کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4919850 1429077 2017 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Investigations of tensile membrane action in beam-slab systems under progressive collapse subject to different loading configurations and boundary conditions
ترجمه فارسی عنوان
بررسی فعالیت غشای کششی در سیستم های پرتوهای اسلب تحت فروپاشی پیشرفته با توجه به تنظیمات مختلف بارگیری و شرایط مرزی
کلمات کلیدی
سقوط پیشرو، اقدام مشترک عمل غشای کششی، بار غلیظ یک بار بار توزیع شده،
ترجمه چکیده
اگر چه فعالیت کانتینری در پرتوها و فعالیت غشای کششی در اسلبها به عنوان تحلیلهای سطح بالا به منظور کاهش فروپاشی پیشرفته در یک ساختمان بتنی تقویت شده است، مطالعات قبلی تحقیق به طور واضح سهم دو مکانیسم در سه بعدی تخته پرتو سیستم های. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات تجربی اخیر در مورد سناریوهای حذف ستون، بر کاربرد بارگذاری نقطه تمرکز کرده اند، زیرا بارگذاری توزیع شده در آزمایشگاه بسیار دشوار است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از تحلیل های عددی برای بررسی اثرات ترکیب پرتوها و اسلب ها در زیر بارهای بارهای (ایده آل) و بار توزیع شده بار (واقعی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تفاوت بین این دو روش بارگیری نه تنها بر ظرفیت های ساختاری کلی تأثیر می گذارد، بلکه بر روی انحرافات عمودی و حالت های شکست نیز تاثیر می گذارد. همچنین مشاهده می شود که فعالیت غشای کششی در اسلب ها نسبت به عملکرد کانتینری در تیرهای کمتر نسبت به شرایط مرزی حساس است. علاوه بر این، فعالیت کانکتور در پرتوهایی که نشان دهنده توسعه محدودی در سازه های پرتوهای اسلب می تواند محافظه کارانه نادیده گرفته شود. علاوه بر این، تحت شرایط بارگذاری توزیع یکنواخت، سناریوهای با مکان های مختلف حذف ستون، به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفتند، که نشان می دهد که از بین رفتن ستون پیشین، به جای ستون گوشه ای، می تواند بحرانی ترین مورد باشد، بر خلاف عقل متعارف. در حقیقت، در یک سناریوی حذف ستون گوشه، با وجود حضور دو لبه لبه متساوی سفت، عمل غشای کششی، تا حدودی ممکن است بسیج شود. این پدیده به خوبی در آزمایش تیرهای تخته ای انجام شده در این مطالعه مشاهده شد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی
Although catenary action in beams and tensile membrane action in slabs are generally believed as high-level analyses to mitigate progressive collapse in a reinforced concrete building, previous research studies did not clearly differentiate the contributions of the two mechanisms in combined three-dimensional beam-slab systems. Besides, most of the recent experimental studies on column removal scenarios focused on point load application as it is more difficult to apply the more realistic uniform distributed loads in the laboratory. In this paper, numerical analyses were first employed to investigate the combined effects of beams and slabs under both point load (idealised) and uniform distributed load (more realistic) conditions. The results show that differences between these two loading methods not only affect overall structural capacities, but also influence vertical deflections and failure modes. It is also observed that tensile membrane action in slabs was less sensitive to boundary conditions compared to catenary action in beams. Moreover, catenary action in beams which showed limited development in beam-slab structures can be conservatively neglected. Besides, under uniform distributed loading condition, scenarios with different locations of column removal were numerically investigated, showing that the loss of a penultimate column, rather than a corner column, could be the most critical case, contrary to conventional wisdom. In fact, in a corner-column removal scenario, tensile membrane action can still be partially mobilised owing to the presence of two stiff discontinuous edge beams. This phenomenon was well observed in a beam-slab test conducted in this study.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Structures - Volume 150, 1 November 2017, Pages 520-536
نویسندگان
, , ,