增量動力分析法在高層混合結構性能評估中的應用
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增量動力分析法在高層混合結構性能評估中的應用——增量動力分析法即對于一條特定的地震動輸入,設定一系列單調遞增的地震動強度 在每個地震動強度下進行結構的彈塑性時程分析,得到不同地震動強度與結構性能參數之間的關系 通過統計分析不同地震動下的結構性能...
增量動力分析方法的改進及其在高層混合結構地震危害性評估中的應用
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增量動力分析方法的改進及其在高層混合結構地震危害性評估中的應用——在基于性能的地震工程中,增量動力分析(ida)常被用于計算結構的動力反應、損傷性能及可能的經濟損失。這種定量的危險性分析方法主要包括:選擇一組地震波并完成結構非線性模型的ida,總結得...
增量動力分析方法的改進及其在高層混合結構地震危害性評估中的應用
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在基于性能的地震工程中,增量動力分析(ida)常被用于計算結構的動力反應、損傷性能及可能的經濟損失。這種定量的危險性分析方法主要包括:選擇一組地震波并完成結構非線性模型的ida,總結得到各種分位值對應的ida曲線及相關狀態性能限值,將ida結果與地震危險性分析結果結合起來形成結構地震危害性評估的計算格式。本文介紹了ida的基本原理與過程,提出了改進ida曲線統計的方法。通過對一棟25層高層混合結構進行ida分析,得到該結構概率分位值為16%,50%和84%的ida曲線及其對應的極限狀態值,結合上海市概率地震危險性分析曲線,對該高層混合結構的地震危害性進行評估,同時對這種評估方法在高層混合結構中應用的可靠性與可行性進行論證。
巨型框架結構基于增量動力分析法的抗震性能評估
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4.6
詳細介紹了增量動力分析方法的詳細內容和分析步驟,采用工程中常用的最大層間位移角作為結構性能參數、地面峰值加速度作為地震動強度參數,通過對55層巨型框架結構進行ida分析,得到該結構概率分位值為16%,50%和84%的ida曲線及其對應的極限狀態值,并用來評價巨型框架結構的抗震性能,為增量動力分析法在超高層結構中的應用提供參考。
火災后橋梁受損狀態及結構性能評估
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4.7
以新疆吐和高速公路無名溝8號中橋火災事故為工程背景,通過現場調查方法,分析了橋梁結構在發生火災事故后的結構受損狀態,并給出了相應的加固建議措施。同時結合midas有限元分析模型,對火災后橋梁結構的正截面抗彎承載能力、裂縫寬度及擾度指標進行性能評估,分析結果為該橋梁的維修加固提供指導價值。
火災后橋梁受損狀態及結構性能評估
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4.4
以新疆吐和高速公路無名溝8號中橋火災事故為工程背景,通過現場調查方法,分析了橋梁結構在發生火災事故后的結構受損狀態,并給出了相應的加固建議措施。同時結合midas有限元分析模型,對火災后橋梁結構的正截面抗彎承載能力、裂縫寬度及擾度指標進行性能評估,分析結果為該橋梁的維修加固提供指導價值。
彈塑性靜力分析法在超高層鋼一混凝土混合結構抗震分析中的應用
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彈塑性靜力分析法在超高層鋼一混凝土混合結構抗震分析中的應用——本文首先介紹了現行國家規范、規程及法規對超高層建筑必須進行彈塑性時程分析的規定,并介紹了目前彈性時粗分析及彈塑性時程分析在超高層鋼結構建筑抗震設計中應用的現狀和不足之處。隨后介紹了...
超高層鋼結構中的施工偏差對結構性能影響分析
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4.6
超高層鋼結構安裝過程中的柱身垂偏等施工偏差對結構性能的影響程度是工程中經常遇到的問題。本文結合實際工程,利用satwe和etabs兩種不同的軟件就施工偏差對高層鋼結構結構性能的影響進行了深入的分析和總結,為類似工程問題的解決提供思路和參考。
高層鋼結構住宅結構性能研究
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4.5
文章采用了兩種結構模型對同一高層鋼結構住宅建筑進行了對比分析,從而得出對于柱子在灌注混凝土后可減少柱用鋼量35%左右,同時柱中灌注混凝土后增加了結構的整體抗側剛度,減少了水平作用下結構的層間位移角。但在罕遇地震作用下,柱中灌注混凝土后,由于柱用鋼量的減少,其結構延性也有所減小,抗震性能略有下降。
高層鋼結構住宅結構性能研究
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文章采用了兩種結構模型對同一高層鋼結構住宅建筑進行了對比分析,從而得出對于柱子在灌注混凝土后可減少柱用鋼量35%左右,同時柱中灌注混凝土后增加了結構的整體抗側剛度,減少了水平作用下結構的層間位移角。但在罕遇地震作用下,柱中灌注混凝土后,由于柱用鋼量的減少,其結構延性也有所減小,抗震性能略有下降。
結構性能B
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4.4
質量檢測人員結構性能考核試卷 (滿分100分,時間80分鐘) 姓名考試號單位 一、單項選擇題(每題1分,共計40分) 1、光纖光柵應變計的允許誤差為量程的。 a、±0.5%b、±1.0%c、±1.5%d、±2.0% 2、垂直裂縫的觀測位置應在結構構件的。 a、拉應力最大區段b、壓應力最大區段 c、拉應力最大區段及薄弱環節d、壓應力最大區段及薄弱環節 2、非實驗室條件進行的預制構件試驗、原位加載試驗等受場地、條件限制時,可采用滿足試驗要求的 其他加載方式,加載量值的允許誤差為。 a、2.5%b、5%c、7.5%d、10% 4、結構試驗中采用彈簧式測力儀,其最小分度值不應大于儀表量程的。 a、0.5%b、1.0%c、2.0%d、2.5% 5、量測混凝土結構構件時,對受彎構件當需要量測沿截面高度的應變分布規律時,布置測點數不宜少 于個。 a
某超高層建筑罕遇地震下結構性能分析
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4.5
隨著國家經濟的不斷發展,各個城市出現了越來越多的超限高層建筑項目,傳統高層建筑的設計方法存在一定的局限性,基于性能化的設計方式是長期的發展趨勢。在結構性能化設計中,罕遇地震下結構性能分析又是其中的一個重要步驟。本文通一個具體工程實例,簡述罕遇地震下結構性能分析過程,通過結構的計算分析表明,結構基本能夠達到預期的抗震性能目標。
預應力大小對張弦結構性能的影響分析
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4.5
在預應力結構之中預應力的大小對于結構的受力性能有著舉足輕重的作用,在結構中預應力的大小又是結構受力分析和整體穩定性的主要因素.因而對預應力大小的取值將是一項十分復雜的理論運算問題和技術優化的過程.對其預應力取值過程的分析就具有極為現實的理論意義和使用價值。
結構性能B卷
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4.7
-1- 第四分冊建筑主體結構工程檢測技術 第一篇主體結構現場檢測 3、結構性能模擬試卷(b卷) 一、填空題(每空1分,共計20分) 1.板、梁和桁架等簡支構件,試驗時應一端采用,另一端采用。 2.構件的試驗荷載布置應符合或的要求。 3.當試驗的構件承受較大集中力或支座反力時,應對支承部分進行。 4.荷重塊加載適用于試驗。荷重塊應按區格成垛堆放,沿試驗結構構件的跨 度方向的每堆長度不應大于試驗結構構件跨度的;對于跨度為 的試驗結構構件,每堆長度不應大于構件跨度的1/4;堆間宜留的間隙。 紅磚等小型塊狀材料,宜稱量;對于塊體大小均勻,含水量一致又經 抽樣核實塊重確系均勻的小型塊材,可按加載量。 5.結構試驗用的各類量測儀表的量程應滿足結構構件的要求,最大測值不 宜大于選用儀表最大量程的。 6.鋼筋混凝土構件和允許出現裂縫的
不同R 一 U_T關系對比研究及其在高層混合結構位移需求估計中的應用
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不同r一u_t關系對比研究及其在高層混合結構位移需求估計中的應用——本文結合彈塑性反應譜的研究,給出了求解鋼框架一鋼筋混凝土核心筒混合結構位移需求的基本步驟,并采用不同的一關系計算了某15層混合結構的位移需求。結果表明:選取不同模型計...
高壓差調節閥結構性能分析與改進
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4.5
闡述了火力發電設備運行過程中產生的渦流或汽蝕等現象。分析了高壓差調節閥中介質流動的狀態及其振動、噪聲和對閥座磨損的問題。給出了閥門結構設計的改進措施及注意事項。
基于層次分析法的電力通信網性能評估方法研究
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4.8
針對電力通信網性能評估中指標權值的確定問題,提出一種基于層次分析法的電力通信網性能評估方法,構建了二層電力通信網性能指標體系,然后利用層次分析法計算了各級指標的權值。以蕪湖電力通信網為實例,完成了網絡的評估。評估結果驗證了方法的有效性和實用性,可為系統的進一步優化提供參考和依據。
高層鋼-混凝土混合結構的彈塑性時程分析
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4.7
采用abaqus通用有限元軟件分析鋼-混凝土混合結構在地震作用下的動力特性及動力時程反應,得到了結構在不同地震烈度下的頂點位移時程、加速度時程、樓層位移及層間位移角反應;并研究了地震作用下混合結構的開裂、屈服與破壞情況。研究結果表明:混合結構的樓層側移呈彎剪綜合的變形特性;結構的最大層間位移角發生在結構的中下部樓層,且隨地震烈度加大,最大層間位移角出現的樓層位置呈下移趨勢;混凝土核心筒的連梁先于底層剪力墻發生破壞而成為結構的薄弱環節。
高層剪力墻結構剪力墻類型與布置對結構性能影響分析
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4.7
隨著經濟與科技的不斷發展,建筑工程已經成為了我們國家最為關注的主題之一.現階段剪力墻結構對于高層建筑的應用率很高,是當前建筑工程中最為常見的結構類型.因此,為了提升建筑的質量和安全性,就需要對于其進行相關分析.本文將對于高層建筑的剪力墻結構布置和類型進行探討,并展開其對于結構性能的具體影響的分析工作.
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職位:全過程工程咨詢工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林