دوره 7، شماره 2 - ( 5-1404 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 6-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hashemian M H, Vahdati M. Seismic simulation of seismically improved RE (rammed earth) buildings. sjis 2025; 7 (2) :1-6
URL: http://sjis.srpub.org/article-5-241-fa.html
هاشمیان محمد حسین، وحدتی مهدی. شبیه‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های مقاوم‌سازی شده با خاک کوبیده شده (RE) از نظر لرزه‌ای. نشریه مطالعات بین رشته ای. 1404; 7 (2) :1-6

URL: http://sjis.srpub.org/article-5-241-fa.html


کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (60 مشاهده)
در این تحقیق، پاسخ لرزه‌ای سازه‌های مقاوم شده با خاک کوبیده تحت یک بهینه‌سازی، تحت تأثیر شتاب نگاشت‌های زلزله بم (که مخرب‌ترین زلزله در ایران بود)، با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی Abaqus 2021 محاسبه شد. از آنجایی که سازه‌های مورد استفاده در این زلزله کاملاً سنتی بودند، این بهینه‌سازی برای بهسازی لرزه‌ای این نوع سازه‌ها انجام شده است. به این ترتیب، از مصالح سیمان و میلگرد برای بهبود مقاومت کششی و فشاری استفاده نشده است. با این حال، در ابعاد ساختمان از یک پی گسترده با اتصال صلب و یکپارچه، علاوه بر مصالحی که بر پایه گچ و خاک رس است، استفاده شده است. سقف‌ها در این طرح، سقف‌های مرکب فرضی با تیرهای چوبی هستند و اتصال آنها نیز صلب در نظر گرفته شده است. در این طرح که برای بررسی تأثیر ابعاد پی بر سلامت سازه‌ها در هنگام زلزله تدوین شده است، سه عمق مختلف برای پی در نظر گرفته شد. این امر باعث شد با افزایش ابعاد و در نتیجه وزن پی، مرکز ثقل سازه به سمت مرکز پی حرکت کند که باعث کاهش تنش در هنگام بار زلزله می‌شود. همچنین با مراجعه به آیین‌نامه ۲۸۰۰ ایران، مؤلفه‌های مختلف پاسخ لرزه‌ای این نوع سازه‌های بهینه‌شده تأیید شد. همچنین، این بهسازی لرزه‌ای مزایای دیگری نیز دارد که آن را منحصر به فرد می‌کند، از جمله کمترین قیمت در ساخت و ساز و قابلیت ساخت صنعتی.
متن کامل [PDF 1776 kb]   (23 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زلزله
دریافت: 1403/12/28 | ویرایش نهایی: 1404/4/5 | پذیرش: 1404/4/21 | انتشار: 1404/5/9

فهرست منابع
1. T. D. Nguyen, T. T. Bui, A. Limam, T. L. Bui, and Q. B. Bui, 'Evaluation of seismic performance of rammed earth building and improvement solutions', Journal of Building Engineering, vol. 43, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jobe.2021.103113. [DOI:10.1016/j.jobe.2021.103113]
2. G. M. Calvi, 'A displacement-based approach for vulnerability evaluation of classes of buildings', Journal of earthquake Engineering, vol. 3, no. 03, pp. 411-438, 1999. [DOI:10.1080/13632469909350353]
3. R. El Nabouch, Q.-B. Bui, O. Plé, and P. Perrotin, 'Rammed earth under horizontal loadings: Proposition of limit states', Constr Build Mater, vol. 220, pp. 238-244, 2019. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2019.06.020]
4. Q.-B. Bui, T.-T. Bui, M.-P. Tran, T.-L. Bui, and H.-A. Le, 'Assessing the seismic behavior of rammed earth walls with an L-form cross-section', Sustainability, vol. 11, no. 5, p. 1296, 2019. [DOI:10.3390/su11051296]
5. T.-L. Bui, T.-T. Bui, Q.-B. Bui, X.-H. Nguyen, and A. Limam, 'Out-of-plane behavior of rammed earth walls under seismic loading: Finite element simulation', in Structures, Elsevier, 2020, pp. 191-208. [DOI:10.1016/j.istruc.2020.01.009]
6. D. Easton, The rammed earth house. Chelsea Green Publishing, 2007.
7. Q.-B. Bui, T.-T. Bui, R. El-Nabouch, and D.-K. Thai, 'Vertical rods as a seismic reinforcement technique for rammed earth walls: an assessment', Advances in Civil Engineering, vol. 2019, 2019. [DOI:10.1155/2019/1285937]
8. L. Miccoli, U. Müller, and S. Pospíšil, 'Rammed earth walls strengthened with polyester fabric strips: Experimental analysis under in-plane cyclic loading', Constr Build Mater, vol. 149, pp. 29-36, 2017. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2017.05.115]
9. F. Ávila, E. Puertas, and R. Gallego, 'Characterization of the mechanical and physical properties of stabilized rammed earth: A review', Construction and Building Materials, vol. 325. Elsevier Ltd, Mar. 28, 2022. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.126693. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2022.126693]
10. A. Koutous and E. Hilali, 'Reinforcing rammed earth with plant fibers: A case study', Case Studies in Construction Materials, vol. 14, p. e00514, 2021. [DOI:10.1016/j.cscm.2021.e00514]
11. V. Toufigh and E. Kianfar, 'The effects of stabilizers on the thermal and the mechanical properties of rammed earth at various humidities and their environmental impacts', Constr Build Mater, vol. 200, pp. 616-629, 2019. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2018.12.050]
12. P. Zare, S. S. Narani, M. Abbaspour, A. Fahimifar, S. M. M. M. Hosseini, and P. Zare, 'Experimental investigation of non-stabilized and cement-stabilized rammed earth reinforcement by Waste Tire Textile Fibers (WTTFs)', Constr Build Mater, vol. 260, p. 120432, 2020. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2020.120432]
13. M. M. Hallal, S. Sadek, and S. S. Najjar, 'Evaluation of engineering characteristics of stabilized rammed-earth material sourced from natural fines-rich soil', Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 30, no. 11, p. 04018273, 2018. [DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002481]
14. V. Strazzeri, A. Karrech, and M. Elchalakani, 'Micromechanics modelling of cement stabilised rammed earth', Mechanics of Materials, vol. 148, p. 103540, 2020. [DOI:10.1016/j.mechmat.2020.103540]
15. D. Ciancio, C. T. S. Beckett, and J. A. H. Carraro, 'Optimum lime content identification for lime-stabilised rammed earth', Constr Build Mater, vol. 53, pp. 59-65, 2014. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2013.11.077]
16. Y. Wang, M. Wang, K. Liu, W. Pan, and X. Yang, 'Shaking table tests on seismic retrofitting of rammed-earth structures', Bulletin of Earthquake Engineering, vol. 15, no. 3, pp. 1037-1055, Mar. 2017, doi: 10.1007/s10518-016-9996-2. [DOI:10.1007/s10518-016-9996-2]
17. T. Zhou, Z. Zhang, Z. Su, and P. Tian, 'Seismic performance test of rammed earth wall with different structural columns', Advances in Structural Engineering, vol. 24, no. 1, pp. 107-118, Jan. 2021, doi: 10.1177/1369433220944506. [DOI:10.1177/1369433220944506]
18. T. Zhou and B. Liu, 'Experimental study on the shaking table tests of a modern inner-reinforced rammed earth structure', Constr Build Mater, vol. 203, pp. 567-578, Apr. 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.01.070. [DOI:10.1016/j.conbuildmat.2019.01.070]
19. Q. B. Bui, T. T. Bui, R. El-Nabouch, and D. K. Thai, 'Vertical Rods as a Seismic Reinforcement Technique for Rammed Earth Walls: An Assessment', Advances in Civil Engineering, vol. 2019, 2019, doi: 10.1155/2019/1285937. [DOI:10.1155/2019/1285937]
20. K. C. Shrestha et al., 'Strengthening of rammed earth structures with simple interventions', Journal of Building Engineering, vol. 29, May 2020, doi: 10.1016/j.jobe.2020.101179. [DOI:10.1016/j.jobe.2020.101179]
21. T. Hazen, 'What Is the Cheapest Type of House to Build? (2024)'. Accessed: Feb. 25, 2024. Online]. Available: https://homeguide.com/costs/cheapest-type-of-house-to-build.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.