شماره ركورد :
900056
عنوان مقاله :
معيار شدت مناسب براي ارزيابي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته در چهارچوب مهندسي زلزله عملكردي
عنوان به زبان ديگر :
Suitable Intensity Measures for Evaluation of Continues Buried Steel Pipelines in Performance-Based Context
پديد آورندگان :
شكيب، حمزه نويسنده دانشگاه تربيت مدرس,ايران sh, h , جهانگيري، وحيد نويسنده دانشكده عمران و محيط زيست,دانشگاه تربيت مدرس,ايران Jahangiri, Vahid
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1395
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
13
از صفحه :
147
تا صفحه :
159
كليدواژه :
خط لوله مدفون پيوسته , معيار شدت , كارايي , كفايت , مهندسي زلزله عملكردي
چكيده فارسي :
بررسي هم بستگي بين پارمترهاي نياز مهندسي و معيارهاي شدت مختلف داراي اهميت زيادي در مهندسي زلزله عملكردي براي تخمين نياز لرزه اي سازه مي‌باشد. در اين تحقيق نياز لرز ه اي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته با توجه به روشي مبتني بر عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل ديناميكي فزاينده بر روي دو لوله فولادي مدفون با قطر به ضخامت (D/t) ، عمق دفن به قطر (H/D) و فشار داخلي متفاوت و نيز مشخصات خاك مختلف با استفاده از مجموعه اي از ركوردهاي زمين لرزه حوزه دور انجام گرفته است. مدل سازي با استفاده از روش اجزاء محدود انجام شده كه در طي آن از الماني مبتني بر تئوري تير تيموشنكو جهت مدل سازي لوله استفاده گرديده و براي مدلسازي خاك از فنرها و ميراگرهاي معادل استفاده شده است. كرنش فشاري محوري پيك در بحراني ترين مقطع لوله به عنوان پارامترنياز مهندسي براي لوله فولادي مدفون پيوسته انتخاب شده و سپس معيارهاي شدت زمين لرزه مختلفي براي بررسي همبستگي آنها با پارامتر نياز مهندسي مورد استفاده قرار گرفته اند. با استفاده از تحليل رگرسيون كارايي و كفايت اين معيارهاي شدت در برآورد پاسخ لرزه اي خطوط لوله فولادي پيوسته مدفون بررسي شده است و مشخص گرديد كه مقادير پاسخ حداكثر (مثل PGA، PGV، PGD و ) و نيز معيارهاي شدت طيفي در زمان تناوب اصلي خط لوله (يعني ، و ) معيارهاي شدت ناكارايي هستند. در نهايت مشخص شد كه جذر ميانگين مربعات جابه جايي(RMSd)معيار شدت بهينه براي خطوط لوله فولادي مدفون پيوسته مي‌باشد.
چكيده لاتين :
Investigation of the correlation between engineering demand parameter (EDP) and intensity measures (IMs) has received substantial attention in performancebased earthquake engineering for prediction of seismic demand of structures.In this study the seismic demands of buried steel pipelines are investigated in a performancebased context. Several nonlinear dynamic analyses of two buried steel pipe models with different D/t, H/D ratios and different soil properties and different pressures, performed under a suite of farfield earthquake ground motion records were scaled to several intensity levels to investigate the behavior of buried pipeline from elastic response to failure. Several scalar ground motion intensity measures (IMs) are used to investigate their correlation with engineering demand parameter (EDP) which is measured in terms of peak axial compressive strain in critical section. Using the regression analysis the efficiency and sufficiency of candidates IMs is investigated.To investigate the effects of different material and geometrical properties, two buried pipeline of API 5L Grade X65 models with different pipe and soil properties are considered. To simulate soil effects on pipe in axial, transverse and vertical directions bilinear force displacement curves (elasticperfectly plastic) representation of soil are employed based on suggestions of the American Lifeline Alliance. The FEM was used in the analyses. The buried pipeline and the surrounding soil are modeled using shell, spring and der elements. Each node of the model was connected to three springdashpots.Before deciding which ground motion IMs correlate well with seismic demand on buried pipes the first question to be answered is: how is the seismic demand measured? Usual failure modes of continuous buried pipelines are tensile ruptures or buckling because of compressive strains. Compressive straines that result in bukcling are smaller than strains induce tensile failure. Therefore, the peak axial compression strain at the critical section would seem the obvious candidate to use for EDP of buried pipe. It is necessary to examine a wide range of potential IMs for determining the best IM for evaluating the buried pipe response. Therefore a total of 16 different IMs are considered.Using an efficient IM results in smaller variability in the structural response for any given IM. Chosing an efficient IM causes the number of analyses and earthquake records needed to evaluate the probability of exceedance of each value of EDP given the value of IM to be reduced. In this paper, a oneparameter loglog linear regression of peak axial compressive strain on IM is utilized in evaluating the efficiency of each alternative IM. A sufficient IM results in EDP conditionally independent, for a given IM, of earthquake magnitude M and the source to site distance R. Using a sufficient IM, yields ignoring the effects of magnitude and distance in accurately predicting of EDP. Quantifying the sufficiency of IM is done by using the oneparameter regression of peak axial compressive strain on M or R for a given IM. Among the models investigated in this study it was seen that RMSd is the optimal IM for buried steel pipelines based on efficincy and sufficiency conceptions.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
مهندسي عمران مدرس
عنوان نشريه :
مهندسي عمران مدرس
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت