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41.
本文介绍了某住宅单元房屋的现场损伤检测情况,并对其损伤的原因进行了分析,对其可靠性进行了评估,提出了加固处理意见.  相似文献   
42.
框筒结构的层模型简化分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
将分析平面框架结构的D值法简化,并推广应用于框筒结构在侧向荷载作用下的内力和位移分析上。将楼层变形划分为剪切变形和弯曲变形;结构的整体剪切变形及内力直接用D值法进行分析,考虑了翼缘框架的剪切刚度的影响;结构的整体弯曲变形及内力通过假定轴向位移模式的简化方法进行分析,考虑了正剪力滞的影响,分析了影响结构位移的因素。通过与空间框架分析程序的比较表明,本文方法简单,实用,可直接进行手算,因而可供初步设计阶段使用。  相似文献   
43.
开洞剪力墙结构的非线性地震反应分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
本语文在应用多行走杆单元的基础上,提出了一种能反应剪切刚度随垂直杆拉压刚度变化的简化模型,这一模型与实际结构受力更加符合。该模型可直接用于小开洞剪力墙的分析,结合分段变刚度单元,分析了大、小开洞剪力墙的非线性地震反应。最后提出了一个算例,并与试验结果比较,表明该模型具有较好的计算精度。  相似文献   
44.
大跨度楼盖普遍具有跨度大、刚度小、柔性大、阻尼小等特点。使用者在进行有氧健身操等有节奏运动时容易使楼板产生共振,引发楼板竖向振动舒适度问题。本文以有氧健身操过程中的有节奏振动为振动来源,通过对楼板体系振动进行理论计算的方法得到楼板体系特性。采用楼板结构自振频率和加速度限值两个评价指标作为评价标准,实现对有节奏运动引起的楼板振动舒适度的控制。对文献[1]中6.4节不满足舒适度要求的工程案例采用3种方案进行加固,对3种加固方案进行了对比,并对楼盖竖向振动加速度问题进行了讨论。  相似文献   
45.
首先从框架-剪力墙结构协同工作的连续化分析原理出发,按照我国现行高层建筑混凝土结构技术规程和建筑抗震设计规范,严格推导了刚接体系满足层间侧移角限值的抗震剪力墙的计算公式,并将其与铰接体系的计算公式进行比较,分析了它们在确定剪力墙合理数量上的相似与不同.然后讨论了影响连梁等效约束刚度的各种因素,接着引入了各种修正系数,通过图表探讨了对剪力墙的合理数量的影响.最后给出算例,反映了对计算结果影响的程度,分析了引起差异的原因,并提出了合理化建议用以指导工程实际.  相似文献   
46.
本文采用高阶线性有限元分析开孔钢筋砼剪力墙,应变采用Green应变公式进行计算,钢筋砼采用Vecchio和Collins的抹平旋转裂缝模型,有限元位移模式为x方向3次Hermite插值,y方向6次Lagraneg插值多项式,非线性有好元方程采用N^n+1维载荷-位移空间的投影增昨迭代法求解。文中给出的数值算例,表明本文方法可靠,高阶非线性元的效率高。  相似文献   
47.
框架-剪力墙结构扭转计算方法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
以往高层框架-剪力墙结构扭转计算模型,均根据结构抗扭刚度的定义(即使楼层产生单位扭转角时所需要作用的扭矩值)来确定楼层刚心位置,但由于框架与剪力墙的变形特征和剪力分配机理都不相同,导致这些模型的刚心计算位置与常理不符。文中引入的新刚度模型,在同时考虑框架与剪力墙抗侧刚度的基础上获得楼层抗扭刚度,由此计算框架-剪力墙结构的刚心和扭转偏心距,并在计算扭转效应时,让构件充分参与抗扭,考虑构件的抗扭刚度。算例表明,本文刚度模型概念清晰,计算简单准确,可为扭转近似计算提供参考。  相似文献   
48.
土建类本科专业教学实践性环节的改革与实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
本以面向21世纪的高等院校本科教育改革为起点,结合我院土建类本科教学实践性环节的改革与实践,综述了我院土建类本科计算机应用实践性教学和工程实践教学的环节、内容及具体的做法与体会,对计算机应用、实践教学,实习教学,科技活动及其与设计,施工,科研单位的结合进行了探讨。  相似文献   
49.
冷轧带肋钢筋预应力混凝土空心板在荷载部分卸除后,裂缝具有很好的闭合性。建议在设计此类板时,将裂缝控制方法由按受拉区拉应力控制改为按裂缝开展宽度控制,并完成了19块冷轧带肋钢筋混凝土空心板的裂缝闭合性能试验,给出了按裂缝开展宽度控制的计算公式。  相似文献   
50.
复杂结构动力分析过程中,阻尼比的计算显得非常重要。由于复杂结构的阻尼模型具有特殊性,对如何确定阻尼比等参数,至今没有较好的理论和方法。针对由多种不同阻尼特性材料建造的复杂结构,提出了一种基于换算模态阻尼比的阻尼模型。通过复阻尼理论和模态应变能法,推导了换算模阻尼比,并得到了换算模态阻尼比与各种材料阻尼比之间的关系。将所提出的方法应用于工程结构,该方法计算的动力响应与结构瑞雷阻尼法相比,其精度更高,接近于单元阻尼比法的结果。由于其方法简单、物理意义明确,在复杂结构动力分析中具有广泛的应用前景。  相似文献   
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