构筑物场地微震动波动响应特性研究与应用

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微动通过场地土输入构筑物中,使其产生持续微震动。同时,构筑物产生的微震动又如同新的震源反过来作用于周边场地,影响着周边场地的自由波场。由于构筑物的复杂性、密集度以及高度不断增大,导致结构体系产生更加强烈的微震动,并以更大的范围及强度影响着周边的自由波场。在进行周边场地地脉动测试时,测试记录很有可能含有微震动信息,并显现在处理后的频谱图中,从而影响到工程技术人员以及学者们对周边场地的正确评价,降低了测试成果应用于地基土类型划分、建筑抗震性能评价以及地震小区划等方面的准确性。因此,有必要开展构筑物场地微震动波动响应特性的研究。论文对场地地层参数和构筑物动力特性进行了研究,在此基础上,建立周边场地构筑物微震动的响应模型,并通过实例验证了模型的可靠度。主要研究工作包括:首先,在前人研究的基础上,探讨了微震动观测以及数据处理的基本原理,分析了观测信号的产生机理。其次,根据工程勘探中地层分布情况,建立不同地质参数模型,利用Model HVSR模拟软件,研究密度、横波波速、纵波波速和厚度这四个地层参数对H/V频谱曲线的影响规律,并详细分析了地层参数的优化过程,为微震动的机理研究和实际应用提供可靠的地质参数。探讨构筑物动力特性测试原理及数据处理方法,选择典型的软土地基上的单层和多层构筑物作为研究对象,采用脉动法进行构筑物动力特性测试,并选择FFT法、SSR法、HVSR法和NonPaDAn法这四种解析方法对微震动的数据进行资料的处理与解译,分析不同解析法的可靠度。同时研究构筑物的自振周期和阻尼,为微震动的研究提供可靠的动力特性模拟参数。利用Matlab编制模拟构筑物振源激励函数的软件,模拟得到激振函数,进而将其输入基于Fortran编制的二维微震动波传播模型上,模拟得到最终的构筑物场地微震动解析结果。最后,选择软弱土和中硬土场地上的构筑物作为研究对象,采集构筑物及其周边自由场地大量的微震动数据,分析并验证了周边场地构筑物微震动响应模型。通过模拟结果与实测结果的对比分析,为构筑物周边场地地脉动测试提出合理的建议。
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