Articles de revues sur le sujet « LOAD-RESISTING SYSTEM »
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Hashemi, Ashkan, Pouyan Zarnani, Reza Masoudnia et Pierre Quenneville. « Seismic resilient lateral load resisting system for timber structures ». Construction and Building Materials 149 (septembre 2017) : 432–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.112.
Texte intégralKumar N, Sharath. « Study on Dynamic analysis of Diagrid and Outrigger Structures Subjected to Seismic and Wind Load ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, no VII (30 juillet 2021) : 2813–28. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.36975.
Texte intégralRia Mathews, Mobi, Jerin M. George, Binu M. Issac et Deepa Davis. « A Study on the Seismic Performance of Hexagrid System with Different Patterns ». Applied Mechanics and Materials 857 (novembre 2016) : 30–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.857.30.
Texte intégralFruchter, Renate, Helmut Krawinkler et Kincho H. Law. « Qualitative modeling and analysis of lateral load resistance in frames ». Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing 7, no 4 (novembre 1993) : 239–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0890060400000342.
Texte intégralKiani, Yasaman Memarzadeh, Seyed Hossein Hosseini Lavassani et Afshin Meshkat-Dini. « Seismic assessment of nature-inspired hexagrid lateral load-resisting system ». Earthquake Engineering and Engineering Vibration 20, no 3 (juillet 2021) : 661–72. http://dx.doi.org/10.1007/s11803-021-2045-4.
Texte intégralCharleson, A. W. « Vertical lateral load resisting elements for low to medium rise buildings ». Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering 26, no 3 (30 septembre 1993) : 356–66. http://dx.doi.org/10.5459/bnzsee.26.3.356-366.
Texte intégralPokharel, Tilak, Helen Goldsworthy et Emad Gad. « Low Damage Moment Resisting Connection Using Blind Bolts ». Key Engineering Materials 763 (février 2018) : 189–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.763.189.
Texte intégralJaiswal, Rishav, et Ankit Mahajan. « Comparative analysis of building with shear wall & ; diagrid structure ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1110, no 1 (1 février 2023) : 012033. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1110/1/012033.
Texte intégralAltouhami, Rasheed, David Yeoh, Lovein Soon Hong, Hassan Ali et Ashraf Radwan. « The Affectivity of Various Wind Condition and Shear Wall Opening in Multi-Story Building on Displacement by Changing Shear Wall Location and its Configuration ». Advanced Engineering Forum 30 (novembre 2018) : 71–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/aef.30.71.
Texte intégralTumialan, J. Gustavo, Stan W. Zagajeski, Nestore Galati et Matthew R. Sherman. « Evaluation of the Lateral Load-Resisting System of a Stadium Structure ». Journal of Performance of Constructed Facilities 26, no 4 (août 2012) : 364–70. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)cf.1943-5509.0000217.
Texte intégralVenkatraman, G., V. Vanathi, S. Veeraraghavan et K. Sornamugi. « Effect of outrigger-belt truss system on the storey drift and maximum displacement of high-rise building ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1258, no 1 (1 octobre 2022) : 012065. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1258/1/012065.
Texte intégralLee, K. S., et Chang Sik Choi. « Seismic Capacity Requirements for Low-Rise Reinforced Concrete Buildings Comprised of Members Failing in Shear and in Flexure ». Key Engineering Materials 324-325 (novembre 2006) : 1289–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.1289.
Texte intégralRezaeian, Hooman, George Charles Clifton et James B. P. Lim. « Compatibility Forces in Floor Diaphragms of Steel Braced Multi-Story Buildings ». Key Engineering Materials 763 (février 2018) : 310–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.763.310.
Texte intégralDevi, G. Nandini, K. Subramanian et A. R. Santhakumar. « Reversed Cyclic Lateral Load Effects on Multistorey R.C. Shear Wall � An Effective Lateral Load Resisting System ». i-manager's Journal on Future Engineering and Technology 3, no 4 (15 juillet 2008) : 51–61. http://dx.doi.org/10.26634/jfet.3.4.607.
Texte intégralVeladi, H., et H. Najafi. « Effect of Standard No. 2800 Rules for Moment Resisting Frames on the Elastic and Inelastic Behavior of Dual Steel Systems ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 7, no 6 (18 décembre 2017) : 2139–46. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.1040.
Texte intégralL, Subhashini. « Seismic Analysis of Multistorey Floating Column Building with Lateral Load Resisting System ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no 7 (31 juillet 2022) : 922–29. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.45386.
Texte intégralDudhe, Yogesh. « Comparative Analysis of Different Lateral Load Resisting System for High Rise Building ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 8, no 6 (30 juin 2020) : 1571–77. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2020.6255.
Texte intégralGur, Turel, AliCihan Pay, Julio A. Ramirez, Mete A. Sozen, Arvid M. Johnson, Ayhan Irfanoglu et Antonio Bobet. « Performance of School Buildings in Turkey During the 1999 Düzce and the 2003 Bingöl Earthquakes ». Earthquake Spectra 25, no 2 (mai 2009) : 239–56. http://dx.doi.org/10.1193/1.3089367.
Texte intégralAbd. Samat, Roslida, Fong Teng Chua, Nur Akmal Hayati Mohd Mustakim, Sariffuddin Saad et Suhaimi Abu Bakar. « Lateral Displacement and Shear Lag Effect of Combination of Diagrid-Frame ». E3S Web of Conferences 34 (2018) : 01009. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183401009.
Texte intégralDat, Bui Thanh, Alexander Traykov et Marina Traykova. « Shear-lag effect and its effect on the design of high-rise buildings ». E3S Web of Conferences 33 (2018) : 02001. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183302001.
Texte intégralKim, Seonwoong. « Seismic performance evaluation of high-rise steel buildings dependent on wind exposures ». Advances in Mechanical Engineering 11, no 3 (mars 2019) : 168781401983511. http://dx.doi.org/10.1177/1687814019835111.
Texte intégralBiddah, Aiman, et Arthur C. Heidebrecht. « Seismic Performance of Moment-Resisting Steel Frame Structures Designed for Different Levels of Seismic Hazard ». Earthquake Spectra 14, no 4 (novembre 1998) : 597–627. http://dx.doi.org/10.1193/1.1586018.
Texte intégralH. Maneetes et A. M. Memari. « Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Cladding Panels H. » Electronic Journal of Structural Engineering 9 (1 juin 2009) : 62–72. http://dx.doi.org/10.56748/ejse.9118.
Texte intégralShehata, Emile, et Aftab Mufti. « Development of a glass-fiber-reinforced-polymer bridge deck system ». Canadian Journal of Civil Engineering 34, no 3 (1 mars 2007) : 453–62. http://dx.doi.org/10.1139/l06-129.
Texte intégralM. Mehta, Janakkumar, et Hitesh K. Dhameliya. « Comparative Study on Lateral Load Resisting System in High-Rise Building using ETABS ». International Journal of Engineering Trends and Technology 47, no 2 (25 mai 2017) : 115–17. http://dx.doi.org/10.14445/22315381/ijett-v47p219.
Texte intégralPapageorgiou, Apostolos S., et Bing-Chang Lin. « Influence of lateral-load-resisting system on the earthquake response of structures—a system identification study ». Earthquake Engineering & ; Structural Dynamics 18, no 6 (août 1989) : 799–814. http://dx.doi.org/10.1002/eqe.4290180605.
Texte intégralAgrawal, Payal, et Mahesh Ram Patel. « Analysis of Steel Plate Shear Wall System Using Finite Element Analysis : A Review ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no 11 (30 novembre 2022) : 1971–73. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.47666.
Texte intégralGeorgantzia, Evangelia, Themistoklis Nikolaidis, Konstantinos Katakalos, Katerina Tsikaloudaki et Theodoros Iliadis. « Dynamic Performance Analysis by Laboratory Tests of a Sustainable Prefabricated Composite Structural Wall System ». Energies 15, no 9 (9 mai 2022) : 3458. http://dx.doi.org/10.3390/en15093458.
Texte intégralHe, Yong Jun, Xu Hong Zhou et Cheng Chao Yang. « The Alternation Story-Height Truss Lateral-Load-Resisting System and its Simplified Analytical Method ». Applied Mechanics and Materials 166-169 (mai 2012) : 543–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.166-169.543.
Texte intégralMohammadi, Sajjad, Abd-ol-Reza Sarvghad Moghaddam et Alireza Faroughi. « The effect of number and position of braced frames on column behavior of the dual steel structural system (MRF and EBF) (With a view on amplified seismic load) ». Ciência e Natura 37 (21 décembre 2015) : 277. http://dx.doi.org/10.5902/2179460x20858.
Texte intégralHoq, S. M. Ashfaqul, et Johnn P. Judd. « Comparison of Wind Tunnel Test Data for Low-Rise Buildings with Main Wind Force Resisting System Design Procedures ». Buildings 11, no 8 (8 août 2021) : 342. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11080342.
Texte intégralSofi, Massoud, Elisa Lumantarna, Colin Duffield et Priyan Mendis. « Effects of Interior Partition Walls on Natural Period of High Rise Buildings ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 17, no 06 (août 2017) : 1771006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455417710067.
Texte intégralElewa, Mohamed. « EFFICIENCY OF CONCRETE DIAGRID COMPARED TO CONCRETE FRAMED TUBE AS LATERAL LOAD RESISTING SYSTEM ». Journal of Al-Azhar University Engineering Sector 15, no 55 (1 avril 2020) : 614–30. http://dx.doi.org/10.21608/auej.2020.87867.
Texte intégralTsarpalis, P., K. Bakalis, P. Thanopoulos, I. Vayas et D. Vamvatsikos. « Pre-normative assessment of behaviour factor for lateral load resisting system FUSEIS pin-link ». Bulletin of Earthquake Engineering 18, no 6 (8 février 2020) : 2681–98. http://dx.doi.org/10.1007/s10518-020-00799-y.
Texte intégralJain, A. K., R. G. Redwood et Feng Lu. « Seismic response of concentrically braced dual steel frames ». Canadian Journal of Civil Engineering 20, no 4 (1 août 1993) : 672–87. http://dx.doi.org/10.1139/l93-084.
Texte intégralSoni, Pranava, et Dr Rajeev Chandak. « Diagrid Based Multistorey Building Design and Durability Forecasting ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no 8 (31 août 2022) : 1280–85. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.46413.
Texte intégralSaragih, Deardo Samuel, Novdin Manoktong Sianturi, Virgo Erlando Purba et Dermina Roni Santika Damanik. « The Potential Of Steel Wire As A Binder With Plates To Withstand Loads ». TEKNIK 41, no 3 (25 novembre 2020) : 219–24. http://dx.doi.org/10.14710/teknik.v41i3.29936.
Texte intégralPascua, Marie Claire Litonjua, Richard Henry et Charlotte Toma. « Review of recently constructed concrete wall-steel frame hybrid buildings ». Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering 56, no 2 (1 juin 2023) : 91–103. http://dx.doi.org/10.5459/bnzsee.1602.
Texte intégralSusanto, Sita Ramandhani Arumsari, et Koespiadi Koespiadi. « STRUCTURAL ANALYSIS OF APARTMENT BUILDING WITH SPECIAL RESISTING FRAME SYSTEM ». IJEEIT : International Journal of Electrical Engineering and Information Technology 2, no 1 (1 octobre 2020) : 9–15. http://dx.doi.org/10.29138/ijeeit.v2i1.1147.
Texte intégralDongare, Trupti, et Preeti Kulkarni. « Response Reduction Factor for Lateral Load Resisting Frames with Vertical Discontinuity of Asymmetrical Structure ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1197, no 1 (1 novembre 2021) : 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1197/1/012005.
Texte intégralAlimohammadi, Hossein, Keyvan Yashmi Dastjerdi et Mohammadali Loftollahi Yaghin. « The Study of Progressive Collapse in Dual Systems ». Civil and Environmental Engineering 16, no 1 (1 juin 2020) : 79–85. http://dx.doi.org/10.2478/cee-2020-0009.
Texte intégralOhi, Kenichi, et Jae Hyouk Choi. « An Adaptive Loading Test on Collapse Mechanism Formation of Multi-Story Steel Frames Subjected to Uncertain Lateral Load Pattern ». Key Engineering Materials 345-346 (août 2007) : 1169–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.345-346.1169.
Texte intégralAlanani, Magdy, et Ahmed Elshaer. « ANN-based optimization framework for the design of wind load resisting system of tall buildings ». Engineering Structures 285 (juin 2023) : 116032. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116032.
Texte intégralGholizadeh, M., et Y. Yadollahi. « Comparing Steel Plate Shear Wall Behavior with Simple and Corrugated Plates ». Applied Mechanics and Materials 147 (décembre 2011) : 80–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.147.80.
Texte intégralPszczółkowski, Józef. « Electrical features of the engine starting system ». AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19, no 6 (30 juin 2018) : 655–60. http://dx.doi.org/10.24136/atest.2018.151.
Texte intégralSarhan, Osamah, et Mahdy Raslan. « Study of the elastic stiffness factor of steel structures with different lateral load resisting systems ». International Journal of Advanced Engineering, Sciences and Applications 1, no 2 (30 avril 2020) : 6–11. http://dx.doi.org/10.47346/ijaesa.v1i2.26.
Texte intégralDahal, P., T. Powell et C. Mullen. « Hazard-Independent Stability Sensitivity Study of Steel and RC Frame Structures ». Journal of Civil Engineering and Construction 8, no 2 (15 mai 2019) : 63–69. http://dx.doi.org/10.32732/jcec.2019.8.2.63.
Texte intégralWang, Wei, Xin Long Du, Yun Feng Zhang, Gong Ling Chu et Yi Yi Chen. « Full-Scale Cyclic Testing of Self-Centering Modular Panels for Seismic Resilient Structures ». Key Engineering Materials 763 (février 2018) : 339–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.763.339.
Texte intégralMohamed, Osama, et Rania Khattab. « Assessment of Progressive Collapse Resistance of Steel Structures with Moment Resisting Frames ». Buildings 9, no 1 (9 janvier 2019) : 19. http://dx.doi.org/10.3390/buildings9010019.
Texte intégralTso, W. K., et C. M. Wong. « An evaluation of the New Zealand code torsional provision ». Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering 26, no 2 (30 juin 1993) : 194–207. http://dx.doi.org/10.5459/bnzsee.26.2.194-207.
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