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簡介:鋼結(jié)構(gòu)住宅是我國“十一五”計劃重點發(fā)展的結(jié)構(gòu)形式,也是我國實現(xiàn)在建筑領(lǐng)域節(jié)能減排的一項重要措施。目前,在多高層鋼結(jié)構(gòu)住宅中主要使用方鋼管柱和H型鋼梁作為鋼框架。而方鋼管柱和H型鋼梁連接節(jié)點是目前研究的難點和熱點,現(xiàn)有的節(jié)點形式不能很好的滿足住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求。因此,有必要研究適應(yīng)住宅產(chǎn)業(yè)化要求的新型節(jié)點形式。外套管式節(jié)點是一種全螺栓連接節(jié)點形式,具有力學(xué)傳遞途徑明確、工廠化程度高、方便運輸和現(xiàn)場安裝便捷高效等優(yōu)點,符合鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化和工業(yè)化發(fā)展的趨勢,因此,課題組選定該節(jié)點為研發(fā)的核心內(nèi)容。外套管式節(jié)點的加工和安裝工藝是其在工程實踐中能否推廣使用的關(guān)鍵因素之一。為簡化加工廠的流程以及保證工程現(xiàn)場的順利安裝,對新型外套管式節(jié)點的加工和安裝工藝反復(fù)推敲,進行工藝試驗驗證,同時輔以理論分析和有限元分析,提供并論證切實可行的相關(guān)工藝標準。外套管式節(jié)點屬新型連接節(jié)點形式,對于其承載力計算方法,特別是T型連接件的抗撬驗算和外套管壁厚的計算,依據(jù)試驗結(jié)果、理論分析和有限元分析后統(tǒng)計回歸得到其設(shè)計公式,以供工程設(shè)計參考。外套管式節(jié)點屬于典型的半剛性連接節(jié)點,初始剛度和彎矩轉(zhuǎn)角全曲線是其非常重要的力學(xué)性能指標,尤其是分析和研究采用該節(jié)點的結(jié)構(gòu)整體性能時,更是必不可少的參數(shù)。對于該節(jié)點的初始剛度,采用理論分析和有限元分析相結(jié)合的方法,利用組件法,給出其初始剛度解析式;對于彎矩轉(zhuǎn)角全曲線,采用冪指數(shù)模型,依據(jù)試驗和有限元分析得到的曲線進行擬合分析,得到曲線的冪指數(shù)解析式。全螺栓的安裝方法對節(jié)點的構(gòu)造提出了更高的要求,結(jié)合工藝試驗和示范工程的施工,對各個組件的尺寸提出限值,以便更好的提高安裝效率,節(jié)約社會資源。采用ANSYS軟件和SAP2000軟件,針對典型建筑面和典型層高(多層6層左右,高層1118層),分析和對比采用外套管式節(jié)點的結(jié)構(gòu)和采用理想剛接節(jié)點時力學(xué)性能的變化,在保障結(jié)構(gòu)安全性的前提下,為結(jié)構(gòu)設(shè)計人員提供可參考的設(shè)計依據(jù)和標準。
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簡介:針對我國變電站建設(shè)施工技術(shù)相對比較落后,標準化體系尚未形成的現(xiàn)狀,國家電網(wǎng)公司開展“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、工業(yè)化”的兩型化變電站試點建設(shè),以實現(xiàn)我國變電站向工業(yè)化建設(shè)方式的轉(zhuǎn)變。本文結(jié)合前期“110KV全預(yù)制裝配式變電站的設(shè)計和建造技術(shù)研究”的成果,進行多層“輕型結(jié)構(gòu)裝配式變電站設(shè)計與建造技術(shù)研究”,重點開展鋼框架梁柱節(jié)點設(shè)計和試驗研究。本文對現(xiàn)有節(jié)點形式做出改進,采用方鋼管作為框架柱,H型鋼作為框架梁,提出了適合快速建造需要的帶狗骨式短懸臂梁柱節(jié)點。該新型節(jié)點主要通過對短懸臂翼緣的狗骨式削弱,迫使節(jié)點域塑性鉸的位置離開脆弱且受力復(fù)雜的焊縫而外移至梁上,達到減少節(jié)點脆性破壞可能性、提高節(jié)點延性的目的。本文采用非線性理論分析、有限元分析、試驗研究相結(jié)合的方法,對新型節(jié)點的受力特性和抗震性能進行了比較系統(tǒng)的分析與研究。利用非線性有限元程序ANSYS,分別對普通節(jié)點和新型節(jié)點進行了單向靜力加載和低周反復(fù)加載下的模擬分析,探討了新型節(jié)點的應(yīng)力分布規(guī)律、梁端塑性鉸外移的有效性,以及滯回性能、極限承載能力和節(jié)點破壞模式等。有限元分析結(jié)果表明,新型節(jié)點是一種有效的節(jié)點延性增強形式,在相對普通節(jié)點降低約15%極限承載力的前提下顯著提高節(jié)點的抗震性能,具有良好的延性和耗能性能。對普通節(jié)點和新型節(jié)點進行擬靜力試驗研究,兩種節(jié)點的懸臂段與框架梁模擬現(xiàn)場施工條件,均采用栓焊連接。試驗結(jié)果驗證了有限元分析對新型節(jié)點抗震性能的研究結(jié)論。試驗結(jié)果表明,新型節(jié)點較普通節(jié)點的極限承載力下降約12%。新型節(jié)點試件的滯回曲線豐滿,滯回環(huán)面積比較大而普通節(jié)點試件的滯回曲線顯得扁長、不豐滿。新型節(jié)點的塑性轉(zhuǎn)角大于004RAD,延性系數(shù)大于50,達到了抗彎鋼框架節(jié)點塑性轉(zhuǎn)角不小于003RAD,延性系數(shù)不小于40的要求。分析結(jié)果表明,新型節(jié)點可以使翼緣上應(yīng)力峰值從梁根部的焊縫移至懸臂削弱處,降低了焊縫發(fā)生脆性破壞的可能性,并達到塑性鉸位置向懸臂段中部偏移的目的。試驗結(jié)果還驗證了狗骨式削弱不會影響懸臂梁段與框架梁栓焊連接的受力性能。提出一些對工程設(shè)計和施工具有一定參考價值的結(jié)論與建議,同時也提出了一些有待進一步探討的問題。
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簡介:近年來住宅鋼結(jié)構(gòu)以其獨具的優(yōu)勢逐漸得到推廣和應(yīng)用對其理性化的防災(zāi)、減災(zāi)設(shè)計提出了更高的要求由于鋼材的耐火性差因而鋼結(jié)構(gòu)需要大量的防火披覆為了使鋼結(jié)構(gòu)的防火設(shè)計更加經(jīng)濟、合理國內(nèi)外興起了結(jié)構(gòu)抗火工程的概念與傳統(tǒng)的依賴于燃燒爐試驗的耐火設(shè)計相比具有理性的指導(dǎo)意義和廣泛的實用價值鋼結(jié)構(gòu)抗火是以結(jié)構(gòu)具有一定的耐火時間為標準通過模擬預(yù)測實際火災(zāi)特性和結(jié)構(gòu)的非線性有限元分析求得直至倒塌時結(jié)構(gòu)的抗火全過程響應(yīng)并確定結(jié)構(gòu)的臨界溫度狀態(tài)和整體結(jié)構(gòu)的抗火時間極限從而對其實際抗火性能有一個更加理性的了解和認識為經(jīng)濟、科學(xué)的防火設(shè)計提供理論依據(jù)該文通過對火的分析及鋼材在高溫下力學(xué)性能的研究采用材料非線性和幾何非線性的有限元雙重非線性方法進行分析本著由簡單到復(fù)雜、由單個構(gòu)件到整體結(jié)構(gòu)的思路進行首先對單根鋼梁以ISO834標準溫度時間關(guān)系曲線模擬火災(zāi)采用大型有限元分析軟件ANSYS中的三維熱力耦合單元進行溫度計算和力學(xué)分析得到鋼梁的任一點在任一時刻的溫度和位移等確定其耐火時間和臨界溫度并與按照規(guī)范和相關(guān)教材計算得到的結(jié)果進行對比確定該方法的準確性和實用性然后對三層三跨的鋼框架整體結(jié)構(gòu)進行抗火反應(yīng)分析假定火災(zāi)發(fā)生在不同層不同跨的房間分別進行計算得到各種情況的耐火時間和臨界溫度分析結(jié)果表明無防火保護鋼框架整體結(jié)構(gòu)的抗火性能遠遠高于單個構(gòu)件的抗火性能對于多高層鋼框架結(jié)構(gòu)火災(zāi)發(fā)生在框架底層房間和中跨房間對整體結(jié)構(gòu)更為不利實際中應(yīng)加強防火保護如果火災(zāi)發(fā)生在頂層或邊跨房間只會對該房間或臨近房間影響較大而對整體結(jié)構(gòu)的影響不大可適當減少防火保護框架中柱的強度和尺寸對提高整體結(jié)構(gòu)的抗火性能起著至關(guān)重要的作用應(yīng)作為防火保護的重點如果采用鋼管混凝土、鋼骨混凝土柱等結(jié)構(gòu)形式更會提高整體結(jié)構(gòu)的抗火性能而梁的強度提高和尺寸加大對結(jié)構(gòu)的抗火性能提高不大可適當減少防火保護通過對鋼框架結(jié)構(gòu)的抗火反應(yīng)分析希望能為今后的結(jié)構(gòu)抗火工程的研究和實際工程的防火設(shè)計提供一些參考意見
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簡介:大型火電廠主廠房高度大、跨度大,縱向為框架結(jié)構(gòu),在框架柱之間加入消能支撐能更好的滿足結(jié)構(gòu)彈塑性和抗震要求。有學(xué)者對帶支撐縱向框架結(jié)構(gòu)進行了偽靜力和擬動力加載試驗研究,而用有限元理論對結(jié)構(gòu)受力性能研究較少,對結(jié)構(gòu)中如何確定支撐位置也未做過深入研究,本課題利用ANSYS軟件對某電廠主廠房的簡化模型進行彈塑性有限元分析。本文對邊跨支撐結(jié)構(gòu)、無支撐結(jié)構(gòu)和中跨支撐結(jié)構(gòu)進行有限元模擬,根據(jù)模擬計算的結(jié)果系統(tǒng)分析了該結(jié)構(gòu)裂縫的發(fā)展過程及分布特點、滯回性能、延性、剛度、各層的側(cè)移、鋼支撐和消能器的受力情況等。研究表明水平低周循環(huán)荷載作用下底層梁首先出現(xiàn)裂縫,隨著荷載的增加柱底依次開裂;第一個塑性鉸出現(xiàn)的位置在支撐跨的左端柱底,無支撐結(jié)構(gòu)在右端邊跨柱頂;結(jié)構(gòu)的滯回曲線在屈服前為“梭”形,屈服后為“弓”形,有明顯的剛度退化現(xiàn)象;加入邊跨支撐對結(jié)構(gòu)剛度的提高有很大作用,結(jié)構(gòu)初始剛度提高172%,屈服剛度提高110%;邊跨支撐的剛度比中跨支撐結(jié)構(gòu)的剛度大,初始剛度大25%,屈服剛度大17%;結(jié)構(gòu)的二、三層間側(cè)移較小且比較接近,底層側(cè)移較大;消能支撐中的支撐桿所承擔的水平剪力與消能器所承擔的水平剪力近似,但各階段兩者的位移值相差較大,消能器的位移值大約是支撐桿的2至5倍;結(jié)構(gòu)設(shè)置支撐與否和設(shè)置支撐在不同位置時受力性能不同。根據(jù)研究結(jié)果,本文提出了三種結(jié)構(gòu)的相對剛度與相對荷載關(guān)系式和結(jié)構(gòu)支撐布置的設(shè)計建議,具有重要的理論意義和一定的工程應(yīng)用價值。
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簡介:為將預(yù)應(yīng)力混凝土框架設(shè)計成梁鉸屈服機制的延性框架,或邊柱不出鉸的混合鉸屈服機制的有限延性框架,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計規(guī)程(簡稱預(yù)應(yīng)力規(guī)程)對邊柱柱端彎矩增大系數(shù)做了提高的調(diào)整。而彎矩增大系數(shù)調(diào)整后預(yù)應(yīng)力框架結(jié)構(gòu)是否能夠?qū)崿F(xiàn)有限延性的設(shè)計要求,及結(jié)構(gòu)抗震性能如何均需要進一步研究。為了更好研究預(yù)應(yīng)力混凝土框架結(jié)構(gòu)的抗震性能,本文運用OPENSEES軟件完成了不同設(shè)防烈度、不同抗震等級、不同邊柱柱端彎矩增大系數(shù)的一系列預(yù)應(yīng)力混凝土框架結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下的非線性動力模擬分析;并進一步完成了在同等場地條件、滿足同樣工程建設(shè)需求的預(yù)應(yīng)力及非預(yù)應(yīng)力框架結(jié)構(gòu)抗震性能的對比。本文主要工作及結(jié)論如下①非線性動力分析結(jié)果表明根據(jù)預(yù)應(yīng)力規(guī)程和建筑抗震設(shè)計規(guī)范設(shè)計的一級、二級、三級預(yù)應(yīng)力混凝土抗震框架,在罕遇地震作用下,均能避免出現(xiàn)總體失效和局部失效,實現(xiàn)大震不倒的抗震設(shè)防目標;②通過對按照預(yù)應(yīng)力規(guī)程和抗震規(guī)范設(shè)計的二、三級預(yù)應(yīng)力混凝土抗震框架對比研究表明按預(yù)應(yīng)力規(guī)程設(shè)計的預(yù)應(yīng)力混凝土框架,通過提高邊柱柱端彎矩增大系數(shù),除頂層外,能有效減少甚至避免邊柱出鉸;在設(shè)防烈度較低分區(qū),由于預(yù)應(yīng)力梁超強嚴重,避免邊柱出鉸難度更大;③通過二、三級預(yù)應(yīng)力框架與非預(yù)應(yīng)力框架抗震性能對比研究表明在同等場地條件、滿足同樣工程建設(shè)需求的預(yù)應(yīng)力框架的抗震性能總體上不低于非預(yù)應(yīng)力框架的抗震性能;④模擬分析表明根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范設(shè)計二級、三級預(yù)應(yīng)力抗震框架均不能避免底層柱底出鉸;本文算例表明將8度03G二級預(yù)應(yīng)力框架柱底彎矩增大系數(shù)從現(xiàn)行規(guī)范的125提高到15后,在罕遇地震作用下,框架形成了避免邊柱出鉸的穩(wěn)定耗能機制,結(jié)構(gòu)具有較好的抗震性能,表明二級預(yù)應(yīng)力框架柱底彎矩增大系數(shù)提高到15是可行的。
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簡介:西安科技大學(xué)碩士學(xué)位論文基于MR阻尼器在框架結(jié)構(gòu)減振中的應(yīng)用研究姓名許利利申請學(xué)位級別碩士專業(yè)結(jié)構(gòu)工程指導(dǎo)教師韓江水SUBJECTTHEAPPLICATIONRESEARCHONVIBRATIONREDUCTIONOFFRAMESTRUCTUREBASEDONMAGHEOLOGICALFLUIDDAMPERSPECIALTYSTRUCTURALENGINEERINGNAMEXULILI(SIGNATURE)INSTRUCTHANJIANGSHUI(SIGNATURE)ABSTRACTSTRUCTURALVIBRATIONCONTROLISAMULTIDISCIPLINARYCROSSSUBJECTSITCANEFFECTIVELYREDUCERESPONSEOFSTRUCTURALVIBRATIONBYEARTHQUAKEITHASMAINLYTHEFOLLOWINGASPECTSACTIVECONTROL、PASSIVECONTROL、SEMIACTIVECONTROLMIXTURECONTROLSEMIACTIVECONTROLONLYREQUIRESSMALLEXTERNALPOWERSOURCECANPRODUCECONTROLRESULTSOFACTIVECONTROLAPPLICATIONONMRDAMPERWASTHENEWGENERATIONOFCONTROLELEMENTFSEMIACTIVECONTROLTHEADVANTAGESOFAPPLICATIONONMRARENOTONLYSIMPLESTRUCTURE,SMALLVOLUME,QUICKRESPONDSMALLPOWERREQUIREMENTADJUSTABLEDAMPFCESBUTALSOEASILYCOMBINEWITHCOMPUTERSSOITHASACHEERFULPROSPECTINTHEFIELDOFSTRUCTURALVIBRATIONCONTROLTHEARTICLEFIRSTLYGIVEABRIEFINTRODUCTIONABOUTTHETHEYOFSTRUCTUREVIBRATIONCONTROLMAGHEOLOGICALFLUIDSMAGHEOLOGICALDAMPERTHENBASEDONTHESUMMARYABOUTDAMPER′SMECHANICALMODELGIVEACTERRISTICANALYSISABOUTMAGHEOLOGICALDAMPERUSEDBINGHAMMODELPROPOSEDBYSTANWAYDOTHERESEARCHONTHEMAGHEOLOGICALDAMPERALGITHMBYAPPLYINGINTELLIGENTCONTROLOFFUZZYCONTROLREFERENCETOTHEBASICPRINCIPLESOFFUZZYCONTROLLERUSINGMATLABSOFTWARETHEARTICLEDESIGNEDTHEFUZZYCONTROLLERFTHEEXAMPLEINTHISARTICLETOVERIFYTHEEFFECTIVENESSOFVIBRATIONOFTHEMAGHEOLOGICALDAMPERINTHESTRUCTUREGIVEAANALYSISSTRUCTUREVIBRATIONACTERISTICSBASEDONMAGHEOLOGICALDAMPERBYPROGRAMMINGTHERELEVANTMATLABPROCEDURESMAKINGTHEMAGHEOLOGICALDAMPERASSEMIACTIVECONTROLMAKINGSIMULATIONANALYSISONASEVENSTYFRAMECOMPARINGMAXIMUMDISPLACEMENTACCELERATIONRESPONSEOFTHEIGINALSTRUCTURETHESTRUCTUREADDEDTHEMAGHEOLOGICALDAMPERUNDERTHEEFFECTOFELCENTROWAVETAFTWAVETIANJINWAVETHESIMULATIONSHOWSTHEFEASIBILITYOFTHEMAGHEOLOGICALDAMPERFSTRUCTURALVIBRATIONCONTROLPROVIDESSOMETHEETICALBASISFTHESEISMICDESIGNOFSTRUCTURES
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簡介:基于性能的抗震設(shè)計理論是當前結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計領(lǐng)域的主要發(fā)展趨勢而基于可靠度的結(jié)構(gòu)概率設(shè)計方法也正在由水準Ⅱ近似概率設(shè)計向水準Ⅲ全概率設(shè)計和水準Ⅳ最優(yōu)概率設(shè)計的方向發(fā)展本文將基于損傷的抗震性能設(shè)計和基于可靠度的概率設(shè)計結(jié)合起來提出了基于損傷可靠度的抗震性能設(shè)計方法并將其應(yīng)用于平面鋼框架結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計主要研究內(nèi)容包括1根據(jù)非線性結(jié)構(gòu)分析的宏單元建模原理提出了平面鋼框架結(jié)構(gòu)的十種非線性有限元建模方案并對十種方案分別進行了地震作用下的非線性靜力推覆分析和非線性動力時程分析通過算例分析對十種建模方案進行了對比研究2針對基于構(gòu)件損傷指標的加權(quán)平均整體地震損傷模型存在的缺點提出了基于等效單自由度體系的整體地震損傷模型該模型可以分別利用非線性靜力推覆分析和非線性動力時程分析的計算結(jié)果計算整體地震損傷模型的能力參數(shù)和需求參數(shù)通過算例分析對這兩個損傷模型進行了對比研究3將一次靠度方法FM和有限元方法FEM相結(jié)合對平面鋼框架結(jié)構(gòu)分別進行了小震作用下的承載能力極限狀態(tài)可靠度分析和正常使用極限狀態(tài)可靠度分析以及大震作用下的損傷可靠度分析為基于損傷可靠度的全概率抗震性能設(shè)計提供了理論基礎(chǔ)4針對現(xiàn)行抗震設(shè)計規(guī)范只在承載能力極限狀態(tài)驗算上體現(xiàn)近似概率設(shè)計的缺點提出了基于損傷可靠度驗算的二階段全概率抗震設(shè)計方法該方法采用全分布的可靠度解析計算方法不但可以實現(xiàn)小震作用下結(jié)構(gòu)構(gòu)件承載能力極限狀態(tài)的全概率設(shè)計而且可以實現(xiàn)小震作用下結(jié)構(gòu)整體的正常使用極限狀態(tài)的全概率設(shè)計和大震作用下連續(xù)倒塌極限狀態(tài)的全概率設(shè)計
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簡介:本文設(shè)計了兩榀配筋相同的足尺寸單層單跨混凝土框架KJ1、KJ2,對KJ1先進行模擬多遇地震的低周反復(fù)荷載試驗,接著進行了固定軸壓比下的火災(zāi)反應(yīng)試驗,包括升溫和降溫過程;對KJ2直接進行固定軸壓比下的火災(zāi)反應(yīng)試驗。研究了混凝土框架在火災(zāi)中的溫度及變形反應(yīng),對KJ1、KJ2在試驗后的表觀現(xiàn)象、溫度曲線、承載力變化等方面進行了對比分析,同時根據(jù)簡化的溫度場初步計算了框架柱的高溫極限承載力。模擬多遇地震的KJ1試驗包括捕捉框架的開裂荷載、裂縫的開展情況和量測裂縫的寬度等,測出框架KJ1的荷載位移滯回曲線,分析得出骨架曲線,為后面的火災(zāi)試驗提供一個損傷的初始狀態(tài),研究表明在框架開裂前,力和位移基本呈線性關(guān)系,框架基本處于彈性工作狀態(tài);框架開裂后,滯回曲線開始呈現(xiàn)曲線形,隨著荷載的逐級增加,開始明顯向位移軸傾斜,所包圍的面積逐級增大。隨著作用力的增加,曲線斜率開始變小,框架剛度退化明顯,表明結(jié)構(gòu)進入非線性工作階段。接著進行了KJ1和KJ2的火災(zāi)反應(yīng)試驗,采集了測點的溫度及框架柱軸向位移量等數(shù)據(jù),對兩榀框架的最終試驗狀態(tài)進行了記錄和分析,并對KJ1和KJ2在相對應(yīng)的同一截面溫度曲線及框架柱的軸向變形進行了分析對比,得出了以下主要結(jié)論經(jīng)歷多遇地震損傷KJ1與正常狀態(tài)的KJ2相比傳熱較快;框架柱在火災(zāi)中軸向變形較大,剛度退化KJ1較KJ2嚴重,但二者在降溫過程中軸向變形均有明顯的恢復(fù);火災(zāi)的高溫作用下,框架柱的承載能力迅速降低,主要體現(xiàn)在混凝土截面強度的損失、變形增大和工作性能的衰減和破壞等。最后,根據(jù)簡化的截面計算溫度場,對框架柱進行了高溫極限承載力計算,且計算結(jié)果與最終試驗現(xiàn)象從定性上分析是相符的。
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簡介:該文在火災(zāi)后混凝土材料性能和結(jié)構(gòu)抗力分析方面主要作了如下研究一、研究了混凝土的力學(xué)性能與溫度及靜置時間的關(guān)系其中包括1硅質(zhì)骨料與鈣質(zhì)骨料混凝土的抗壓強度與溫度及靜置時間耦合關(guān)系的試驗研究并在試驗的基礎(chǔ)上用國際大型統(tǒng)計軟件SAS擬合出了硅質(zhì)和鈣質(zhì)骨料混凝土抗壓強度與溫度及靜置時間的關(guān)系公式2研究了噴水冷地與自然冷卻兩種方式及冷卻后不同靜置環(huán)境對混凝土抗壓強度的影響給出了抗壓強度與冷卻方式及溫度的關(guān)系曲線3對不同骨料類型不同溫度的混凝土棱柱體試件在液壓伺服機上進行了應(yīng)力應(yīng)變?nèi)€測試對測試數(shù)據(jù)進行了歸一化處理后擬合了無量綱應(yīng)力應(yīng)變?nèi)€公式4進行了混凝土彈性模量與溫度之間關(guān)系的試驗研究給出了混凝土彈性系數(shù)衰減公式二、規(guī)范中明確規(guī)定一些傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)無損鑒定方法不適用于高溫后混凝土抗壓強度鑒定該文對高溫作用后鑒定方法進行了試驗研究并且根據(jù)試驗結(jié)果擬合出了專用測強曲線為實際工程應(yīng)用提供了理論依據(jù)三、高溫作用下混凝土構(gòu)件截面溫度分布是瞬態(tài)熱導(dǎo)問題在空間域內(nèi)采用有限元方法在時間域上采用有限差分法充分利用了這兩種方法的優(yōu)點并且根據(jù)混合法編制了計算機程序通過計算結(jié)構(gòu)比較可知該程序穩(wěn)定性好計算精度滿足要求四、鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)體系的抗力分析主要考慮了以下幾方面1由于溫度作用引起的尺寸改變2混凝土和鋼筋的徐變3混凝土碎裂或破碎引起的截面縮減4由于溫度引起的混凝土力學(xué)性能改變在此基礎(chǔ)上進行框架結(jié)構(gòu)火災(zāi)后的抗力分析在分析的過程中采用了該文建立的本構(gòu)模型并且編制了計算程序
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簡介:鋼筋混凝土框架一剪力墻結(jié)構(gòu)是目前我國建筑結(jié)構(gòu)的重要型式,其抗震能力是保障人民生命財產(chǎn)安全的重要指標。我國是世界上地震災(zāi)害最嚴重的國家之一,大量既有鋼筋混凝土框架一剪力墻結(jié)構(gòu)原設(shè)計的依據(jù)標準較低,加之耐久性及結(jié)構(gòu)已有損傷等因素的影響,如何評估此類結(jié)構(gòu)的抗震能力成了非常重要的課題。本文的目的就是結(jié)合我國現(xiàn)行抗震設(shè)計規(guī)范和抗震設(shè)防標準,提供一種評估鋼筋混凝土框架一剪力墻結(jié)構(gòu)抗震能力的較為簡便的定量方法。該方法既可以評估既有建筑物,也可以用來檢驗正在處于設(shè)計階段的建筑物的抗震能力。本文的工作主要包括以下幾個方面1借鑒結(jié)構(gòu)強度與延性的抗震評估理念,結(jié)合我國建筑抗震設(shè)計規(guī)范、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范和抗震設(shè)防標準,探討了評估鋼筋混凝土框架一剪力墻結(jié)構(gòu)的抗震能力的定量方法。本文提供的方法除可定量評估建筑結(jié)構(gòu)抗震能力外,還可給出在地震力的作用下結(jié)構(gòu)單元的受力特點及破壞模式,并可以了解造成抗震能力不足的原因。2用VC語言編制了計算軟件程序,實現(xiàn)對鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)進行抗震能力定量評估,該評估計算軟件功能良好,界面友好,操作簡便,為評估方法的推廣應(yīng)用提供了良好前景。本文與我國實際相結(jié)合,建立了基于強度與延性的框架一剪力墻結(jié)構(gòu)抗震能力評估體系,有創(chuàng)新。3運用基于強度與延性的鋼筋混凝土框架一剪力墻結(jié)構(gòu)抗震能力評估方法,對廣西南寧市廣播電視技術(shù)大樓的抗震能力進行了分析評估,檢驗了本文提出的理論方法及編制的計算程序的實用性,同時對評估結(jié)果進行了分析,總結(jié)了框架一剪力墻結(jié)構(gòu)的抗震特點及影響因素,有示范作用。
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簡介:中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所碩士學(xué)位論文四框二軸光電穩(wěn)定平臺框架有限元分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化姓名楊洪濤申請學(xué)位級別碩士專業(yè)機械制造及其自動化指導(dǎo)教師賈繼強20060101中國科學(xué)院研究生院碩士學(xué)位論文四框二軸光電穩(wěn)定平臺框絮有限元分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化BSTRSOTTHEAIRBOMEELECTROOPTICALPLATFORMISONEOFTHEROLEEQUIPMENTSOFTHEUNMANNEDVEHICLESTHEFOURFRAMETWOAXISINERTIAPLATFORMTHATADOPTEDTHISTHESISBEARTHEWEIGHTOFTHEVISIBLELIGHTTV、INFRAREDTHERMOVISION、LASERRANGINGTHREESYSTEMSANDISTHEEXECUTEMACHINETHATACCOMPLISHTHEDIRECTIONCHANGEOFTHEAXISANDTHESTABILIZATIONGYROSCOPEDURINGTHEAQUIREANDTRACKISCOMPOSEDOFTHEINNER、OUTERFRAMEWORK、ELECTROOPTICALENCODE、MOMENTMOTORBECAUSETHEAPARTMENTISMOUNTEDATTHEUNMANNEDVEHICAL,THEREISTHESTRICTREQUESTABOUTTHEWEIGHTANDTHEVOLUMEOFTHEPLATFORMANDREQUESTTHEPRESIONOFTHEPLATFORMSEQUESTTHEPLATFORMWITHTHEENOUGHRIGIDANDINTENSITYANDHIGHRESONANCEFREQUENCYINORDERTOFINISHABOVEREQUIRMENT,EXCEPTADOPTTHENEWMATERIALTOTHEPLATFORM,ANALYSETHEFRAMEWORKOFTHEPLATFORMBYTHEFINITEELEMENTMETHODDRAWONTHEOPTIMUMTHEORYTHATESTABLISHTHEMATHMODELINGONFRAMEWORKOPTIMUMBYTHEGUIDANCEOFTHECOMPLEXMETHOD,PROGRAMTOSOLVETHEOPTIMUMEQUATIONBYMATLABINORDERTOCONFIRMTHEOPTIMUMPROJECTANDACCOMPLISHTHEOBJECTONALLEVIATETHEWEIGHTOFTHEPLATFORMANDINCREASETHERESONANCEFREQUENCYOFTHEPLATFORMINRECENTLYYEARS,HOMEANDABOARDSOMECOUNTRIESRESEARCHONTHEFIELDOFTHEFRAMEWORK,OBTAINTHEENORMOUSACHIEVEMENTTHETHESISINCLUDEDSEVERALPARTS1、INTRODUCETHEFRAMEWORKOFTHEPLATFORMDEVELOPMENTONHOMEANDABROAD,BYANALYSISTHESTRUCTUREANDCAPABILITYSEVERALFRAMEWORKOFHOMEANDABROAD,PUTFORWARDTOAKINDOFPROPERSTRUCTUREOFTHEFRAMEWORK2、ONTHEBASEOFTHERIGID、RESONANCEFREQUENCY、WEIGHT。USEDOFTHEELASTICMECHANICS、THETHEORYOFFEMETCABOUTTHEKNOWLEDGEII
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簡介:風災(zāi)是造成人員和財產(chǎn)損失最大的自然災(zāi)害之一。風荷載中存在大量不確定性因素,因而用可靠度理論進行結(jié)構(gòu)的抗風研究是比較合適的。我國是世界上少數(shù)幾個受風災(zāi)影響最嚴重的國家之一。因為目前尚難以準確地獲得臺風荷載的統(tǒng)計參數(shù),加之其發(fā)生頻率相對較低,所以在現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范中還沒有考慮臺風荷載,但我們必須重視臺風荷載的強破壞力。本文以可靠度理論為基礎(chǔ),在廣泛借鑒國內(nèi)外同行研究成果的基礎(chǔ)上,對高層框架結(jié)構(gòu)的抗風分析問題作了進一步的研究。研究內(nèi)容主要包括以下幾方面1、應(yīng)用ANSYS參數(shù)化語言APDL,編寫了基于拉丁超立方抽樣的蒙特卡羅隨機有限元法程序,并將其應(yīng)用于框架結(jié)構(gòu)的抗風可靠性分析。2、實際計算表明,基于拉丁超立方抽樣的蒙特卡羅隨機有限元法能在保證精度的前提下,減少模擬次數(shù),效率較高,是框架結(jié)構(gòu)抗風可靠性分析中值得采納的方法。3、采用基于拉丁超立方抽樣法的蒙特卡羅隨機有限元法,分析了沿海地區(qū)的某高層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)在設(shè)計基準期最大風荷載作用下和不同臺風荷載作用下的隨機響應(yīng),并探討了臺風荷載的計算方法,最后進行了承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)的抗風可靠度計算。結(jié)果表明,該設(shè)計方案能夠滿足在設(shè)計基準期最大風荷載作用下的抗風可靠度要求,但是抵抗臺風的可靠度水平較低。4、針對實際工程,本文還進行了基于抗臺風性能的結(jié)構(gòu)設(shè)計。結(jié)果表明,隨著結(jié)構(gòu)抵抗臺風的可靠度水平的提高,工程的建筑成本也大大增加。因此本文建議在受臺風影響的沿海地區(qū),高層建筑設(shè)計應(yīng)該根據(jù)實際情況,綜合考慮這兩類風荷載對結(jié)構(gòu)可靠度的影響以及綜合國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)、技術(shù)水平等因素,在安全與經(jīng)濟這一對矛盾中做出合理、可行的選擇。
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簡介:本論文通過有限元分析軟件ANSYS對某工程進行了結(jié)構(gòu)靜力分析、模態(tài)分析、地震加速度反應(yīng)譜分析和動力時間歷程分析。在對結(jié)構(gòu)進行時程分析時,考慮結(jié)構(gòu)土共同作用,并與不考慮結(jié)構(gòu)土共同作用時的分析結(jié)果進行了比較。本工程的結(jié)構(gòu)形式為框架筒體混凝土結(jié)構(gòu),總高度54M,18層,層高3M。對這樣的結(jié)構(gòu)采用ANSYS軟件進行有限元分析,其結(jié)果除了為實際工程的設(shè)計和施工提供數(shù)據(jù)和結(jié)論外,其方法對于同類型結(jié)構(gòu)的分析也具有一定的參考意義。本論文主要由以下幾部分組成1在對結(jié)構(gòu)進行一定的簡化之后,建立了符合實際情況的靜力模型和動力模型。2通過對靜力模型在風荷載和重力荷載作用下的計算,得到了結(jié)構(gòu)在靜力作用下的內(nèi)力和變形。3在對動力模型進行模態(tài)分析后,得到了結(jié)構(gòu)的自振特性以及結(jié)構(gòu)在各個方向的主振型。Ⅰ4結(jié)合模態(tài)分析的結(jié)果對結(jié)構(gòu)進行了地震加速度反應(yīng)譜分析,得到了結(jié)構(gòu)的抗震特性。5對結(jié)構(gòu)進行了時程分析,得出結(jié)構(gòu)在地震波作用下的動力響應(yīng)。6考慮結(jié)構(gòu)土共同作用,對結(jié)構(gòu)進行了時程分析,得出結(jié)構(gòu)在地震波作用下的動力響應(yīng)。通過上述分析比較后可得到以下結(jié)論1此結(jié)構(gòu)剛度比較均勻,扭轉(zhuǎn)效應(yīng)對結(jié)構(gòu)的影響很小。2把基礎(chǔ)和上部結(jié)構(gòu)作為兩個獨立結(jié)構(gòu)單元進行計算的常規(guī)方法,忽視了兩者相互影響和相互作用,因而計算結(jié)果不盡合理,基礎(chǔ)內(nèi)力往往偏大;尤其在層數(shù)多、荷載多的高層建筑中,不合理現(xiàn)象更為明顯。本文對本工程進行結(jié)構(gòu)土共同作用機理分析表明,基礎(chǔ)剛度選擇必須結(jié)合建筑物的要求、結(jié)構(gòu)型式等因素加以綜合考慮。一般來講,在結(jié)構(gòu)物共同作用整體分析中,由于模型的節(jié)點、單元數(shù)目較大,計算結(jié)果所占硬盤空間較大,尤其在地基參與作用后,情況頗為突出,須在計算方法上做適當?shù)奶幚怼?
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簡介:對于現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計,第一階段的工作仍然是進行結(jié)構(gòu)的彈性分析。結(jié)構(gòu)的自振頻率計算是彈性分析的重要內(nèi)容,自振頻率的大小直接影響到結(jié)構(gòu)在抗震設(shè)計中的地震作用。通過脈動試驗和牽引激振試驗測定了土箱型基礎(chǔ)框架結(jié)構(gòu)的自振頻率。兩種試驗方法的測試結(jié)果非常吻合,這也為下一步的理論計算提供了準確的實測結(jié)果。通過在地基兩個方向上安裝速度傳感器,利用牽引試驗研究了上部結(jié)構(gòu)振動對地基的影響。在土結(jié)構(gòu)動力相互作用體系中,當周圍土體和基礎(chǔ)混凝土粘結(jié)較好時,地面運動的速度分量會以上部結(jié)構(gòu)振動方向為主。位于結(jié)構(gòu)縱向的測點,其縱向速度的頻率組成以低頻為主;位于結(jié)構(gòu)橫向的測點,其速度的頻率組成以高頻為主。本文采用有限元軟件PATRAN、NASTRAN對大比例框架模型進行了自振頻率分析、牽引激振分析。自振頻率分析中考慮了邊界條件、單元形式、梁板偏移、配筋率、上下部剛度、網(wǎng)格劃分疏密、地基剛度分布等因素的影響。計算結(jié)果表明,當不考慮梁板偏移、結(jié)構(gòu)配筋時,對基于剛性地基假定的梁板模型,采用傳統(tǒng)設(shè)計方法計算得到的自振頻率往往比實測值低。在小震情況下按照現(xiàn)行規(guī)范進行抗震設(shè)計偏于不安全。在這種情況下計算結(jié)構(gòu)自振頻率不能考慮上下部共同作用。本文針對不同的場地類別給出了結(jié)構(gòu)一階自振頻率的調(diào)整系數(shù)。本文還給出了梁、柱的配筋率與結(jié)構(gòu)一階頻率的二次曲線關(guān)系式。此外,文中指出考慮土結(jié)構(gòu)相互作用時,有限元建模中地基大小的取值范圍并非定值,而與地基的剛度分布有關(guān)。當?shù)鼗鶆偠仍龃髸r,所取范圍可以減小。結(jié)構(gòu)低階頻率受基礎(chǔ)周圍地基剛度影響較大,而結(jié)構(gòu)的高階頻率則受深層地基剛度影響較大。牽引激振有限元計算結(jié)果表明,在上部結(jié)構(gòu)振幅不大且土體和基礎(chǔ)混凝土粘結(jié)較好的情況下,上下部結(jié)構(gòu)可以將振動平穩(wěn)地傳遞到地基中。剛性地基模型的加速度幅值要大于考慮地基模型。結(jié)構(gòu)上部的加速度幅值大于下部的加速度幅值。基礎(chǔ)附近地基上測點的加速度幅值與基礎(chǔ)接近。地基中測點平行于牽引方向的加速度幅值大約是垂直牽引方向的加速度幅值的10倍。
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