
عنوان مقاله :بررسی اثر زلزله بر سازه های فضاکار گنبدی
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:6
نوع فایل : pdf
بررسی اثر زلزله بر سازه های فضاکار گنبدی
عنوان مقاله :بررسی اثر زلزله بر سازه های فضاکار گنبدی
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:6
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه37
روشهای طرح مقاومت در برابر زلزله :
1-18مقدمه :
طرح روز به روز ساختمان ها در برابر نیروهای زلزله معمولا طوری است که از بارهای معادل ساکن استفاده شده است . و مطابق با مناطقی در زمره ساختمان سازی است . تعیین نیروهای زلزله توسط یکسانساختمان سازی ژاپنی ها بر اساس مفهوم شتاب ثابتی است در حالی که رمز joint t committee بر اساس نکات طیف و دامنه زلزله های اقینوس آرام در گذشته است.مفهوم شتاب ثابت معمولا برای ساختمان های دارای کشش و مدت کوتاهی لرزه بکار می رود.روش طیف نمایی ممکن است برای ساختار های ثابتی چون برج های ثابت آب مرتفع بکار رود برای ساختمانهای بلندبا مدت زمان طولانی تکان شاید طرح دیگری چون جایگزینی ثابت کاربردی باشد.روشهای دینامیکی که تجزیه و تحلیل برای طرح مقاومت زلزله کاربردی است و برخی نمونه های کاربرد آن بطور خلاصه بیان شده است که این روش ها به طور کامل توضیح داده نشده است.
2-18:روشهای دینامیکی تجزیه و تحلیل:
فرضیه و نظریه دینامیک ساختاری ممکن است برای ساختمان های واقعی کاربردی باشد که نمونه نخستین آنها توسط سیستمهای مناسب ارائه شده است و راه حل هایی توسط تجزیه و تحلیل ساده بدست آمده است کاربرد نظریه مواردی به غیر سیستم های یک توده ای – چند توده ای است شامل چندین محاسبه در شرایط واقعی می باشد و برای روش طراحی طبیعی غیر عملی است . chezy کاربرد روش الگوی عادی تجزیه و تحلیل را برای ساختمان 2 طبقه برای بارگیری زلزله نشان داد که شامل تعیین عامل مشارکت ، عامل بار دینامیک و مقادیر مشخصی است که در فصل 4 توصیف شد . هانسر نشان داد که روش طیف نمایی تجزیه و تحلیل برای طرح مقاومت و زلزله همه ساختمانهای بلند ترکیبی از روشهای الگوی عادی و روش طیف زلزله است که در عملکرد برج های تانک آب مرتفع مشخص شده است .
روش اسپکترا در مطالعه رفتار بالارفتن آب در برج مخزن و ابزارهای پالایشگاه .
سه روش مختلف دینامیک تجزیه های کاربردی برای مسائل زمین لرزه حاضر شد به وسیله هانسر- جکسون و نیومارک درکنفرانس زلزله واثرات طوفان روی ساختار که در ماه ژوئن 1952 در اوکلا(ucla ) برگزار شد . نیومارک طرح تحمیلی دیگری روی مسائل بالا در کنفرانس ساختار در عصر اتمی انستیتو ماساکست تکنولوژی در ماه ژوئن 1952 حاضر کرد. در کنفرانس جهانی مهندس زمین لرزه دانشگاه برکلی کالیفرنیا ژوئن 1956، هادسون و هانسر(9و8) روی روش واکنش اسپکترا اطلاعات بیشتری ( خلاقیت ) ارائه دادند و آیری (10) واکنش دینامیکی ساختار شیرتایپ (shear-type )در قسمتی بااستفاده از روش دلتا phaseplane را بحث کرد .
a) روش طبق زمین لرزه :
این روش درانستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا گسترده شد( شروع شد )که به کاربرد آنالوگ الکتریکی مستقیم کامپیوتری را برای تعیین طبف واکنش زمین لرزه . یک سری چرخه های الکتریکی شامل وارد کردن ، قابلیت و فشار به وجود آورد مقایسه مستقیم برای روش مکانیکی درجه آزادی . ثبت شناب زمین دوباره انجام شد و ویژگیهای واکنش در نقاط مختلف به عنوان ولتاژ اندازه گیری شد . ( با ولتاژ تعیین شد ) بااستفاده از این روش طیف و اکنش برای زمین لرزه های قوی در ساحل آرام تعیین شد و ویژگیهای این زمین لرزه مطالعه شد . کاربردهای عملی این رشته ( روش ) برای تعیین ساختار واکنش های دینامیکی تابع آشوب زمین به وسیله هادسون و هانسر اهمیت این روش جدید را شرح داد.
b) روش مرحله دلتا هواپیما ( ترجمه لغت به لغت ):
روش بیان شده به وسیله جکوبسن یک روش نموداری مصلحت آمیز برای بدست آوردن واکنش دینامیکی ساختار مربوط به تند باد و زمین لرزه است وشامل تغییر از میزان الاستیک به پلاستیک است . زمین ، شتاب و عملکرد زمان نزدیک می شود به جفت های توده مستطیل و اولین نظم معادله مختلف حرکت بدست می آید با جایگزینی و سرعت به عنوان متغیرهایی که دراین مرحله طرح ریزی می شود چندین مثال در کاغذ استفاده از روش در یک توده سیستم را شرح می دهد .
c) روش های عددی تکمیلی :
روش حاضر شده به وسیله نیومارک کاملا عمومی است درتعیین واکنش ساختار تحت هر نوع بارگیری دینامیکی . ساختار نمایش داده می شود به وسیله روش توده سنگ کامل شده در حالت معمولی و ارتباط بین نیرو جایگزینی در ابتدا فرض می شود ( در نظر گرفته می شود .)
تکامل عددی مرحله به مرحله انجام می شود . بر اساس جایگزینی فرض شده که کنترل می شود و تعریف می شود تا سازش حاصل می شود . این مراحل در همه مراحل تغییر ( از شکل طبیعی خارج شدن ) قابل اجرا است . استفاده ازتجهیزات محاسبه الکترونیکی سریع تسهیل می کند به دست آوردن راه حل هایی برای ساختارهای تکمیلی مثل ساختمانهای چند طبقه ، روش عددی برای استفاده در ادارات برنامه ریزی پیشنهاد شد به ویله ویتنی – اندرسون و سالوادوری در ماه سپتامبر 1951برای تجزیه های ساختمانهای زیر گودال متزلزل که ( ملاحظه می شود برای ) ساختار سفتی و جنبش ساختمانهای در حدود تشکیل را بررسی می کند .
الب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه11
بخشی از فهرست مطالب
مقدمه…….…………………………………………………….-1
لرزه شناسی در چین…….………………………………………..2
استقرار بانک اطلاعاتی...................................................................5
نتیجه..........................................................................................8
* اطلاعات علمی و فنآوری زلزله *
مقدمه:
در موقعیت کنونی با توجه به تحول فنآوری جدید و سرعت گرفتن "خط مشی (فضای) باز و اصلاحات" و نیز ساختار اقتصادی قوی در چین, ضرورت رفع نیازهای موجود در توسعه مطالعات زلزله, و پیشگیری و کاهش خطرات زلزله اجتنابناپذیر است, و همه اینها امروزه در گرو کار اطلاعرسانی علمی و فنآوردی زلزله با یک مفهوم نوین است.
برای تبدیل خدمات سنتی اطلاعرسانی علمی و فنآوردی به خدمات پیشرفتهای که با پیشرفت جامعة اطلاعاتی همخوان باشد, قوانین, محتوا و فرمت این خدمات نیز باید تغییر کند و دستخوش اصلاح اساسی گردد, به نحوی که پاسخگوی نیازهای توسعهای لرزه شناختی, مصونیت از زلزله و کاهش خطرات آن باشد.مشهور است که, تولید, جمعآوری , پردازش , ذخیره و انتشار محصولات اطلاعاتی, همچون هر محصول مادی, مدرنیزه شده و در این محصولات مقیاس وسیعی در تمامی کشورهای صنعتی تولید گردیده است.
در زمان ما, جامعه بینالمللی به توسعه صنعت اطلاعات توجه بسیاری میکند و تمامی اقدامات حکایت از این دارد که اطلاعات به توسعه جامعه, اقتصاد, علم و فنآوری منجر میگردد. از زمان اتخاذ "خط مشی آزادی و اصلاحات" در چین, و به منظور همخوانی با کاربرد "نوسازیهای چهارگانه", فراخوانی با گسترة ملی برای سرعت بخشیدن به صنعت سوم اعلام شده است که منابع اطلاعاتی در حال توسعه در بستر آن مطرح میگردد و بنابراین در تمامی بخشهای کشور, به کار اطلاعرسانی اولویت داده میشود.
لرزه شناسی در چین:
در دهة 1990, مسئله لرزهشناسی در چین وارد مرحلة مهمی گردید. دولت از تمامی سازمانهای لرزهشناسی خواست که با ردیابی بموقع محلهای زلزلهخیز و پیشبینی زلزلههای مخرب, خطرات زلزله را به حداقل برسانند. بعلاوه, بر گسترش استفادة از پیشرفتهای علمی و فنآوردی لرزهشناختی در راستای سازندگی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی تأکید میگردد.
پس در چنین شرایطی, کار اصلی اطلاعرسانی علمی و فنآوردی لرزهشناسی, فراهم نمودن خدمات اطلاعرسانی برای توسعة کار لرزهشناسی در چین امروز میباشد.
علم اطلاعرسانی, رشته کاملاً جدیدی میباشد و در تعریف "اطلاعات", تفاوت عقاید بسیار است. این مقاله, قصد ندارد که به تحقیق دربارة تعریف اطلاعات بپردازد؛ اما نویسنده بر ویژگیهای اطلاعات که دانش مشخص, ارتباطات, و کارآیی میباشد, تأکید میکند.
در این مقاله, بیشتر دربارة اطلاعات علمی و فنآوردی لرزهشناسی – یعنی یک نظام دانش, با محتوای مطالعات زلزله و منابع مرتبط با آن, به طور منظم و دارای یک فرمت نظاممند – بحث میشود.
جلوه های فیزیکی این نظام دانش عبارتاند از مستندات لرزه شناختی علمی و فنآوردی ردة اول, ردة دوم و ردة سوم (که بیشتر مردم ردة اول را به مدرک, ردة دوم را به ابزار بازیابی و ردة سوم را به تحقیق اطلاعاتی مربوط میدانند).
اطلاعات علمی و فنآوردی لرزهشناسی ردة اول, دوم و سوم در چین نقش بسیار مهمی در کاهش خطرات زلزله و مصونیت جامع در سوانح زلزله ایفا میکند. با توجه به این که قبلاً در مقالهای جداگانه به تفصیل به موارد فوق پرداخته شده, در اینجا از شرح بیشتر آنها صرفنظر میگردد.
لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "61"
فرمت فایل : "word"
فهرست مطالب :
مقدمه
تعریف زلزله
توزیع جغرافیایی زلزله ها علل وقوع زلزله
شدت مطلق یا بزرگی زلزله
منطقه تأثیر زلزله
آثار زلزله
مناطق زلزله خیز محل تراکم انسان فعالیت هایش
پیشگیری از خطرات زلزله
ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله
زلزله در ایران
آمادگی زلزله
رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله
رعایت نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله
پس از وقوع زلزله چه باید کرد؟
نتیجه
منابع و مآخذ
بخشی از فایل :
مقدمه:
ایران جزء ده کشور بلاخیز دنیا بوده است در میان کشورهای آسیایی پس از هند، چین و بنگلادش بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. 40 نوع بلای طبیعی در جهان وجود دارد 30 نوع آن متعلق به ایران است 60% تلفات ناشی از حوادث جهان نیز متعلق به کشور ما است.
از 678 شهر کشور 660 شهر روی خط زلزله و 24 شهر در منطقة پرخطر قرار دارد و تنها 2% شهرها را خطر کمتری تهدید می کند. میلیاردها تن از ساکنان 100 کشور جهان حداقل با یکی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، طوفان، سیل و خشکسالی مواجه هستند. اگر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، اقدامات پیش گیرانه برای کاهش خطرات ناشی از حوادث شرکت کنند می توان برای میلیون ها امنیت جانی تههی کرد.
زلزله پدیده ای است که در طول تاریخ بشری بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیادی همراه با تلفات انسانی شدید و داغدار نمودن انسان بوده است با گونه ای که انسان جان خود را در مقابل آن عاجز و درمانده دیده آن را به پدیده های ماوراء الطبیعت و خشم خدایات دانسته است.
در هر صورت این خطر با توجه به سابقة تاریخی تهران و مناطق اطراف و دوره های بازگشت لرزه های بزرگ تهران را تهدید می کند.
تعریف زلزله:
برای شناخت هر پدیده ای در جهان واقع لازم است ابتدا از آن تعریف مناسب و نسبتاً جامعی داشته باشیم چرا که بدون دانستن تعریفی مناسب از آن نمی توان به کنه پدیده پی برد و آن را به خوبی درک نمود.
مردم عادی در کلامی ساده زلزله را حرکت ناگهانی زمین ناشی از خشم نیروهای ماوراءالطبیعه و خدایان می دانند که بر بندگان عاصی و عصیانگر خود که نافرمانی خدای خود را نموده و مرتکب گناهان زیادی شده اند می دانند.
اگرچه امروزه با گسترش دانش تجربی این تعریف در زمره اباطیل و خرافات قرار گرفته است ولی هنوز در جوامع و مردم کم دانش و جاهل مورد قبول است.
در فرهنگ تک جلدی عمید زلزله را با فتح حروف «ز» و «ل»، یعنی زلزله بر خلاف آنچه در زبان عامه مردم رایج است آورد، و می نویسد «زمین لرزه، لرزش و جنبش شدید و یا خفیف قشر کره زمین که به نقصان درجه حرارت مواد مرکزی و احداث چین خوردگی و فشار و یا در اثر انفجارهای آتشفشانی بوقوع می رسد»
در فرهنگ جغرافیا تألیف پریدخت فشارکی و همچنین جغرافیایی تألیف مهدی مؤمنی تعریفی مشابه هم به گونه زیر ارائه شده است:
«جنبش یا تکان پوسته زمین که به صورت طبیعی ناشی از زیر پوسته زمین است گاهی اوقات زلزله باعث تغییراتی در سطح زمین می شود اما اغلب زیان بوجود آمده ناشی از تکان ها فقط محسوس است و ممکن است زلزله بوسیله یک انفجار آتشفشانی بوجود آید. زلزله در حقیقت در بیشتر نواحی امری عادی است و اغلب قبل و یا همزمان با انفجار اتفاق می افتد. اصل زلزله تکتونیکی است و احتمالاً وجود یک شکست لازمه آن است. موجهای زلزله دست کم در سه جهت اتفاق می افتد و در یک مسافت قابل ملاحظه از مکان اصلی بطور جداگانه حس می شوند. هنگامی که زلزله از مکانی می گذرد زمین و ساختمانها می لرزد و به جلو و عقب می روند. بالاترین زیان ناشی از زلزله همیشه در مرکز زلزله یعنی جائی که حرکت بالا و پائین است نیست اما در مکانهایی که موجهایی به صورت مایل به سطح می رسد نزدیک مرکز زلزله باشند دارای بالاترین زیان می باشند یک زلزله شدید معمولاً بوسیله یکسری دیگر از تکانها همراه می شود. زلزله ای که در نزدیک یا زیر دریا اتفاق می افتد سبب حرکات شدید آنها شده و بعضی وقتها امواج بزرگی از آن ناشی می شود و در مسافت زیاد این امواج ادامه پیدا می کنند و گاهگاهی باعث تلفات جبران ناپذیر و مرگ و میر می شوند. طغیان نواحی ساحلی بیشتر از خود زلزله باعث خسارت می شوند در نواحی آتشفشانی زلزله عملاً هر روز اتفاق می افتد به عنوان مثال در هاوائی هر ساله صدها تکان کوچک ثبت می شوند.
در فرهنگ آکسفورد آمده است:
«حرکات ناگهانی و شدید سطح زمین»
از تعاریف ذکر شده در فوق و منابع دیگر می توان برداشت زیر را نمود
زلزله عبارت از حرکات و ارتعاشات ناگهانی سطح زمین ناشی از شکسته شدن سنگهای پوسته زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها است که در صورت شدت زیاد در مرکز انسانی موجب خسارتها و زیانهای فراوانی میشود».
زلزله از یک طرف موجب شکسته شدن و جابجایی بین توده های سنگی پوسته زمین می شود و از طرف دیگر همین جابجائی و شکسته شدن منجر به ایجاد امواج و انتشار در درون زمین می شود. مانند انداختن قطعه سنگی در حوض یا دریاچه که منجر به ایجاد امواجی می شود.
زلزله مانند شکسته شدن قطعه چوب خشک شده ای می ماند که از یکطرف موجب گسیخته شدن چوب و از طرف دیگر موجب انتشار امواج در اطراف خود می شود.
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:150
فهرست مطالب:
1-1) مقدمه
میلیون ها سال است که زلزله در جهان به وقوع پیوسته و در آینده نیز به همانگونه که در گذشته بوده است، اتفاق خواهد افتاد. این پدیده طبیعی هنگامی به یک مصیبت بزرگ انسانی تبدیل می گردد که در منطقه ای شهری با بافت متراکم اتفاق بیافتد. نمونه آثار این سانحه مرگ آور، در زلزله های بزرگ ایران همچون زلزله سال 1382 بم و زلزله 1369 منجیل بر هیچکس پنهان نیست. با وجود آگاهی از بسیاری از عوامل وقوع این پدیده، جلوگیری از وقوع این پدیده، با علم کنونی بشر امکان پذیر نمی باشد؛ لیکن کاهش اثر ارتعاشات نیرومند زلزله در قالب تقلیل خسارات، صدمات و مخصوصاً تلفات جانی ناشی از آن امکان پذیر می باشد.
علم مهندسی زلزله به اثرات زلزله بر انسان ها و محیط آن ها و همچنین روش های کاهش این آثار می پردازد. مطالعه زلزله و اثرات ناشی از آن با توجه به مدارک مکتوب متعلق به زلزله های ژاپن و نواحی شرق مدیترانه به تقریباً 1600 سال قبل برمی گردد. سوابق مطالعات زلزله در نواحی فعال لرزه ای آمریکا تنها به 200 الی 350 سال قبل برمی گردد. ولی بشر میلیون ها سال است که از وقوع این پدیده مطلع است ولی تجربه و دانش او از علم زلزله خیلی کمتر از عمر این پدیده است. مهندسی زلزله در ابتدای قرن بیستم زاده و در انتهای آن به کمال خود رسید. از سال 1908 در ایتالیا ضوابط بارگذاری لرزه ای براساس قضاوت مهندسی آغاز و در بسیاری کشورهای جهان پذیرفته و اجرا شد. با تولد رایانه ها و افزایش استفاده از آن ها در انجام عملیات های زمان بر و تکراری دستی، علم دینامیک سازه به طور جدی به عرصه مهندسی زلزله وارد شد. اما 40 سال طول کشید تا طراحی لرزه ای متکی بر تحلیل های دینامیکی سازه گردد. در فاصله دهه 60میلادی تا اواخر دهه 70، تلاش ها، عمدتاً صرف آشتی دادن ضوابط قبلی و یافته های جدید شد و معرفی ضریب رفتار حاصل این تلاش های آشتی جویانه است. در کنار شناخت ماهیت زلزله و نحوه وارد آوردن نیرو به ساختمان ها همواره آنچه نیروی زلزله بر آن وارد می شود یعنی خود ساختمان و سیستمی که مقاومت لازم در برابر قدرت ارتعاشات را داشته باشد مورد توجه مهندسین سازه بوده است. رشد و توسعه انواع سیستم های سازه ای از ساختمان های خشتی تا آسمان خراش ها، از مصرف خشت و چوب تا طراحی قالب های لرزه بر با استفاده از بتن و فولاد و امروز مصالح ترکیبی (کامپوزیت) و ...، همگی گواه این مسئله می باشند. اما آنچه مهم است، طراحی لرزه ای این سیستم ها و اهداف آن ها که پایه و اساس روابط حاکم بر آن را تشکیل می دهد، می باشد. اهداف طراحی لرزه ای و روابط معادلات موجود حال در مسیر تکامل، به طراحی براساس عملکرد لرزه ای سازه رسیده است. چیزی که عرصه جدیدی از طراحی لرزه ای و لزوم تحقیق و جستجو در این زمینه را پیش رو مهندسین سازه نهاده است. مطالعه لرزه ای سیستم های معمول سازه ای یا به عبارتی یافتن یک تعادل بین مقاومت سازه و اثرات ناشی از زلزله مانند تغییر مکان ها، کاهش و افت مقاومت و سختی و نهایتاً شکست و فروپاشی مصالح و کل سازه، می رود تا شکل تازه ای به خود بگیرد. لذا در راستای طراحی سازه براساس عملکرد، که در آن در سطح کاربردی معمول به دنبال از بین بردن تلفات جانی و استقرار سازه در محدوده های ایمنی هستیم، بازنگری مجدد سیستم های سازه ای و خصوصیات سختی و شکل هندسی و محدودیت های شکل پذیری و تغییر مکان های آن ها، از جمله فعالیت های مؤثر تا دستیابی به روش های طراحی براساس عملکرد می باشند.
یکی از این سیستم های سازه ای که تولد آن نشانه تیزبینی پروفسور پوپوف و همکارانش بوده است و در سازه های بزرگ بسیاری در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است، سیستم قاب های لرزه بر فولادی با مهاربندی واگرا می باشد. رفتار این سیستم ها که دارای شکل پذیری بالایی می باشند و از لحاظ عملکرد هندسی و معماری بسیاری از محدودیت ها را از میان برمی دارند، حداقل در کشور ما آنچنان معرفی نشده است.
این تها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف دانلود آنی نمایید...