مروری بر تحقیقات انجام یافته در خصوص انواع میراگرهای لولهای فولادی
الموضوعات : آنالیز سازه - زلزلهیاشار هدائی پور 1 , عادل فردوسی 2 , یوسف حسین زاده 3 , لیلا حسین زاده 4
1 - دانشجوی دکتری عمران-سازه، گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 - استادیار، گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
3 - دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4 - استادیار، گروه عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
الکلمات المفتاحية: میراگر فولادی, استهلاک انرژی, مقطع لولهای, رفتار هیسترتیک.,
ملخص المقالة :
با وجود پیشرفتهای عمده در زمینه مهندسی سازه متاسفانه در حال حاضر نیز شاهد تلفات جانی شدید و خسارات فراوان ناشی از زلزله هستیم. از این رو ارائه راهکارهای مقابله با این رخداد طبیعی و کاستن از اثرات آن همواره مورد توجه محققین میباشد. سیستمهای کنترل سازه از جمله میراگر و جداسازها به دلیل توانایی قابل توجه در کاهش پاسخ لرزهای سازهها محبوبیت زیادی پیدا کردهاند. در این پژوهش مرور جامعی از توسعه و کاربرد انواع میراگرهای فولادی تسلیم شونده لولهای مورد توجه بوده است. میراگرها با توجه به نوع رفتار و پیکربندی هندسی آنها طبقهبندی میشوند و میراگرهای لولهای جزو پرکاربردترین میراگرها می-باشند. با بررسی تحقیقات صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که اغلب میراگرهای لولهای دارای تکنولوژی ساخت راحت و کمهزینه بوده و امکان تعویض قطعات آسیبدیده پس از زمینلرزه برای هریک از این نوع میراگرها مهیا میباشد. از سوی دیگر میراگرهای لولهای مزایایی مانند توانایی جذب و استهلاک انرژی بالا، عملکرد ثابت در بارگذاری چرخهای، ظرفیت شکلپذیری، مقاومت و سختی بالا را ارائه میدهند. در این مقاله مقایسهای بین انواع میراگرهای لولهای تسلیم شونده صورت گرفته است. لازم به ذکر است که با توجه به مزایای میراگرهای لولهای، هنوز کاربرد گسترده این نوع میراگرها در کشور دیده نمیشود و در آئیننامههای موجود جای خالی ضوابط طراحی چنین سیستمهای استهلاک انرژی تا حد زیادی با توجه به اهمیت موضوع احساس میشود.
1. Javanmardi, A., et al, State-of-the-Art Review of Metallic Dampers: Testing, Development and Implementation, Archives of Computational Methods in Engineering, 2020, 27, 455–478.
2. Spencer BF Jr, Nagarajaiah S, State of the art of structural control. Journal Structural Engineering, 2003, 129:845–856.
3. Saaed TE, Nikolakopoulos G, Jonasson J-E, Hedlund H., A state-of-the-art review of structural control systems. Journal Vib Control,2013, 21:919–937.
[4]. زهرائی، سیدمهدی؛ مرتضی¬قلی، محمدحسین. "بهبود عملکرد میراگرهای بیضی شکل در قاب فلزی مهاربند شورن به کمک ورق¬های سخت کننده جانبی "، هفتمین کنفرانس بین¬المللی زلزله¬شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین¬المللی زلزله¬شناسی و مهندسی زلزله، ایران-تهران، 1394، صفحه 30-37.
[5]. ناطقی¬الهی، فریبرز؛ تربت اصفهانی، مهدی. "رفتار بهبودیافته¬ی آزمایشگاهی و تحلیلی میراگر فلزی آکاردئونی تحت تأثیر افزایش لایه¬ها "، نشریه مهندسی عمران شریف، دوره 2-31، شماره 1/3، 1394، صفحه 29-19.
[6]. حسن¬زاده، جواد؛ سرافرازی، سیدرضا؛ خطیبینیا، محسن. "ارزیابی عملکرد اتصال تیر به ستون مجهز شده به میراگر لوله¬ای فولادی بیضوی "، مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره بیست و یکم، جلد ۲۱ شماره ۲، 1400، صفحات ۷۷-۶۳.
7. Gullu, A. et al, Numerical Modelling of Energy Dissipative Steel Cushions, International Journal of Steel Structures,2019, Vol. 19, 1331–1341.
8. Lahooti, A. et al, Cyclic Behavior of Pipe Dampers Reinforced with High-performance Fiber-Reinforced Cementitious Composite (HPFRCC) Materials, Jordan Journal of Civil Engineering, 2020, Vol. 14, No. 2.
9. Maleki, Sh. Bagheri, S., Pipe damper, Part I: Experimental and analytical study, Journal of Constructional Steel Research, 2010, 66,1088–1095.
10. Maleki, Sh. Mahjoubi, S., Dual-pipe damper, Journal of Constructional Steel Research, 2013, 85,81–91.
11. Maleki, Sh. Mahjoubi, S., Infilled-pipe damper, Journal of Constructional Steel Research, 2014, 98,45–58.
12. Abebe, D. Choi, J., Analytical Evaluation on Hysteresis Performance of Circular Shear Panel Damper, International Journal of Civil, Architectural, Structural and Construction Engineering, 2014, Vol:8 No:6.
13. Mahjoubi, S. Maleki, Sh., Seismic performance evaluation and design of steel structures equipped with dual-pipe dampers, Journal of Constructional Steel Research,2016, 122,25–39.
14. Abdollahiparsa, H. et al, Seismic behavior of braced steel frames with pipe dampers, Advances in Structural Engineering, 2020, Vol. 24(8), 1526-1538.
15. Behzadfar, B. et al, Improved Seismic Performance of Chevron Brace Frames Using Multi-Pipe Yield Dampers, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 2020, Vol. 8-4, 137-155.
16. Guo, W. et al, Experimental study of a steel damper with X-shaped welded pipe halves, Journal of Constructional Steel Research, 2020, Vol. 170(5).
17. Guo, W. et al, Development and seismic performance of bolted steel dampers with X-shaped pipe halves, Engineering Structures, 2021, Vol. 239.
[18]. عباسینیا، رضا؛ قاسموتر، محمد؛ احمدی، رسول؛ کافی، محمدعلی. و همکاران، " بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکل پذیری حلقهی فولادی "، نشریه مهندسی عمران شریف، شماره 51، 1388، صفحه 41-48.
19. Bazzaz, M. Kafi, M., Evaluating the Seismic Performance of Off-centre Bracing System with Circular element in Optimum Place, International Journal of Steel Structures, 2014, Vol 14, No 2, 293-304.
20. Andalib, Z. et al, Experimental investigation of the ductility and performance of steel rings constructed from plates, Journal of Constructional Steel Research, 2014, Vol. 103, 77–88.
21. Andalib, Z. et al, Numerical evaluation of ductility and energy absorption of steel rings
constructed from plates, Engineering Structures, 2018, Vol. 169, 94–106.
[22]. رئیسی، علیرضا؛ میردامادی، حمید؛ رهگذر،محمدعلی. "میراگر فلزی پوسته¬ای تودرتو با رویکرد بهبود در رفتار هیسترزیس "، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 1، 1399، ص34-21.
[23]. کافی، محمدعلی؛ خیرالدین، علی؛ حجفروش، محمد. " بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکلپذیري حلقه فولادي مرکب جهت نصب در مهاربندهاي هممحور "، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 50، شماره 2، 1399، ص49-41.
[24]. پاچیده، قاسم؛ کافی، محمدعلی؛ قلهکی، مجید. "ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی¬شکل مجهز به میراگر تسلیم¬شونده "، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 11، 1400، ص4576-4557.
25. Gorji, M. et al, Numerical and analytical investigation of cyclic behavior of steel ring
dampers (SRDs), Thin-Walled Structures, 2020, Vol. 151.
26. Gorji, M. et al, Cyclic behavior of an energy dissipation system with steel dual-ring
dampers (SDRDs), Journal of Constructional Steel Research, 2020, Vol. 172.
[27]. معتمدی، مهرتاش؛ ناطقی الهی، فریبرز؛ ضیاییفر، منصور؛ کریمی، محمد. "مطالعه استهلاك انرژی در لوله جدارنازك آکاردئونی تحت نیروی رفت و
برگشتی "، نشریه استقلال، سال 25، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 119-101.
[28]. ایزدی، اسماعیل؛ ناطقی الهی، فریبرز ؛ معتمدی، مهرتاش. "مقایسه¬ی شاخصه¬ای رفتار میراگر فلزی آکاردئونی توخالی و پر شده با فوم پلیمری در بارگذاری محوری رفت و برگشتی "، مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره دهم، شماره 2، شهریور 1389، ص121-102.
[29]. میرزا گلتبار، علیرضا؛ ناصری، علی؛ نصیری، جابر. "بررسی اثر میراگرهای جدارنازك آکاردئونی در کاهش پاسخ قابها تحت بار انفجاری "، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 49، شماره 4، 1396، ص722-707.
[30]. سعیدمنیر، حبیب؛ علیپور، ندا. "کاربرد یک میراگر لوله¬ای شکافدار جدید با مقطع استوانه¬ای در کاهش ارتعاشات لرزه¬ای سازه-ها "، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-29.
31. Leon, D.H. et al, Influence of the Shape of Slit of a Circular Hollow Steel Damper on its Energy Dissipation Capacity, Proceedings of the XLI Ibero-Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering, Brazil, November 16-19, (2020).
32. Jarrah, M. et al, Experimental and numerical evaluation of piston metallic damper (PMD), Journal of Constructional Steel Research, 2019, Vol. 154, 99–109.
[33]. قنادی¬اصل، امین؛ عیسی¬زاده، مهدی. "بررسی عملکرد لرزه-ای سازه¬های قاب فولادی با استفاده از میراگر پیستونی با صفحات نیم دایره¬ای "، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت،دوره 8 شماره45، 1400، ص342-329.
34. Utomo, J. et al, Estimating the ultimate energy dissipation capacity of steel pipe dampers, The 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum, Procedia Engineering, 2015, 125, 1101 – 1107.
35. Abebe, D. et al, Low Cycled Hysteresis Characteristics of Circular Hollow Steel Damper
Subjected to Inelastic Behavior, International Journal of Steel Structures, 2018, Vol. 19, 157–167.
36. Luo, W. et al, Seismic performance of lead-filled steel tube damper: Laboratory test,
parameter identification and application, Engineering Structures, 2020,Vol. 219.
37. He, Zh. Chen, Q., Upgrading the seismic performance of underground structures by
introducing lead-filled steel tube dampers, Tunnelling and Underground Space Technology, 2020,Vol. 108(3),
38. Park, H. et al, Cyclic behavior of shear-type hysteretic dampers with different cross-sectional shapes, Journal of Constructional Steel Research, 2021, Vol. 187.
39. J.M. Franco. et al, Experimental testing of a new anti-seismic dissipator energy device based on the plasticity of metals, Engineering Structures, 2010,Vol. 32.
40. Mahyari, Sh. et al, Investigating the analytical and experimental performance of a pure torsional yielding damper, Journal of Constructional Steel Research, 2019, Vol. 161, 385–399.
41. Cheraghi, A. Zahrai, M., Cyclic Testing of Multi-Level Pipe in Pipe Damper, Journal of Earthquake Engineering, 2017, 23, 1695-1718, Published online (2017).
42. Zahrai, M. Cheraghi, A., Improving cyclic behavior of multi-level pipe damper using infill or slit diaphragm inside inner pipe, Structural Engineering and Mechanics, 2017, Vol. 64, No. 2, 195-204.
[43]. چراغی، عبدالله؛ زهرائی، سید مهدی. "ارزیابی رفتار میراگر تسلیمی لوله در لوله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده(IDA) "، نشریه علمی-پژوهشی سازه و فولاد، سال 18، شماره 25، 1397، صفحه15-5.
[44]. تیزهوش، حسین؛ مودب، الهام. "بررسی آزمایشگاهی و عددی میراگر لوله¬ای جهت کنترل دو سطح مختلف زمینلرزه "، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، دوره 8، شماره 40، 1400، ص95-75.
[45] یوسفی، محسن؛ نصیرا، یحیی؛ قمری، علی. " بررسى عملکرد مدل جدیدی از میراگر مستطیلی درمهاربند همگرای قطری" فصلنامه آنالیز سازه- زلزله. دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 39-52.