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更新日期: 2025-06-04

沖擊荷載下鋼板EPS混凝土復合防護門動力響應分析

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沖擊荷載下鋼板EPS混凝土復合防護門動力響應分析 4.4

聚苯乙烯混凝土(EPS混凝土)是一種新型膠凝復合材料,將它制成鋼板EPS混凝土復合結構應用于防護門中具有優異的性能。EPS混凝土符合多孑L材料的基本特性,其應力.應變曲線具有明顯的三階段特征,其中應力平臺段顯著,在沖擊荷載下發生塑性變形,具有較好的吸能特性。同時,鋼板EPS混凝土.鋼板所構成的復合結構屬于分層介質結構。本文分析了應力波在其中傳播的過程,并推導出了應力波在傳播過程中的衰減公式,以塑性波在分層介質中的傳播機制為基礎,定量分析了鋼板EPS混凝土復合防護門在沖擊荷載作用下的動力響應。

爆炸沖擊荷載下球形防爆波井結構動力響應分析 爆炸沖擊荷載下球形防爆波井結構動力響應分析 爆炸沖擊荷載下球形防爆波井結構動力響應分析

爆炸沖擊荷載下球形防爆波井結構動力響應分析

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在國防工程中,球形防爆波井等結構需要承受外部爆炸沖擊荷載。基于對球形防爆波井結構模型合理地簡化,分析了其在外部爆炸沖擊荷載下的動力響應,給出了動力響應時的位移和應力分布函數。

波浪荷載作用下樁柱動力響應分析

波浪荷載作用下樁柱動力響應分析

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參照大連理工大學海動研究室的實驗條件和數據,基于workbench平臺,應用fluent流體模擬軟件,通過udf編寫二階stocks波浪方程進行波浪模擬。建立三維數值水槽模擬原型實驗,獲得了作用在柱體上的正向力和橫向力的變化曲線,與真實實驗數據比對良好。通過監測獲得波面處水質點運動曲線,發現水質點運動不是類正弦變化,而是有規律的"二次跳躍"變化;通過對柱體結構動力響應分析,得到了位移響應曲線,并給出了工程建議。

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移動荷載作用下橋梁動力響應分析

移動荷載作用下橋梁動力響應分析

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移動荷載作用下橋梁動力響應分析 4.7

橋梁的振動狀態是評價結構動力設計參數合理與否的重要指標。變截面梁可以提供更好和更合適的質量和應力分布,滿足在建筑、機械、航空航天和其他工程創新應用中的要求。研究等高度矩形變截面均勻梁在移動荷載作用下的動力響應,具有一定的理論意義和實際應用價值。建立了移動載荷作用下,兩端簡支系統的控制方程,得到了精確的理論解,并給出了有限差分法和ansys有限元法的數值結果,三者互相驗證,吻合良好。最后討論了非均勻系數δ、車輛行駛速度c等參數變化對系統動力響應的影響。

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動荷載作用下CFG樁復合地基振動響應分析

動荷載作用下CFG樁復合地基振動響應分析

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動荷載作用下CFG樁復合地基振動響應分析 4.4

針對高速列車動荷載作用下地基穩定性問題,結合滬杭客專金山北站試驗段工程背景,運用2.5維有限元方法建立了有限元分析模型;運用有限元軟件分析列車振動荷載引起的鐵路軟土地基與復合地基內的動力響應,分析復合地基對列車動荷載作用下路基穩定性的影響。

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移動荷載作用下雙層Euler梁模型土動力響應分析

移動荷載作用下雙層Euler梁模型土動力響應分析

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移動荷載作用下雙層Euler梁模型土動力響應分析 3

移動荷載作用下雙層euler梁模型土動力響應分析——本文以彈性波動理論為基礎,利用分層法計算了雙層連續支撐euler梁下地基土的位移,同時考慮了不同的車輛荷載模型,并將計算的結果和單層euler梁下地基土的位移進行了比較,比較表明:軌道結構本身和車輛懸掛體...

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交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析 交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析 交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析

交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析

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交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析 4.3

為了揭示交通荷載對低填道路下臥軟土地基的動力影響規律,對軟土地基的動孔隙水壓力進行了現場測試,分析了不同上部路堤厚度和行車速度工況下地基孔隙水壓力的分布規律,并據此借助數值模擬對長期交通荷載作用下軟土地基的附加沉降進行計算分析.結果表明:上部路堤結構對交通荷載的動力激勵具有消減作用,填筑厚度越小,下臥軟土地基的動力響應越明顯,且隨著深度的增加動孔隙水壓力呈衰減趨勢,長期交通荷載作用下軟土地基的附加沉降呈近似指數型非線性增長.

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交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析 交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析 交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析

交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析

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交通荷載作用下低填道路軟土地基的動力響應分析 4.5

為了揭示交通荷載對低填道路下臥軟土地基的動力影響規律,對軟土地基的動孔隙水壓力進行了現場測試,分析了不同上部路堤厚度和行車速度工況下地基孔隙水壓力的分布規律,并據此借助數值模擬對長期交通荷載作用下軟土地基的附加沉降進行計算分析.結果表明:上部路堤結構對交通荷載的動力激勵具有消減作用,填筑厚度越小,下臥軟土地基的動力響應越明顯,且隨著深度的增加動孔隙水壓力呈衰減趨勢,長期交通荷載作用下軟土地基的附加沉降呈近似指數型非線性增長.

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高速列車振動荷載下大斷面隧道結構動力響應分析 高速列車振動荷載下大斷面隧道結構動力響應分析 高速列車振動荷載下大斷面隧道結構動力響應分析

高速列車振動荷載下大斷面隧道結構動力響應分析

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高速列車振動荷載下大斷面隧道結構動力響應分析 4.7

隨著高速鐵路的快速發展,高速列車荷載對大斷面隧道結構的影響受到關注。采用激振函數模擬高速列車豎向振動荷載,運用彈塑性有限元方法對大斷面隧道結構在列車振動荷載作用下的動響應進行了深入的分析。研究了不同斷面形式、車速和阻尼比系數對振動響應的影響,并將結果與小斷面隧道進行比較。

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接觸爆炸荷載下長江隧道的動力響應分析

接觸爆炸荷載下長江隧道的動力響應分析

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接觸爆炸荷載下長江隧道的動力響應分析 3

接觸爆炸荷載下長江隧道的動力響應分析——以武漢長江隧道為工程依托,運用ansys/lsuyna軟件對盾構隧道行車道板上不同孔徑炸藥的4種爆炸工況進行模擬計算。分析各工況荷載爆炸時盾構隧道襯砌結構底板、頂板和左右側幫各部位的位移、加速度和最大主應力分布狀況...

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波浪荷載作用下施工平臺隨機動力響應分析

波浪荷載作用下施工平臺隨機動力響應分析

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波浪荷載作用下施工平臺隨機動力響應分析 4.8

以青島海灣大橋海上施工平臺為背景,采用有限元分析程序提取了平臺的各階自振頻率。對隨機波浪作用下考慮不同激勵方向的動力響應進行計算,并分析了不同激勵方向對結構隨機響應的影響,得出波浪荷載以45°方向激勵時,結構以扭轉為主的振型得到發揮,動力響應出現兩次峰值。通過施工平臺靜、動力計算結果的比較,建議在施工平臺的設計時,應充分考慮到波浪力的動力效應。

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地鐵列車荷載作用下隧道的靜動力響應分析 地鐵列車荷載作用下隧道的靜動力響應分析 地鐵列車荷載作用下隧道的靜動力響應分析

地鐵列車荷載作用下隧道的靜動力響應分析

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地鐵列車荷載作用下隧道的靜動力響應分析 4.5

以某地鐵區間隧道為研究對象,依照列車動荷載激勵力公式,設計列車振動模型裝置,觀測了隧道襯砌模型和周圍介質在靜荷載及列車動荷載作用下的應變、加速度等力學參數,分析了動荷載作用下隧道結構的受力狀態,并和初始靜應力做了比較,得出了一些有指導意義的結論。

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爆炸荷載作用下拱形結構的動力響應分析 爆炸荷載作用下拱形結構的動力響應分析 爆炸荷載作用下拱形結構的動力響應分析

爆炸荷載作用下拱形結構的動力響應分析

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爆炸荷載作用下拱形結構的動力響應分析 4.8

為了比較三種不同材料拱形結構的抗爆炸性能,利用ansys/ls-dyna3d有限元軟件,采用流固耦合算法,對拱形結構在內部爆炸載荷作用下的爆腔形成和發展規律等動力響應問題進行了數值模擬。結果表明:rpc拱形結構的單元較鋼纖維和巖石拱形結構的單元能承受更大的主應力,其單元具有更強的能力吸收爆炸所釋放的能量,因而rpc拱形結構具有更高的防震塌能力以及結構的完整性。

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路橋過渡段車輛荷載作用下的動力響應分析 路橋過渡段車輛荷載作用下的動力響應分析 路橋過渡段車輛荷載作用下的動力響應分析

路橋過渡段車輛荷載作用下的動力響應分析

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路橋過渡段車輛荷載作用下的動力響應分析 4.8

交通事故的發生,不僅損害了人們的財產和生命安全,同時也制約了交通行業的可持續發展,特別是在車輛與路橋的過渡段,因此,對于橋頭跳車的問題,必須采取相應的措施妥善的解決.基于此,本文結合路橋過渡段車輛動力響應研究模型、影響動力響應的因素以及車輛荷載下的路面動力響應,對其進行了分析與研究,為今后相關工作人員對路橋過渡段的工作提供了一定的經驗,以此更好的保證行車安全.

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汽車荷載作用下箱型曲梁橋的動力響應分析 汽車荷載作用下箱型曲梁橋的動力響應分析 汽車荷載作用下箱型曲梁橋的動力響應分析

汽車荷載作用下箱型曲梁橋的動力響應分析

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汽車荷載作用下箱型曲梁橋的動力響應分析 4.8

采用每節點七自由度的有限元曲梁橋模型和兩自由度六參數汽車模型,根據newmark算法分析了不同參數變化對簡支箱型曲梁橋車橋動力響應的影響,結果表明曲率越大汽車對橋梁的沖擊作用越大;路面不平順和彎扭剛度比對曲梁橋的動力響應影響較大。

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地震荷載作用下樁承式加筋路堤動力響應分析 地震荷載作用下樁承式加筋路堤動力響應分析 地震荷載作用下樁承式加筋路堤動力響應分析

地震荷載作用下樁承式加筋路堤動力響應分析

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地震荷載作用下樁承式加筋路堤動力響應分析 4.6

樁承式加筋路堤具有工期短,成本低以及沉降變形小等優點,在工程中得到了廣泛應用。為了研究地震荷載作用下樁承式加筋路堤的動力特性,建立了樁承式加筋路堤的數值分析動力模型,分析了水平地震波el-centro作用下樁承式加筋路堤的動力響應。同時,研究了路堤加速度、動剪應力和路堤動位移等動力特性,分析了cfg樁和土工格柵的內力峰值分布。最后,對土工格柵抗拉模量和樁間距進行了參數分析,研究了水平地震荷載作用下土工格柵抗拉模量和樁間距對樁承式加筋路堤動力響應特性的影響。數值分析結果表明:樁承式加筋路堤在右坡面接近坡腳處,剪切應變增量最大;增大格柵抗拉模量能增強樁承式加筋路堤的抗震性能,而且對增強豎向地震穩定性比水平向地震穩定性效果更明顯。

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帶式浮橋在不同移動荷載作用下的動力響應分析 帶式浮橋在不同移動荷載作用下的動力響應分析 帶式浮橋在不同移動荷載作用下的動力響應分析

帶式浮橋在不同移動荷載作用下的動力響應分析

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帶式浮橋在不同移動荷載作用下的動力響應分析 4.6

為分析浮橋上移動荷載的重量與移動速度對浮橋動力響應的影響,應用有限元方法將控制方程進行離散,得到系統的運動方程,通過編寫相應的計算程序求解了浮橋的位移響應,并利用有限元軟件對已求解出的位移響應進行后處理,分別得到了不帶鉸浮橋和帶鉸浮橋在不同荷載重量、不同荷載移動速度下的內力響應曲線。數值模擬結果表明:隨著荷載重量和荷載移動速度的增加,浮橋的位移和應力也隨之增加;當移動荷載的重量和移動速度相同時,帶鉸浮橋的應力比不帶鉸浮橋大得多,當230kn的荷載分別以1m/s、5m/s、10m/s、20m/s的速度移動到浮橋中點時,帶鉸浮橋的最大應力比不帶鉸浮橋分別大114%、117%、108%、111%。因此,將浮橋簡化為連續梁用平均剛度法求解出位移響應后,不能直接求解應力,應當考慮鉸對浮橋動力響應的影響,否則求解出的應力偏小,不利于浮橋安全系數的計算。

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地鐵運行荷載引起的隧道地基土動力響應分析

地鐵運行荷載引起的隧道地基土動力響應分析

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地鐵運行荷載引起的隧道地基土動力響應分析 3

地鐵運行荷載引起的隧道地基土動力響應分析——利用輪軌耦合模型,計算某城市地鐵列車運行時產生的輪軌力。利用有限單元法分析該輪軌力引起的地基土動應力比值的變化規律、影響范圍及動應力比值與列車運行次數的關系。分析結果表明,列車振動引起的拱腰附近及拱...

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循環荷載作用下土質邊坡動力響應分析

循環荷載作用下土質邊坡動力響應分析

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循環荷載作用下土質邊坡動力響應分析 4.6

為研究土質邊坡對循環荷載作用的動態響應規律,通過有限元對不同工況下土質邊坡的振動響應進行模擬。結果表明,當循環荷載位置及加載頻率一定時,邊坡各測點豎向加速度、位移和速度響應峰值隨循環荷載振幅增大而增大,且加速度和速度大致呈線性關系;各測點響應峰值隨邊坡高程變化而變化,測點離振源越近,動力響應越劇烈,響應增幅越大;當循環荷載位置及振幅一定時,邊坡在1.5~2.5hz頻段出現強響應,產生對其不利的共振現象;當循環荷載振幅及頻率一定時,邊坡的響應峰值隨著荷載位置距坡肩距離(l)減小而增加,當l超過10m后邊坡振動響應變化幅度趨于不變。研究結果對認識循環荷載對土質邊坡的影響及合理評價邊坡工程環境振動具有重要的工程應用價值。

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地面列車動荷載對下穿隧道影響的動力學響應分析 地面列車動荷載對下穿隧道影響的動力學響應分析 地面列車動荷載對下穿隧道影響的動力學響應分析

地面列車動荷載對下穿隧道影響的動力學響應分析

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地面列車動荷載對下穿隧道影響的動力學響應分析 4.4

以青島地鐵下穿膠濟鐵路為研究背景,應用隧道結構的動力有限元數值分析方法,對列車動荷載作用下隧道結構-地層體系的動力響應進行三維數值模擬。分析了單列列車動荷載、兩列列車動荷載同向及相向三種工況下,隧道結構-地層體系的應力及位移曲線。研究表明,在列車動荷載作用下,隧道結構-地層體系的動力響應呈現近似簡諧波變化;從地表到隧道拱頂的動力響應不斷衰減,且衰減速度從地表到隧道拱頂不斷減小;兩列列車動荷載作用下,隧道結構-地層體系的動力響應值較單列列車動荷載作用下的動力響應值有明顯增加,但并未達到單列列車動荷載的兩倍。

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板式樓梯的動力響應分析

板式樓梯的動力響應分析

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板式樓梯的動力響應分析 3

板式樓梯的動力響應分析——針對汶川地震中樓梯的嚴重破壞,探討了有限元分析軟件ansys對混凝土板式樓梯的動力時程分析,通過瞬態分析對梯段板施加沖擊荷載,對比分析了在同樣大小的靜載和沖擊荷載作用下,梯段板撓度和應力的變化。

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初始靜荷載下的混凝土動力強度研究

初始靜荷載下的混凝土動力強度研究

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初始靜荷載下的混凝土動力強度研究 3

初始靜荷載下的混凝土動力強度研究——在土木工程中,混凝土結構都不可避免的會承受動力荷栽,并且混凝土結構的動力荷栽總是在一定靜力荷栽基礎上疊加的,但現有大多數研究都是基于材料直接承受動力荷栽進行的,因此有必要研究初始靜荷載對混凝土動力特性的影響...

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鋼管樁振動沉樁動力響應分析 鋼管樁振動沉樁動力響應分析 鋼管樁振動沉樁動力響應分析

鋼管樁振動沉樁動力響應分析

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鋼管樁振動沉樁動力響應分析 4.5

依托云南省昆明市昆紡原址改造項目鋼管樁振動沉樁工程實例,通過勘察、室內土工試驗,基于midasgtsnx的三維動力有限元數值模擬,對比研究鋼管樁不同入土深度時鋼管樁和樁周土體的位移場、速度場及加速度場分布情況。研究結果表明:隨著鋼管樁貫入土層深度的增加,鋼管樁沉樁位移逐漸減少,且入土深度越大,造成的樁周土體位移擾動越大;隨著鋼管樁貫入深度的增加,樁端沉樁速度逐漸減小,且入土深度越大,沉樁引起的樁周土體豎向速度也越大;隨著沉樁時間的推移,鋼管樁樁端沉樁加速度逐漸放大,預埋深度越大,加速度放大速率越小。

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壓型鋼板-混凝土組合樓板火災響應分析 壓型鋼板-混凝土組合樓板火災響應分析 壓型鋼板-混凝土組合樓板火災響應分析

壓型鋼板-混凝土組合樓板火災響應分析

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壓型鋼板-混凝土組合樓板火災響應分析 4.5

采用有限元法對組合樓板簡支板和連續板在火災下的熱、結構響應進行模擬研究,得到簡支板溫度場分布及撓度隨時間的變化曲線,并與試驗結果進行比較,分析3跨連續板中跨受火后的變形特征及內力重新分布規律,研究負筋長度和直徑對連續板抗火性能的影響.結果表明:連續板為超靜定結構,受拉鋼筋處于低溫區,能充分利用其強度,抗火性能優于簡支板;支座反力隨火災溫度的變化,反映了結構內力的重新分布規律;負筋長度影響樓板的變形形態和變形過程,但對最終撓度影響不大,為提高抗火性能建議負筋長度取為板跨的1/2~2/3;增大負筋直徑可明顯減小撓度,對抗火有利.

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地震荷載作用下高壩壩基的動力響應特征分析

地震荷載作用下高壩壩基的動力響應特征分析

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地震荷載作用下高壩壩基的動力響應特征分析 3

地震荷載作用下高壩壩基的動力響應特征分析——采用有限元軟件對萊水利樞紐非溢流壩段進行抗震分析,建立非溢流壩段的動力計算模型.進行模態求解、反應譜分析。通過動力有限元的計算分析.表明在壩踵回填混凝土之后.壩體的應力狀態得到了顯著改善。  

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周惠

職位:建筑工程

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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