基于靜力彈塑性數值計算的素土坯墻體抗震性能分析
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4.4
應用有限元彈塑性靜力方法,對3種不同厚度素土坯墻的5種不同開洞尺寸進行了數值模擬計算。通過計算分析了素土坯墻的抗側承載力、裂縫形態、荷載位移曲線、延性以及開洞尺寸對素土坯墻體抗震性能影響的程度,并提出了素土坯墻體的抗側承載力簡化計算公式。同時,對土坯墻體在不同烈度地震作用下的抗震性能進行了評估,提出了針對素土坯墻體的開洞尺寸限制條件。此項研究結果可為村鎮傳統生土民居的改造及抗震加固提供參考依據。
基于ANSYS的素土坯墻體抗震性能影響因素分析
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基于ansys的素土坯墻體抗震性能影響因素分析——針對素土土坯墻體的抗側承載力和變形能力影響因素,采用數理統計理論中的正交試驗因素分析方法,對素土坯墻體的靜力彈塑性有限元非線性數值模擬計算結果進行了對比分析。研究了素土坯墻體厚度、洞口尺寸和豎向載...
基于ANSYS的素土坯墻體抗震性能影響因素分析
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針對素土土坯墻體的抗側承載力和變形能力影響因素,采用數理統計理論中的正交試驗因素分析方法,對素土坯墻體的靜力彈塑性有限元非線性數值模擬計算結果進行了對比分析。研究了素土坯墻體厚度、洞口尺寸和豎向載荷對墻體抗側承載力和變形能力影響程度。結果表明:未開孔的素土坯墻體,墻體厚度和豎向壓應力對墻體的極限位移和極限載荷的提高具有同等重要的程度;開孔的素土坯墻體,墻體厚度、豎向壓應力和開孔大小,對墻體的變形能力和抗側承載力的提高程度相比較,豎向壓應力的影響較大。
木柱梁-土坯組合墻體非線性數值計算分析
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4.8
對3種不同厚度的素土坯墻體和3種不同厚度的木柱梁-土坯組合墻體進行了有限元彈塑性計算。通過計算分析了素土坯墻體和組合墻體抗側承載力、裂縫形態、延性。在此基礎上,提出了墻體的抗側承載力的簡化計算公式,為木柱梁-土坯組合墻體設計提供了依據。同時,對素土坯墻體和木柱梁-土坯組合墻體在不同烈度地震作用下(眾遇烈度、基本烈度和罕遇烈度)的效應進行了評估。研究表明,傳統的素土坯墻體通過木柱梁形成組合墻體,可以滿足9度地區罕遇地震烈度下裂而不倒的設防準則,研究結果可作為新疆傳統生土民居的改造及抗震加固的依據。
超限建筑抗震性能評估與抗震彈塑性應用研究
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4.3
超限建筑抗震性能直接決定了結構穩定性,本文結合北京百萬莊某超限高層建筑,進行了基于抗震彈塑性性能的抗震設計。針對結構的抗震性能目標進行了相應的結構抗震設計和、彈性時程分析、中震分析及大震動力彈塑性分析。分析結果表明,結構設計能夠滿足相關規范要求,可以達到預期的抗震性能目標。
鋼竹組合墻體的抗震性能試驗研究
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4.6
對壓型鋼板和竹板組成的組合墻體,進行了5塊試件的抗震試驗研究。對由兩種不同型號和厚度的壓型鋼板以及不同厚度竹板的兩類墻體試件進行了無豎向力水平低周反復加載和有豎向力水平低周反復加載試驗,得到了各類墻體的承載力指標和位移延性系數μ、耗能系數e等抗震性能指標。試驗結果表明:竹板的厚度改變對墻體的水平抗剪強度、剛度影響不大,而壓型鋼板的厚度和波高的變化對墻體的承載力指標和位移延性系數μ、耗能系數e等抗震性能指標影響顯著。
評估建筑結構抗震能力的靜力彈塑性分析
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4.3
靜力彈塑性分析方法是目前在國外普遍使用的結構抗震能力的評估方法,在我國正逐步得到推廣和應用.該文介紹了此方法的基本原理和國內外發展狀況,并對具體的框架剪力墻設計方案進行了分析,證實了pushover分析的有效性,并提出一些實際工程分析過程中需要改進的問題.
新型夾芯板GSZ板墻體的抗震性能研究
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4.4
隨著墻體改革的推進,復合墻板的應用越來越廣。目前中國沒有一套標準的規范用于復合板的結構設計,復合板的研究亟待進行。文中所研究的新型夾芯板gsz板屬于鋼絲網架混凝土夾芯板的一種,它既能滿足資源的可持續發展,又能保溫隔熱,不論是從材料來源還是材料本身的熱能性質來講,都是很好的節能墻體材料。而結構性能方面則需要做大量試驗來研究證明其可以用于承擔建筑結構的重要構件,為此,僅就新型夾芯板gsz板做墻體時,在地震作用下的抗側力性能研究,為后面的學者提供參考,為該類結構的設計做貢獻。
《高等鋼結構原理》塑性設計與抗震性能2
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4.4
《高等鋼結構原理》塑性設計與抗震性能部分作業 目錄 第3章習題.........................................................................................3 3.
外包鋼加固框架結構彈塑性分析及抗震性能研究
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文章針對外包鋼加固柱的特點,運用修正的kent-scott-park模型得到加固后約束混凝土的本構模型,在sap2000中通過截面分析實現加固后柱塑性鉸的自定義,進而對底層柱外包鋼加固后的整體結構分別進行靜力和動力彈塑性分析,通過比較罕遇地震下整體結構的層間位移角和性能點信息;結果表明,底層外包鋼加固對局部樓層變形影響較大,對整體結構延性影響不大,同時,也要求在加固設計中避免過度加固造成薄弱層上移,需要整體分析結構的性能。
大震下村鎮建筑砌體結構的抗震性能數值分析
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4.7
為探討村鎮建筑低層砌體結構在大震下的動力響應及損傷分布情況,基于農居結構性能實地調查與檢測,在有限元軟件abaqus中建立了不同抗震構造措施的砌體結構有限元模型,并進行結構動力特性及大震下彈塑性時程的分析,對比它們的自振特性參數、位移響應參數及損傷破壞形態.分析表明,低層砌體結構合理設置構造柱后結構自振周期略有減小,但振型不變;在彈性變形階段構造柱能有效約束結構的動力位移響應,進入塑性變形后構造柱可提高砌體結構的耗能能力,但值得注意的是,結構剛度退化后構造柱會加劇縱橫向抗側剛度的不均衡性;低層砌體結構合理設置圈梁構造柱可有效抑制承重橫墻的裂縫發展及樓屋蓋發生支座失效破壞,且可以明顯削弱結構的扭轉效應.
混凝土多孔磚墻體的抗震性能試驗研究
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4.4
通過7片混凝土多孔磚墻在低周反復荷載作用下的試驗研究,分析該種材料墻體的破壞特征及其強度、滯回曲線、剛度、延性和恢復力特性等抗震性能。試驗結果表明:墻體兩端設置構造柱后,既能較大幅度提高極限荷載,又能改善其變形、延性及耗能等性能。
高層建筑結構抗震彈塑性分析方法及抗震性能評估的研究
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4.4
以反應譜理論為依據,建立了循環側推的多振型高層建筑結構靜力彈塑性分析方法。在此基礎上,歸納、總結得到結構等效恢復力模型的骨架曲線及滯回特性,發展了較簡單且較為精確的計算在地震作用下高層建筑結構頂層位移反應的方法。探討了應用靜力、動力彈塑性分析結果進行抗震性能評估的基本原則。最后給出算例對本文的研究進行了論證。
某鋼與混凝土混合結構超高層的抗震性能分析——彈塑性時程分析
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4.5
某框架-核心筒超高層結構,采用鋼管混凝土柱、型鋼混凝土梁框架及鋼筋混凝土核心筒的混合結構形式。彈塑性時程分析表明結構滿足規范的\"大震不倒\"要求,并給出了結構薄弱部位。同時,以此工程為例,通過大量的計算,重點分析了地震波選取、阻尼比取值、鋼筋強度等級等因素對計算結果的影響及大震彈性計算與大震彈塑性計算的區別。結果表明,對于超高層結構,地震波持時對結果影響很大,阻尼比改變對結果影響較小,采用hrb500鋼筋后結構剛度有所增大,大震彈性和大震彈塑性的位移結果接近。
采用強化彈塑性模型的鋼筋混凝土結構抗震性能設計譜方法
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4.6
建筑結構的常規抗震設計,是按多遇地震作用對結構進行承載力及彈性側移計算。為了保證結構的抗震性能,須驗算結構在設防地震及罕遇地震作用下的承載力及彈塑性側移。本文采用振型分解反應譜法,其中等效單自由度體系采用強化彈塑性模型,模型主要參數由常規抗震設計確定,屈服后剛度及阻尼比按模型強化段進行調整,利用規范的地震反應譜,進行結構的彈塑性反應分析。二層鋼筋混凝土框架結構算例計算結果表明,采用本文提出的設計譜方法與彈塑性時程分析方法的計算結果基本相當,而計算則大為簡化。按本文方法所得設防地震及罕遇地震作用下的結構地震響應可用于結構承載力驗算,所得側移可用于結構側移控制及變形能力設計。
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職位:農林水利建設機械員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林