عنوان مقاله

تاثیر زلزله بر جابجایی دیوارهای نگهبان وزنی و دامنه های تقویت شده با مهار



خرید نسخه پاورپوینت این مقاله


خرید نسخه ورد این مقاله



 

فهرست مطالب

مقدمه

فرمولبندی بلوک متحرک برای خاکریزی سرازیری های مقاوم شده با دیوار

فرمولبندی بلوک متحرک برای خاکریزی سرازیری تقویت شده با مهار

جابجایی های زمین لرزه ای

نتیجه گیری




بخشی از مقاله

ضریب بازده

RICHARDS & ELMS   در تحلیل خود از جابجایی های دیوار نگهدارنده ثقل حاصل از زمین لرزه پیشنهاد کردند که شتاب بازده سیستم دیوار-خاکریزی می تواند از تعادل محدود دیوار نگهدارنده ثقل با استفاده از معادله فشار محوری دیوار عاملP  مشتق شده از تحلیل MONONOBE – OKABE  ارزیابی گردند. بدلیل وجود داشتن  این ضریب زمین لرزه ای K در عبارت فشار محوری دیوار پویا داده شده بوسیله روش mononobe –okabe  یک پروسه تکراری برای تعیین شتاب بازده مورد نیاز است. اما در این تحقیق یک پروسه گرافیکی  برای ارزیابی ضریب بازده (Ky) با استفاده از مقادیر فشار محوری دیوار عامل(p) تخمیین زده شده که بطور جداگانه برای دیوار نگهدانده ثقل  و گوه عامل خاک پشت دیوار استفاده می شود.(نمودار4)






خرید نسخه پاورپوینت این مقاله


خرید نسخه ورد این مقاله



 

کلمات کلیدی: 

Earthquake-induced displacements of gravity retaining walls and anchor-reinforced slopes Aurelian C. Trandafir a,, Toshitaka Kamai b , Roy C. Sidle c a Department of Geology and Geophysics, University of Utah, 135 South 1460 East Rm 717, Salt Lake City, UT 84112-0111, USA b Research Centre on Landslides, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Gokasho, Uji, 611-0011 Kyoto, Japan c Slope Conservation Section, Geohazards Division, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Gokasho, Uji, 611-0011 Kyoto, Japan article info Article history: Received 20 October 2005 Received in revised form 17 April 2008 Accepted 21 April 2008 Keywords: Earthquakes Slopes Gravity retaining walls Anchors Seismic displacements abstract This paper examines in terms of seismic performance, the effectiveness of anchor reinforcement against gravity retaining walls used to stabilize a dry homogenous fill slope in earthquake-prone environment. Both analyzed stabilizing measures have the same design yield acceleration estimated from a limit equilibrium approach. The earthquake-induced displacements are calculated using a sliding block formulation of the equation of motion. Sliding failure along the base of the gravity retaining wall and rotational failure of the soil active wedge behind the wall, as well as rotational failure of the slide mass of the anchor-reinforced slope were considered in the present formulation. For the specific characteristics of the analyzed fill slope and input horizontal ground motion, the slope reinforced with anchors appears to experience vertical and horizontal seismic displacements at slope crest smaller by 12% and respectively, 32% than the vertical and horizontal earthquake-induced deformations estimated at the top of the active wedge behind the gravity retaining wall.