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81.
现代都市城市空间有限,地震作用下相邻建筑碰撞对城市安全有非常大的影响。针对相邻结构的碰撞问题,本文对地震激励下的连接和未连接阻尼器的相邻结构的间距设计进行了基于性能的研究和分析,通过分别对不同相邻间距下的受控和未控制相邻结构进行地震易损性分析,选取结构的总超越概率为目标函数进行优化分析,获得了受控和未受控两个状态下相邻结构在各不同性能水平下的最优间距值,并且研究了相邻结构连接阻尼器后对结构间距的优化效果。研究给出的最优相邻间距值能够很好地优化已有抗震设计规范,并可有效运用于实际工程,用以防止相邻结构碰撞并节约城市空间。 相似文献
82.
柚皮苷是一种二氢黄酮类化合物,具有促进胃肠蠕动功能,主要存在于枳壳、枳实、骨碎补、化橘红等中药中。柚皮苷的口服吸收差,体内分布广泛,主要经开环、脱氢、裂解等反应产生对羟基苯丙酸、对羟基桂皮酸等代谢产物而排出体外。同时柚皮苷还能够通过抑制部分转运体、代谢酶的活性与其他药物发生相互作用,从而影响其他药物的代谢过程。本文通过综述柚皮苷的药物代谢动力学特征及柚皮苷对其他药物的代谢动力学的影响,发现柚皮苷代谢过程的相互作用机制及基因多态性对其药代动力学特征的影响尚需深入研究。 相似文献
83.
井冈山大桥体外索加固 总被引:1,自引:0,他引:1
井冈山大桥建成于上世纪70年代初,由于交通负荷逐年增加、混凝土收缩徐变及预应力钢筋应力松弛等原因导致结构发生多种病害.在充分论证基础上,采用体外预应力索对结构进行加固,通过结构分析,提出加固对策,并对体外索施工作了简要介绍. 相似文献
84.
介绍了开口薄壁杆件结构截面易发生翘曲的特点,分析了考虑该特点的有限元程序XFINAS,通过对程序的完善和开发,探讨了该程序在开口薄壁杆件非线性地震反应上的应用,并通过数值算例与SAP2000的计算结果的对比说明了该程序在开口薄壁杆件结构非线性地震反应分析上的有效性. 相似文献
85.
探讨了运用被动的控制装置减轻相邻结构地震动响应的机理,比较了在不同的地震波作用下粘弹性阻尼器和流体阻尼器的减震效果。将两相邻结构简化为两单自由度体系,用Voigt模型模拟连接两相邻结构的粘弹性阻尼器,用Maxwell模型模拟连接两相邻结构的流体阻尼器,分别导出了在地面白噪声激励下主结构平均振动能量最小或两相邻结构总平均振动能量最小这两个控制目标下粘弹性阻尼器与流体阻尼器的优化参数的一般表达式。运用具有不同频谱特性的三类相邻结构在ElCentro1940NS,Kobe1995和唐山地震波作用下的数值结果比较了这两种被动阻尼器的减震效果,详细讨论了导致不同控制效果的原因。 相似文献
86.
基于一阶振型斜率改变损伤检测的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了基于一阶振型斜率改变的剪切型建筑损伤检测方法,并进行了试验验证。首先,对损伤造成的结构各层一阶振型斜率改变进行修正,修正一阶振型斜率改变大于0的层为损伤层。然后,对结构不同损伤程度的单损伤工况进行数值模拟,得到单损伤工况下损伤层在不同损伤程度下的一阶振型斜率改变量。最后,将损伤层的修正一阶振型斜率改变与该层单损伤工况下的一阶振型斜率改变进行比较,得到结构的损伤程度。方法的有效性通过一个三层的剪切型框架模型试验得到了验证。 相似文献
87.
探讨了剪切型框架结构模态参数对损伤的敏感性,有助于进行进一步的结构损伤识别。从结构的固有振动方程出发,根据剪切型框架结构刚度矩阵特性,导出了结构固有频率、振型和振型斜率的敏感性系数表达式。对一个10层剪切型框架结构的数值分析表明,对于绝对敏感性系数,高阶模态参数比低阶模态参数对损伤敏感;对于相对敏感性系数,同一阶频率对不同处损伤的敏感性及不同阶频率对同一处损伤的敏感性均不相同;振型和振型斜率相对敏感性系数的最大值一般发生在最靠近振型节点的自由度处和振型斜率绝对值最小处,不能反映结构的损伤位置信息。 相似文献
88.
介绍了基于压电导纳的结构健康监测技术基本原理;利用该技术对钢框架结构进行了螺栓松动检测试验研究。即将三个压电陶瓷片粘贴在钢框架节点处的不同构件表面,通过测量框架节点处各压电陶瓷片在螺栓松动前后电导纳的变化来识别损伤.试验结果发现,位于连接板处的压电陶瓷片对该节点处的螺栓松动最敏感,而与螺栓不直接相连的上斜撑上的压电陶瓷电导纳则几乎不受连接板螺栓松动的影响。分别定义了基于电导纳实部和虚部改变的均方根(RMSDR和RMSDI)作为损伤程度识别指标,对框架节点的螺栓松动损伤程度进行了定性识别研究。通过对得到的RMSDR和RMSDI两种损伤指标值对比发现,基于压电导纳实部信息定义的损伤程度识别指标RMSDR能较好地识别框架节点螺栓松动损伤程度,而基于电导纳虚部定义的识别指标RMSDI则不能正确识别。 相似文献
89.
90.
基于动能密度和弯曲弹簧模型,提出了裂纹梁损伤识别两步法。首先,利用各测点的加速度信号计算动能密度指标,通过比较损伤前后它的变化判断裂纹位置;然后,将损伤位置和梁一阶频率代人弯曲弹簧裂纹梁模型,识别裂纹深度。通过一简支梁模型的数值算例,验证了该损伤识别方法的有效性。 相似文献