶-٣-۴) شتابنگاشتهای ورودی در تحلیل غیرخطی ١٣٢
۶-٣-۵) روش محاسبه δ و V ١٣٣
y y
۶-۴) نتایج تحلیلها ١٣۴
۶-۴-١) شکلها و پریودهای مودی سازه ها ١٣۴
۶-۴-١-١) بررسی نتایج شکلها و پریودهای مودی سازه ها ١۶٠
۶-۴-٢) منحنیهای برش پایه – تغییر مکان ١۶١
۶-۴-٣) تغییر مکانهای حد جاری شدن (Dy) ١٨۶
۶-۴-٣-١) بررسی نتایج تغییر مکانهای حد جاری شدن ٢٢٣
۶-۴-۴) برش پایه حد جاری شدن (Vy) ٢٣٨
۶-۴-۴-١) بررسی نتایج برش پایه حد جاری شدن ٢۴٩
۶-۴-۵) سختی الاستیک (Ke) ٢۵۶
۶-۴-۵-١) بررسی نتایج سختی الاستیک ٢٩٧
۶-۴-۶) شکل پذیری تقاضا μ ٣١٢
۶-۴-۶-١) بررسی نتایج شکل پذیری تقاضا ٣۴٠
۶-۴-٧) تغییر مکانها و دورانها در ٠٫٠۵g و ٠٫٣g ٣۵۵
۶-۴-٧-١) بررسی نتایج تغییر مکانها و دورانها در ٠٫٠۵g و ٠٫٣g ٣٧٧
فصل هفتم : نتیجه گیری ٣٨٠
فهرست مراجع ٣٨٣
چکیده انگلیسی ٣٩١
این پروژه به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است .
لطفا از این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی استفاده ننمایید .
- فاقد لینک دانلود و فروش. این پروژه فقط جهت معرفی در سایت قرار گرفته است. [purchase_link id=”7208″ text=”اضافهکردن به سبدخرید” style=”button” color=”green”]