هر سازه پس از طراحی باید مجموعهای از کنترلهای سازه ای و آیین نامه ای را برآورده سازد که یکی از مهمترین آنها، کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات (دریفت) است. این کنترل نقش اساسی در تأمین عملکرد مناسب سازه تحت بارهای لرزهای و همچنین جلوگیری از آسیب به اجزای غیرسازهای دارد. در این میان، پرسشهای متعددی برای مهندسان طراح مطرح میشود؛ از جمله اینکه آیا دریفت همان تغییرمکان جانبی نسبی طبقه است؟ نحوه محاسبه و استخراج آن از نرمافزارهای تحلیلی چگونه است؟ و در صورت وجود نامنظمیهایی مانند نامنظمی پیچشی، کنترل آن به چه صورت باید انجام گیرد؟
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفاهیم پایهای مرتبط با دریفت میپردازیم و سپس ضوابط و معیارهای کنترل آن را بر اساس ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ ایران ارائه میکنیم. در ادامه، روند گامبهگام کنترل دریفت در ایتبس تشریح شده و نکات کلیدی موردنیاز برای طراحی دقیقتر سازهها بیان خواهد شد. لازم به ذکر است که در ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰، نحوه محاسبه و کنترل دریفت با تأکید بیشتری بر تغییرمکان طرح، اعمال ضرایب اصلاحی و در نظر گرفتن رفتار واقعی سازه مورد بازنگری قرار گرفته است که در این مقاله بهطور کامل بررسی میشود.
⌛ آخرین به روز رسانی: 16 شهریور 1405
📕 تغییرات به روز رسانی: آپدیت بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش پنجم
در این مقاله چه میآموزیم؟
1. دریفت سازه چیست؟
برخی از مهندسان، دریفت و نسبت دریفت را بهاشتباه بهجای یکدیگر بهکار میبرند، در حالی که این دو مفهوم از نظر فنی متفاوت بوده و هر یک کاربرد مشخصی در طراحی لرزهای دارند. از اینرو، پیش از بررسی نحوه کنترل دریفت در تحلیل سازه، لازم است تعاریف دقیق این مفاهیم ارائه شود. بهطور کلی، دریفت سازه بهصورت تغییرمکان جانبی نسبی بین دو تراز متوالی تعریف میشود. در مقابل، تغییرمکان جانبی مطلق هر طبقه با نماد D نمایش داده میشود که بیانگر جابجایی آن طبقه نسبت به تراز پایه است. اختلاف تغییرمکان دو طبقه متوالی با نماد Δ نشان داده میشود که همان دریفت طبقه است. همچنین، برای ارزیابی آییننامهای، از نسبت دریفت استفاده میشود که بهصورت زیر تعریف میگردد:

شکل 1: تفاوت دریفت با نسبت دریفت
برای درک بهتر این مفاهیم، مطابق شکل 1، سه پارامتر اصلی شامل تغییرمکان مطلق طبقه (D)، دریفت طبقه (Δ) و نسبت دریفت (Δ/H) نمایش داده شدهاند.
❓چرا آیین نامه نسبت دریفت را کنترل می کند نه صرفاً مقدار تغییرمکان؟
آییننامه نسبت دریفت را بهجای صرفاً مقدار تغییرمکان کنترل میکند، زیرا شدت تغییرشکل جانبی طبقه به ارتفاع آن وابسته است. بنابراین، نسبت دریفت معیار مناسبتری برای ارزیابی تغییرشکل طبقه و میزان آسیبپذیری اجزای سازهای و غیرسازهای است. بهعبارت دیگر، مقدار تغییرمکان بهتنهایی معیار مناسبی برای مقایسه طبقات با ارتفاعهای مختلف نیست.
در ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ تأکید شده است که مقدار مورد استفاده در کنترلها، تغییرمکان نسبی طرح بوده و این مقدار باید بر اساس نتایج تحلیل سازه و با در نظر گرفتن ضرایب اصلاحی تعیین گردد. همچنین، استفاده مستقیم از تغییرمکانهای حاصل از تحلیل الاستیک بدون اعمال ضرایب اصلاحی، برای کنترل دریفت کافی نیست و لازم است اثر رفتار غیرخطی سازه بهصورت غیرمستقیم در محاسبات لحاظ شود.
❓چرا کنترل کردن دریفت اهمیت دارد؟
طبق آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰، ویرایش پنجم)، بررسی دریفت، یکی از کنترلهای بسیار مهم در طراحی سازههاست. دلیل این الزام فقط یک مورد نیست، بلکه چند هدف کلیدی را دنبال میکند:
◾️جلوگیری از آسیب به اجزای غیرسازهای
حتی اگر سازه فرو نریزد، تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) میتواند باعث آسیب جدی به اجزایی مانند دیوارهای میانقابی، نما، تیغهها، شیشهها و تأسیسات شود. آییننامه تأکید دارد که عملکرد بهرهبرداری ساختمان حفظ شود، نه فقط جلوگیری از فروریزش.
◾️کنترل عملکرد سازه در سطح بهرهبرداری
دریفت زیاد باعث میشود ساختمان، ناپایدار به نظر برسد، حس ناامنی به ساکنین بدهد و عملکرد عادی خود (مثل باز و بسته شدن درها) را از دست بدهد.
◾️جلوگیری از اثرات مرتبه دوم (P-Δ)
وقتی تغییرمکان جانبی زیاد شود، نیروهای ثقلی (P) در اثر این تغییرمکان (Δ) لنگر اضافی ایجاد میکنند. این پدیده میتواند باعث افزایش نیروهای داخلی شود و پایداری سازه را به خطر بیندازد.
◾️جلوگیری از ناپایداری کلی سازه
دریفت بیش از حد ممکن است منجر به کمانش اعضا، ناپایداری قابها و حتی فروریزش تدریجی (Progressive Collapse) شود.
◾️تأمین شکلپذیری و رفتار مناسب در زلزله
در طراحی لرزهای، سازه باید بصورت کنترلشده تغییرشکل بدهد. اگر دریفت خیلی کم باشد، سازه بیشازحد سخت و شکننده میشود و اگر خیلی زیاد باشد، آسیب و ناپایداری در سازه رخ میدهد. پس آییننامه یک حد بهینه برای دریفت تعیین میکند.
◾️هماهنگی با سطوح عملکرد (Performance Levels)
در ویرایش پنجم، نگاه عملکردی پررنگتر شده است. کنترل دریفت کمک میکند سازه در سطوح مختلف بهرهبرداری، ایمنی جانی و جلوگیری از فروریزش، رفتار قابل قبولی داشته باشد.
پس بررسی دریفت در ویرایش پنجم آییننامه ۲۸۰۰ فقط یک کنترل عددی ساده نیست؛ بلکه ابزاری برای حفظ ایمنی، جلوگیری از خسارات غیرسازهای، کنترل پایداری و تضمین عملکرد مناسب ساختمان در زلزله است.

شکل 2: آسیب های سازه تحت اثر جابجایی طبقات (زلزله گورخا 2015)
2. تغییر مکان جانبی نسبی طبقه
بر اساس بند 3-12-1 استاندارد 2800 ویرایش پنجم، تغییر مکان جانبی نسبی ارتجاعی هر طبقه بر مبنای اختلاف بین تغییر مکانهای جانبی کلی مراکز جرم کفهای بالا و پایین آن طبقه و بر اساس یکی از روشهای تحلیل خطی محاسبه میشود؛ ولی در ساختمانهای دارای نامنظمی پیچشی زیاد و شدید، محاسبه تغییر مکان جانبی نسبی ارتجاعی هر طبقه باید بر مبنای بیشترین اختلاف بین تغییر مکانهای جانبی گرههای قرارگرفته در یک امتداد قائم در کفهای بالا و پایین آن طبقه، که در محل محورهای کناری ساختمان قرار دارند انجام شود.

شکل 3: تغییر مکان جانبی مطلق طبقه
مثال: در یک ساختمان فولادی 4 طبقه با اهمیت خیلی زیاد و کاملا منظم از سیستم قاب خمشی فولادی متوسط در هر دو امتداد ساختمان استفاده شده است. تغییرمکان جانبی طبقه سوم و دوم ناشی از زلزله طرح (با احتساب ضریب نامعینی برابر یک) به روش استاتیکی معادل در مرکز جرم طبقات ساختمان به ترتیب برابر 50 و 25 میلیمتر محاسبه شده است. تغییر مکان جانبی نسبی طبقه را محاسبه کنید؟
![]()
محاسبه eu∆ طبقات باید در حضور بارهای ثقلی قابل انتظار و با در نظر گرفتن آثار P-∆ انجام شود. مطابق این بند، بارهای ثقلی قابل انتظار باید مقادیر زیر را اغنا کند.

باتوجه به توضیحات بالا، در هر یک از امتدادهای ساختمان، تغییر مکان جانبی نسبی غیر ارتجاعی هر طبقه تحت اثر زلزله طرح مطابق بند 3-12-2، از رابطه زیر محاسبه میشود.

در رابطه بالا:
M∆: تغییر مکان جانبی نسبی غیر ارتجاعی طبقه در امتداد موردنظر، تحت اثر زلزله طرح؛
Cd: ضریب بزرگنمایی تغییر مکان جانبی (مطابق جدول 3-1)؛

eu∆: تغییر مکان جانبی نسبی ارتجاعی طبقه در امتداد موردنظر، تحت اثر زلزله طرح، حاصل از تحلیل خطی (بندهای 3-9 یا 3-10-1-4-2 یا 3-10-2-6-4)؛
Ie: ضریب اهمیت ساختمان مطابق جدول 1-1.

❓چرا وارد رابطه شده است؟
در تحلیل خطی، رفتار سازه را ارتجاعی فرض میشود؛ در حالی که ممکن است سازه در زلزله طرح، وارد محدوده غیرارتجاعی شود. بنابراین ضریب بزرگنمایی کمک میکند تغییرمکان حاصل از تحلیل خطی به تغییرمکان مورد انتظار سازه در رفتار غیرارتجاعی تبدیل شود. نوع سیستم باربر جانبی در تعیین این ضریب موثر است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله بررسی مفهومی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان (Cd) به همراه اعمال آن در ایتبس مراجعه فرمایید.
نکته: در صورتیکه سازه مشمول ضابطه 30-100 شود، رعایت بند زیر الزامی است.

1.2. مقدار مجاز تغییر مکان جانبی نسبی
آییننامهها برای دریفت محدودیت تعیین میکنند، زیرا تغییرمکان جانبی بیش از حد میتواند باعث موارد زیر شود:
- آسیب به اجزای غیرسازهای مانند دیوارها، نما، شیشه و تأسیسات.
- افزایش تغییرشکل و آسیب اعضای سازهای در اثر زلزله.
- افزایش اثرات مرتبه دوم (P-Δ) و کاهش پایداری سازه.
- کاهش سطح عملکرد و ایمنی ساختمان در برابر زلزله.
باید درنظر داشت، دریفت بیش از حد به معنی خطر ریزش ساختمان نیست؛ اما میتواند کی از عوامل مؤثر در رسیدن سازه به ناپایداری باشد. بنابراین، محدودیت دریفت با هدف کنترل تغییرشکل جانبی ساختمان و جلوگیری از خسارت بیش از حد تعیین میشود.
مطابق بند 3-12-3 استاندارد 2800 ویرایش 5، مقادیر تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه در هر امتداد ساختمان، نباید از تغییر مکان جانبی نسبی مجاز طبقه، ، مطابق جدول زیر بیشتر شود. H ارتفاع طبقه موردنظر است.

در تعیین a∆، موارد زیر باید درنظر گرفته شوند.
- در حالتی که در هر یک از امتدادهای ساختمان، سیستم مقاوم لرزهای آن امتداد صرفاً از قابهای خمشی تشکیل شده و آن امتداد، مشمول اعمال ضریب نامعینی باشد، مقدار تغییر مکان جانبی نسبی مجاز طبقات برای آن امتداد باید برابر با درنظر گرفته شوند.
- درصورتیکه سیستم مقاوم لرزهای از نوع دیوار برشی بنایی مسلح باشد، مقدار تغییر مکان جانبی نسبی مجاز طبقات باید مطابق با ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.
- چنانچه قابهای خمشی از نوع متوسط یا معمولی در هر یک از سیستمهای قاب ساختمانی، قاب خمشی یا دوگانه وجود داشته باشد، مقادیر تغییر مکان جانبی نسبی مجاز طبقه برای گروه اهمیت 2 باید به 0.125h و برای گروههای اهمیت 3 و 4 به 0.015h محدود گردد.
2.2. برش پایه در محاسبه تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
مطابق بند 3-12-4 استاندارد 2800 ویرایش 5، در محاسبه تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، رعایت برش پایه حداقل مبنی بر ضوابط بند 3-9-1-2 الزامی است.

همچنین در محاسبه انواع تغییر مکانهای جانبی سازه، مقدار برش پایه در رابطه Vu=CW را می توان بر مبنای زمان تناوب اصلی نوسان جانبی سازه در امتداد موردنظر، حاصل از تحلیل مدل سازه و بدون منظور نمودن محدودیت 1.4 برابر زمان تناوب حاصل از روابط تجربی، موضوع بند 3-9-2 تعیین نمود.
برای توضیحات بیشتر به مقاله برش پایه مراجعه فرمایید.

3.2. حداقل درز انقطاع بر اساس تغییر مکان جانبی
در طراحی لرزهای ساختمانها، یکی از مسائل مهم برای جلوگیری از خسارات ناشی از برخورد سازههای مجاور در هنگام زلزله، تأمین فاصله مناسب بین آنها است. این فاصله که به عنوان «درز انقطاع» شناخته میشود، باید به گونهای تعیین گردد که تغییرمکانهای جانبی ناشی از زلزله در هر طبقه باعث تماس و ضربه بین ساختمانها نشود.
بر اساس ضوابط آییننامه ۲۸۰۰ ویرایش پنجم، عرض درز انقطاع تابعی از حداکثر تغییرمکان جانبی غیرارتجاعی ساختمانها در ترازهای مختلف است. این تغییرمکانها با در نظر گرفتن رفتار واقعی سازه در محدوده غیرخطی، اثرات P-Δ و همچنین ضرایب اصلاحی مانند ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و ضریب اهمیت ساختمان محاسبه میشوند.

3. کنترل دریفت در ASCE7-22
طبق آییننامهی ACSE7-22 کنترل دریفت بر اساس ضوابط بند 12-8-6 باید انجام شود. مطابق بند 12-8-6-5 به اختلاف جابجایی مراکز جرم بالایی و پایینی کفهای یک طبقه دریفت گفته میشود.

بر اساس بند 12-8-6-1 برای کنترل دریفت باید از ترکیب بار 1.0D+0.5L±1.0Eh یعنی جابجاییها را بر اساس نیروی لرزهای Eh در حضور بارهای ثقلی بدست آورد، این یکی از تغییرات ویرایش جدید این آییننامه نسبت به ویرایش قبلی آن است.

نیروی لرزهای از بند 12-8-1 و رابطهی زیر بدست میآید.

4. کنترل دریفت در ایتبس بصورت گام به گام
در نرمافزار ETABS این کنترل بر اساس ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ و با استخراج و بررسی تغییرمکان نسبی طبقات صورت میگیرد.
فیلم آموزشی زیر درک خوبی در ارتباط با کنترل دریفت سازه در ایتبس به شما خواهد داد برای تسلط کامل روی این کنترل سازه ای حداقل یک بار ویدئو آموزشی رایگان زیر را مشاهده کنید.
1.4. ساخت الگوهای بار زلزله دریفت
1.1.4. محاسبه زمان تناوب
سازه مورد تحلیل، یک ساختمان مسکونی با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه، بر روی خاک نوع III در شهر تهران است.
توصیه میشود که مراحل این گام، در پروژهی دیگری به نام period صورت گیرد. همانطور که گفته شد، در کنترل دریفت می توان از زمان تناوب تحلیلی استفاده نمود. بنابراین طبق تبصره بند 3-9-2 استاندارد 2800 ویرایش پنجم، در محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان جانبی سازه، ضرایب اصلاح سختی اعضای بتن آرمه باید همان مقادیری در نظر گرفته شود که هنگام طراحی آنها تحت نیروها و تلاش های ایجادشده در نظر گرفته شده است.
پس از آنالیز پروژه، برای مشاهده زمان تناوب تحلیلی، باید از مسیر زیر اقدام کرد.
Display>choose tables>modal participating mass ratios

شکل 4: جدول زمان تناوب تحلیلی
مطابق شکل5، زمان تناوب سازه در جهت Y برابر 1.387 ثانیه است، زیرا بیشترین مشارکت را در ارتعاش کلی سازه دارد. به همین ترتیب، زمان تناوب تحلیلی سازه در جهت X نیز برابر 1.405 ثانیه است.

شکل 5: زمان تناوب تحلیلی سازه در دو جهت x و y
مطابق با بند 3-9-2-1 استاندارد 2800 ویرایش 5، زمان تناوب مطابق زیر محاسبه میشود.


برای درک بهتر میتوان به مقاله کنترل زمان تناوب سازه در ایتبس مراجعه کرد.
2.1.4. محاسبه ضریب زلزله
مطابق با بند 2-2 استاندارد 2800 ویرایش 5، مقادیر شتاب طیفی زلزله بیشینه مورد نظر با میرایی 5% بر روی سنگ بستر، در زمان تناوب 0.2 و 1 ثانیه، از نقشههای شتاب طیفی تعیین میشود.
Ss=1.4
S1=0.6

شکل 6: نقشه راهنما برای تعیین SS
برای محاسبه مقادیر شتاب طیفی زلزله بیشینه مورد نظر در سطح زمین (SMS ,SM1)، از ضرایب تاثیر نوع زمین ساختگاه در بازۀ شتاب ثابت یا بازۀ زمان تناوب کوتاه طیف (FS) و بازه سرعت ثابت (F1)، با توجه به نوع زمین به دست میآیند.
SMS=FS SS
SM1=F1 S1

مقادیر شتاب طیفی زلزله طرح در زمان تناوبهای کوتاه، SDS، و در زمان تناوب یک ثانیه، SD1، مطابق بند 2-4 استاندارد 2800 ویرایش 5، از روابط زیر به دست میآیند.
SDS=2/3 SMS
SD1=2/3 SM1
در نهایت مطابق با بند 2-5، طیف طرح استاندارد، از روابط زیر حاصل میشود.

مقادیر معرفی شده برای خاک نوع III واقع در شهر تهران، به شرح زیر است.
جدول1- مقادیر محاسبه شده برای شتاب طیفی
| TS | T0 | SD1 | SDS | SM1 | SMS | F1 | FS |
| 0.9 | 0.18 | 0.84 | 0.9331. | 1.26 | 1.4 | 1.2 | 1 |
بنابراین شتاب طیفی در راستای x طبق روابط به دست میآید.
TS=0.9 <T=1.405 ≤TL=6 → Sa=SD1/T=(0.84)/(1.405)=0.597
همچنین شتاب طیفی در راستای y :
TS=0.9 <T=1.387 ≤TL=6 → Sa=SD1/T=(0.84)/(1.387)=0.605
مطابق بند 3-9-1-1 استاندارد 2800 ویرایش 5، ضریب زلزله از رابطه زیر به دست میآید.

در نتیجه، ضریب زلزله در راستای x و y برای ساختمان مسکونی (Ie=1) با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه (Ru=6.5) به شرح زیر است.
Cx=(0.597)/(6.55)=0.091
Cy=(0.605)/(6.5)=0.093
همچنین مطابق با بند 3-12-6 استاندارد 2800، ویرایش5، در سازههای بتنآرمه به منظور تعیین تغییر مکانهای جانبی باید اثر ترکخوردگی اجزاء در سختی آنها مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.
الگوهای بار زلزله دریفت برای دو راستای x و y، از مسیر زیر ساخته میشوند.

شکل 7: تعریف الگوی بار دریفت

شکل 8: تعریف الگوی بار EXASCE

شکل 9: تعریف الگوی بار EYASCE
در این بخش توضیحاتی درباره پنجره Time Period ارائه میشود.
Approximate: با انتخاب این گزینه تنها زمان تناوب تجربی سازه محاسبه میشود.
Program Calculated: نرمافزار، زمان تناوب تجربی و تحلیلی را با لحاظ ضریب 1.4، با یکدیگر مقایسه میکند. با توجه به بند 12-8-2-1 و جدول 12-8-2 آییننامه ASCE7-22 برای قاب خمشی بتنآرمه، گزینه 0.016 و 0.9 انتخاب شده است؛ که با بند 3-9-2-1 استاندارد 2800، ویرایش 5، مشابهت دارد.

User Defined: زمان تناوب توسط کاربر در نرمافزار اعمال میشود.
2.4. محاسبه دریفت مجاز
ساختمان ذکر شده، دارای کاربری مسکونی با اهمیت متوسط است که در گروه 3 قرار میگیرد. بنابراین مقدار مجاز دریفت مطابق بند 3-12-3 برابر است.

حداکثر نسبت دریفت در این ساختمان بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه، 0.003 است.
❓آیا قبولی در کنترل دریفت مرکز جرم، به معنای قبولی در کنترل نامنظمی پیچشی است؟
خیر. قبولی دریفت مرکز جرم بههیچوجه بهتنهایی به معنی قبولی نامنظمی پیچشی نیست. چون این دو کنترل، دو سؤال متفاوت را بررسی میکنند:
کنترل دریفت مرکز جرم: آیا تغییرمکان نسبی کلی طبقه از حد مجاز آییننامهای کمتر است؟ یعنی معمولاً دریفت در محل مرکز جرم یا نقطه مرجع بررسی میشود. کنترل نامنظمی پیچشی: آیا تغییرمکان نسبی یک طرف طبقه نسبت به طرف دیگر بیش از حد متفاوت است؟
3.4. محاسبه دریفت طبقات
برای محاسبه دریفت طبقه، تغییرمکان جانبی نسبی هر طبقه نسبت به طبقه زیرین بررسی میشود تا میزان تغییرشکل سازه تحت اثر بارهای جانبی مشخص گردد. این مقدار با درنظرگرفتن اختلاف تغییرمکان دو طبقه متوالی و ارتفاع طبقه محاسبه شده و سپس با حد مجاز آییننامهای مقایسه میشود.

شکل12: عدم کاهش سختی در سازه
❓تفاوت گزینه های diaphragm center of mass displacements و diaphragm max/avg drift در کنترل دریفت چیست؟
جدول diaphragm center of mass displacements، تغییرمکان مرکز جرم دیافراگم را در هر طبقه نشان میدهد. برای محاسبه دریفت با این روش، باید تغییرمکان دو طبقه متوالی را از هم کم کرد و سپس بر ارتفاع طبقه تقسیم کرد. در حالیکه جدول diaphragm max/avg drift، یک مرحله جلوتر است و نسبت دریفت را مستقیماً ارائه میکند؛ یعنی اختلاف تغییرمکان دو تراز متوالی دیافراگم را در ارتفاع طبقه در نظر میگیرد. بنابراین خروجی آن بدون بعد و به صورت نسبت دریفت است.

شکل 11: خروجی نسبت دریفت
در سازه های منظم، مقدار avg drift در ایتبس تقریبا برابر با تغییر مکان جانبی مراکز جرم کفهای بالا و پایین است؛ بنابراین میتوان با تقریب خوبی از این گزینه استفاده کرد. اما در سازههای دارای نامنظمی پیچشی، برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه به جای تفاوت بین تغییر مکانهای جانبی مراکز جرم کفها، باید تفاوت بین تغییر مکانهای جانبی کفهای بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان مدنظر قرار گیرد؛ به همین دلیل باید از مقدار max drift برای کنترل دریفت طبقات استفاده کرد.
❓چرا برای کنترل نامنظمی پیچشی باید از دریفت استفاده شود نه جابهجایی مطلق؟
زیرا نامنظمی پیچشی در واقع از توزیع نامتقارن تغییرشکل جانبی در طول دیافراگم ناشی میشود و آییننامه به دنبال سنجش تفاوت رفتار دو انتهای یک طبقه نسبت به تغییرشکل همان طبقه است، نه صرفاً مقدار جابهجایی مطلق ساختمان.
مقادیر معرفی شده در شکل 11، نباید تحت هیچ شرایطی از مقدار مجاز دریفت (0.003) تجاوز کند. اگر این اتفاق رخ دهد، ابتدا باید علت افزایش دریفت مشخص و سپس مدل یا سیستم باربر جانبی اصلاح شود. در ادامه راهکارهای اصلاح و اثر هرکدام بر رفتار لرزهای معرفی می شوند.
1.3.4. بررسی علل افزایش دریفت
قبل از آنکه برای کاهش دریفت، اقدام به بزرگ کردن مقاطع کرد، باید مشخص شود دریفت زیاد از کجا آمده است.
- اگر دریفت همه طبقات زیاد است، احتمالاً سختی کلی سیستم باربر جانبی کم است؛ افزایش سختی قاب، دیوار برشی یا مهاربند مؤثر است.
- اگر فقط یک طبقه دریفت زیادی دارد، احتمال وجود طبقه نرم یا کاهش ناگهانی سختی وجود دارد. ویرایش پنجم نیز روی کنترل نامنظمی سختی و مقاومت جانبی تأکید دارد.
- اگر دریفت در یک سمت پلان زیادتر است، توزیع سختی و پیچش سازه بررسی شود. در سازههای دارای نامنظمی پیچشی زیاد یا شدید، ویرایش پنجم محاسبه دریفت را بر اساس بیشترین اختلاف تغییرمکان گرههای واقع در محورهای کناری نیز الزام میکند.
- اگر دریفت بهعلت P-Δ تشدید شده است، باید اثرات مرتبه دوم و پایداری سازه بررسی شود؛ زیرا ویرایش پنجم صراحتاً در محاسبه تغییرمکان جانبی نسبی، اثرات P-Δ را نیز در نظر میگیرد.
2.3.4. راهکارهای اصلاح دریفت و اثر هرکدام بر رفتار لرزهای
- افزایش ابعاد تیر و ستون: سختی جانبی قاب افزایش مییابد و تغییرمکان و دریفت کاهش پیدا میکند. در قاب خمشی، این روش معمولاً باعث افزایش سختی و مقاومت قاب میشود.
- افزایش سختی ستونها نسبت به تیرها: تغییرشکل طبقات کاهش یافته و رفتار قاب به سمت عملکرد مناسبتر و کنترل بهتر تغییرمکان میرود. همچنین میتواند به تأمین رفتار ستون قوی–تیر ضعیف کمک کند.
- افزایش تعداد یا ضخامت دیوارهای برشی: یکی از مؤثرترین روشها برای کاهش دریفت است؛ سختی جانبی سازه بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و سهم بیشتری از نیروی جانبی توسط دیوارها تحمل میشود.
- اضافه کردن مهاربند یا افزایش سختی مهاربندی: سختی جانبی سیستم افزایش یافته و تغییرمکان طبقات کاهش مییابد؛ در نتیجه دریفت کمتر میشود.
- بهبود آرایش عناصر مقاوم جانبی در پلان: اگر دریفت ناشی از پیچش یا توزیع نامناسب سختی باشد، جابهجایی مناسب دیوارها/مهاربندها نسبت به مرکز جرم و مرکز سختی، پیچش و دریفت موضعی را کاهش میدهد.
- کاهش نامنظمی سختی در ارتفاع: از ایجاد طبقه نرم جلوگیری میکند و باعث توزیع یکنواختتر تغییرشکل در ارتفاع میشود. این موضوع از تمرکز دریفت در یک طبقه جلوگیری میکند.
- کاهش جرم ساختمان در صورت امکان: نیروی اینرسی زلزله کاهش مییابد و معمولاً تقاضای لرزهای و تغییرمکان کاهش پیدا میکند؛ البته این راهکار باید با ملاحظات معماری و سازهای انجام شود.
- افزایش ارتفاع طبقه: معمولاً راهکار مناسبی برای کاهش نسبت دریفت نیست؛ چون حد مجاز نیز تابع ارتفاع طبقه است، ولی از نظر تغییرمکان مطلق و رفتار سازه میتواند اثرات نامطلوب داشته باشد.
- اصلاح مدلسازی و کنترل فرضیات تحلیلی: اگر دریفت به دلیل مدلسازی نادرست، سختیهای غیرواقعی، دیافراگم، Releases، Mass Source یا شرایط اتصال باشد، ابتدا باید مدل اصلاح شود؛ در غیر این صورت طراحی بر مبنای نتایج غلط انجام میشود.
❓کنترل دریفت در سازههای فولادی چگونه صورت میگیرد؟
کنترل دریفت برای سازههای فولادی نیز مشابه با سازههای بتنی است، با این تفاوت که برای برداشت دوره تناوب تحلیل سازه در فایل Period سازه تغییرات زیر را باید اعمال کرد.

شکل12: عدم کاهش سختی در سازه
5. کنترل دریفت در تحلیل دینامیکی طیفی
برای کنترل دریفت با تحلیل طیفی باید با انجام این تحلیل در نرم افزار آشنا باشید. مقاله رایگان تحلیل دینامیکی طیفی راهنمای جامعی برای یادگیری این تحلیل در نرمافزار ایتبس است.

در تحلیل دینامیکی طیفی، سازه با استفاده از مودهای ارتعاشی تحلیل میشود و در نهایت یک برش پایه به نام Vd به دست میآید.
از طرف دیگر، طبق روش استاتیکی معادل، یک برش پایه نیز داریم؛ آییننامه میگوید اگر Vd<Vu باشد، یعنی تحلیل طیفی برش پایه کمتری نسبت به روش استاتیکی معادل تولید کرده باشد، تغییرمکانهای حاصل از تحلیل طیفی را نباید بدون اصلاح استفاده کرد. تغییرمکانهای کلی و نسبی، باید در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش پایه حاصل از تحلیل طیفی ضرب شوند.
6. کاربرد خروجیهای Displacement در ایتبس برای کنترلهای سازه
توضیحات این بخش در قالب یک تصویر شرح داده میشوند تا بهتر متوجه کاربردهای خروجی های Displacement در ایتبس برای کنترلهای سازه شوید.

شکل13: کاربرد خروجی های Displacement در ایتبس برای کنترلهای سازه
پرسش و پاسخ
در دیافراگم صلب فرض میشود کف ساختمان در صفحه خودش تغییرشکل نمیدهد؛ بنابراین تمام نقاط کف، حرکت جانبی تقریباً یکسانی دارند و دیافراگم بهصورت یک جسم صلب حرکت میکند. در نتیجه برای کنترل دریفت، معمولاً میتوان جابجایی مرکز جرم یا مرکز دیافراگم یا نقاط نماینده طبقه را مبنا قرار داد و اختلاف جابجایی دو طبقه متوالی را محاسبه کرد. اما در دیافراگم نیمهصلب، خود سقف نیز درون صفحه تغییرشکل میدهد. بنابراین جابجایی نقاط مختلف یک طبقه الزاماً یکسان نیست. مثلاً ممکن است: یک گوشه طبقه جابجایی بیشتری داشته باشد؛ گوشه دیگر جابجایی کمتری داشته باشد؛ مرکز دیافراگم مقدار متفاوتی داشته باشد. بنابراین کنترل دریفت باید با توجه به جابجایی واقعی نقاط موردنظر روی طبقه انجام شود، نه اینکه صرفاً یک جابجایی واحد برای کل طبقه در نظر گرفته شود.
تفاوت اصلی در این است که در دیافراگم صلب، تغییرشکل درونصفحهای دیافراگم نادیده گرفته میشود؛ برای کنترل پیچش، مقایسه تغییرمکان دو انتهای دیافراگم معمولاً مستقیمتر است و میتوان از تغییرمکانهای نقاط انتهایی دیافراگم برای محاسبه نسبت پیچشی استفاده کرد. اما در نیمهصلب، خود دیافراگم هم تغییرشکل میدهد. پس برای کنترل پیچش باید با دقت بیشتری به تغییرمکان نقاط دو انتهای طبقه و تغییرمکان نسبی طبقه نگاه کرد و نمیتوان صرفاً حرکت یک نقطه به نام مرکز دیافراگم را معیار قرار داد.
نتیجهگیری
در این مقاله تلاش شد ضوابط و مبانی کنترل دریفت، همراه با نحوهی پیادهسازی و بررسی آن در نرمافزار ETABS، بهصورت منسجم و کاربردی ارائه شود. فرآیند کنترل دریفت در چهار گام اصلی تشریح شد تا مسیر انجام این کنترل، از تعریف صحیح پارامترهای زلزله و در نظر گرفتن اثر نامنظمی پیچشی سازه تا محاسبه و ارزیابی دریفت، بهصورت روشن دنبال شود. در ادامه، پس از تعیین دریفت نسبی طبقات و محاسبهی مقدار دریفت مجاز سازه، نتایج تحلیل با حدود مجاز آییننامهای مقایسه میشوند. چنانچه سازه در این کنترل مردود شود، باید با بررسی عوامل مؤثر بر افزایش دریفت و بهکارگیری راهکارهای اصلاحی مناسب، عملکرد سازه بهبود داده شود.در نهایت، با ارائهی یک ویدئوی آموزشی رایگان، تلاش شده است تمامی مراحل بهصورت عملی نیز مرور شود تا فرآیند کنترل دریفت در ETABS، از مرحلهی تعریف بارها تا ارزیابی نهایی نتایج، برای مخاطب شفاف، قابل اجرا و بدون ابهام باشد.
منابع
- آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ویرایش5
- آییننامه ASCE7-22
مسیر یادگیری برای حرفه ای شدن
- 19
- 20
- 21
- کنترل دریفت در ایتبس؛ گام به گام بررسی دریفت سازه بتنی و فولادی به همراه 1 ویدئو
- 23
- 24
- 25
- 28+
مطلبی میخواهید که نیست ؟ از ما بپرسید تا برایتان محتوا رایگان تولید کنیم!
- ارسال سوال برای تولید محتوا



با سلام وتشکر از زحمات شما.برای کنترل دریفت دینامیکی بعضی از مراجع می گویند که نمی توان دریفت دینامیکی را با دریفت استاتیکی هم پایه کرد ودر مرکز جرم اگر سازه منظم بود مانند حالت استاتیکی تغیر مکانهای طبقات را ازهم کم نمود و به ارتفاع طبقه تقسیم کرد.چون در تحلیل دینامیکی ترکیب مودها صورت می گیرد ونمی توان مانند حالت استاتیکی دریفت را استخراج کرد.می گویند یا باید در نزدیک مرکز جرم نقطه ای را پیدا کرد واز joint استفاده کرد ویا نیروهای برش طبقات از یک دیگر کسر و با نیروهای برشی دینامیکی معادل سازی شود وسپس از هر ایتمی که عبارت drift دارد بسته به منظم ونا منظم بودن دریفت دینامیکی را بدست اورد.لطفا با حل یک مثال نحوه کنترل دریفت دینامیکی را توضیح دهید تا این ابهامات رفع شود.
پاسخ دهید
سلام، دریفت سازه را می توانید تحت حالات بار دینامیکی کنترل کنید. فقط نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که دریفت را باید تحت خروجی هایی که ایتبس گزارش می کند و آخرش به Drift ختم می شود کنترل کنید. یعنی تحت حالات بار دینامیکی برداشت نتایج از Displacement صحیح نیست. زیرا نمیتوان هیچ عملیات ریاضی جدیدی روی زلزله های دینامیکی انجام داد. منظور از عملیات ریاضی همان تفاضل تغییرمکان های دو طبقه می باشد.
اما نکته ی دیگری که وجود دارد این است زمانی که سازه منظم پیچشی باشد می توان دریفت را طبق بند استاندارد ۲۸۰۰ در مرکز جرم سازه کنترل کرد اما مشکل اینجاست مستقیما نمیتوان از Avg Drift که ایتبس گزارش می کند نتایج رو برداشت کرد. اگر به تصویری که در استاندارد ۲۸۰۰ برای موضوع نامنظمی پیچشی می باشد توجه کنید میبینید که اولا باید برای کنترل نامنظمی پیچشی دیافراگم صلب باشد (در کنترل نامنظمی پیچشی باید دیافراگم صلب باشد، کنترل دریفت می تواند نیمه صلب باشد)، ثانیا حداکثر تغییرمکان و حداقل تغییرمکان در لبه ها اتفاق میافتد و از میانگین گیری این حداکثر و حداقل، تغییرمکان متوسط بدست میآید که این موضوع تحت حالت بار استاتیکی صادق است اما در دینامیکی حداقل تغییرمکان در لبه اتفاق نمیافتد بلکه یه جورایی در وسط اتفاق میافتد و این مورد نظر آیین نامه نیست و در کنترل دریفت نمیتواند درست باشد. به همین دلیل از Avg Drift استفاده نمیکنیم و از Joint Drift این مورد را کنترل میکنیم که باید یک نقطه نزدیک مرکز جرم انتخاب کنید و سپس دریفت را تحت Joint Drift کنترل کنید. در حالت نیمه صلب هم تحت حالات بار استاتیکی با یک تقریب بیشتری میتونیم همچنان از Ave Drift برای کنترل دریفت در مرکز جرم استفاده کنیم. اما زمانی که سازه نامنظم پیچشی باشد باید دریفت در محورهای کناری ساختمان کنترل شود که به راحتی میتوانیم از Max Drift که ایتبس گزارش می کند استفاده کنیم.
پاسخ دهید
سلام مهندس
یعنی شما میفرمایید ما در تحلیل دینامیکی ابتدا ex drift , ey drift را ساخته وبعدا همپیاه سازی کرده با مولفه های دینامیکی sxp , syp دریفت . وسپس یک نقطه پوینت بسازیم نزیک مرکز جرم یا یک تیر یا ستونی که نزدیک مرکز جرم سازه است. اگر سازه منظم پیچش باشد از قسمت display – deformade shape- case-sxp مولفه های دینامیکی رو فعال کرده که دریفت همه نقاط رو میشه با کلیک راست کردن join drift همون نقطه رو نشون میده. اشتباه نمیکنم که !!!!!
پاسخ دهید
سلام. نیاز به تعریف یک Point نزدیک مرکز جرم نیست بلکه باید یک نقطه تقریبی نزدیک مرکز جرم را انتخاب کنید (نقطه سر ستون نزدیک به مرکز جرم انتخاب شود). بعد که این نقطه را انتخاب کردید می تونید از منوی Display>Show Table>Resulte>Displacement>joint Drift، مقدار دریفت نقطه انتخاب شده را ببینید. همچنین می تونید طبق روشی که گفتید یعنی از منوی Deformed Shape اقدام کنید و دریفت هر نقطه را مشاهده کنید.
پاسخ دهید
چرا تا الان یه مقاله یا اموزش نمیدین برای تحلیل دینامیکی
پاسخ دهید
باسلام و وقت بخیر
در لینک https://sabzsaze.com/spectral-dynamic-analysis/ در مورد تحلیل طیفی آموزش داده شده است .
اگر منظور شما کنترل دریفت تحت تحلیل طیفی بوده باشد در کامنت های مقاله ای که سوالتون را مطرح کردید به این مورد پاسخ کامل داده شده است.
باتشکر از همراهی شما
پاسخ دهید
عرض سلام و ارادت.
عذرمیخوام در سازه من وقتی میخوام از قسمت story response plot دریفت رو چک کنم ، خط افقی story7 و خود کلمه story7 حذف شده . علت چیه و چطور میتونم درستش کنم؟
پاسخ دهید
سلام روزتون بخیر، چشم فایلشو بررسی میکنیم مهندس جان
پاسخ دهید
سلام و تشکر . سوال بنده:در قاب ۲۰ طبقه مهاربندی من دریفت جواب نداده و هر چه مقاطع رو تغییر میدم تاثیری نداره. موارو مختلف رو چک کردم اما مقدار دریفت تقریبا ۳ برابر حد مجاز
پاسخ دهید
سلام
من چند وقت پیش این مشکل رو داشتم و چون دریفت جهت مهاربند جواب نمیداد برای امتحان اتصالات جهت مهاربندی رو هم گیردار کردم و جواب داد بعد متوجه شدم اصلا مهاربندا توی تقسیم نیرو نقش نداشتن، مهاربندارو حذف و مجدد ترسیم کردم به راحتی جواب داد
پاسخ دهید
با سلام
در این مورد نمی توان اظهار نظر کرد و باید فایلتون بررسی شود. اصولا وقتی مهاربند میزنید به دلیل سختی بالای مهاربند، دریفت سازه را ساده تر می توان جواب گرفت و این که گفتید دریفت ساختمان سه برابر دریفت مجاز شده غیرمنطقی به نظر میرسد. تعریف مقاطع، تعریف مصالج (مدول الاستیسیته)، تعریف ضریب زلزله و تعریف Mass Source و سایر موارد را مجددا در فایلتون بررسی کنید.
پاسخ دهید
سلام خسته نباشید
قسمت diaphragm cm disacements
هر کار میکنم اطلاعات و نشون نمیده بهم.از ایتبس۹٫۷٫۴ استفاده میکنم
چه شکلی این مشکل و حل کنم؟؟؟؟
پاسخ دهید
سلام
بررسی کنید که به کف ها دیافراگم اختصاص داده باشید.
پاسخ دهید
با سلام و خسته نباشید
ایتبس ۲۰۱۸ مقدار AVG و MAX دریفت رو به صورت MM یا CM یا M و … نشون میده واسه همین حتی به متر هم بزاری بیشترین عددی که بدست میاد از ۰٫۰۱ کمتر در نمیاد در حالی که باید توی اون نقشه از ۰٫۰۰۵۶ کمتر باشه ولی عدد ۰٫۰۰۵۶ هیچ واحدی نداره من باید چیکار کنم Ratio این نقشه هم کمتر از ۱٫۲ هست . این اصلا با هیچ آموزشی همخونی نداره از ایتبس ۲۰۱۵ استفاده کنم مشکل حل میشه ؟
پاسخ دهید
سلام
می توانید از قسمت Displacement گزینه Diaphragm Max Over Avg Drifts را بزنید و مقدار Drift را در سربرگ های گزارش شده بخونید. اعداد گزارش شده در سربرگ Max و Avg نسبت دریفت می باشند یعنی تغییرمکان نسبی طبقه تقسیم بر ارتفاع طبقه می شود که در این صورت یک پارامتر بی بعد می باشد و واحد ندارد.
پاسخ دهید
سلام خسته نباشید ، من بار دینامیکی رو تعریف کردم با خروج از مرکزیت و بدون خروج از مرکزیت در راستای x, y وقتی میخوام پیچش رو کنترل کنم مقداری که میده sx max هستش یعنی ماکسیمم اضافه کرده
علتش چیه
مقدار ratio هم بالای ۱.۶ گزارش میده
پاسخ دهید
سلام
چون آثار مودها برای هر بازتاب با هم ترکیب آماری می شوند، مقدار بدست آمده همیشه مثبت است. به همین دلیل عبارت Max نوشته می شود.
توصیه می شود کنترل نامنظمی پیچشی را با الگوهای بار استاتیکی انجام دهید. استفاده از الگوهای بار دینامیکی به صورت مستقیم صحیح نیست و باید از روش ترکیب مودهای ارتعاشی استفاده کنید که زمان بر است.
پاسخ دهید
سلام ،این ویدئو ۲۳ دقیقه ای ادامه نداره،منظور راهکار کاهش مقدار دریفت هست که تو ویدئو گفته میشه در ادامه توضیح داده خواهد شد،متشکر میشم پاسخ بدید.
پاسخ دهید
سلام مهندس
این ویدئو قسمت کوتاهی از دوره طراحی سازه های بتنی هست. برای دیدن ادامه اش باید دوره رو تهیه کنید.
پاسخ دهید
سلام وقتتون بخیر
من مراحل را به طور کامل انجام میدم اما مقدار ux و uy را صفر نمایش میدهم
پاسخ دهید
سلام…این امکان وجود داره زمانی که میخواستید پای ستون های متصل به فونداسیون (تراز Base) را گیردار کنید گزینه All Story یا Similar Story فعال بوده باشه و پای تمام ستون های طبقات گیردار شده باشه که در این صورت مقادیر UX و UY صفر گزارش میشه…این موضوع را کنترل کنید و اگر این اتفاق افتاده برای رفعش کافیه گره های تمام طبقات را انتخاب کنید (راه راحت تر اینه میتونید گزینه All که در سمت چپ ایتبس قرار داره را بزیند که کل سازه انتخاب شه) و بعد از منوی Assign>Joint>Restraints روی آیکون دایره شکل بزنید که تمام تیک های مربوطه برداشته بشه…سپس روی گزینه One Story قرار بدید و پای ستون های تراز Base را انتخاب کنید و از مسیر گفته شده تیک های گیرداری را بزنید که این ستون ها گیردار شوند…
پاسخ دهید
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
برای جواب گرفتن دریفت برای ساختمان ۶ طبقه دیوار برشی بکار برده ام ولی از ظوابط قاب خمشی برای سازه استفاده کرده ام ولی جا نمایی دیوار ها بگونه ای میباشد که باز هم دریف تحت بارهای EXP ,EXN,EYP, EYN جواب نمیدهد ایا میتوان از پریود تحت ضرایب ترک خوردگی ۰٫۵ و ۱ استفاده کرد؟ لطفا نحوه کنترل صحیح دریفت را بفرمایید؟ضرایب ترک خوردگی دیوار و ستون های چسبیده به آن چگونه باشد؟مچکرم
پاسخ دهید
سلام ببخشید در چنین حالتی دیوار و ستونهای سرکله رو چطور طراحی کردید؟ با چه ضرایبی؟
پاسخ دهید
عرض سلام و ارادت…در این مقاله کاملا روش کنترل دریفت توضیح داده شده است. به هرحال دوباره روش انجام را توضیح میدم…
اینکه سازه ۶ طبقه شما با دیواربرشی دریفتش جواب نداده یکم شک برانگیزه…زیرا زمانی که از دیوار استفاده میکنیم به علت سختی بالای دیوار برشی خیلی نگران مسئله دریفت نیستیم…یک بازنگری در فایلتون داشته باشید که مطمئن بشید از درستی این کنترل…
کنترل دریفت:
طبق بند ۳-۵-۳ استاندارد ۲۸۰۰ در محاسبه تغییرمکان نسبی ساختمان می توان از “زمان تناوب تحلیلی” (از ایتبس برداشت می شود) استفاده کرد. البته در ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد محدودیت مربوط به زمان تناوب (همان مقایسه زمان تناوب تحلیلی با ۱٫۲۵ زمان تناوب تجربی) باید رعایت شود.
طبق بند ۳-۳-۳-۳ استاندار ۲۸۰۰ برای برداشت زمان تناوب تحلیلی اثر ترک خوردگی اعضا در سختی خمشی آن ها باید در نظر گرفته شود. برای همین منظور از فایل اصلی یک Save as به اسم Real Period میگیریم. در این فایل ضرایب سختی تیرها را ۰٫۵، ستون ها و دیوارها را ۱ وارد می کنیم…توجه شود در فایل اصلی ضرایب سختی تیرها ۰٫۳۵، ستون ها ۰٫۷ و دیوارها بر اساس ترک خورده یا نخورده بودنشان ۰٫۳۵ یا ۰٫۷ وارد شده است…ستون های کنار دیوار برشی جزو دیوار برشی هستن و ضرایب ترک خوردگی آن ها هم مشابه ضرایب ترک خوردگی دیوار وارد می شود.
بعد از برداشت زمان تناوب تحلیلی به فایل اصلی برمیگردیم. در این فایل ابتدا زلزله های دریفت را میسازیم. این حالات بار دریفت بر اساس زمان تناوب تحلیلی که از مرحله قبل برداشت شده ساخته میشوند. طبق بند ۳-۵-۴ زمانی که ساختمان نامنظم پیچشی زیاد و یا شدید باشد برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه به جای تفاوت بین تغییرمکان مراکز جرم کف ها باید تفاوت بین تغییرمکان های محورهای کناری ساختمان مد نظر قرار گیرد…بر همین اساس زمانی که سازه نامنظم پیچشی باشد ۴ تا زلزله دریفت میسازیم به نام های EXPDRIFT، EXNDRIFT، EYPDRIFT، EYNDRIFT و زمانی که سازه منظم پیچشی باشد زلزله های EXDRIF و EYDRIF را میسازیم…
مجددا تاکید میکنم برای ساخت این حالات بار از زمان تناوب تحلیلی استفاده می شود…
شاید سوالی پیش بیاید که چرا برای سازه های نامنظم پیچشی ۴ تا حالت بار ساخته شده و برای سازه منظم دو حالت بار…در حالت کلی برای کنترل دریفت در هر سازه ای باید تمام شش حالت بار ساخته شود…اما در سازه های منظم پیچشی چون تغییرمکان مرکز جرم مد نظر ما است نیازی به حالت بارهای با خروج مرکزیت نیست و نتایج این حالت بارها بهم نزدیک می باشد…
در مرحله آخر با این حالت بارهای ساخته شده اقدام به کنترل دریفت می کنیم…کافی است بعد از تحلیل سازه از مسیر Display>Show Table>Analysis>Result> Displacement>Diaphram Max/ave Drift اقدام می نماییم. زمانی که سازه نامنظم پیچشی باشد نتایج max Drift و زمانی که سازه منظم پیچشی باشد نتایج Avg Drift را برداشت و با دریفت مجاز آیین نامه (طبق بند ۳-۵-۲ استاندارد ۲۸۰۰) مقایسه می کنیم…توجه شود این مسیری که برای برداشت دریفت مرکز جرم (Avg Drift) گفته شده یک روش تقریبی می باشد که با روش دقیق اختلاف ناچیزی دارد…برای استفاده از روش دقیق باید از گزینه Diaphgram Center Of mass Displacement اقدام شود…
پاسخ دهید
با سلام. طبق بند ۳-۵-۵ آیین نامه نوشته “می توان طبق توصیه نامه آبا..” و نگفته “باید” ضرایب ترک خوردگی رو ۰٫۳۵ و ۰٫۷ برای تیرها و ستونها در نظر گرفت. وقتی دوره تناوب سازه را با ضرایب ۱ و ۰٫۵ پیدا می کنیم تغییر مکان نیز باید بر همین مبنا کنترل شود. منطقی نیست که ممان اینرسی قطعات سازه به اندازه ۱ و ۰٫۵ ترک بخورد و دوره تناوب بدست بیاید، بعد بیاییم ترک خوردگی مقطع به مقطع تمام قطعات رو ۰٫۳۵ و ۰٫۷ بگیریم ببینیم سازه چقدر دریف دارد.
پاسخ دهید
سلام و عرض ادب، به لحاظ مفهومی دوره تناوب تحلیلی باید متناسب با فرض انجام شده برای سختی سازه اصلی محاسبه شود. ولی طبق استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم، سختی اعضای بتنی جهت محاسبه دوره تناوب مقدار مشخصی می باشد و بنابراین در هر حالت در هر فایلی که دوره تناوب سازه محاسبه می شود ضریب سختی خمشی ستون ها و دیوار برابر ۱ و تیرها برابر ۰٫۵ خواهد بود.
پاسخ دهید
سلام جناب مهندس ممنونم از پشتیبانی بسیار عالی گروه محترم سبزسازه.
سوالی داشتم خدمتتون.
اگر در کنترل نامنظمی سازه رشیو کمتر از ۱/۴ باشه میتونیم از تحلیل استاتیکی استفاده کنیم؟آیا مشمول جریمه تحلیل دینامیکی نمیشود؟
بازهم تاکید میکنم رشیو کمتر از ۱/۴ باشد
پاسخ دهید
سلام مهندس
اگر Ratio بیشتر از ۱٫۲ شود و سازه بالای ۳ طبقه باشد انجام آنالیز دینامیکی الزامی است. توجه شود که در سازه های کوتاه تر از ۳ طبقه محدودیتی در نوع تحلیل نداریم و مجاز به استفاده از هر دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی هستیم حتی اگر Ratio بیشتر از ۱٫۲ شده باشد…همچنین اگر Ratio کمتر از ۱٫۲ شود سازه منظم پیچشی است و تا ارتفاع ۵۰ متری از تراز پایه می توانیم از تحلیل استاتیکی استفاده کنیم.
پاسخ دهید