Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Gürsoyen_US
dc.contributor.authorŞenol, Vedaten_US
dc.date.accessioned2022-02-02T13:26:01Z-
dc.date.available2022-02-02T13:26:01Z-
dc.date.issued2021-10en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/11945-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2021en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 147-154)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn this study, two different benchmark buildings (3 and 20-story) are employed to attenuate structural responses under seismic disturbances. As control devices, active (actuators), semi-active (Magneto-rheological dampers), passive (Tuned mass dampers and Friction Pendulum Bearings), and hybrid controllers are utilized. The 3-story structure is modeled linearly and employed to apply to different control strategies. Some control algorithms: LQR, PDD-state-feedback, pole-placement, $H_{\infty}$, $ H_2 $, are used with active and semi-active control devices. As passive devices, TMDs and FPBSs are utilized on the nominal-linear model. Thereafter, hybrid controllers are employed: one composed of a TMD and actuator/MRD and one composed of an FPBS and actuator/MRD. A robust controller, $\mu$-synthesis, is employed to control the same linear structure having uncertainties in mass, stiffness, and damping matrices within reasonable ranges. A nonlinearly-modeled 20-story benchmark structure is employed to implement passive and hybrid control strategies. As passive devices, STMD and MTMD setups are employed. Further, a robust control algorithm is used through an actuator serially connected to the STMD. Subsequently, variations caused by nonlinearities are determined. These variations are regarded as uncertainties, and the $\mu$-synthesis is utilized in the design of a robust controller on a truncated linear model. Then, the designed robust control is employed to control the 20-story benchmark structure modeled nonlinearly. The structural responses in both frequency and time domains are discussed. Matlab, Python, and OpenSees framework (Tcl/Tk) were employed to realize all linear and nonlinear simulations throughout the study.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, sismik yükler altında yapısal tepkileri hafifletmek için iki farklı tipte kıyaslama binası (3 ve 20 katlı) kullanılmıştır. Kontrol cihazları olarak aktif (aktüatörler), yarı aktif (manyeto-reolojik damperler), pasif (ayarlanmış kütle sönümleyicileri ve sürtünmeli sarkaç yatakları) ve hibrit kontrolörler kullanılmaktadır. Farklı kontrol stratejilerini uygulama amacıyla, 3 katlı yapı doğrusal modellenmiştir. Aktif ve yarı aktif kontrol cihazları kullanılırken, LQR, PDD durum geri bildirimli, kutup-yerleştirme, $H_{\infty}$, $ H_2 $ kontrol algoritmaları uygulanmıştır. Pasif cihazlar olarak, nominal-doğrusal modelde TMD'ler ve FPBS'ler kullanılmıştır. Kullanılan kontrölörlere ek olarak, hibrit kontrolörler: Bir TMD ve aktüatör/MRD'den oluşan, ve bir FPBS ve aktüatör/MRD'den oluşan iki farklı model kullanılmıştır. Makul aralıklar içinde kütle, rijitlik ve sönümleme matrislerinde belirsizliklere sahip aynı doğrusal yapının deprem performansını arttırmak için gürbüz bir kontrolör olan $\mu$-sentez kullanılmıştır. Tezin son kısmında, pasif ve hibrit kontrol stratejilerini uygulamak için doğrusal olmayan 20 katlı bir kıyaslama yapısı modellenmiştir. STMD ve MTMD pasif kontrolör konfigurasyonları kullanılmıştır. Ayrıca, STMD'ye seri olarak bağlanmış bir aktüatör aracılığıyla gürbüz bir kontrol algoritması kullanılır. Bunun için, doğrusal olmama durumlarının neden olduğu varyasyonlar kestirilmiş ve bu varyasyonlar belirsizlik aralığının tespitinde kullanılmıştır. Elde edilen belirsizlikleri içeren 20 katlı doğrusal yapı için denetleyici tasarımında bir $ \mu -$ sentezinden faydalanılmıştır. Daha sonra, doğrusal olmayan şekilde modellenen 20 katlı kıyaslama yapısını kontrol etmek için tasarlanan gürbüz kontrolör kullanılır. Sonuç olarak, doğrusal olmayan temelli belirsizlikler için gürbüz bir kontrol elde edilir. Son olarak, hem frekans hem de zaman alanlarındaki yapısal tepkiler tartışılır. Çalışma boyunca, tüm doğrusal ve doğrusal olmayan simülasyonları gerçekleştirmek için Matlab, Python ve OpenSees (Tcl/Tk) kullanılmıştır.en_US
dc.format.extentxii, 155 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectActive controlen_US
dc.subjectStructural control (Engineering)en_US
dc.subjectRobust controlen_US
dc.subjectSeismic performanceen_US
dc.titleEnhancing earthquake performance of civil structures via structural controlen_US
dc.title.alternativeYapısal kontrol ile inşaat yapılarının deprem performansının artırılmasıen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-7828-861Xen_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliationIzmir Institute of Technologyen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10431385.pdfDoctoral Thesis7.36 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

552
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

196
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.