设置摩擦阻尼耗能框架结构的减震性能分析

来源 :广西科技大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:ck2112
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
耗能减振是结构减震控制的一种重要技术,该技术通过在结构中设置耗能装置,以消耗本应由结构构件消耗的地震能量,从而减轻结构的地震响应和损伤。摩擦阻尼器是一种性价比较高的减震装置,该装置构造简单,能高效地抵抗和消耗地震作用。本文对设置摩擦阻尼器框架结构的减震性能进行了深入地探讨和分析,并提出了该结构地震作用的实用计算方法。本文的主要研究内容如下:(1)首先针对带摩擦阻尼器框架结构的地震反应给出状态方程,并进行求解,分别通过MATLAB数值模拟和SAP2000有限元分析,研究了该框架结构在四类场地地震波作用下楼层最大侧移和层间最大位移角,两种方法的分析结果基本吻合,并能满足工程实际应用要求。研究表明摩擦阻尼器对其所在楼层减震效果较显著,对其他楼层的减震效果影响不大,因而该阻尼器在结构中宜连续布置不宜间断。(2)采用数值计算方法,经过分析提出以摩擦阻尼器在各楼层均匀布置时的层间最大位移角为标准,对各楼层摩擦阻尼器的阻尼力提出了经济分布方案,给出了该方案阻尼器阻尼力的调整公式。从而使各楼层层间最大位移角分布接近,既可以满足地震作用层间最大位移角限值的要求,又能达到经济合理的目的。此外,提出了设置摩擦阻尼器框架结构地震作用的实用计算方法,对实际工程应用具有参考价值。(3)摩擦阻尼器是一种位移相关性阻尼器,为了方便于分析,可将其等效为阻尼力与速度成正比的粘滞阻尼器,从而使用《建筑抗震设计规范》地震反应谱计算地震作用。在此基础上,对设置摩擦阻尼器框架结构的等效阻尼进行了分析。分析了结构各阶振动的等效阻尼比。研究表明,当场地周期取值合适时,阻尼比等效前后的正则坐标幅值可以基本相等,此时等效阻尼比较准确。(4)采用通用有限元软件SAP2000,对单、双向地震作用下摩擦阻尼耗能减震空间框架结构进行了有限元分析,研究表明对称结构中各对称布置阻尼器的方案减震效果基本相同,且减震效果较显著;若对称结构中非对称布置阻尼器时,框架结构会产生不同程度的扭转效应,并随着非对称程度的增大,逐步降低了其减震作用,甚至其地震反应会超过相应抗震结构,减弱了框架的安全性能和使用性能。故阻尼器在对称平面框架中宜对称布置,在非对称结构中布置阻尼器应尽量减小结构刚度中心和质量中心的偏差。
其他文献
目的:探讨黄芪总皂苷(Astragalosides,ASTs)对三氧化二砷(Arsenic trioxide,ATO)诱导心肌损伤的保护作用及机制。方法:(1)分离并培养Wistar乳鼠原代心肌细胞,利用ATO建立心肌细胞损伤模型并使用ASTs进行干预。倒置显微镜下观察ASTs对心肌细胞形态学的影响;采用Cell Counting Kit-8(CCK-8)法检测心肌细胞活力;使用全自动生化分析仪检
小学语文作为一门基础学科,新课程标准为新课程实施以后的小学语文课堂教学指明了方向,必须以学生发展为本,将学生的主体地位体现出来,调动学生学习的积极性。就当前小学语文教学而言,新课程下的语文课堂教学模式如果不推陈出新,就无法实现这一目的,因此探索并科学地设计出符合小学语文新课程标准的课堂教学模式对语文教育教学实践有很重要的意义。“四力”追梦课堂教学模式是重庆市合川区龙市小学实行的一种新的课堂教学模式
大丽轮枝菌的致病机制一直是棉花黄萎病研究中的重点之一。本研究通过生物信息学分析方法对大丽轮枝菌的落叶型分子标记(MM15)进行基因组定位,通过农杆菌介导的遗传转化法(ATMT)敲除野生型落叶型菌株XJ592中的MM15、Vdcut14(VDAG_00445)和VDAG_00446基因,通过比较敲除突变体和野生型之间的致病力、生长速率、压力筛选等表型的差异,以期探究该分子标记及其邻近的基因在大丽轮枝
稠油热采是国内外稠油开发的主要方式,目前常用的热处理油层采油技术主要有注热流体和火烧油层两类方法。其中注蒸汽处理油层采油方法根据其采油工艺特点,主要包括蒸汽吞吐和蒸汽驱两种方式。然而各油区热采井在注蒸汽开发后均出现不同程度的井口抬升和上窜问题,在一定程度上对油井生产和集输造成一定影响。因此,对热采井井口抬升问题进行调研和分析,而补偿器的形式有很多种,如何合理布置补偿器才能获得更大的补偿量也本文要研
密旋链霉菌Act12是一株多效生防放线菌,已经被制备成商品化菌剂。全基因组测序表明,该菌株具有丰富的次级代谢产物生物合成基因簇。已有研究表明,链霉菌的次级代谢受到多层次的调控,如单组分信号调控系统和双组分信号调控系统。单组分信号系统中的一个重要家族―Tet R家族转录因子(Tet R family transcriptional regulators,TFRs),广泛调控各种生理过程,如抗生素的生
随着我国经济的发展和社会的进步,城市化水平不断提高,社区逐渐成为居民的生活重心,社区居民需求日益增多,社区事务日益繁杂。在社区建设的背景下,社区功能逐渐强化,促进了社
近年来,凭借在准时性、舒适性、安全性和稳固性等方面的优势,城市轨道交通成为人们出行首选的交通方式。然而,现有城市轨道交通所采用的基于通信的列车控制(Communication-Based Train Control,CBTC)系统,其列车运营、安全防护等关键功能高度依赖于复杂的地面设备,限制了轨道交通在提高运营效率、互联互通和大面积设备更换等方面的需求。作为城市轨道交通未来的研究和发展方向,车车(
现代化工业对能源需求的增加、化石能源的储量减少以及生活环境的日益恶化等诸多问题的出现,手机、电脑等便携式电子设备的不断普及,使得人们对能源的需求变得越来越剧烈,与之对应的能量存储与转换设备及技术也面临越来越高的要求。解决这一问题的关键在于开发高比容量和高能量密度的新型电极材料。经过几十年的发展,传统的锂离子电池仍然不能满足市场需求。锂硫电池(Li-S)因其具有高比容量(1675 m Ah/g)和高
双关语的翻译一直是翻译的一大难题,作为一种重要的修辞手段和文学表达形式,双关语在作品中常常起到举足轻重的作用,双关语的翻译质量会影响目标读者对原文的理解。《哈利·
可见光屏幕通信是一种以屏幕像素阵列为信息载体、以可见光波段为传递媒介、以光学摄像头为接收终端的近场通信方式,是无线通信、光通信和视觉成像技术交叉方向的前沿探索课题。在可见光屏幕通信过程中,待发送信息通过编码调制形成屏幕码集群,并以视频流为载体,形成时变携信光阵列,实现屏幕的动态携信。接收端在深度学习算法辅助下实现自适应捕获解析机制获取信息,从而构建一种近距离、高速率、免流量、低耗环保的通信新形式。