地震动中输入能量的探讨
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篇1:地震动中输入能量的探讨
地震动中输入能量的探讨
用能量的方法研究在单自由度体系中(SDOF),结构在差异较大的软土和硬土场地上,承受近断层实际地震时,自振周期T=0.8 s的结构在地震激励下的瞬时输入能量和总输入能量.得出对于脉冲型地面运动,结构达到最大输入能所需的响应时间要比长持时地面运动所需的时间短,而结构耗散的能量要比长持时地面运动耗散的能量大得多的'结论.从瞬时输入能量以及总输入能量两个角度考虑输入能,认为瞬时输入能是地震设计中不可忽视的.计算得出,结构进入弹塑性阶段后,在双线性的滞回模型的假定条件下,结构延性系数不同时,两种场地所得的平均弹塑性等效速度谱,并进行了场地条件对结构输入能影响的分析比较.发现软土场地上的平均等效速度谱较好体现了结构的自振周期,应避开场地的卓越周期.
作 者:丁玉春 朱 DING Yu-chun ZHU Xi 作者单位:北京交通大学,土木建筑工程学院,北京,100044 刊 名:北京交通大学学报(自然科学版) ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY 年,卷(期): 31(4) 分类号:P315 关键词:场地 瞬时输入能量 总能量 等效速度篇2:结构抗震设计中地震动输入问题的讨论
结构抗震设计中地震动输入问题的讨论
(The discussion on the problem of Seismic Input in Aseismic Design)
摘要:地震动输入的不确定性是结构抗震设计中最大的不确定性,针对抗震设计中往往只重视计算方法和计算模型的研究,而忽略输入机制的情况,总结设计反应谱地震动输入机制的主要方法,对这种方法进行介绍、评价以及前景预测,使设计人员在抗震设计时可根据不同情况选择最佳的输入机制,以满足抗震设计的需要。
关键词:结构抗震设计;地震波;地震动;反应谱;
1 引言
结构抗震设计理论涉及地震学、结构工程学等多门学科知识,其内容可概括为地震动输入、结构模型化、结构反应分析及抗震设计原则四部分。
地震动输入即是根据地震危险性分析的结果进行地震动区划,对于重要的工程结构甚至还需要进行地震动小区划,从而确定工程结构在设计基准期内具有不同超越概率的设计地震动参数;结构模型化是指根据分析的目的和侧重点对实际工程结构进行必要的简化,以使分析可行, 通常的结构模型化包括结构动力分析模型和结构构件恢复力模型的简化;结构反应分析则是采取适当的计算方法分析给定结构在给定地震动输入下的响应;抗震设计原则是在经济政策指导下对震害经验、抗震原理以及工程经验的综合技术成果,通常以技术法规的形式体现于各类工程结构的抗震设计规范中,
上述四部分内容既是结构抗震设计理论必须研究的对象,同时又是具体工程结构抗震设计所应遵循的步骤,四者彼此独立又相互联系,不可或缺。
本文旨在阐明结构抗震设计中地震动输入问题的讨论。针对抗震设计中往往只重视计算方法和计算模型的研究,而忽略输入机制的情况,总结设计反应谱和时程分析中输入地震波和随机分析采用的地震动输入机制的主要方法。对各种方法进行介绍、评价以及前景预测,使设计人员在抗震设计时可根据不同情况选择最佳的输入机制,以满足抗震设计的需要。
2 地震动输入的不确定性是结构抗震设计中最大的不确定性
地震作用与其它荷载形式的区别更重要的体现在其不确定性和随机性。地震发生的时间、空间、强度乃至地震的发生过程都具有不确定性因素, 设计地震动的确定只能用概率方法处理, 工程结构在使用寿命期内是否真正遭受到与设计地震动相当的地震作用同样不得而知。考虑结构在不同水平的地震作用下处于不同的工作状态己经成为国际地震工程界达成共识的抗震设防原则, 而不同的抗震设防水准实质上就是对不同重现期设计地震动的量化以及该重现期内抗震结构所期望的动力行为的规定。
篇3:大跨斜拉桥地震动最不利输入方向分析
大跨斜拉桥地震动最不利输入方向分析
对于复杂结构的地震反应分析,地震波的最不利输入方向对应着结构的最不利反应.通过一座大跨斜拉桥的.具体实例分析,研究了地震动输入方向不同时结构反应的变化情况,结果表明:地震动输入最不利方向和结构本身以及所采用地震波均有关,沿轴向输入并不总是最不利输入方向,同时发⑾,地震波的长周期成分对大跨斜拉桥结构的地震响应有很大影响.
作 者:王滔 郭恩栋 张丽娜 胡煜文 WANG Tao GUO Endong ZHANG Lina HU Yuwen 作者单位:中国地震局工程力学研究所,黑龙江,哈尔滨,150080 刊 名:世界地震工程 ISTIC PKU英文刊名:WORLD EARTHQUAKE ENGINEERING 年,卷(期): 23(4) 分类号:P315 关键词:斜拉桥 地震动 最不利输入方向篇4:土体永久变形中地震动有效荷载研究
土体永久变形中地震动有效荷载研究
通过黏土和砂土的一系列动三轴试验,研究土体永久变形中地震动的有效荷载问题,提出了黏土和砂土应变门槛值与有效荷载幅值下限值的关系,给出了有效荷载幅值的计算公式和有效荷载的推荐值.结果表明,真实地震荷载下土的'变形发展与等幅正弦荷载有明显不同,应变发展时程的形态主要受地震动的形态控制.应变门槛值与有效幅值下限值呈非线性关系,应力幅值下限值比应变门槛值大,且在较小的应变门槛值情况下需要比率差别更大的有效幅值才能产生相应的应变.以使土体产生超过总应变10%增量的应力值作为有效荷载幅值,砂土情况下幅值应大于峰值的四分之一,黏土情况下幅值应大于峰值的三分之一.
作 者:孟凡超 袁晓铭 孙锐 陈龙伟 曹振中 作者单位:孟凡超(防灾科技学院,河北,三河,065201;中国地震局,工程力学研究所,黑龙江,哈尔滨,150080)袁晓铭,孙锐,陈龙伟,曹振中(中国地震局,工程力学研究所,黑龙江,哈尔滨,150080)
刊 名:地震工程与工程振动 ISTIC PKU英文刊名:EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION 年,卷(期): 29(5) 分类号:P315.9 关键词:动三轴试验 土体变形 有效荷载 应变门槛值篇5:用字符映射表在AutoCAD中快速地输入特殊字符
朋友叫我帮忙用Autocad画一个零件的模型,并在图纸底部有相应的文字说明,这些文字中有一些是特殊的字符,如版权符号。
因为Autocad是基于Windows图形界面操作系统的。故我们可利用所见即所用的原则,利用在字处理软件(如Office Word或WPS office)中先输入这些特殊字符,然后再复制并粘贴到Autocad的编辑界面中。
不过这种方法有其弊端,如无法快速的得到指定的大小、位置等。而且由于利用复制粘贴的方法到Autocad中后,Autocad则是将此特殊字符作为OLE对象嵌入其中的,如图1所示。这样也会在无形中增加Autocad图形文件的大小。
下面我们以Autocad2002为例,介绍利用Autocad自身的输入文字工具来快速输入特殊字符的方法,也就是字符映射表。
单击Autocad2002菜单“绘图”->“文字”,可以看到文字又分多行文字和单行文字,这里一定要选择多行文字。这时Autocad的命令提示栏提示指定第一角点,我们在编辑界面需要输入特殊字符的位置单击,命令提示栏又提示指定对角点或高度/对正等参数,这时我们沿着右下方向移动鼠标到某一位置,如图2所示。
移动完毕后松开鼠标,弹出多行文字编辑器窗口,如图3所示。
如果能够在记事本或写字板能够输入我们需要的特殊字符,那么恭喜你了,只需单击图3中的“输入文字”按钮,我们就可以轻松的导入扩展名为txt或rtf 的字符文件了,
这种方法自然是非常简单好用的,但如果无法在记事本或写字板中输入这些特殊字符,这种方法就不能实现了。
如果无法在记事本或写字板中输入这些特殊字符,可以单击图4中的“符号”按钮,Autocad内置了最常用的度数(°)、正/负(±)、直径(Φ)和不间断空格这四个特殊符号。
如果我们需要输入的特殊字符不在其中,那么可以选择最下面的“其他”,这时会弹出字符映射表窗口,如图5所示。
在字体后可以选择各种中西文字体,一般特殊符号大都集中在西文字体中,这里选择“Arial”,在其中就可以找到绝大部分特殊符号,如我们上面需要找的版权符号。单击此符号后,再单击“选择”按钮,在复制字符一栏后面就可以看见这个特殊字符了。直接单击“复制”按钮,关闭字符映射表后,在Autocad 主界面中用Ctrl+V快捷键就可以将特殊字符粘贴到Autocad的主界面相应位置上了。
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