این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در 9 صفحه در سال 2012 منتشر شده و ترجمه آن 20 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
اندازه گیری ویژگی های دینامیکی ستون-خاک منجمد: یک رویکرد شناسایی سیستم |
عنوان انگلیسی مقاله: |
Measurement of frozen soil–pile dynamic properties: A system identification approach |
|
مشخصات مقاله انگلیسی | |
فرمت مقاله انگلیسی | |
سال انتشار | 2012 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 9 صفحه با فرمت pdf |
نوع مقاله | ISI |
نوع نگارش | مقاله پژوهشی (Research article) |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی عمران |
گرایش های مرتبط با این مقاله | سازه، خاک و پی |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | علوم و فناوری مناطق سرد – Cold Regions Science and Technology |
کلمات کلیدی | ارتعاش ستون، نظارت بر ارتعاش ستون، فعل و انفعالات ستون-خاک، خاک منجمد، شناسایی سیستم |
کلمات کلیدی انگلیسی | Pile vibration – Pile vibration monitoring – Soil–pile interactions – Frozen soil – System identification |
ارائه شده از دانشگاه | دانشکده مهندسی و معدن، دانشگاه آلاسکا Fairbanks ، ایالات متحده آمریکا |
نمایه (index) | Scopus – Master Journals – JCR |
شناسه شاپا یا ISSN | 0165-232X |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2011.08.007 |
ایمپکت فاکتور(IF) مجله | 2.684 در سال 2019 |
شاخص H_index مجله | 60 در سال 2020 |
شاخص SJR مجله | 0.860 در سال 2019 |
شاخص Q یا Quartile (چارک) | Q1 در سال 2019 |
بیس | نیست ☓ |
مدل مفهومی | ندارد ☓ |
پرسشنامه | ندارد ☓ |
متغیر | ندارد ☓ |
رفرنس | دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله ✓ |
کد محصول | F1749 |
نشریه | الزویر – Elsevier |
مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله | |
فرمت ترجمه مقاله | pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش |
وضعیت ترجمه | انجام شده و آماده دانلود |
کیفیت ترجمه | ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ |
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش | 20 صفحه (1 صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت 14 B Nazanin |
ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه شده است ☓ |
ترجمه متون داخل جداول | ترجمه شده است ☓ |
ترجمه ضمیمه | ندارد ☓ |
ترجمه پاورقی | ندارد ☓ |
درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه | به صورت عکس درج شده است ✓ |
منابع داخل متن | به صورت انگلیسی درج شده است ✓ |
منابع انتهای متن | به صورت انگلیسی درج شده است ✓ |
کیفیت ترجمه | کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد. |
فهرست مطالب |
چکیده |
بخشی از ترجمه |
چکیده |
بخشی از مقاله انگلیسی |
Abstract A free-decay response signal approach is proposed for reliable estimation of frozen soil–pile dynamic properties of a partially embedded pile. Theoretical consideration and approximations are given for the free vibration of pile structures, with 20% of the pile cantilevered aboveground and the remaining embedded in Fairbanks silt. Winter measurements were taken for free-decay response of the pile. A comprehensive frequency spectrum analysis that includes fast Fourier transform, power spectrum density, and spectrograms is used to evaluate the system’s vibration properties. Empirical mode decomposition is then used to decompose the signal to extract specific components for parameter identification. Results show that the response exhibits time-variant and nonlinear characteristics in the time–frequency domain. Experimental data show that the tested system exhibits weak nonlinearity. Dominant system parameters, used to characterize frozen soil–pile interactions, are identified. Two dominant frequencies for a stiff pile embedded 20 ft (6.096 mm) deep in frozen Fairbanks silt are 97 Hz and 1080 Hz. Damping was found to be approximately 0.016. 1- Introduction Dynamic measurements of the vibration spectrum of piles embedded in frozen soils are used to estimate pile integrity or stiffness for deep pile foundations. That is, the vibration spectrum is used to estimate the integrity or interaction stiffness of a pile in deep soil foundations (Chau et al., 2009; Chau and Yang, 2005; Hua et al., 2008; Ku et al., 2003; Maheshwaria et al., 2004; Masoumi et al., 2009; Naggar and Novak, 1995; Ni et al., 2008; Puri and Braja, 1993; Tahghighi and Konagai, 2007; Takewaki, 2005; Teguh, 2008; Xiong and Yang, 2008). When piles in deep soil foundations are subjected to an earthquake, response depends on stiffness and damping. In the past, most studies have focused on the behavior of piles in unfrozen soils. The response of such structures subjected to earthquakes is influenced by the season. Seismic loading can cause strains in the soil to increase to a point where the soil shear modulus and stiffness decrease while damping increases. A change in modal parameters is dependent on structure boundary condition, material deterioration, or damage. Modal parameter identification is a well-known method for system identification and condition monitoring. Traditional methods for modal parameter identification are commonly used to fulfill general identification tests in the laboratory or in well-controlled field tests. In classical experimental modal analysis, the modal parameters (resonance frequencies, damping ratios, etc.) for a structure are identified via forced excitation experiments. However, for many structures, implementation of measured input is not conveniently available. Impact response measurements in these circumstances are probably the most popular method of modal parameter identification. For a soil– pile structure with little or no lumped mass, the test signals acquired from the soil–pile system tend to be complicated. Many factors—for example, the nonlinearity of the soil–pile structure—affect the captured signal, resulting in nonlinear stiffness and nonlinear damping. A hysteresis condition occurs for a pile and soil that interacts as an inelastic material. For example, when the pile pushes against the soil, a gap will likely form between the soil and the pile at ground line. So, the response is changed by soil hardening or weakening as the soil deforms and a gap occurs between the pile and soil at the ground surface. This interaction affects the soil–pile deformation or stiffness.. |