多遇地震下的弹性分析反应谱分析

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大型城市雕塑在极端环境下会承受来自不同程度的影响,如果达不到要求,就会出现严重的后果。接下来我们来针对一些极端环境下大型城市雕塑的弹性分析。如您对大型城市雕塑在极端环境下的弹性分析感兴趣,可继续跳转了解玉海雕塑公司的其他文章,或前往雕塑厂进行参观,我们将提供优质的雕塑设计及加工服务。

小型城市雕像在极端环境下会受到不同程度的影响,如果达不到要求,将会产生严重的后果。 接下来我们来分析一下城市小型雕像在一些极端环境下的弹性。 弹性分析响应谱分析模态振型分解响应谱法根据模态分析工况得到的模态振型,采用典型的CQC方法对模态振型进行组合,方向组合为)内力分析以下内力主要考察水平洪水作用标准值下竖向预制构件的层间弯矩V。 各反应谱条件下A与重力载荷ΣG和基础反力代表值的比值。 A代表余震弯矩系数,简单明了地反映了洪水内力与构件静内力之间的关系。 根据上述基本参数,确定反应谱分析的余震影响系数曲线,然后采用模态分解反应谱法进行地震分析。 构件的内力和位移分别校核。 转载请知名来源玉海雕像:。

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(1)基础反力分析根据《建筑抗震设计规范》,满足最小余震总弯矩是结构后续抗震估算的前提。 此时得到的基底反力、X方向洪水作用下的基底弯矩系数=153/6433=0.024、Y方向洪水作用下的基底弯矩系数==0.016均不大于比标准2t重力代表值》0规定的最小限值0.016可以保证模型的合理性,两个方向的基础弯矩差为20Q,楼板弯矩为48.5%,挠度Y 方向的挠度弱于 X 方向,模型优化时需要调整结构,适当减小 Y 方向的挠度。 (2) 由图可以得出层间弯矩分布3.5.弯矩不满足规范要求,需要进行内力调整,以保证结构在洪水作用下的安全,一般来说,内力调整是根据最小余震弯矩系数进行的。 其趋势不像规则结构那么明显,这与异型结构弯矩(层间kN)复杂的空间分布有关。 根据算例分析,采用层间位移角作为判断结构变形能力进而判断其是否满足建筑功能要求的指标是合理的。 总结弹性阶段两个方向洪水作用标准值形成的楼板弹性位移以及层间位移角随深度的变化推论①洪水反应谱在两个主轴方向的影响相似结构楼层的分布。

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顶点侧位移最大,X方向最大位移值14.5mm与结构总高度50.2m的比值为1/3453,Y方向最大位移值48.2mm与结构总高度的比值为1/3453。结构高度50.2m为1/1041。 如果限制大于1/500,则结构的横向挠度较好。 ②结构的水平位移以弯曲变形为主,且随着楼板的降低,水平位移减小得较快,说明结构底部较软,尤其是底部,容易发生较大的位移和破坏。 ③最大层间位移角均出现在主骨架底部,表明结构底部挠度较小,应避免结构的鞭打效应破坏。 ④X、Y方向层间位移角均大于多层钢结构弹性层间位移角极限值1/250,表明该结构在频繁洪水作用下尚未进入塑性阶段,结构整体挠度良好。 时程分析不同的结构采用不同的分析方法,这些方法在各国抗震规范中都重点强调,而顶部弯矩法和振型分解​​反应谱法仍然是基本技术。 对于非常不规则的结构,应采用时程分析方法作为补充分析。

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这里所谓的补充是指将基本方法的估算结果进行顶弯矩、层间弯矩和层间位移的比较。 调整。 标准规定,当输入三组加速度时程曲线时,估计结果应为时程法和振型分解​​反应谱法包络值中的较大值; 当采用七组或七组以上时程曲线时,估算结果可取时程法的平均值和模态分解反应谱法的较大值。 1)洪水波的选择 根据洪水波的选择原则,选取具有代表性的1940波、1952塔夫脱波和西安人工波作为输入洪水波。 每个洪水波的特征参数。 分析洪水波浪曲线时发现后半段加速度较小。 为了减少估算工作量,本文截取了波和塔夫脱波前20s的加速度曲线。

2)内力分析 时程分析 单向输入加速度时程曲线,定义 X:Y=1:0.85 为时程工况 1,XY=0.8511 为时程工况 2.7 度区域 加速度洪水工况下峰值均调整为35al,塔夫脱波和西安人工波3个洪水波均按此规定进行调幅,减振比为0.03,即与响应谱分析相同。 分析单向洪水波作用下结构基础各时程工况下的弯矩,并将包络值与响应谱对应工况结果进行比较。 推论①时程分析工况1的X方向基础弯矩最大,工况2的Y方向基础弯矩最大,与实际情况相符,说明选择输入的时程波基本正确。 ②水平单向时程分析得到的基础弯矩在相应工况下小于响应谱法的结果,这说明对于本实际工程,采用模态分解响应谱法进行设计时,分析结果整体结构洪水内力调幅的研究首先需要对单向洪水波的各种条件下结构的层间弯矩进行计算,并与反应谱法进行比较。 2 频繁洪水下的弹性分析 工况1中X方向层间弯矩小于工况2,工况2中Y方向层间弯矩小于工况1,因此X方向层间弯矩下面分析工况2时提取工况1的弯矩和Y方向层间弯矩数据。

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