زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسی

اثر زلزله و پس‌لرزه‌های متوالی بر پاسخ غیرارتجاعی قاب بتن مسلح

نویسندگان
دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
چکیده
رخداد زلزله در مناطق زلزله‌خیز به‌صورت اتفاق تنها نیست، بلکه در اغلب موارد زلزله به‌صورت زنجیره‌ای از حرکات زمین با شدت‌های متفاوت و به‌صورت پی‌در‌پی در منطقه رخ می‌دهد. این سلسله زلزله‌ها اغلب به زلزله‌های پی‌در‌پی اصلی و پس‌لرزه‌ها یا زلزله‌های تکراری تعبیر می‌شود. در این پژوهش رفتار لرزه‌ای قاب بتن مسلح تحت اثر زلزله‌های متوالی با شدت‌های مختلف حداکثر شتاب پس‌لرزه به زلزله اصلی ارزیابی می‌شود. در پژوهش حاضر تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی روی قاب بتن مسلح تحت اثر زلزله‌ اصلی و زلزله‌ها متوالی اجرا شده است. به‌منظور بررسی پاسخ لرزه‌ای قاب تحت اثر زلزله‌های متوالی از پارامتر جابه‌جایی نسبی ماندگار طبقات استفاده شده است. نتایج این تحقیق برای قاب بررسی شده نشان می‌دهد که، جابه‌جایی نسبی ماندگار طبقات به‌شدت حداکثر شتاب پس‌لرزه به زلزله اصلی وابسته است و با افزایش شدت پس‌لرزه این پارامتر افزایش می‌یابد. از طرفی رشد پاسخ ماندگار طبقات تحت اثر پس‌لرزه نسبت به زلزله اصلی در طبقات بالا محسوس‌تر بوده است.
کلیدواژه‌ها

1. Ruiz-García J., "Issues on the response of existing buildings under mainshock–aftershock seismic sequences", in 15th World conference on earthquake engineering (2012).
2. Zhai C.H., et al., "The damage investigation of inelastic SDOF structure under the mainshock-aftershock sequence-type ground motions", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 59 (2014) 30-41.
3. Ruiz-García J., Marín M.V., Terán-Gilmore A., "Effect of seismic sequences in reinforced concrete frame buildings located in soft-soil sites", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 63 (2014) 56-68.
4. PEER Ground Motion Database.
5. Hosseini S.A., Massumi A., "Evaluation of Essential Structures Performance Under Mainshock-AfterShocks Sequence-Type Ground Motions in 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE7) (2015) Iran.
6. IBC(2000), "International Building Code,2000", International Code Council, U.S.A. (2000).
7. استاندارد طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی (1384).
8. Park Y.J., Reinhorn A.M., Kunnath S.K., "IDARC: Inelastic damage analysis of reinforced concrete frame-shear-wall structures" (1987).
9. Omori F., "On the after-shocks of earthquakes" (1895).
10. Mahin S.A., "Effects of duration and aftershocks on inelastic design earthquakes", in Proceedings of the 7th world conference on earthquake engineering (1980).
11. Amadio C., Fragiacomo M., Rajgelj S., "The effects of repeated earthquake ground motions on the non-linear response of SDOF systems", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 32 (2003) (2) 291-308.
12. Hatzigeorgiou G.D., Beskos D.E., "Inelastic displacement ratios for SDOF structures subjected to repeated earthquakes", Engineering Structures (2009) 2744-2755.
13. Di Sarno L., "Effects of multiple earthquakes on inelastic structural response", Engineering Structures, 56 (2013) 673-681.
14. Faisal A., Majid T.A., Hatzigeorgiou G.D., "Investigation of story ductility demands of inelastic concrete frames subjected to repeated earthquakes", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 44 (2013) 42-53.
15. Ruiz‐García J., Aguilar J.D., "Aftershock seismic assessment taking into account postmainshock residual drifts", Earthquake Engineering & Structural Dynamics (2014).
16. Jeon J.S., et al., "Framework of aftershock fragility assessment-case studies: older California reinforced concrete building frames", Earthquake Engineering & Structural Dynamics (2015).
17. رضایی ح.، ارزیابی عمل‌کرد سازه‌های بتن مسلح تحت اثر زلزله‌های متوالی، راهنما دکتر علی معصومی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی (1391).
18. Ruiz-García J., "Three-dimensional building response under seismic sequences".