در این مقاله به بررسی بهسازی یک ساختمان مدرسه موجود در شهر تهران پرداخته می شود. ساختمان مورد نظر یک مدرسه در شمال تهران در منطقه ولنجک قرار دارد و در سال 1372 ساخته شده است. سیستم سازه ای این ساختمان مصالح بنایی کلافدار بوده و دارای 2 طبقه و ارتفاع طبقات آن 3.50 متر و دارای 14 کلاس درس می باشد. سقف طبقات آن بتن پیش ساخته است. بررسی آسیب پذیری این مدرسه، بعد از شناسایی وضعیت موجود و تهیه نقشه های ساختمان، طبق دستورالعمل بهسازی لرزه ای صورت گرفت که آسیب پذیر شناخته شد. سه گزینه برای بهسازی مدرسه پیشنهاد شد که در نهایت شاتکریت کردن دیوارها به عنوان گزینه برتر انتخاب شد و ساختمان موجود بر اساس هدف بهسازی مبنا که تحت زلزله "سطح خطر 1" (زلزله طرح در استاندارد 2800)، ایمنی جانی ساکنین تامین گردد بهسازی شد.
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 9
فرمت فایل: pdf
ستون های سنگی از روش های اقتصادی و مرسوم جهت بهسازی خاک و افزایش مقاومت آن می باشد.این ستون ها با توجه به نحوه اجرا می توانند باعث تراکم خاک گردیده و نیز با تسلیح خاک باعث افزایش مقاومت برشی، کششی و خمشی خاک گردیده و ایمنی خاک را در مقابل زلزله افزایش می دهند و همچنین عملکرد زهکشی این ستون ها می تواند از بروز روانگرایی در ماسه ها جلوگیری نماید. در این مقاله از روش عددی برای بررسی تاثیر برخی پارامتر ها ستون سنگی بر ظرفیت آن استفاده گردیده است . پس از حصول اطمینان از اعتبار و درستی نحوه مش بندی مدلسازی مساله توسط نرمافزار به ارائه نتایج مطالعات پارامتریک مختلف از جمله مطالعه اثر میزان مقاومت زهکشی نشده خاک سست محل، مطالعه اثر زاویه اصطکاک داخلی مصالح ستون سنگی، اثر سربار، اثر میزان نسبت جایگزینی یا S/D، اثر قطر ستون، اثر طول ستون و ... پرداخته شده است.
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 9
فرمت فایل: pdf
با وقوع زلزله انرژی زیادی به سازه وارد می شود، سازه باید این انرژی را به صورت های مختلف جذب و یا تلف کند. اعضای سازه در برابر انرژی زلزله که مقدار قابل توجهی است، وارد محدوده غیر ارتجاعی می شوند تا با تغییرشکل های خود بتوانند این انرژی را جذب کنند. با وارد شدن اعضای سازه ها به محدوده غیر ارتجاعی، تغییرشکل های ماندگاری در سازه به وجود می آید که برای ادامه بهره برداری از سازه، باید آن اعضایی که بیش ازحد تغییر شکل داده اند یا دیگر قابلیت بهره برداری را ندارند را با اعضای جدید جایگزین و یا آنها را تقویت نمود که اجرای این کار دشوار و هزینه آن نیز بالا می باشد. لذا با قرار دادن میراگرها در سازه، این میراگرها با جذب انرژی زلزله از وارد شدن دیگر اجزای سازه به محدوده غیر ارتجاعی جلوگیری به عمل می آورند. در این پژوهش به بررسی سازه هایی که میراگر به عنوان یک روش مقاوم سازی به آنها اضافه شده ، پرداخته می شود. بدین منظور با انتخاب تعدادی قاب فولادی با سیستم قاب خم شی متوسط به بررسی آسیب پذیری لرزه ای این قاب ها، تحت زمین لرزه های مختلف حوزه دور پرداخته و خسارت طبقات و قاب ها را مورد بررسی قرار می دهیم جهت مقاوم سازی و کاهش خسارت در قاب های مورد بررسی، قاب ها در دهانه های وسط به میراگر ویسکوالاستیک مجهز گردید و مجددا تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفتند و نتایج در حالات با و بدون استفاده از میراگر با هم مقایسه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میراگرهای ویسکوالاستیک نقش زیادی در جذب انرژی و کاهش خسارت در ساختمان ها دارد.
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 8
فرمت فایل: pdf
از عوامل موثر در طراحی بدنه سدها در مناطق با لرزهخیزی زیاد، فشار هیدرودینامیک ناشی از حرکت سیال میباشد. این نوع فشار به عوامل متعددی همچون فرکانس بارگذاری، تراکمپذیری سیال، میزان صلبیت سازه سد و فونداسیون، شرایط بستر مخزن و شکل هندسی سد بستگی دارد. از این رو در این مقاله نحوهی محاسبه فشار هیدرودینامیک ناشی از نیروی زلزله بر روی سدهای وزنی بتنی به روش عددی و بررسی و مقایسه رفتار سد تحت فشار هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا فشار هیدرودینامیک سیال مخزن به روش تحلیلی و با روش وسترگارد محاسبه شده است و سپس رفتار سازه سد تحت تاثیر فشار هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک به روش نوین حل دستگاه معادلات تعادل دینامیکی به صورت حل همزمان با استفاده از روش اجزاء محدود و روابط اویلرین محاسبه شده، نیز ارائه شده است. در این مدلسازی، برای تعیین فشار هیدرودینامیک سیال فرضیات انعطافپذیر بودن بدنه سد و طویل بودن آن، قائم بودن وجه بالادست سد، افقی و صلب بودن کف مخزن، صرف نظر کردن از تاثیر امواج سطحی ایجاد شده در مخزن، ماهیت غیر لزج، همگن و تراکم پذیر بودن خطی سیال در نظر گرفته شده است.
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 9
فرمت فایل: pdf