【摘 要】
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摩擦摆支座隔震技术是结构隔震的主要方式之一,主要应用于桥梁和高宽比较小的建筑结构中,针对大高宽比的摩擦摆隔震结构研究较少。由于摩擦摆隔震支座仅受压力作用,不受拉应力控制,当竖向压力等于零时,支座会暂时出现提离的现象,而上部结构的高宽比和竖向地震峰值加速度的大小都会对这一现象产生影响。在以往的研究中,对竖向地震峰值加速度的取值较为保守,本文将通过有限元分析软件SAP2000建立不同的模型、输入不同大
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摩擦摆支座隔震技术是结构隔震的主要方式之一,主要应用于桥梁和高宽比较小的建筑结构中,针对大高宽比的摩擦摆隔震结构研究较少。由于摩擦摆隔震支座仅受压力作用,不受拉应力控制,当竖向压力等于零时,支座会暂时出现提离的现象,而上部结构的高宽比和竖向地震峰值加速度的大小都会对这一现象产生影响。在以往的研究中,对竖向地震峰值加速度的取值较为保守,本文将通过有限元分析软件SAP2000建立不同的模型、输入不同大小的竖向地震峰值加速度,对其进行时程分析。并针对课题组参与建设的摩擦摆试点工程,提出了在支座安装施工中的相关流程与要求,以及初步制定的一个结构健康监测方案。本文的主要研究内容和结论如下:(1)针对摩擦摆隔震结构,提出其倾覆状态的充分等价条件。(2)建立不同高宽比摩擦摆隔震结构模型,对其进行时程分析,并与非隔震结构进行对比。随着高宽比的增加,自振周期延长系数呈降低的趋势,层间剪力比随之增加,抗倾覆比减小,出现提离现象的支座增多,最大提离高度变大。当高宽比较大时,应考虑高阶振型对结构的影响。(3)建立课题组参与建设的摩擦摆试点工程模型,对其输入不同大小的竖向地震峰值加速度。随着竖向地震峰值加速度的增大,柱受到的轴力增大,支座最大提离高度也越大。中支座受到的压应力较大,发生提离的支座均为角支座和边支座,且角支座的提离高度较边支座的高。(4)介绍试点工程的摩擦摆隔震支座安装的流程、安装偏差允许范围、如何控制偏差和纠偏方法、安装质量验收。初步制定了一套针对试点工程的结构健康监测方案,介绍其监测目的、所需仪器设备和测点布置。
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