Articles de revues sur le sujet « DISSIPATIVE BRACES »
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Kari, Amir, Mehdi Ghassemieh et Baitollah Badarloo. « Development and design of a new self-centering energy-dissipative brace for steel structures ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, no 6 (10 février 2019) : 924–38. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19828502.
Texte intégralLiu, Lu, et Bin Wu. « Self-Centering Buckling-Restrained Braces ». Advanced Materials Research 639-640 (janvier 2013) : 846–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.639-640.846.
Texte intégralFerraioli, Massimiliano, et Angelo Lavino. « A Displacement-Based Design Method for Seismic Retrofit of RC Buildings Using Dissipative Braces ». Mathematical Problems in Engineering 2018 (27 décembre 2018) : 1–28. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5364564.
Texte intégralPayandehjoo, Barash, Saeid Sabouri-Ghomi et Parviz Ebadi. « Seismic Behavior of X-Shaped Drawer Bracing System (DBS) and X-Braced Frames with Heavy Central Core ». Journal of Earthquake and Tsunami 10, no 04 (octobre 2016) : 1650004. http://dx.doi.org/10.1142/s1793431116500044.
Texte intégralXie, Qin, Zhen Zhou, Canjun Li et Shaoping Meng. « Parametric Analysis and Direct Displacement-Based Design Method of Self-Centering Energy-Dissipative Steel-Braced Frames ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 17, no 08 (octobre 2017) : 1750087. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455417500870.
Texte intégralBosco, M., A. Ghersi, E. M. Marino et P. P. Rossi. « A Capacity Design Procedure for Columns of Steel Structures with Diagonals Braces ». Open Construction and Building Technology Journal 8, no 1 (31 décembre 2014) : 196–207. http://dx.doi.org/10.2174/1874836801408010196.
Texte intégralCostanzo, Silvia, et Landolfo Raffaele. « Concentrically Braced Frames : European vs. North American Seismic Design Provisions ». Open Civil Engineering Journal 11, no 1 (30 juin 2017) : 453–63. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501711010453.
Texte intégralDi Cesare, Antonio, Felice Carlo Ponzo, Nicla Lamarucciola et Domenico Nigro. « Experimental seismic response of a resilient 3-storey post-tensioned timber framed building with dissipative braces ». Bulletin of Earthquake Engineering 18, no 15 (6 octobre 2020) : 6825–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-020-00969-y.
Texte intégralBarbagallo, Francesca, Melina Bosco, Marco Caragliano, Edoardo M. Marino et Pier Paolo Rossi. « An Alternative Approach for the Design of Chevron-Braced Frames ». Applied Sciences 11, no 22 (20 novembre 2021) : 11014. http://dx.doi.org/10.3390/app112211014.
Texte intégralXiao, Yi, Marc O. Eberhard, Ying Zhou et John F. Stanton. « Proportioning of self‐centering energy dissipative braces ». Earthquake Engineering & ; Structural Dynamics 50, no 10 (27 avril 2021) : 2613–33. http://dx.doi.org/10.1002/eqe.3463.
Texte intégralHenriques, J., L. Calado, C. A. Castiglioni et H. Degée. « Dissipative connections with U-shaped steel plate for braces of concentrically braced frames ». Bulletin of Earthquake Engineering 17, no 11 (25 juillet 2019) : 6203–37. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-019-00689-y.
Texte intégralZsarnóczay, Ádám, Viktor Budaházy, László Gergely Vigh et László Dunai. « Cyclic hardening criteria in EN 15129 for steel dissipative braces ». Journal of Constructional Steel Research 83 (avril 2013) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2012.12.013.
Texte intégralBergami, A. V., et C. Nuti. « A design procedure of dissipative braces for seismic upgrading structures ». Earthquakes and Structures 4, no 1 (25 janvier 2013) : 85–108. http://dx.doi.org/10.12989/eas.2013.4.1.085.
Texte intégralMazzolani, Federico M., Gaetano Della Corte et Mario D’Aniello. « EXPERIMENTAL ANALYSIS OF STEEL DISSIPATIVE BRACING SYSTEMS FOR SEISMIC UPGRADING ». JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 15, no 1 (31 mars 2009) : 7–19. http://dx.doi.org/10.3846/1392-3730.2009.15.7-19.
Texte intégralHaddad, Madhar, Tom Brown et Nigel Shrive. « Experimental cyclic loading of concentric HSS braces ». Canadian Journal of Civil Engineering 38, no 1 (janvier 2011) : 110–23. http://dx.doi.org/10.1139/l10-113.
Texte intégralChu, Yun Peng, Yong Yao, Bin Xu, Yong Jun Deng et Shu Lian Xiao. « The Damping Energy Dissipation Study on Buckling Restrained Brace in Multilayer Steel Frame ». Advanced Materials Research 160-162 (novembre 2010) : 910–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.160-162.910.
Texte intégralTaiyari, Farshad, Federico M. Mazzolani et Saman Bagheri. « A proposal for energy dissipative braces with U-shaped steel strips ». Journal of Constructional Steel Research 154 (mars 2019) : 110–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.11.031.
Texte intégralQiu, Canxing, et Xiuli Du. « Seismic performance of multistory CBFs with novel recentering energy dissipative braces ». Journal of Constructional Steel Research 168 (mai 2020) : 105864. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.105864.
Texte intégralPiluso, Vincenzo. « Editorial : New Advances in Seismic Design and Assessment of Steel Structures ». Open Construction and Building Technology Journal 8, no 1 (31 décembre 2014) : 193–95. http://dx.doi.org/10.2174/1874836801408010193.
Texte intégralTremblay, Robert, M. Lacerte et C. Christopoulos. « Seismic Response of Multistory Buildings with Self-Centering Energy Dissipative Steel Braces ». Journal of Structural Engineering 134, no 1 (janvier 2008) : 108–20. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(2008)134:1(108).
Texte intégralMolina, F. J., S. Sorace, G. Terenzi, G. Magonette et B. Viaccoz. « Seismic tests on reinforced concrete and steel frames retrofitted with dissipative braces ». Earthquake Engineering & ; Structural Dynamics 33, no 15 (2004) : 1373–94. http://dx.doi.org/10.1002/eqe.408.
Texte intégralDal Lago, Bruno, Muhammad Naveed et Marco Lamperti Tornaghi. « Tension-only ideal dissipative bracing for the seismic retrofit of precast industrial buildings ». Bulletin of Earthquake Engineering 19, no 11 (7 juin 2021) : 4503–32. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-021-01130-z.
Texte intégralBergami, Alessandro V., et Camillo Nuti. « A design procedure for the seismic protection of infilled frames by dissipative braces ». IABSE Symposium Report 97, no 29 (1 janvier 2010) : 17–24. http://dx.doi.org/10.2749/222137810796024547.
Texte intégralFreddi, F., E. Tubaldi, L. Ragni et A. Dall'Asta. « Probabilistic performance assessment of low-ductility reinforced concrete frames retrofitted with dissipative braces ». Earthquake Engineering & ; Structural Dynamics 42, no 7 (31 août 2012) : 993–1011. http://dx.doi.org/10.1002/eqe.2255.
Texte intégralGusella, Federico, et Maurizio Orlando. « Analysis of the dissipative behavior of steel beams for braces in three-point bending ». Engineering Structures 244 (octobre 2021) : 112717. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112717.
Texte intégralYe, Quanxi, Zongyi Wang et Yuanqing Wang. « Numerical study on seismic performance of prefabricated steel frames with recentering energy dissipative braces ». Engineering Structures 207 (mars 2020) : 110223. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110223.
Texte intégralLosanno, Daniele, Mariacristina Spizzuoco et Giorgio Serino. « An optimal design procedure for a simple frame equipped with elastic-deformable dissipative braces ». Engineering Structures 101 (octobre 2015) : 677–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.07.055.
Texte intégralLi, Yan-Wen, Yuan-Zuo Wang et Yan-Bo Wang. « Application of seismic resilient energy-dissipative rocking columns with HSS tension braces in steel frames ». Engineering Structures 253 (février 2022) : 113812. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113812.
Texte intégralSabbagh-Yazdi, Saeed-Reza, et Ainullah Mirzazadah. « Comparing Numerical Results for Seismic Performance of Portal Steel Frames Braced with Steel : HSS Brace, Glulam Timber Brace, and Timber-Steel-BRB ». Advances in Civil Engineering 2022 (20 juillet 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2705691.
Texte intégralPopovski, Marjan, Helmut G. L. Prion et Erol Karacabeyli. « Shake table tests on single-storey braced timber frames ». Canadian Journal of Civil Engineering 30, no 6 (1 décembre 2003) : 1089–100. http://dx.doi.org/10.1139/l03-060.
Texte intégralPatra, Pratik, P. C. Ashwin Kumar et Dipti Ranjan Sahoo. « Cyclic Performance of Braces with Different Support Connections in Special Concentrically Braced Frames ». Key Engineering Materials 763 (février 2018) : 694–701. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.763.694.
Texte intégralOzcelik, Ramazan, et Elif Firuze Erdil. « Pseudodynamic Test of a Deficient RC Frame Strengthened with Buckling Restrained Braces ». Earthquake Spectra 35, no 3 (août 2019) : 1163–87. http://dx.doi.org/10.1193/122317eqs263m.
Texte intégralHu, Jong Wan, et Myung-Hyun Noh. « Seismic Response and Evaluation of SDOF Self-Centering Friction Damping Braces Subjected to Several Earthquake Ground Motions ». Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2015/397273.
Texte intégralKhademi, Yaseer, et Mehdi Rezaie. « Comparison Study of CBFs and EBFs Bracing in Steel Structures with Nonlinear Time History Analysis ». Civil Engineering Journal 3, no 11 (10 décembre 2017) : 1157. http://dx.doi.org/10.28991/cej-030945.
Texte intégralBaiguera, Marco, George Vasdravellis et Theodore L. Karavasilis. « Dual seismic-resistant steel frame with high post-yield stiffness energy-dissipative braces for residual drift reduction ». Journal of Constructional Steel Research 122 (juillet 2016) : 198–212. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.03.019.
Texte intégralDICLELI, MURAT, et ANSHU MEHTA. « SEISMIC RETROFITTING OF CHEVRON-BRACED STEEL FRAMES BASED ON PREVENTING BUCKLING INSTABILITY OF BRACES ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 09, no 02 (juin 2009) : 333–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455409003053.
Texte intégralXiao, Mei Ling, Liao Yuan Ye, Sheng Miao et Ben Yu Liu. « Damage and Crack Analysis for Reinforced Concrete Energy Dissipation Braced Frame (EDBF) under Low Cyclic Loads ». Key Engineering Materials 324-325 (novembre 2006) : 611–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.611.
Texte intégralYin, Zhan Zhong, et Xiu Li Wang. « Hysteretic Performance Analysis of Double-Tube Buckling Restrained Braces with Contact-Ring ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 681–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.681.
Texte intégralYang, Chuang-Sheng, Roberto T. Leon et Reginald DesRoches. « Cyclic Behavior of Zipper-Braced Frames ». Earthquake Spectra 26, no 2 (mai 2010) : 561–82. http://dx.doi.org/10.1193/1.3389483.
Texte intégralTremblay, R., P. Bolduc, R. Neville et R. DeVall. « Seismic testing and performance of buckling-restrained bracing systems ». Canadian Journal of Civil Engineering 33, no 2 (1 février 2006) : 183–98. http://dx.doi.org/10.1139/l05-103.
Texte intégralFan, Xiao-Wei, Long-He Xu, Xing-Si Xie, Yu-Sheng Sun et Zhong-Xian Li. « Hysteresis analysis of pre-pressed spring self-centering energy dissipation braces using different models ». Advances in Structural Engineering 22, no 12 (22 mai 2019) : 2662–71. http://dx.doi.org/10.1177/1369433219849844.
Texte intégralSui, Jie Yjing, et Wen Feng Liu. « Research on a New Type of Energy Dissipation Brace ». Applied Mechanics and Materials 71-78 (juillet 2011) : 3816–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.3816.
Texte intégralNarayan et KrishnaKant Pathak. « Numerical Analysis of Chevron Braced Frames retrofitted using Vertical and Diagonal Brace Members ». Proceedings of the 12th Structural Engineering Convention, SEC 2022 : Themes 1-2 1, no 1 (19 décembre 2022) : 1713–17. http://dx.doi.org/10.38208/acp.v1.710.
Texte intégralBoscato, Giosuè, Giorgio Costantini et Vincenzo Scafuri. « Seismic Design of Pultruded FRP Structures as Ancillary and/or Independent Solution ». Key Engineering Materials 747 (juillet 2017) : 586–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.747.586.
Texte intégralMarquez A., Edelis del V., William Lobo-Q et Juan C. Vielma. « Comparative Analysis of the Energy Dissipation of Steel Buildings with Concentric and Eccentric Braces ». Open Civil Engineering Journal 9, no 1 (28 mai 2015) : 295–307. http://dx.doi.org/10.2174/1874149501509010295.
Texte intégralFoti, Dora, Francesco Ruggiero, Maria Francesca Sabbà et Michela Lerna. « A Dissipating Frames for Seismic Retrofitting and Building Energy-Efficiency ». Infrastructures 5, no 9 (8 septembre 2020) : 74. http://dx.doi.org/10.3390/infrastructures5090074.
Texte intégralHan, Wei, Xiao Yu Jia et Xian Qiang Meng. « Analysis on Energy Dissipation Principle of Buckling Restrained Brace Frame ». Advanced Materials Research 971-973 (juin 2014) : 965–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.971-973.965.
Texte intégralYang, Shun Bin, Jing Xu Song et Wen Pan. « Application of Frictional Energy Dissipation Brace in Seismic Strengthening ». Applied Mechanics and Materials 405-408 (septembre 2013) : 1969–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.1969.
Texte intégralErwood, Amalie, Jacob M. Wilson, Andrew M. Schwartz, Mara L. Schenker et Thomas Moore. « Femur Fracture Associated with Knee Brace Wear in the Motocross Athlete : A Report of Two Cases and Review of the Literature ». Case Reports in Orthopedics 2018 (30 août 2018) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1498541.
Texte intégralLuo, Wen Xia, Jin Song Lei et Ying Hu. « The Passive Energy-Dissipation Study of Braced Steel Frame Structure ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 318–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.318.
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