به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « radiation damping » در نشریات گروه « عمران »

تکرار جستجوی کلیدواژه «radiation damping» در نشریات گروه «فنی و مهندسی»
  • Assessment of Foundation Mass and Earthquake Input Mechanism Effect on Dam–Reservoir–Foundation System Response
    Mohsen Ghaemian *, Ali Noorzad, Hamid Mohammadnezhad
    Concrete dams are one of the most important infrastructures in every country and the seismic safety assessment of them is a major task in dam engineering field. Dam–foundation–reservoir system analysis is a complex interaction problem because this system consists of three domains with different behaviors. For accurate analysis of this system, some important factors should be considered such as foundation mass and earthquake input mechanism. In this paper, the effect of foundation mass and earthquake input mechanism on seismic response of concrete gravity dam is investigated. For this purpose, two different methods are introduced for modeling of massed semi-infinite foundation in finite element method, namely free-field boundary condition and domain reduction method (DRM). To verify the feasibility of proposed methods for seismic analysis of dam–foundation–reservoir system, the displacement and stress outputs using proposed methods are compared with EAGD-84 results. The obtained results indicate that both methods are accurate enough for finite element modeling of massed foundation. Finally, Koyna concrete gravity dam is analyzed for rigid, massless and massed foundation cases using DRM and it is concluded that the foundation has significant effect on dam response and the common massless foundation approach overestimates the dam response.
    Keywords: Soil–structure interaction, Free-field boundary condition, Domain reduction method, Massed foundation, Boundary condition, Seismic wave propagation, Radiation damping}
  • حسین جهانخواه*، پدرام عزت یزدی

    در بررسی مستقیم مسائل اندرکنش خاک سازه، به دلیل محدودبودن توان محاسباتی، ابعاد محدودی از محیط نیمه بی نهایت خاک در مدل های عددی در نظر گرفته می شود. در این حالت، نامحدودبودن خاک با استفاده از مرزهای جاذب در اطراف مدل شبیه سازی می شود. صحت عملکرد مرزهای ارائه شده از جنبه های مختلف نیاز به واکاوی دارد. در گام نخست، تحت تحریک ورودی، مرزهای جاذب باید توانایی شبیه سازی مناسب حرکت میدان آزاد را داشته باشند. تغییر محتوای بسامدی تحریک ورودی در برخی از مرزها، نیازمند ارائه ی راهکار مناسب است. در گام دوم، مرزهای جاذب باید توانایی جذب کامل امواج منتشره در سیستم به علت اندرکنش خاک و سازه را داشته باشند. مرزهای ویسکوز متداول به دلیل بناشدن بر فرض انتشار موج به صورت یک بعدی، در جذب امواج تابشی با زوایای مایل عملکرد کاملی ندارند. این ضعف در جذب امواج سطحی تابشی به مرز، مشهودتر است. در پژوهش حاضر، محدودیت های موجود در اعمال تحریک لرزه یی و جذب امواج تابشی به مرز از طریق مرزهای مختلف ارائه و راهکارهایی برای بهبود آن معرفی شده است.

    کلید واژگان: اندرکنش خاک سازه, مرز جاذب, میرایی تشعشعی, مدل عددی}
    H. Jahankhah *, P. Ezzatyazdi

    Finite element simulations are widely used in soil-structure interaction (SSI) problems. It is usual that the semi-infinite soil medium becomes truncated to a manageable size through artificial boundaries with finite degrees of freedom. However, ambiguous points still exist in different aspects of reasonable modeling of such boundaries. Fixed boundary condition in static analysis can be used with appropriate distance from structure without sacrificing much in terms of accuracy. Using fixed boundary condition in dynamic analysis neglects the propagation of waves into infinity. From this point, the mentioned ambiguity starts with free field motion analysis which normally precedes each SSI problem. Although considering wide soil domain with material damping can help vanish the reflected waves, it is computationally expensive. The current practice suggests viscous or viscoelastic boundaries including spring and dashpot elements. Introducing input motion to the system through such boundary elements should guarantee the correct free field motion in the medium before structural positioning. However, seismic loading from such borders faces frequency content distortions which need to be treated appropriately. In the second stage, the boundaries should be able to properly simulate the outward propagation of waves, emanated by SSI, i.e., radiation damping. Although viscous boundary condition is capable of damping out most of the reflecting waves due to the assumption of 1D wave propagation in setting damper coefficients, it is not able to absorb whole of the body waves with different angles of incident. This weakness becomes augmented in the case of surface waves. Here, the existing limitations on seismic loading in boundaries are discussed. Then, practical solutions are suggested that can improve the arrival and transmitting out of seismic waves from viscoelastic boundaries, properly. The major contribution of this research belongs to new approaches to, first, remove frequency distortion of input motion caused by viscoelastic boundaries; second, highlight special cautions about minimum element size to cover proper frequency range of interest, and third, to introduce the idea of extending the boundaries to the main model in order to substantially increase their absorbing

    Keywords: soil-structure interaction, radiation damping, artificial boundaries, ABAQUS}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال