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超高層建筑體系的抗震減振——理論、方案、數值與試驗 版權信息
- ISBN:9787561857281
- 條形碼:9787561857281 ; 978-7-5618-5728-1
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
超高層建筑體系的抗震減振——理論、方案、數值與試驗 內容簡介
本書主要講述了巨型框架結構的相關理論和試驗研究。巨型框架結構體系是一種具有發展前景的結構體系, 但是目前針對巨型框架結構的相關理論和試驗研究較少, 不少問題有待深入研究。本書針對巨型框架結構結構及其減振結構的抗震性能展開了理論、試驗和數值模擬研究, 研究成果可
超高層建筑體系的抗震減振——理論、方案、數值與試驗 目錄
1 緒論
1.1 調諧阻尼器應用現狀
1.2 巨型框架結構應用現狀
1.3 巨型框架結構的研究現狀
1.3.1 巨型框架結構的理論研究
1.3.2 巨型框架結構的試驗研究
2 帶有(M)TMD、TLD的減振結構體系理論與優化參數
2.1 引言
2.1.1 TMD和TLD的發展歷程
2.1.2 TMD和TLD的應用簡介
2.2 TMD—結構體系減振理論、優化參數
2.2.1 TMD—結構體系減振原理、公式表達
2.2.2 TMD優化參數理論
2.3 MTMD—結構體系減振理論、優化參數
2.3.1 MTMD—結構體系減振原理、公式表達
2.3.2 MTMD優化參數理論推導
2.4 TLD—結構體系減振理論、優化參數
2.4.1 C—TLD—結構體系減振原理、公式表達
2.4.2 C—TLD優化參數理論
2.4.3 R—TLD—結構體系減振原理、公式表達
2.4.4 R—TLD優化參數理論
2.5 小結
3 TLD—結構體系轉化為TMD—結構體系減振理論、方法與實踐
3.1 引言
3.2 減振器—結構體系運動統一方程
3.3 TLD—結構體系轉化為TMD—結構體系方法的提出
3.4 工程算例驗證
3.4.1 模型與相關參數介紹
3.4.2 數值驗證
3.5 小結
模型方案、試驗及數值分析篇
4 巨型框架結構及TMD設計
4.1 引言
4.2 巨型框架結構傳力特征
4.3 巨型框架結構數值模型介紹
4.3.1 巨型框架結構模型設計
4.3.2 巨型框架結構CANNY模型
4.4 巨型框架結構原型彈性地震反應結果分析
4.4.1 巨型框架結構數值模型的動力特性
4.4.2 彈性及彈塑性動力反應結果分析
4.4.3 彈性及彈塑性下主次結構相互作用結果分析
4.5 調諧質量阻尼器裝置設計
4.5.1 取質量比為2%模態質量比
4.5.2 取質量比為1%模型質量比
4.5.3 數值模擬結果對比分析
4.6 小結
5 TMD—巨型框架結構振動臺試驗及結果分析
5.1 引言
5.2 巨型框架振動臺試驗模型
5.2.1 巨型框架振動臺試驗模型概況
5.2.2 試驗調諧質量減振裝置(TMD)設計
5.2.3 巨型框架振動臺試驗輸入地震動記錄
5.2.4 試驗加載制度
5.3 振動臺試驗結果分析
5.3.1 振動臺試驗模型的破壞現象
5.3.2 振動臺試驗模型的動力特性
5.3.3 振動臺試驗模型的加速度響應
5.3.4 振動臺試驗模型的位移響應
5.4 小結
6 基于振動臺試驗模型的有限元分析及合理性標定
6.1 引言
6.2 ABAQUS軟件及顯式分析簡介
6.2.1 ABAQUS軟件
6.2.2 顯式分析概述
6.3 基于ABAQUS軟件的二次開發
6.3.1 ABAQUS二次開發簡介
6.3.2 ABAQUS梁單元
6.3.3 二次開發步驟
6.4 材料的本構模型
6.4.1 混凝土單軸滯回模型
6.4.2 鋼筋單軸滯回模型
6.5 顯式分析求解擬靜力及動力問題的技術措施
6.6 算例驗證
6.6.1 鋼筋混凝土梁靜載試驗驗證
6.6.2 鋼筋混凝土框架柱低周反復加載試驗驗證
6.6.3 鋼筋混凝土剪力墻低周反復加載試驗驗證
6.6.4 鋼筋混凝土巨型框架結構振動臺試驗驗證
6.7 小結
原型方案和數值分析篇
7 巨型框架結構基于性能的抗震性能評估
7.1 引言
7.2 有限元模型的建立
7.2.1 有限元模型的建立方法
7.2.2 單元選取
7.2.3 模態分析結果
7.3 巨型框架結構基于性能的抗震性能分析
7.3.1 地震動的選擇
7.3.2 增量動力時程分析簡介
7.3.3 巨型框架結構倒塌模式分析
7.3.4 巨型框架結構易損性分析
7.4 小結
8 含減振子結構的巨型框架結構抗震性能分析
8.1 引言
8.2 減震原理
8.3 含減振子結構的巨型框架結構彈性減振分析
8.3.1 有限元模型的建立
8.3.2 減震結果分析
8.4 含減振子結構的巨型框架結構抗震性能分析
8.4.1 有限元模型的建立
8.4.2 結果分析
8.5 小結
參考文獻
超高層建筑體系的抗震減振——理論、方案、數值與試驗 節選
《超高層建筑體系的抗震減振:理論、方案、數值與試驗》: 在鋼電視塔及煙囪上安裝了撞擊式擺錘,使得風荷載作用下的振動得到較大的衰減。20世紀70年代,美國波士頓60層的John Hancock大樓和紐約274 m高的世界貿易中心大樓也分別安裝了數百噸重的TMD裝置,有效地控制了結構的風振響應。1980年,澳大利亞的悉尼電視塔也成功安裝了TMD風振控制裝置。在日本,1980年**個TMD安裝于Chiba Port塔上,隨后大阪Funade橋的橋塔也安裝了TMD。在澳大利亞的悉尼電視塔上安裝了兩個TMD來減小電視塔的**、二振型風振反應,特別應該指出的是用于控制**振型反應的TMD是懸吊在塔樓頂部重達180 t的水箱,這是**個用水箱來代替質量塊的嘗試。世界上*長的懸索橋Akshi—KaiKyo橋也采用TMD來控制其300 m高主橋塔的風振響應。在我國,瞿偉廉教授對U形水箱進行了系統的研究,并將其應用到廈門九洲大廈和上海氣象塔的抗風設計中,這是我國結構風振控制理論應用于實際工程的**例。顧明、陳人、項海帆等人對楊浦大橋的抖動問題進行了研究,設計了分別對應不同質量比的7種MTMD系統。根據需要的控制效率和許可的預算,可任意選取一組用于楊浦大橋的抖振控制。九江長江大橋應用新型TMD,成功地抑制了吊桿的渦激振動。另外,TMD被動控制與主動控制相結合形成的混合控制也在工程中得到了應用。日本東京大學Fujita T很先進行了主被動切換混合TMD控制的試驗研究,隨后在130 m高的日本長期信用銀行大廈上安裝了第1個主被動切換混合TMD(質量為195 t),取得了非常好的控制效果;其后日本學者Hora H、WatakabeM分別在日紀橫濱大廈和奧的斯電梯大廈上安裝了主被動切換TMD,并實測了在臺風作用下的控制效果。 ……
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