【摘 要】
:
结构进入塑性阶段后安全保证的关键是结构影响系数的取值,结构影响系数不仅是基于强度抗震设计中确定设计地震力的关键,也是基于性态的抗震设计中确定非弹性反应谱的主要依据
论文部分内容阅读
结构进入塑性阶段后安全保证的关键是结构影响系数的取值,结构影响系数不仅是基于强度抗震设计中确定设计地震力的关键,也是基于性态的抗震设计中确定非弹性反应谱的主要依据。如何合理确定结构影响系数不可避免的成为结构工程中研究的热点问题之一。结构影响系数的研究对于提高工程结构抗震安全性、经济性,发展和改进现有的抗震设计理论具有重要的学术价值和工程意义。
从能量角度研究结构在地震中的性能,起源于对大量震害的观察,并逐步向着指导抗震设计的方向发展。基于能量方法的结构影响系数的研究是一种新的尝试。地震动能量显示了地震强弱的综合指标,并体现了地面最大加速度和地震持时两个反映地面运动特性的重要因素。因此,结构地震能量分析与设计方法成为改进传统抗震设计方法的重要发展方向。由于地震波本身的复杂性和不确定性,在地震波的分组问题上至今没有统一的定论,但一些基本规律已达成共识:场地类型是影响地震波频谱特性的主要因素之一,反应谱的形状随场地类别的差别有较大的变化。本文研究发现场地土的改变,对结构产生的影响不容忽略。
本文按我国《建筑抗震设计规范》设计了8个钢框架结构,在四类场地下分别输入地震波,采用增量动力时程有限元分析对结构进行了地震反应计算,基于等能量原则得出钢框架的结构影响系数、延性系数以及超强系数。文中详细论述了求解结构影响系数的具体步骤,统计分析并讨论了这些系数随结构层数变化和所在场地土条件的不同变化规律。本文力求为钢结构抗震设计提供合理的地震作用,以改善现阶段用钢量偏高而制约钢结构发展的现状。
其他文献
结构健康监测技术起源于上个世纪的五六十年代,最初主要是在航空航天领域进行结构载荷监测。随着经济的发展,科学技术的进步,现代社会的建筑向大型化、复杂化发展,这些结构在
大跨空间结构的发展与节点的发展密切相关,目前应用于大跨空间结构的最为成熟的节点有焊接空心球节点、螺栓球节点和相贯节点等。在我国焊接空心球节点的应用和研究较为成熟,
随着高层建筑高度和层数的不断提高,高强混凝土结构势必成为一种趋势。高强混凝土结构具有承载力高、刚度大等优点,并可有效地减小构件的截面面积,减小结构自重,增加房屋高度
自基于性能的地震工程理论提出以来,我国学者陆续开展了对地震经济损失和地震灾害风险管理的研究。害风险管理的核心是灾害所造成后果的评价,因此对地震所造成经济损失进行研
随着我国“海洋强国”战略的提出,深水大跨桥梁建设对完善我国交通运输网络、提高交通运输效率、推动沿海城市经济发展、促进区域文化交流起着至关重要的作用。深水桥梁基础
近年来,随着人们对工程结构安全性的要求越来越高,使得结构健康监测技术得到迅速发展。结构参数识别作为结构健康监测的一项重要内容,可以准确了解结构在工作状态下的参数及
在传统中高层钢筋混凝土结构中,框架剪力墙结构是一种应用广泛的结构形式,而连梁部分发挥连接不同墙肢的重要作用,使之共同工作,也是联肢剪力墙结构中重要的耗能构件。连梁在
随着城市现代化的发展,建筑物整体移位工程的数量和规模都在不断增长。建筑物整体移位技术有着较高的社会效益和经济效益,通过整体移位,不但可以满足城市整体规划和环境保护
伴随着我国城市化的加快,许多城市不同程度地出现了城市用地紧张,生存空间拥挤等诸多问题。而地下空间的开发利用,为城市发展提供了十分丰富的空间资源,有着重要的社会效益。
2006年卫生部和国家标准化管理委员会发布新的《生活饮用水卫生标准》,原有给水厂不能实现新标准出水浊度1NTU要求,因此须对给水厂实施改造升级。强化絮凝方法是一条有效改善