دانلود رایگان


پایان نامه عملکرد رینگ - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه عملکرد رینگ

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکيده

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه............................... 3

1-2- انواع سیستم اتلاف انرژی 4

1-2-1- سیستم فعال 3

1-2-2- سیستم نیمه فعال 3

1-2-3- سیستم دوگانه 4

1-2-4- سیستم غیر فعال 4

1-3- انواع میراگر غیرفعال.........6

1-3-1- میراگرهای اصطکاکی 7

2-3-1- میراگر های آلیاژی 7

1-3-3- میراگرهای ویسکوز 7

4-3-1- میراگرهای فلزی (تسلیمی ) 10

1-4- بیان مسأله......................14

1-4-1- قاب ها با مهاربند بدون خروج از مرکزیت (CBF ) 13

1-4-2- قاب ها با مهاربند دارای خروج از مرکزیت (EBF ) 15

1-4-3- سیستم های مهاربندی زانویی (KBF ) 17

1-4-3-1- خواص اصلي سيستم KBF...............................................19

1-5 – اهميت و ضرورت انجام تحقيق...............................................19

1-6- اهداف 19

1-7- فرضيات .........................20

1-8- روش اجراي تحقيق........21

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر ادبیات تحقیق .24

فصل سوم: مدلسازي نمونه آزمايشگاهي

3-1-نمونه ساخته شده در آزمایشگاه .................................................31

3-1-1- مشخصات هندسی المان های به کار برده شده 30

3-1-2- طراحی المان های به کار برده شده 32

3-1-3- بارگذاری قاب مورد آزمایش 33

3-1-4-نتایج آزمایش 34

3-2-نحوه مدلسازی نمونه آزمایشگاهی در نرم افزار آباکوس.............37

3-2-1- سیستم قاب مهاربندی شده زانویی 36

3-2-2-شرایط مرزي 39

3-2-3-مش بندی المان ها 41

3-2-4-نحوه ی اعمال بارگذاری 43

3-2-5- علل در نظر گرفتن رفتار غیر خطی برای تحلیل انجام شده 44

3-2-5-1- تغيير وضعيت (شامل سطح تماس )......................45

3-2-5-2-غير خطي هندسي 45

3-2-5-3-غير خطي بودن رفتار مصالح...................................45

3-2-6- نتايج مدلسازي......45

3-2-6-1- نمودار هيسترزيس...................................................45

3-2-6-1-1- نمودار هيسترزيس (حالت اتصال گيردار تير به ستون).........................................46

3-2-6-1-2- نمودار هيسترزيس (حالت اتصال مفصلي تير به ستون).......................................47

3-2-6-2- تنش فون ميسز........................................................48

3-2-6-3- سختي الاستيك.......................................................49

3-2-6-3-1- نمودار نيرو- تغيير مكان حالت اتصال گيردار تير به ستون..................................49

3-2-6-3-2- نمودار نيرو- تغيير مكان حالت اتصال مفصلي تير به ستون.................................50

3-2-7- اعمال تغيير مكان 20 سانتي متري..................................51

فصل چهارم: مدلسازي حلقه فولادي

4-1-مدلسازی حلقه فولادی در نرم افزار آباکوس..............................54

4-1-1-مشخصات هندسی حلقه فولادی 53

4-1-2- مشخصات مصالح 54

4-1-3- شرایط مرزي 55

4-2-نتایج حاصل از مدلسازی حلقه..................................................57

4-2-1- رفتار قاب تحت بار چرخه ای 56

4-2-1-1-نمودارهيسترزيس در حالت اتصال گيردار...........57

4-2-1-2- نمودارهيسترزيس در حالت اتصال مفصلي........58

4-2-2-رفتار قاب تحت بار تک آهنگ 59

4-2-3- تنش فون میسز 61

4-2-3-1- تنش فون میسز حالت اتصال گیردار تیر به ستون.....................................................61

4-2-3-2-تنش فون ميسز حالت اتصال مفصلي تير به ستون..........................................................63

4-2-4- اتصال مستقيم مهاربند به حلقه .......................................65

4-2-5-استفاده از دو ورق تقويتي كه به طور عمود به ورق اتصال حلقه به مهاربند متصل مي شوند......65

4-3- قاب شامل دو حلقه فولادي.........................................................67

4-3-1- رفتار قاب شامل دو حلقه فولادي تحت بارگذاري چرخه اي و تك آهنگ...............................68

4-3-2- قابليت جذب انرژي قاب شامل دو حلقه فولادي............69

4-4- حلقه توپر..........................70

فصل پنجم: تغییر ضخامت و قطر میراگر حلقوی

5-1-تغییر ضخامت حلقه.........73

5-2-تغییر قطر حلقه.................74

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1-نتیجه گیری......................83

6-2-پیشنهادات........................84

مراجع

فهرست منابع فارسي.............85

فهرست منابع انگليسي ..........87

چكيده انگليسي............................88



فهرست شکل ها

عنوان شماره شماره صفحه


شکل 1- 1: تأثیر استفاده از میراگرهای اصطکاکی بر منحنی ظرفیت باربری سازه 6

شکل 1- 2: (الف) میراگر چرخشی ، (ب) میراگر پال 6

شکل 1- 3: ترمیم سقف کلیسای سن فرانسیس (ایتالیا ) با میراگرهای SMA 7

شکل 1- 4: جزییات تیپ سیستم میراگر ویسکوز 8

شکل 1- 5:استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در بادبندهاي جناغي 9

شکل 1- 6: اتصال ميراگرهاي ويسكوز در كف و فونداسيون سازه ها 10

شكل 1- 7: استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در بادبندهاي قطري............11

شكل 1- 8: نمونه هايي از ميراگرهاي جاري شونده..............................12

شكل 1- 9:ت‍أثير ميراگرهاي جاري شونده بر ظرفيت سازه ..................12

شکل 1- 10: نحوه استقرار میراگر X-ADAS 12

شکل 1- 11: نحوه استقرار میراگر T-ADAS 12

شکل 1- 12: مقطع طولی میراگر سربی 13

شکل 1- 13: انواع مهاربند های CBF 14

شکل 1- 14: نمونه ای از منحنی هیسترزیس قاب CBF 14

شکل 1- 15: نمونه هایی از قابهای EBF 15

شکل 1- 16: منحنی هیسترزیس قاب EBF 16

شکل 1- 17: انواع سیستم های مهاربندی زانویی 17

شکل 1- 18: تغییر شکل قابهای KBF (سمت راست) و قابهای EBF (سمت چپ ) 18

شکل 2- 1: نحوه قرارگیری حلقه در مهاربند ضربدری 26

شکل 2- 2: نحوه قرارگیری حلقه فولادی متحد المرکز در گوشه مهاربند هم محور 27

شکل 2- 3: مدل پیشنهادی عباس نيا و همكاران - حلقه تقویت شده 27

شکل 3- 1 : ابعاد قاب مورد آزمایش 30

شکل 3- 2: جزییات اتصال زانویی به سایر المان ها-(A) آزمایش اول- (B) آزمایش دوم 32

شکل 3- 3: دیاگرام شماتیک برای آزمایش شبه دینامیکی 34

شکل 3- 4: نمودار هیسترزیس(جابه جایی جانبی- نیروی جانبی) . (A) آزمایش اول. (B) آزمایش دوم 35

شکل 3- 5: جزییات المان های ساخته شده 36

شکل 3- 6: نمودار تنش – کرنش فولادA36 38

شکل 3- 7: معرفی مقطع 39

شکل 3- 8: (A) مدل قاب 1 . (B) مدل قاب 2 40

شکل 3- 9: نحوه گیر دار کردن ستون ها 40

شکل 3- 10: نحوه مش بندی المان ها 42

شکل 3- 11: نحوه مش بندی 42

شکل 3- 12: سمت راست، نمودار هيسترزيس قاب با مش بندی 10 میلی متر – سمت چپ، نمودار هيسترزيس قاب با مش بندی 30 میلی متر 43

شکل 3- 13: سمت راست، نمودار نيرو – تغيير مكان قاب با مش بندی 10 میلی متر – سمت چپ، نمودار نيرو تغيير مكان قاب با مش بندی 30 میلی متر 44

شكل 3- 14: نمودار هیسترزیس (نیرو – تغییر مکان )- مدل اول – سمت راست مدل ساخته شده در نرم افزار

سمت چپ مدل آزمایشگاهی.........................................................46

شكل 3- 15: نمودار هیسترزیس (نیرو – تغییر مکان )- مدل اول – سمت راست مدل ساخته شده در نرم افزار

سمت چپ مدل آزمایشگاهی........................................................46

شكل 3- 16: نمودار هیسترزیس (نیرو – تغییر مکان )- مدل اول – سمت راست مدل ساخته شده در نرم افزار

سمت چپ مدل آزمایشگاهی..........................................................47

شكل 3- 17: نمودار هیسترزیس (نیرو – تغییر مکان )- مدل اول – سمت راست مدل ساخته شده در نرم افزار

سمت چپ مدل آزمایشگاهی.........................................................47

شكل3 - 18: قسمت هایی از عضو زانویی وارد شده به محدوده پلاستیک..........................................................48

شكل 3- 19: تنش فون میسز- (a) مدل اول .(b) مدل دوم...................49

شكل 3- 20: نمودار نیرو – تغییر مکان . مدل اول................................49

شكل 3- 21: نمودار نیرو – تغییر مکان . مدل دوم................................50

شكل 3- 22: نمودار نیرو – تغییر مکان . مدل اول................................51

شكل 3-23: نمودار نیرو – تغییر مکان . مدل دوم.................................51

شكل 3-24:تنش فون ميسز تحت جابه جايي 200 ميلي متري..............51

شکل 4- 1: حلقه فولادی 54

شکل 4- 2: مشخصات هندسی حلقه در نرم افزار المان محدود 54

شکل 4- 3: حلقه فولادی درآباکوس 54

شکل4- 4: محل قرار گیری حلقه در قاب 55

شکل 4- 5: مش بندی المان ها 56

شکل 4- 6: نمودار هیسترزیس حلقه فولادی 58

شکل 4- 7: نمودار هیسترزیس نمونه آزمایشگاهی ساخته شده در نرم افزار آباكوس- سمت راست ، مدل اول – سمت چپ ، مدل دوم 57

شکل 4- 8: نمودار هیسترزیس حلقه فولادی 58

شکل 4- 9: نمودار هیسترزیس نمونه آزمایشگاهی ساخته شده در نرم افزار آباكوس- سمت راست ، مدل دوم – سمت چپ ، مدل اول 58

شکل 4- 10: نمودار نیرو – تغییر مکان (حالت اتصال گیردار تير به ستون ) 59

شکل 4- 11: نمودار نیرو – تغییر مکان (حالت اتصال مفصلي تير به ستون) 59

شکل 4- 12: تنش فون میسز- حالت اتصال گیردار تير به ستون 61

شکل 4- 13: تنش فون میسز - حالت اتصال مفصلي تير به ستون 62

شکل 4- 14: کرنش پلاستیک – حالت اتصال گیردار تير به ستون 63

شکل 4- 15: کرنش پلاستیک – حالت اتصال مفصلي تير به ستون 63

شكل 4-16:تنش فون ميسز قاب تقويت شده( اتصال مستقيم مهاربند به حلقه)...............................................66

شكل 4-17:تنش فون ميسز قاب تقويت شده(تقويت ورق اتصال حلقه به مهاربند)........................................67

شكل 4-18:قاب شامل دو حلقه فولادي................................................68

شكل 4-19:نمودار هيسترزيس- سمت راست، قاب شامل يك حلقه فولادي، سمت چپ قاب شامل دو حلقه فولادي.........................................68

شكل 4-20:كانتور تنش هاي فون ميسز.................................................68

شكل 4-21:تغيير شكل قاب تحت جابه جايي 200 ميلي متري.............69

شكل 4-22:تنش فون ميسز حلقه فولادي توپر......................................70

شكل 4-23:تنش فون ميسز حلقه ي توپر تحت جابه جايي 500 ميلي متري...................................................70


شکل 5- 1: منحنی های نیرو- تغییر مکان حلقه با شعاع 220 میلی متر ، با ضخامت متفاوت- حالت گیرداراتصال تير به ستون 73

شکل 5- 2: منحنی های نیرو- تغییر مکان حلقه با شعاع 220 میلی متر ، با ضخامت متفاوت- حالت مفصلي اتصال تير به ستون 73

شکل 5- 3: منحنی های نیرو- تغییر مکان حلقه با شعاع 250 میلی متر ، با ضخامت متفاوت حالت گیرداراتصال تير به ستون 74

شکل 5- 4: منحنی های نیرو- تغییر مکان حلقه با شعاع 250 میلی متر ، با ضخامت متفاوت حالت مفصلی اتصال تير به ستون 74

شکل 5- 5: منحنی های نیرو- تغییر مکان حلقه با شعاع 150 میلی متر ، با ضخامت متفاوت حالت گیرداراتصال تير به ستون 75

شکل 5- 6: منحنی های نیرو- تغییر مکان حلقه با شعاع 150 میلی متر ، با ضخامت متفاوت حالت مفصلی اتصال تير به ستون 75

شکل 5- 7:كانتور تنش فون ميسز و تغيير شكل حلقه ي فولادي به شعاع 150 ميلي متر تحت يك جابه جايي رفت و برگشتي 100 ميلي متري 77

شکل 5- 8: كانتور تنش فون ميسز و تغيير شكل حلقه ي فولادي به شعاع 250 ميلي متر تحت يك جابه جايي رفت و برگشتي 100 ميلي متري 78

شکل 5- 9: كانتور تنش فون ميسز و تغيير شكل حلقه ي فولادي به شعاع 220 ميلي متر تحت يك جابه جايي رفت و برگشتي 100 ميلي متري 79

شکل 5- 10: تنش فون ميسز تحت جابه جايي 200 ميلي متر 81



فهرست جدول ها

عنوان شماره شماره صفحه


جدول 2- 1: بررسی و عملکرد میراگرهای فلزی 24


جدول 3- 1 مشخصات هندسی المان های به کار برده شده در قاب 31

جدول 3- 2: برش پلاستیک، لنگر پلاستیک و شعاع دوران زانویی 31

جدول 3- 3: نتایج مدل آزمایشگاهی 35

جدول 3- 4: خصوصیات مکانیکی فولاد A36 37

جدول 3- 5: تنش و کرنش واقعی فولاد A36 38

جدول 3- 6: نتايج حاصل از نمودار نيرو – تغيير مكان 43

جدول 3- 7: شرایط بارگذاری 44

جدول 3- 8: سختی الاستیک – ماکزیمم جابه جایی الاستیک و نهایی- شکل پذیری........................................52

جدول 4- 1: مشخصات هندسی میراگر حلقوی 54

جدول 4- 2: مقایسه سختی الاستیک در دو حالت قاب با حلقه فولادی و المان زانویی خطی 60

جدول 4- 3: نیروي الاستیک – نيروي پلاستیک و جابه جایی الاستیک 60

جدول 4-5: نيروي الاستيك، نيروي پلاستيك و جابه جايي الاستيك.......................................................69

جدول 5- 1: نيروي تسليم ونيروي نهايي حلقه با شعاع هاي مختلف 75

جدول 5-2:تنش فون ميسز حلقه فولادي با شعاع 220 ميلي متر...........80







1-1- انواع سیستم اتلاف انرژی: اتلاف انرژی در میراگرها به صورت تغییر انرژی جنبشی به حرارت توسط اصطکاک یا حرکت در مایع لزج و یا تسلیم شدن فلزات و.... اتفاق می‌افتد، که با تشکیل حلقه‌های پسماند، انرژی را در سیکل بارگذاری جذب می‌کنند. سازه به سختی و مقاومت معینی نیاز دارد تا در برابر نیروهای جانبی نشان دهد و پایدار باقي بماند. در نتیجه این میراگرها می توانند جایگزین این سختی اضافی شوند تا با جذب انرژی لرزه اي پاسخ‌های سازه را کاهش دهند تا دیگر اعضای سازه ها در محدوده الاستیک باقی بمانند (ميراگرها، 1:11).
انواع سیستم های اتلاف انرژی به شرح زیر می باشند :

1-1-1- سیستم فعال: در اين گونه سیستم ها، پاسخ سازه توسط اعمال نيروهايي در نقاط مختلف آن به صورت همزمان و با توجه به شرايط لحظه اي سازه كنترل مي شود. اين سيستم ها همواره آماده براي شروع فعاليت و كنترل ارتعاشات مي باشد كه اصطلاحاً فعال ناميده مي شوند. در اين گونه سيستم ها ضمن تعيين پاسخ سازه كه مي تواند شامل شتاب، سرعت و يا تغييرمكان باشد در هر لحظه و با استفاده از يك الگوريتم مشخص، نيروي کنترل مورد نياز تعيين مي گردد، سپس با استفاده از يك منبع انرژي خارجي نسبت به اعمال نيروهاي محاسبه شده كنترلي بر سازه اقدام شده و اين كار تا زمان كاهش پاسخ سازه به حد مورد نظر ادامه مي يابد. از مشكلات عمده اين گونه سيستمها هزينه زياد اوليه مورد نياز آنها از يك سو و نيز عمليات تعمير و نگهداري سنگين آنها براي ايجاد امكان استفاده در هر لحظه مي باشد. نقص ديگر اين سيستم ها آن است که به دليل آن که به سازه انرژي تزريق مي نمايند، پتانسيل ناپايدار کردن سيستم را دارا مي باشند.
مشخصاً در اين نوع سيستم ها، چون پاسخ مداوم در حال اندازه گيري و پايش است، كارآيي بيشتري نسبت به سيستم هاي غيرفعال خواهند داشت .
اين روش در چند سال اخير در ژاپن و آمريكا در بسياري از سازه ها به خصوص سازه هاي بلند و سازه هايي كه بر روي زمين هاي با خاك نرم بنا شده اند و امكان استفاده از تكنيكي مانند جداسازي پايه در آن وجود ندارد و همچنين براي كنترل ارتعاش سازه ها در برابر باد استفاده شده است که عملكرد مطلوبي از خود نشان داده است و بهينه سازي اين روش ها همچنان ادامه دارد. نمونه این گونه سیستم‌ها میراگرهای جرمی فعال[1] می باشد (ميراگرها، 1:11).

1-1-2- سیستم نیمه فعال: محدودیت های موجود در سیستم های کنترل غیرفعال و فعال، سبب پیدایش سیستم های دیگری به نام سیستم های کنترل نیمه فعال شده است. در سیستمهای کنترل نیمه فعال، با صرف انرژی بسیار کم، ضریب میرایی و یا سختی وسیله کنترلی متناسب با نیروی وارده به سازه در هر لحظه تغییر می کند و موجب کاهش هر چه بیشتر ارتعاشات سازه می شود. سازگاری با شرایط مختلف بارگذاری و مصرف انرژی پایین از مزیتهای عمده این سیستم ها می باشد. اين سیستم‌ها دستگاههای قابل کنترلی هستند که نسبت به سیستم‌های کنترل فعال نیازمند انرژی به مراتب کمتری مي باشند. در این سیستم‌ها انرژی به داخل سیستم تزریق نمی شود و بنابراین پایداری در تمام مراحل باقی خواهد ماند. به عنوان نمونه می توان میراگر با :
دریچه متغیر[2]، ابزار با اصطکاک متغير[3] برای ایجاد سختی متغیر را نام برد.
سیستم‌های نیمه فعال از دستگاه‌های غیرفعال مؤثرتر هستند، هرچند که هزینه‌های اضافی برای شیرهای قابل کنترل سیستم کنترل کامپیوتری، سنسورها و نگهداری را می طلبند. در عین حال اگرچه تأثیر آن ها از سیستم‌های فعال کمتر است، ولی هزینه بسیار پایین اجرا و نگهداری، تعبیه این سیستم‌ها را بسیار قابل توجیه ساخته ‌است (ميراگرها، 1:11).

1-1-3- سیستم دوگانه: اين روش شامل دو سيستم كنترل فعال و غيرفعال به صورت توأم مي باشد كه در ابتداي تحريك، كاهش ارتعاشات توسط سيستم غيرفعال صورت گرفته و پس از دفع تأخير زماني، سيستم فعال نيز وارد عمل خواهد شد. در اينجا سيستم غيرفعال ممكن است به فعاليت ادامه داده و يا در صورت عدم نياز به آن، از دور خارج شود. اين سيستم ها با جذب و استهلاك درصد بالايي از انرژي ورودي به سازه، شرايط ايمن و پايداري را نسبت به ساختمانهاي مشابه فراهم مي كنند، و به جاي افزايش شكل پذيري عناصر سازه اي، تكيه بر مستهلك نمودن انرژي لرزه اي دارند (ميراگرها، 1:11).

1-1-4- سیستم غیرفعال: سیستم هایی هستند که نیاز به منبع انرژی خارجی ندارند. این ابزار از نیروهایی که در پاسخ به حرکت سازه در داخل آنها ایجاد می‌شود بهره می گیرند. در اينگونه روش ها، عامل كنترل كننده ارتعاش در محل مناسبي از سازه قرار مي گيرد و عملاً تا قبل از تحريك سازه، به صورت غيرفعال باقي مي ماند. با شروع تحريك (باد يا زلزله) سيستم كنترلي به كار افتاده و عملكرد كنترلي خود (اعم از تغيير سختي، پريود، ميرايي يا جرم) را در حين تحريك انجام مي دهد و پس از خاتمه تحريك مجدداً به حالت غيرفعال باز مي گردد كه به دليل جذب بخشي از انرژي ورودي به سازه، احتمالاً خرابي جزئي يا كلي در آن رخ خواهد داد. تكنيك هاي زيادي از جمله تكنيك معروف و مرسوم مانند جداسازي پايه، ميراگرهاي اصطكاكي، ميراگرهاي ويسكوالاستيك، ميراگرهاي فلزي، جرم ميراگر متوازن و مايع ميراگر متوازن، از جمله روش هاي كنترل غيرفعال محسوب مي شوند (ميراگرها، 1:11).
در اینجا به بررسی یکی از انواع سیستم های غیرفعال پرداخته شده است. قبل از معرفی سیستم مورد استفاده انواع میراگرهای غیر فعال معرفي خواهند شد.

1-2- انواع میراگر غیر فعال: میراگرها را بر اساس عملکرد آن ها به انواع اصطکاکی، فلزی (جاری شونده )، ویسکوز، ویسکوالاستیک، آلیاژهای حافظه دار[4] دسته بندی می گردند.
از مزایای استفاده از میراگرها می توان به جذب انرژی بالا، سادگی در نصب و تعویض آن ها و همچنین هماهنگی با سایر اعضای سازه اشاره نمود (راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود و جزئيات اجرايي 1389، 424).

1-2-1- میراگرهای اصطکاکی: در این نوع میراگر، انرژی زلزله صرف غلبه بر اصطکاک موجود در سطح تماس قطعات می شود. از ویژگی های دیگر این میراگرها می توان به عدم ایجاد خستگی در بارهای خدمت (به دلیل فعال نشدن میراگرها تحت این بارها ) و وابسته نبودن عملکرد آن ها به سرعت بارگذاری و دمای محیط اشاره نمود. این میراگرها به موازات مهاربندها نصب می شوند.


[1] AMD. Active Mass Dampers

[2] Dampers Variable Orifice

[3] Variable Friction Device

[4] SMA. Shape Memory Alloys
منابع فارسي:

1. ازهري، مجتبي. و ميرقادري، سيد رسول.(1388).طراحي سازه هاي فولادي.چاپ دهم. انتشارات اركان دانش.

2. اميدي، اميرهوشنگ. استفاده از سيستم مهاربندي زانويي (KBF) در قابهاي فولادي.

3. انوشه ئي، مجيد.(1384). رفتار لرزه اي قابهاي فولادي چند طبقه با مهاربندهاي زانويي. پايان نامه ي كارشناسي ارشد.گرايش سازه. دانشكده فني و مهندسي. دانشگاه تربيت مدرس.تهران

4. بزاز، محمد.(1389).بررسي عملكرد لرزه اي مهاربندهاي خاص با استفاده از المان شكل پذير در سازه هاي فولادي. پايان نامه ي كارشناسي ارشد.گرايش سازه. دانشگاه سمنان. سمنان.

5. پابسنگ، پيمان.(1385). ارائه يك سيستم ميراگر غيرفعال براي كاربرد در قابهاي مهاربندي شده. پايان نامه كارشناسي ارشد. گرايش سازه. دانشگاه تهران. تهران.

6. جلالي،ميثم.زهرايي،سيدمهدي.وميرقادري، سيد رسول. (1389). بررسي رفتار قاب هاي مهاربندي شده زانويي در مقابل بارهاي جانبي. نشريه ي مهندسي عمران و نقشه برداري. دانشكده فني.دوره 44. شماره 1.ازصفحه 27 تا 35.

7. رحيم زاده، فياض. و رحمت آبادي، پيمان.(1383). عملكرد ميراگر هاي ويسكوالاستيك در كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها. اولين كنگره ملي مهندسي عمران. دانشگاه صنعتي شريف.تهران.

8. زهرائي، سيدمهدي. و امين دهقان، اميد. بررسي عملكرد يك سيستم ميراگر فلزي نوين در بهبود رفتار لرزه اي مهاربندهاي هم محور. دومين كنفرانس ملي مديريت بحران.

9. سليمان پور،رضا.يحيايي، محمود.و برقي، مصطفي.(1383). مقاوم سازي ساختمانهاي موجود با ميراگر ADAS..

10. شريعتمدار،هاشم. و اكبرزاده،محمدصادق. (1389). كاهش پاسخ لرزه اي سازه توسط يك و چند ميراگر جرمي غير فعال. پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران.دانشگاه فردوسي مشهد.مشهد.

11. صدر نفيسي، سيروس.(1389).نقش سيستم هاي مختلف مهاربندي در مقاوم سازي سازه هاي فولادي.نشريه مهندسي عمران.دانشكده فني .دانشگاه فردوسي.مشهد.دوره21 . شماره 2

12. عباس نيا،رضا. كافي،محمدعلي.ومحمدحسيني،آرش. (1388). بررسي بهبود رفتار لرزهاي مهاربندهاي هم محور با استفاده از المان نوين شكل پذير. اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زير ساخت.دانشكده فني.دانشگاه تهران. تهران.

13. عباس نيا، رضا. احمدي، رسول.و بهشتي، علي رضا. مطالعه افزايش ظرفيت باربري عضو حلقوي شكل پذير در مهاربندهاي هم مركز.

14. عباس نيا، رضا.احمدي، رسول.و مژگاني، آرش. آناليز كمانش و بررسي نسبت بهينه قطرهاي دو حلقه فولادي متحدالمركز به عنوان الماني شكل پذيردر مهاربندهاي هم محور.

15. عباس نيا، رضا. و كافي، محمدعلي. بررسي عملكرد المان شكل پذير در مهاربندهاي هم مركز قابهاي فولادي. هفتمين كنگره بين المللي عمران. دانشگاه خواجه نصير. تهران.

16. عندليب، زهرا.(1390). بررسي آزمايشگاهي و تحليلي شكل پذيري حلقه ساخته شده از ورق فولادي در مهاربندهاي هم محور. پايان نامه كارشناسي ارشد.گرايش سازه. دانشگاه سمنان. سمنان.

17. عندليب، زهرا. و]همكاران[. بررسي عددي شكل پذيري و جذب انرژي حلقه فولادي ساخته شده از ورق در مهاربندهاي هم محور. دومين كنفرانس ملي سازه و فولاد.

18. قلعه نوي، منصور.و پردل، محمدامين.(1387). تأثير ميراگر TADAS در مقاوم سازي قاب خمشي فولادي متوسط.چهاردهمين كنفرانس سراسري دانشجويان عمران.دانشگده مهندسي عمران.دانشگاه سمنان.

19. كافي، محمدعلي.(1387). بررسي آزمايشگاهي و تحليلي شكل پذيري حلقه فولادي. مجله علمي پژوهشي شريف. 52، 48-41. تهران.

20. كافي، محمدعلي.(1387). بررسي آزمايشگاهي و تحليلي تأثير حلقه بر شكل پذيري مهاربندهاي هم محور. پايان نامه دكترا.دانشگاه علم و صنعت ايران. تهران.

21. كافي، محمدعلي. وسعدالدين، مهدي. (1390).تأثير قطر و ضخامت حلقه فولادي بر ميزان شكل پذيري آن. ششمين كنگره مهندسي عمران. دانشگاه سمنان. سمنان.

22. كريمخاني، بابك. عشقي، ساسان. ديدگاهي جديد در كنترل غير فعال سازه ها،نگرشي بر سيستم هاي دوگانه ADAS -EBF

23. لوح قلم، ارغوان.(1381). بررسي دفتار يك ميراگر پيشنهادي از نوع غير فعال. پايان نامه كارشناسي ارشد.گرايش زلزله. دانشگاه تهران. تهران.

24. مالك، شاهرخ. پابسنگ، پيمان. ولوح قلم، ارغوان. (1385). معرفي يك سيستم ميراگر غير فعال نوين و مقايسه آن ميراگر موسوم به TADAS. اولين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي.

25. محمد حسيني، آرش. (1390). معرفي يك سيستم نوين مستهلك كننده انرژي در مهاربندهاي هم محور. ششمين كنگره ملي مهندسي عمران. دانشگاه سمنان. سمنان.

26. مژگاني، آرش. (1387). بررسي رفتار اعضا حلقوي متحدالمركز شكل پذير. كارشناسي ارشد مهندسي

27. عمران.گرايش سازه. دانشكده عمران. دانشگاه علم و صنعت ايران. تهران.

28. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي، (1389).راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي.نشريه 524.

29. ميرزا آقايي، يونس. و حسيني، محمود. (1391). معرفي المان شكل پذير داراي رفتار يكسان در كشش و فشار درمهاربندهاي هم مركز براي سازه هاي فولادي. نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران. دانشگاه صنعتي اصفهان.

30. ميرزا آقايي، يونس.(1390). ارائه مهاربندهاي داراي رفتار يكسان در كشش و فشار براي سازه هاي فولادي. پايان نامه كارشناسي ارشد. گرايش سازه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس.

31. ميرسيفي، هدي.و ] همكاران[.(1390). تحليل ساختمان هاي 4و 8 طبقه مجهز به ميراگر اصطكاكي با استفاده از نرم افزار Abaqus. ششمين كنگره ملي مهندسي عمران. دانشگاه سمنان. سمنان.



منابع انگليسي:

1. Arisitizabal-ochoa,J.D.(1986). Dispoable knee bracing:improvement in seismic design of steel frames.J.struct.Engng.ASCE.112-1544-1552.

2. Balendera.T.Lam.K.(1987). Behaviour of eccentrically braced frame bypesudodynamic test.J.struct.Engng,ASCE,113.673-688.

3. Balendera.T.,Sam.M.T.and Lion.C.Y(1990).Diagonal braced with ductile knee anchor for a seismic steel frame. Earthquke Engng. Struct.Dyn.19,847-855.

4. Balendera.T.Eng – Leong Lim and Seng- Lip Lee.(1993).Ductile knee braced frames with shear yielding knee for seismic resistant structures.

5. Balendera.T.(1997).Large – scale seismic testing of knee – brace frame. Journal of structure Enginiering.p.p 11-19.

6. Hector F.Pons.Dynamic behavior of tubular bracing members with single plate concentric connections.

7. Keh-Chyuan Tsai. M.EERI.Huan-wei Chen.(1993). Design of steel triangular plate energy absorbers for seismic – resistant construction.Journal of Earthquke spectra.Vol.9,no.3.

8. Ming-Asiang Shih,Wen-Pei Sung. (2004). A modal for hysteretic behavior of Rhombic low yield strength steel added damping and stiffness. Journal of computers and structure.83.90-895.

9. Naeemi,Mina.Bozorg.Majid.(2009).Seismic performance of knee braced frame. World Acadcmy of seience, Engineering and Technoligy 26. Read Jones, Christoffersen.(2002). Buckling inhibited braces.rjc.

10. Zhang X.T.Wang J.J.Wang Z.Q.Chen H. Jia M.X.Li J.Zhou H.W.Shen M.Zhang Z.E. Design of and experimental research on a new type of steel damper.







استهلاک انرژی


حلقه فولادی


قابهای فولادی


مقاوم سازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : واحد مرودشت- مجتمع امام رضا (ع) دانشکده مدیریت پایان نامه ...

دانلود پایان نامه مقاله تحقیق جدید همه رشته ها

دانلود پایان نامه مقاله تحقیق جدید همه رشته ... مکمل همچون ماساژ، موجب ایجاد راحتی و احساس آرامش، تصحیح اختلال در عملکرد فیزیکی، تغییر پاسخهای فیزیولوژیک و کاهش ترس و نشانه‌های بیماری می ...

مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در روند بررسی ...

پایان نامه حاضر با عنوان” مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان ...

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف گندم ((Triticum aestivum L و جو ( Hordeum vulgare) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز ...

پایان نامه در مورد مدل تعالی - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

Facebook Twitter Pinterest نویسنده و استاد راهنما […] پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت پتروشیمی خوزستان براساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مدیریت بازرگانی – گرایش تحول عنوان: ارزیابی ...

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثرات تنش خشکی بر آناتومی ریشک و ارتباط آن با عملکرد در ارقام مختلف گندم ((Triticum aestivum L و جو ( Hordeum vulgare) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز ...

پایان نامه عملکرد سازمانی - panikad.com

مشاوره پایان نامه ارشد عملکرد سازمانی مشاوره پایان نامه دکتری عملکرد سازمانی انجام پایان ...

مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در روند بررسی ...

پایان نامه حاضر با عنوان” مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در روند بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش برنج (Oryza sativa L.) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان ...

پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي

در این فایل پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

پایان نامه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی عنوان: رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان (مورد ...

پایان نامه عملکرد رینگ - fiload.ir

عملکرد رینگ در قالب های KBF. 30005911001000. info@fiload.ir. علوم انسانی

سامانه پایان نامه - Urmia University

سامانه پایان نامه اتوماسیون پروپوزال و پایان نامه های دانشگاه را ارائه می ... تاثیر آموزش چرخشی بر روی عملکرد مهارت نوشتن زبان آموزان ایرانی .

دسترسی به کامپیوتر جنبه اموزشی


پروژه حسابداری صنعتی


10 قالب آماده حرفه ای پاورپویت مناسب ارائه پایان نامه


پایان نامه


مقاوم سازی پل در راه سازی


پاورپوينت استراتژی در اسب تروآ


پاورپوینت کیفیت آب آبیاری


Ali H. Sayed-Adaptive filters


بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و خلاقیت در شرکت انتقال گاز، سیمان صوفیان و شرکت راه آهن


جزوه درس کنترل غیرخطی