صفحه 1:
se ل ا"
ae 1
As,
صفحه 2:
كنفرانس درس بهسازى لرزه اى ساختمان هاى آسيب ديده در برابر زلزله
موضوع:
صفحه 3:
MEDAT.2, LAS VEGAS, 11/30/2000
صفحه 4:
عبارت اند از اعضای جدیدی در سازه که عامل اتلاف انرژی لرزه ای وارده به ساختمان هستند وبا به کار بستن آن
ها در ساختمان می توانیم یک ساختمان با عملکرد بهینه داشته باشیم. که در مقابل انواع بار های دینامیکی ناشی
از زلزله و باد. رفتار مناسب و مطلوب از خود ارائه می دهد.
این روش های نوین کنترل ارتعاشات سازه ضمن اقتصادی بودن. در مورد ساختمان های موجود این امکان را فراهم می کند
که بدون نیاز به خرابی های عمده هنگام اجرا . ساختمان به سرویس دهی خود ادامه دهد.
صفحه 5:
a
معمولاً در سازه پیش از یک مکانیزم در شکل گیری میرایی و اتلاف انرژی مشارکت دارند :
۱- اصطکاک داخلی بین ذرات مصالح سازه ای
۳-باز و بسته شدن ترک های میکروسکوپی در اعضای بتنی
۳-اصطکاک در اجزای اتصالات سازه های فولادی
۴-درگیری و اصطکاک بین عناصر سازه ای و غیر سازه ای (میانقاب)
۵-پلاستیسیته در تعدادی از کربستال های مصالح بدلیل تمرکز
الاستیک خطی قرار دارد.
۶-ورود اعضای سازه ای به ناحیه رد
ار خمیری یا پلاستیک
صفحه 6:
۲ ٠. ۵
سیستم های کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها
کاهش پاسخ های سازه شامل سرعت. شتاب و جابجایی
یک استراتژی مناسب جهت اتلاف انرژی لرزه ای و محافظت سازه در برابر زلزله
000100
سیستم های کنترل غیر فعال :
یا شروع تحریک سیستم کنترلی به کار افتاده و با خاتمه آ
عملکره كنترلى از طريق تغيير در سختى؛ يريود و ميراي
منبع اترى خارجى
حالت غیر فعال بر می گردد.
تکنیک معروف و موسوم جداسازی پایه. میراگر های اصطکاکی. میراگر های فلزی تسلیم شونده,
میراگر های ویسکو الاستیک. میراگرهای سیال لزج. میراگر جرمی تنظیم شده. میراگرهای مایعی تنظیم شده
از انواع این سیستم ها هستند.
صفحه 7:
سیستم های کنترل غیر فعال :
ADAS DAMPERS
MEDAT-2, LAS VEGAS, 11/30/2000
صفحه 8:
سيستم هاى كنترل فعال
“”كنترل ياسخ سازه توسط اعمال تیروهایی در نقاط مختلف آن به صورت همزمان و با توجه به شرايط لحظه اى
سازه
۲همواره آماده برای شروع فعالیت و کنترل ارتعاشات
۲" تعیین پاسخ سازه در هر لحظه با استفاده از یک الگوریتم مشخص و تعیین نیروی کنترلی مورد نیاز
“اعمال نيروهاى كنترلى محاسبه شده با استفاده حی به سازه. تا زمان کاهش پاسخ به حد
مورد نظر
هزينه اوليه زياد و عملیات تعمیر و نگهداری سنگین آن ها برای ایجاد امکان استفاده در هر لحظه
وجود مساله تاغير زماتى در اوسال فرمان به مجرک ها وب
بروز برخى اشكالات در تخمين صحيح نيروى كنترلى كه مى تواند بتانسيل نايايدار كردن سيستم را ايجاد نمايد.
صفحه 9:
سيستم هاى كنترل فعال
نحوة كار آ ن ها در مورد زلزله :
با قرار گیری حسگرهای دریافت کننده پاسخ سازه و یا ارتعاشات زمین (متصل 4 jo (CPU فاصله ای از سازه و در طبقاتی
از سازه. ارتعاشات زمين و سازه به پردازنده مرکزی منتقل شده و پردازش می شوند.
شروع فعالیت سیستم کنترلی لحظه ای است که :
دامنه ارتعاشات و یا ورودی زلزله ثبت شده توسط حسگر ها برایر با بیش تر از مقدار تعریف شده برای آن باشد.
صفحه 10:
مقایسه عملکرد سیستم های کنترل فعال و نیمه فعال. سبب پیدایش سیستم های کنترلی جدیدی تحت عنوان
نیمه فعال گردید.
در این سیستم لبزار مورد استفاده توانایی تفییر مشخصات مکانیکی خود را داشته و در تتیجه این کنترل برای محدودة وسیع.
تری از باركذارى ها كارآدى دارد. در نتيجه مى نوان آن را سيستم هاى کنترل غیر فعال قابلتنظیم نيز خوائد.
اين سيتم ها:
به انرژی کمی نیاز دارند د
پر خلاف سیستم های کنترل فعال به سازه انرژی اضافه نمی کنند اما خواص مکانیکی آن ها به منظور بهبود عملکرد سیستم
قابل تعدیل است. تعدیل خصوصیات با توجه به پاسخ سازه ای و یا تحریک زمین صورت می گیرد
وجود يك منبع اتروى خارجى را أو بين مى برنفه
صفحه 11:
ادر اين سیستم ها به طور همزمان از کنترل فعال و غير فعال با هدف
افزایش
سيستم کنترل عبر فمال و تاهش انرزی جارجی مورد ۶
سیستم کنترل فعال» استفاده می شود.
بدین صورت که:
در ابتدای تحریک, کاهش ارتعاشات توسط سیستم غیر فعال صورت گرفته و پس از دفع تاخیر زمانی سیستم فعال وارد عمل
می شود که در اين جا ممکن است به فعالیت ادامه داده و یا در صورت عدم نیاز به آ
از دور خارج شود.
عیب :
علیرغم عملکرد و کارآیی مناسب تر از لحاظ اقتصادی نیازمند هزینه بیش تری می باشند.
صفحه 12:
فرزی ول تدم یره هرفح «رفتار هر جهی در فمات ب كار رقنه ذو مبراكر عى شوم
از تغییر شکل غیر الاستیک فلزات شکل پذیری مانند فولاد و سرب جهت اتلاف انرژی استفاده می شود.
اين ميراكر ها به عنوان فيوز در سازه عمل نموده وبا تمركز رفتار غير خطى در خود مانع از بروز رفتار غير خطی و آسیب در
ساير اجزاى سازه ای و غیر سازه ای می شوند.
فلز به کار رفته برای ساخت این میراگر ها عموما بایستی دارای رفتار مناسب تغییر
نسبی بالا و عدم حساسیت زیاد نسبت به تغییرات درجه حرارت باشند.
استفاده از این میراگرها در بادبند ها متداول تر می باشد.
صفحه 13:
۱ me ene ere ee
جزء تجهیزات کنترل غیر فعال سازه
در رده میراگرهای فلزی تسلیم شونده
به واسطة شکل پذیری فوق العاده و با بوجود آمدن تغییر شکل غیر ارتجاعی در ورقه های(پره) فولادی آن.
میرایی سازه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و باعث کنترل پاسخ و کاهش نیاز لرزه ای می گردد.
تمرکز خسارت ناشی از زلزله بر روی این وسیله و باقی ماندن بقیه اجزای قاب به صورت الاستیک
قابل تعویض و جایگذاری مجدد با تعبیه اتصالات پیچی و کشویی در صورت آسیب در زلزله
صفحه 14:
ورا ۰ ۲
UY eam ie rien ree
تعداد و ضخامت ورق های مثلئی بر حسب تقاضا تغییر کرده و باید در طبقات بالاتر از
ورق های نازکتر وتعداد کمتر استفاده کرد.
سيلان كسترده در تمام حجم فولاد و تامين ميرايى هيسترتيك
و در پی آن اتلاف فوق العاده انرژی ورودی به صورت انرژی
ee eee eee
TN DYNO ON =e Pe
با
تری در اتلاف انرژی دارند.
صفحه 15:
peers ee Pere rey
ک است.
ورق های x شکل 3 مثلشی aos 2
سراسر ورق به شكل يكنواخت 14
مقادیر نظیر در یک ورق مستط, ی ,201 ردا عععمده کمطم وه Figure 1 Arrangement
| تقویبتملم حجم فولند دی جذب انيقي مشلركت مم کند |
ند و تفییر شکل پلاستیک در
به صورت چشمگیری کمتر از
صفحه 16:
مکانیزم میراگر ۸2۸5 با ورق های 26 شکل
ADAS DAMPERS
MEDAT-2, LAS VEGAS, 11/30/2000
صفحه 17:
۱۲ sr a ie. U0). tec peered
1 0-۳ > ميم د | a
۱ م اير اه
۳ اش
To fea ۲
۰-۰ 7
BRACING
صفحه 18:
۱ em
سيلان كسترده در تمام حجم فولاد ورق مثلثى و دستيابى
ye pe es Bepee TaU R ESD Pee?
RNP oN Cpt euosres reese Prin?
مستهلک می شود.
صفحه 19:
Figure 6. TADAS damper (Tsai, Chen, Hong, and Su, 1993)
صفحه 20:
=
Entire System Main Frame Damping Mechanism
Case رس
صفحه 21:
O
اين تحقيقات شسامل بررسي های آزمایشگاهی و عددی است که به برخي از آن ها در دنیا وایران اشاره مي شود
نسبتاً وسیعی بر روی
#در سال ۱۹۸۷در دانشگاه میشیگان و هم چنین به سال ۱۹۹۱در دانشگاه برکلی کالیفرنیا
میراگرهای ورقی شکل 26/4185 صورت گرفت.که لین تحقیقات شامل آزملیش چرخه ای, تعیین رفتار نیروتفییرمکان :
عمر خستگی این میراگرها «شبیه سازی لرزه ای و هم چنین ارزیلبی رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی سه طبقه که با ۶
میزاگر تجهیزنظته بوذ می باشند.
ابه منظور رفع عیوب میراگرهای 22۸5 تسای و همکاران در سال ۱۹۹۳در دانشگاه ملی تایوان میراگر ورق
مثلثی 1/8105 را توسعه دادند.
صفحه 22:
صفحه 23:
صفحه 24:
i264
اولین و تنهاترین استفاده از میراگر 182۸5 در ایران .با هدف مقاوم سازی لرزه ای یک ساختمان ٩ طبقه
فولادی در سال ۱۳۸۲ در تهران انجام شد. ساختمان سازمان کشتیرلنی جمهوری اسلامی ایرانبا اسکلت فلزی و
بدون هیچ گونه سیستم مقاوم جانبی در سال ۱۳۵۲ ساخته شده است. تحلیل و طراحی جزئیات ساختمان مذکور
با میراگرهای 11285 در سال ۱۳۸۲ توسط رئوفی وحسینی به اتجام رسید.
صفحه 25:
۷۱ Cpr oe ee
-١ فزایش شکل پذیری و میرایی تا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد و کاهش نیروهای داخلی و تغییر مکان های سازه
۳- تمرکز ناشی از اتلاف انرژی در این ابزارها؛ بدون دخالت در مسیر انتقال بار قائم
۳- اطمینان بالا از عملکرد صحیح آن به دلیل رویه کنترل کیفیت ساخت در کارخانه در مقایسه با قطعات معمول سازه که در
کارگاه جوشکاری می شوند
۴- برخورداری از چرخه های پسماند کاملاً پیدر بدون افت سختی و مقاومت در بارگذاری چرخه ای
۵ عدم نیازبه نگهداری و بازدید در مقیسه با سایر بزارهای کنترل غیرفعال نظیر ویسکوز, ویسکوالاستیک و اصطکاکی و نيز
اطمینان از عملکرد بدلیل سادگی مکانیزم آن
۶- سهولت در تعویض قطعه پواسطة اتصالات پیچی و بازگرداندن سازه به وضعیت اولیه پس از زلزله
۷- درجات نامعینی بالا به دلیل تعدد صفحات در هر میراگر
۸- عدم ایجادنیروی محوری در میراگر تحت بارهای ثقلی و نیز سازگاری هندسی در اثر تفییر شکل های بزرگ بدلیل
ارهاى لوییابی و حرکت آزادانهپین ها
صفحه 26:
با اندکی نظارت اصولی به راحتی اجرا می شوند.
سیستم های قاب خمشی, بادبندی شورون و ساختمان هایی که سیستم مقاوم جانبی ندارند(مثل خورجینی) به
راحتی می توان توسط این سیستم مقاوم کرد.
میزان جابجایی بام و102 طبقات را در حد چشمگیری کاهش می دهد.
شکل های بزرگ و غیر ار
ب عی. مانع ایجاد نیروهای زیاد در بادبند ها واعضای سازه شده
موجود روی سازه را کاهش می دهد.
صفحه 27:
سین مب ری لسکا له و اسف راثا بط ال رک ازیو
هرکه خشنودی خد را طلید هر چند به قيمت خشم مردم : خداوند او راز مردمپینباز ميکند و
iy serete arcs اك
ea
|۱۳ ATU eS Reg con Fae Sa Pen eS ST Ne
یاد شهدای کربلا و سالار شهیدان قرار بده»