|
EMU I-REP >
02 Faculty of Engineering >
Department of Civil Engineering >
Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/6420
|
Title: | Analytical Study on Seismic Strengthening of Existing Reinforced Concrete Buildings by Implementation of Energy Absorbers |
Authors: | Geneş, Mehmet Cemal (Supervisor) Yaseen, Pari Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering |
Keywords: | Thesis Tez Civil Engineering Department Earthquake Engineering Buildings--Earthquake effects--Seismic--Base Isolation Systems--Base Isolation Earthquake-resistant construction--Buildings Earthquake resistant design Buildings--Earthquake effects Earthquake-resistant construction--Buildings Buildings, Reinforced concrete Nonlinear Time History analyses (NLTHA) Hysteretic Damper Energy Dissipation Device Seismic Risk |
Issue Date: | Feb-2022 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Yaseen, Pari. (2022). Analytical Study on Seismic Strengthening of Existing Reinforced Concrete Buildings by Implementation of Energy Absorbers. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | When an earthquake phenomenon occurs, it destroys the weak members of the RC
buildings, therefore, the damages during severe earthquakes stimulate nonlinear
behavior of the structure. The structural and nonstructural damages caused by
earthquakes are essentially due to the lateral acceleration and displacements.
Accordingly, seismic load evaluation is significant for seismic design assessment and
performance. One of the considerable challenges is to establish the optimal design to
retrofit existing buildings against the effect of predicted earthquakes with minimal
disturbance of the existing structure and the residents in a short time.
This research presents an analytical study of an energy dissipation system for seismic
strengthening of existing Reinforced Concrete RC building. The proposed analytical
study was conducted to investigate the implementation of SHARK energy absorber to
the bracing system of existing building located in high seismic zones of Turkiye. The
proposed system, which aims to provide high protection of the structure during severe
ULS earthquakes, long-term reliability against wear and fatigue problems, high
redundant safety level, easy visual inspection, and easy to replace at low cost along
with preventing earthquake damages by controlling the maximum inter-story drifts.
The SHARK system performs as a bilinear hysteretic device which consists of fixation
plates and a dissipative core that dissipates the energy by a series of hysteretic lamellas.
To investigate the performance of the proposed design and configuration nonlinear
time history analyses NLTHA was carried out by applying a pair of 11 selected
earthquake records on 8- Story RC buildings. The main investigated parameters which
are (i) Displacement, (ii) Inter Story Drift Ratio, acceleration, and Input Energy are
studied according to the different configurations of energy dampers. The obtained
results of SHARK damper implementation and the absorbed seismic energy showed
that the seismic responses of the strengthened structures were significantly higher than
the original structures. The maximum displacement and drift reduction values of the
strengthened buildings are between 70% and 80% in comparison with their original
buildings. Further The maximum acceleration reduction values of the strengthened
buildings are between 4% and 20% in comparison with their original buildings. The
levels of input energy decreased considerably the reduction is on average about 64%
and 70%, as a result the structure was able to resist various earthquakes events. ÖZ: Bir deprem meydana geldiğinde betonarme binaların zayıf elemanlarına hasar verir, bu nedenle şiddetli depremler sırasında oluşan hasarlar yapının doğrusal olmayan davranışını tetikler. Depremlerin neden olduğu yapısal ve yapısal olmayan hasarlar, esas olarak yanal ivme ve yer değiştirmelerden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı sismik yük değerlendirmesi hem sismik tasarım değerlendirmesi ve hem de bina performansı için önemlidir. Önemli zorluklardan biri, mevcut yapıları ve içlerindeki sakinleri en kısa sürede ve minimum düzeyde rahatsız ederek, öngörülen depremlerin etkisine karşı mevcut binaları güçlendirmek için en uygun tasarımı oluşturmaktır. Bu araştırma, mevcut bir betonarme binanın sismik etkilere karşı güçlendirilmesi için yenilikçi bir enerji sönümleme sisteminin (SHARK) analitik çalışmasını sunmaktadır. Önerilen analitik çalışma, Türkiye'nin depremselliği yüksek bölgelerinde bulunan mevcut binaların çapraz sistemine SHARK adı verilen enerji sönümleyicilerinin uygulamasını araştırmak için yapılmıştır. Önerilen sistem, maksimum katlar arası ötelenmeleri kontrol altında tutarak, şiddetli depremlerde yapının yüksek düzeyde korunmasını, aşınma ve yorulma sorunlarına karşı uzun süreli güvenilirlik, yüksek yedek güvenlik seviyesi, kolay görsel denetim ve düşük maliyetle değiştirilmesinin yanı sıra deprem hasarlarını da önlemeyi amaçlamaktadır. SHARK sistemi, sabitleme plakalarından ve enerjiyi bir dizi histeretik levha ile dağıtan ve enerjiyi tüketen çekirdekten oluşan çift doğrusal bir histeretik cihaz olarak çalışmaktadır. Önerilen tasarım ve konfigürasyonun performansını araştırmak için doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizleri (NLTHA), 8-katlı betonarme binalara seçilen bir çift 11 deprem kaydı uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırılan ana parametreler enerji sönümleyicilerin yerleştirilme konfigürasyonlarına bağlı olarak (i) Yer Değiştirme, (ii) Katlar Arası Ötelenme Oranı, ivme ve Girdi Enerjisidir.SHARK sönümleyici uygulamasının elde edilen sonuçları ve emilen sismik enerji, güçlendirilmiş yapıların sismik tepkilerinin orijinal yapılara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Güçlendirilen yapıların maksimum deplasman ve ötelenme azaltma değerleri orijinal yapılarına göre %70 ile %80 arasındadır. Ayrıca Güçlendirilen binaların maksimum ivme azaltım değerleri orijinal binalarına göre %4 ile %20 arasındadır. Girilen enerji seviyeleri önemli ölçüde azaldı, azalma ortalama olarak yaklaşık %64 ve %70'dir, bunun sonucunda yapı çeşitli deprem olaylarına dayanabildi. |
Description: | Master of Science in Civil Engineering. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2022. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Cemal Geneş. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/6420 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|