建筑結構考慮剛度變化的Pushover水平側向力分布
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4.5
為了考慮層間剛度對豎向不規則結構非線性靜力分析結果的影響,提出了建筑結構考慮剛度變化的水平側向力分布計算方法.在總結幾種常見水平側向力分布形式、分析單自由度體系運動方程的基礎上,給出了單自由度、多自由度體系水平地震力與層間剛度的關系,提出了改進的水平側向力分布形式.算例計算表明,本文方法可以找到多種側向剛度不規則結構的薄弱層,得到的樓層側移和層間位移角與時程分析結果符合較好.
基坑冠梁水平側向剛度的討論
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基坑冠梁水平側向剛度的討論 摘要:本文討論冠梁的水平側向剛度對基坑的作用原理及模型,根據不同的 模型建立不同的公式,并采用ansys分析軟件對不同邊長的冠梁在是否有拉錨 的情況下進行計算,分析不同公式的精確程度及應用范圍,并對冠梁對基坑的作 用提出指導性結論。 關鍵詞:冠梁;水平側向剛度 abstract:thispaperdiscussesthehorizontallateralstiffnesscrownbeamof foundationpitofmechanismandthemodel,accordingtodifferentmodelsetup differentformula,andbyusingtheansysanalysissoftwaretodifferentfieldsinthe ch
鋼壓彎構件側向水平偏心支撐的剛度條件
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從理論和試驗研究兩個方面分析了平面外設有水平偏心支撐的偏壓桿彎扭屈曲問題,重點討論了支撐的剛度條件。結果認為,壓彎構件側向水平偏心支撐的拉壓線剛度不宜小于柱子線剛度的5%。
考慮水平應力分布的深地下圓形洞室彈性解
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4.7
在地層結構法的基礎上,考慮水平應力在縱向線性分布,利用彈性力學計算方法得出深地下圓形洞室結構的彈性解,計算結果更接近于深地下工程的巖體水平應力線性分布實際情況。
豎向不規則結構Pushover分析的側向荷載分布模式研究
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豎向不規則結構pushover分析的側向荷載分布模式研究——側向荷載分布模式的選取是pushover分析中的一個關鍵問題,尤其“-3高振型影響顯著和結構不規則時其選取直接影響pushover分析結果。針對豎向不規則多高層結構樓層側向剛度突變的特點,從樓層質量、側向剛度...
考慮液化場地效應的地下結構側向變形
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4.3
針對液化場地側向變形對地下結構的作用效應,建立土-地下結構體系的簡化力學模型。考慮地下結構的非線性變形效應,地下結構彎曲變形效應采用三折線模型。土-地下結構的相互作用采用理想彈塑性模型,由此得出液化場地中地下結構側向變形的解析解,并通過規范提出的反應位移法對解析解進行驗證,證明了解析解的可靠性和有效性。結果表明:當ug較小時,解析解與反應位移法計算得出的結果吻合程度較好;當ug較大時,解析解與反應位移法結果沿深度的變化趨勢一致;但解析解大于反應位移法的計算結果。不同上覆土層厚度對地下結構的影響不同,地下結構的彎矩在液化層與非液化層的交界面附近達到最大;并且其位置隨著上覆層厚度的增加逐漸下移。
考慮構件抗扭剛度的高層建筑結構抗扭計算
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4.6
結構剛度中心與質量中心偏差較大時,應考慮扭轉的不利影響,將高層建筑結構等效為懸臂桿,從頂至底依次選取脫離體。根據位移協調條件,將結構的位移分解成平動與轉動成分,得到相應的結構平動時構件所承擔的剪力與結構轉動時構件所承擔的剪力,再根據力的平衡條件,推導出雙向地震作用下考慮構件抗扭剛度時結構的線彈性扭轉角,并對構件的剪力及變形進行了修正。算例表明,考慮構件抗扭剛度時結構的線彈性扭轉角、構件的剪力與變形均減小。該方法概念清楚,符合工程實際。
刀翼式PDC鉆頭的側向力平衡設計
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4.3
聚晶金剛石(pdc)鉆頭的側向不平衡力是造成鉆頭渦動的主要原因之一,而側向不平衡力取決于鉆頭的布齒結構,通過合理的布齒結構設計,可有效地控制側向不平衡力的大小。在對pdc鉆頭進行受力分析的基礎上,建立了pdc鉆頭受力計算模型,提出了通過調整刀翼周向位置使鉆頭的側向不平衡力達到最小的優化設計方法。利用該方法進行了實例計算,結果表明,該設計方法能將pdc鉆頭的側向不平衡力控制在鉆壓的1%以內。
高層建筑結構側向剛度變化及其控制方法研究(Ⅰ)
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4.6
結合震害資料,通過對算例的深入分析和比較,研究了高層建筑樓層側向剛度突變的影響因素、控制方法及其對結構抗震性能的影響,對現行規范中層剛度比的控制方法提出了建議和補充。本文第一部分重點研究層高變化的影響。
高層建筑結構側向剛度變化及其控制方法研究(Ⅱ)
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4.5
結合震害資料,通過對算例的深入分析和比較,研究了高層建筑樓層側向剛度突變的影響因素、控制方法及其對結構抗震性能的影響,對現行規范中層剛度比的控制方法提出了建議和補充。本文這一部分重點研究轉換層的影響。
鋸條張緊力和側向力對鋸條側向位移的影響
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4.6
鋸條的側向位移在很大程度上決定了加工表面的質量,側向位移過大工件表面質量得不到保證。側向力是產生側向位移的主要原因,另外鋸條張緊力對側向位移也有很大影響。本文用有限元法分析了張緊力、側向力、側向位移三者的關系。
軟弱場地上考慮SSI效應的隔震結構水平向減震系數研究
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4.8
依據建筑抗震設計規范反應譜曲線,同時考慮ssi效應對隔震結構及非隔震結構水平地震作用的影響,建立了軟弱場地上考慮ssi效應的隔震結構水平向減震系數的簡化算法。在此基礎上給出了軟弱場地上考慮ssi效應的隔震結構計算流程,深入研究了考慮ssi效應的隔震結構水平向減震系數在不同影響參數下的變化規律。通過參數研究發現:軟弱場地條件下多層隔震結構考慮ssi效應的的水平向減震系數隨波速參數、周期比和高寬比的增大而增大,相應的隔震效果越差;而軟弱場地條件下高層隔震結構在達到一定的周期比時,考慮ssi效應的水平向減震系數隨波速參數的增大而增大,但增幅較小,考慮ssi效應的水平向減震系數隨高寬比的增大而減小。研究表明:軟弱場地條件下隔震結構經過合理的設計,水平向減震系數可達到預期值,隔震結構能取得較理想的隔震效果。
高層建筑樓層側向剛度變化控制準則的研究
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4.5
從勻質構件在倒三角形荷載作用下的側移曲線和位移角出發,提出只要控制以彎曲型變形為主的高層建筑結構在地震作用下的側移曲線、層間位移角比或樓層側向剛度比與勻質構件的相應參數接近,結構樓層側向剛度變化趨于均勻。通過算例論述了目前世界上主要國家的結構抗震設計規范對樓層側向剛度變化控制的局限性,分別討論了樓層層高突變、結構部分豎向構件截面突變以及上述兩種突變同時出現的情況下,結構樓層側向剛度以及結構受力特性的變化規律,提出了合理的控制樓層側向剛度變化準則,該準則可以有效地應用于控制以彎曲型變形為主的高層建筑結構樓層側向剛度的變化。
高層建筑結構考慮幾何剛度的梁柱效應分析
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4.8
結構的幾何剛度與應變中的某些特定非線性項相對應,與彈性剛度相比,其對一般結構計算結果的影響通常可忽略不計,因此多數情況下在結構分析中一般不考慮結構的幾何剛度。但對于某些較特殊的結構,而需要考慮其影響。通過對幾個工程實例的計算,說明在有些結構尤其是高層建筑結構中,幾何剛度對結構計算結果的影響比較顯著,進行梁柱效應分析是很有必要的。
高層建筑結構層側向剛度計算方法的研究
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4.4
對高層建筑結構層側向剛度的計算方法進行了討論,提出了新的高層建筑結構層側向剛度計算方法。對剪力墻、框筒及部分框支剪力墻結構的工程案例采用不同方法進行了側向剛度、側向剛度比的對比分析。建議的計算方法較好地反映了層豎向構件截面、層高和材料的剛度特征及兩端轉動約束的實際狀況,其計算結果能較好地反映結構的真實側向剛度,可供工程師在設計高層建筑結構時參考。
高層建筑結構考慮樓板變形時水平振動的常微方程求解器解法
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4.4
本文對需考慮樓板變形的框架-剪力墻結構的水平振動建立一個連續化的并聯模型,導出其振動方程組,用常微分方程求解器求解其自振頻率和相應的振型。為抗震計算提供一個簡便可行的算法。
考慮水平摩阻力的彈性地基梁大變形彎曲分析
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4.6
設水平摩阻力與垂直支承反力成正比,建立了任意對稱荷載作用下有限長彈性地基梁大變形的平衡微分方程式。進行了合理的位移形函數假設,利用galerkin方法建立非線性代數方程組,采用迭代法進行求解,得到了彈性地基梁的位移和內力解。通過實例計算可知,水平摩阻力對彈性地基梁的撓度和剪力影響很小,而對彎矩和軸力影響很大。當要考慮彈性地基梁的強度時,必須考慮水平摩阻力的影響。
考慮水平摩阻效應的土工格室加筋體受力分析
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4.6
視土工格室加筋體為置于winkler彈性地基上的連續有限長梁,考慮荷載作用下格室體與其上下表面土體之間摩阻力影響,基于傳統的彈性地基梁理論,建立出相應的格室加筋體撓曲變形控制微分方程。引入galerkin法,導出具有對稱荷載作用下格室加筋體的撓曲變形、轉角、剪力及彎矩的非線性解析解。進而進一步分析探討了格室體與土體之間的摩阻效應對土工格室加筋體內力及位移的影響。結果表明:水平摩阻效應對土工格室加筋體內力及位移有一定程度的影響。
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職位:消防戰斗員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林