فهرست و منابع پایان نامه بررسی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بنایی
فهرست:
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 اهداف پژوهش حاضر. 4
فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین
2-1 مقدمه 7
2-2 عملکرد ساختمانهای بنایی در برابر زلزلههای گذشته 7
2-3 انواع ساختمانهای آجری. 8
2-4 رفتار ساختمانهای بنایی غیر مسلح. 9
2-4-1 رفتار دیوارهای آجری.. 10
2-5 مروری بر تحقیقات گذشته و آزمایشات انجام شده 12
2-5-1 رفتا دیوارهای آجری تحت بارهای یکنواخت.. 12
2-5-2 رفتار دیوارهای آجری، تحت بارهای رفت و برگشتی.. 14
2-5-3 آزمایشهای بارگذاری دینامیکی.. 18
2-5-4 آزمایشهای بارگذاری دینامیکی و استاتیکی.. 21
2-5-5 آزمایشهای بارگذاری استاتیکی.. 23
2-6 فاکتورهای اثرگذار در دیوارهای برشی بنایی. 25
2-6-1 مسلح سازی.. 25
2-6-2 فشار محوری.. 25
2-6-3 نسبت ابعاد هندسی.. 26
2-6-4 ویژگیهای مصالح. 27
2-7 مروری بر تئوریهای خرابی توسعه داده شده 28
2-7-1 مروری بر سطوح تسلیم ارائه شده در فضای تنش سه بعدی.. 28
2-8 مروری بر پژوهشهای گذشته در روشهای مدل سازی مصالح بنایی. 30
2-9 مروری بر تحقیات انجام شده در روش قاب معادل. 40
فصل سوم : مدل سازی به روش عناصر محدود
3-1 مقدمه 46
3-2 تحلیلهای غیرخطی در نرمافزار ABAQUS. 48
3-2-1 رفتار غیرخطی مصالح. 49
3-2-2 رفتار غیرخطی هندسی.. 49
3-3 مبانی تحلیل صریح. 50
3-3-1 گام زمانی بحرانی.. 50
3-4 المان مورد استفاده در مدل سازی عناصر محدود 52
3-5 معیار تسلیم مورد استفاده برای مصالح. 53
3-6 تعریف متغیرهای سطح جاری شدن و پارامترهای سختشوندگی. 59
3-7 شرایط اولیه و المانها 60
3-8 معیار تسلیم دراکر پراگر. 60
3-9 معیارهای گسیختگی. 61
3-10 تصدیق مدل براساس مرجع [56] 68
فصل چهارم : مطالعه پارامتریک جهت بررسی اندرکنش خاک و سازه
4-1 مقدمه 73
4-2 رفتار درون صفحهای دیوارها و پایههای مصالح بنایی. 74
4-3 روند انجام مطالعات پارامتریک.. 75
4- 3- 1 مشخصات نمونههای تحلیلی.. 76
4-4 نحوه اعمال بارگذاری. 79
4-5 نتایج بهدست آمده از مدلهای تحلیلی. 80
4-5-1 نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای F1 تا F7 مطابق بار Load1. 80
4-5-1-1 مقایسه نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای F1 تا F7 با مدلF1 در الگوی بار Load1 89
4-5-2 نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای FR1 تا FR7 مطابق بار Load2. 90
4-5-2-2 مقایسه نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای FR1 تا FR7 با مدلFR1 در الگوی بار Load2. 97
4-5-3 مقایسه نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای F و FRدر دو الگوی بار Load1 و Load2. 98
4-5-4 نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای S1 تا S4 مطابق بار Load1. 100
4-5-5 نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای SR1 تا SR4 مطابق بار Load2. 109
4-5-6 مقایسه نتایج بهدست آمده از مطالعات تحلیلی مدلهای S و SRدر دو الگوی بار Load1 و Load2. 116
4-6 نتیجهگیری. 118
4-7 توصیههایی برای مطالعات آتی. 119
منبع:
قناد، م. ع.، 1379، "اثر برهم کنش خاک و سازه بر طراحی ساختمان ها در برابر زلزله"، مجله زمین لرزه، ش.هشتم، ص. 14-20.
برگی، خ.، 1379، "اصول مهندسی زلزله"، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.
"دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود"، 1386، سازمان مدیریت و برنامهریزی، نشریه ش.376.
بربریان، ا.، 1374، "اولین کاتالوگ زلزله و پدیدههای طبیعی ایران زمین"، انتشارات موسسه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
مقدم، ح.، 1373، "طرح لرزهای ساختمانهای آجری"، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
ناطقی الهی، ف.، کوهیان افضلی، ر.، 1375، "مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیر مسلح موجود"، گزارش موسسه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران.
Kramer, L., 1996, “Geotechnical Earthquake engineering.”, Prentice Hall.
Wolf, J., 1997, “Spring-Dashpot-Mass Models for Foundation Vibrations.”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.26, pp.931-949.
Clough, R.M., Gulkan, P., 1979, “Shaking table of study single-story masonry houses.”
Scawthron, C.A., 1986, “Relative benefits of alternative strengthen methods for law strength masonry building.”, Proceeding of 3rd U.S Nathional Conference on Earthquake Engineering.
Tomazovic, M., Modena, T., 1990, “The influence of structural layout and reinforcement on the seismic behavior of masonry building: An experimental study.” The Masonry Journal, Vol.9.
Paulson, T., Abrams, D., 1990, “Measured inelastic response of reinforced masonry building structure to earthquake motions.”, SRS, No.555.
18 Pomonis, A.,Taylor, c., 1992, “Shaking table tests on strong motion damaging upon unreinforced masonry.”, Proceeding Of The 10th World Conference Earthquake Engineering., Vol.6.
Tomazevic, M., Lutman, M., 1994, “Influence of floors and connection of walls seismic resistance of old brick masonry houses: part 1: Shaking tests of models C and D.”, ZRMK/P1, Ljubljana.
Magnes, G., Calvi, G., 1994, “Shaking table tests on brick masonry walls.”, Proceeding Of The 10th World Conference Earthquake Engineering.
Costley, A., Abrams, D.P, 1996, “Dynamic response of unreinforced masonry building with flexible diaphragms.”, NCEER- 96-0001.
Calvi, M., Magenes, A., 1994, “Large scale seismic testing of an unreinforced masonry building.”, Proceeding Of 5th U.S National Conference On Earthquake Engineering, Vol.1.
Bendetti, D., Castoldi, A., 1998, “ Dynamic and static experimental analysis of masonry buildings.”, Proceeding of 7th European conference on earthquake engineering.
Calderini, Ch., Cattari, S., 2009, “In-plane strength of unreinforced masonry piers.”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.38, pp.243-267.
Mullins, P.J., O`Connor, C., 1994, “The capacity of unreinforced unbounded brick shear walls.”, 10th International Brick/Block Masonry conference, Calgary, Canada, pp.1037-1046.
Lotfi, H.R., Shing, P.B., 1991, “An appraisal of smeared crack models for masonry shear wall analysis.” , Computers and Structures, Vol. 41(3): pp.413-425.
Maleki, M., El-Damatty, A., Hamid, A., Drysdale, R.G., 2005, “Finite element analysis of reinforced masonry shear walls using smeared crack model.”, Proceeding of the 10th Canadian Masonry Symposium.
Page, A.W., 1982, “An experimental investigation of the biaxial strength of brick masonry.”, 6th International Brick Masonry Conference, Rome, Italy., pp.3-15.
Dhanasekar, M., Kleeman, P.W., Page, A.W., 1985, “Biaxial stress-strain relations for brick masonry.”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.111(5), pp.1085-1100.
Zhuge, Y., 1995, “Nonlinear dynamic response of unreinforced masonry under inplane lateral loads.”, PhD Thesis, Queensland University of Technology, Australia.
Lourenco, P.B., 1996, “Computational strategies for masonry structures.”, PhD Thesis, Delft University, Netherlands.
Page, A.W., 1978, “Finite element models for masonry.”, Journal of structural Divisions, ASCE, Vol.104(8), pp.1267-1285.
Ali, s., Page, A.w., 1988, “Finite element models for masonry subjected to concentrated loads.”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.114(8), pp.1761-1783.
Ghosh, A.K., Made, A.M., Colville, J., 1994, “Finite element modeling of unreinforced masonry.”, 10th International Brick/Block Masonry Conference, Calgary, Canada, pp.61-69.
Shing, P.B., Brunner, j.D., Lotfi, h.r., 1993, “Analysis of shear strength of reinforced masonry walls.”, Proceedings of the 6th North American Masonry Conference, pp.1133-1144.
Riddington, J.R., Noam, N.F., 1994, “Finite element prediction of masonry compressive strength.”, Computers and Structures, Vol.113-119.
Khattab, M.M., Drysdale, R.G., 1994, “Nonlinear modeling of the shear response of grouted and reinforced concrete masonry.”, 10th International Brick/Block Masonry conference, Calgary, Canada, pp.1047-1056.
Lotfi, H.R., Shing, P.B., 1994, “Interface model applied to fracture of masonry structures.”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.120(1), pp.63-80.
Lourenco, P.B., Brost, R.D., Rots, J.G., 1997, “A plane stress softening plasticity model for orthotropic materials.” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol.40, pp.4033-4057.
Sayed-Ahmed, E.Y., Shrive, N.G., 1995, “Numerical analysis of face shell bedded hollow masonry walls subject to concentrated loads.”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol.22(4), pp.802-819.
Zhuge, Y., Thambiratnum, D., 1998, “Nonlinear dynamic analysis of unreinforced masonry.”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.124(3), pp.270-277.
Pande, G., Liang, J.X., Middleton, J., 1990, “Equivalent elastic moduli for brick masonry.”, Computers and Geotechnics, Vol.8, pp.243-265.
Bosiljkow, V., 2004, “Structural modeling for the assessment of the load bearing capacity of the masonry.”
Gambarotta, L., Lagomarsino, S., 1997, “Damage models for the seismic response of brick masonry shear walls. Part 2: The continuum model and its applications.”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.26, pp.441-462.
Toamzevic, M., Turnsek, 1982, “Verification of the seismic resistance of masonry buildings.”, br, Ceram.soc, No.30.
Magnese, G.A., “A method for pushover analysis in seismic resistance of masonry buildings.”, 12WCEE.
Andreas, J. Kappos, Gregory, G. Penelis, Christos, G. Drakopoulos, 2002, “Evaluation of simplified models for lateral load analysis of unreinforced masonry buildings.”, Journal of Structural Engineering.
Salonikios, T., Karakostas, C., Lekidis, V., Anthonie, A., 2003, “Comparative inelastic pushover analysis of masonry frames.”, Journal of Structural Engineering, Vol.25, pp.1515-1523.
Cardoso, R., Lopes, M., Bento, R., 2005, “Seismic evaluation of old masonry buildings: Part 1: method description and application to a case-study.”, Journal of Structural Engineering, Vol.27(14), pp.2024-2035.
Vincenzo, M., Malvezzi, R., 2006, “2-D non-linear seismic analysis of a historical masonry building in Ferrara.” Journal of Structural Engineering.
Belmouden, Y., Lestuzzi, P., 2007, “ An Equivalent frame model for seismic analysis of masonry and reinforced concrete buildings.” Construction and Building Materials.
Laurent, P., 2008, “ Non-linear seismic analysis and vulnerability evaluation of a masonry building by means of the sap 2000, V.10 code.”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.37, pp.467-485.
Magenes, G., 2006, “Masonry Building Design In Seismic Areas: Recent Experiences And Prospects From A European Standpoint.”, 1st European Conference On Earthquake Engineering And Seismology, Geneva, Switzerland.
FEMA 306, 1998, “Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings Basic Procedures Manual.”
FEMA 356, 2000, “pre-standard and Commentary for The Seismic Rehabilitation of Buildings.”