<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2588-297X</Issn>
				<Volume>53</Volume>
				<Issue>9</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Direct displacement based design approach for steel moment frames equipped with nonlinear fluid viscous damper</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش طراحی بر اساس جابجایی مستقیم برای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگر لزج سیال غیرخطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3763</FirstPage>
			<LastPage>3784</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4004</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/ceej.2020.18103.6769</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>نوروزوند</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محتشم</FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>اردبیل-خیابان دانشگاه-دانشگاه محقق اردبیلی -دانشکده فنی-گروه عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The direct displacement-based design (DDBD) approach is one of the performance-based design methods that has been paid attention by designers and researchers because of its effective performance in the achievement of design performance level. In previous researches, the DDBD approach has been modified for the design of structures equipped with linear fluid viscous damper (FVD) by applying two different modification factors. These factors are applied because of higher mode effects and the difference between pseudo‐spectral velocity and spectral velocity. In this study, this approach is extended for nonlinear FVD and steel moment frames with different heights of 4, 8 and 12 stories are designed using this modified method to achieve life safety performance level under seismic hazard having a probability of occurrence 10% in 50 years. The design force of FVD is also considered as 30% of the design story shear at each story. To evaluate the design method performance, steel moment frames have been simulated in OpenSees and nonlinear time-history analysis has been performed under twenty earthquake records. The results show that average peak story drift becomes close to target drift with applying modification factors in the design process and the designed structures have achieved the desirable performance level. Therefore it can be concluded that the modified DDBD is an effective method for the design of steel moment frames equipped with nonlinear FVD. To evaluate the effect of FVD nonlinearity in design results, steel moment frames have also been designed using DDBD while have been controlled by linear FVD and a comparison has been conducted between design results. The results show that the design sections of structures equipped with linear and nonlinear FVDs are almost the same, whereas the nonlinear behavior of FVD has a significant effect on the design of the damping coefficient.&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt;روش طراحی بر اساس جابجایی مستقیم از جمله روش‌های طراحی بر اساس عملکرد می‌باشد که به دلیل عملکرد موثر این روش در دست‌یابی به سطح عملکرد طراحی مورد توجه طراحان و پژوهشگران قرار گرفته است. در پژوهش‌های پیشین روش طراحی بر اساس عملکرد با اعمال ضرایبی به منظور طراحی سازه‌های مجهز به میراگر لزج سیال خطی اصلاح شده است. این ضرایب به دلیل تاثیر مودهای بالاتر و اختلاف بین شبه سرعت طیفی و سرعت طیفی در فرآیند طراحی اعمال می‌شود. در این پژوهش، این رویکرد طراحی برای میراگرهای لزج سیال غیرخطی توسعه داده می‌شود و قاب‌های خمشی فولادی با تعداد طبقات 4، 8 و 12 طبقه با هدف دست‌یابی به سطح عملکرد ایمنی جانی تحت خطر زلزله با احتمال وقوع 10 درصد در 50 سال با استفاده از این روش طراحی می‌شوند. درصدی از برش طبقات که باید توسط میراگر لزج سیال تحمل شود برابر با 30 درصد برش طبقات در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی عملکرد روش طراحی، قاب‌های خمشی طراحی شده با استفاده از نرم‌افزار اپنسیس مدل‌سازی شده و تحت 20 شتاب‌نگاشت زلزله تحلیل دینامیکی غیرخطی شده‌‌اند. نتایج نشان می‌دهد که متوسط حداکثر جابجایی نسبی طبقات با اعمال ضرایب اصلاحی به جابجایی نسبی هدف نزدیک‌تر شده و سازه‌های طراحی شده به سطح عملکرد مورد نظر دست یافته‌اند. بنابراین روش طراحی بر اساس جابجایی مستقیم اصلاح شده را می‌توان به عنوان روشی کارآمد برای طراحی قاب‌های خمشی فولادی مجهز به میراگر لزج سیال غیرخطی در نظر گرفت. برای ارزیابی تاثیر رفتار غیرخطی میراگر در نتایج طراحی، قاب‌های خمشی همچنین در حالت کنترل شده توسط میراگر لزج سیال خطی نیز طراحی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که مقاطع سازه‌ای طراحی شده در حالت‌های کنترل شده توسط میراگر لزج سیال خطی و غیرخطی تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند در حالی که رفتار غیرخطی میراگر لزج سیال تاثیر قابل توجهی در طراحی ضریب میرایی میراگر دارد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی بر اساس عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی بر اساس جابجایی مستقیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر لزج سیال غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابجایی نسبی هدف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.aut.ac.ir/article_4004_f8eb278a8bce873ef365b45e939da38a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
