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41.
为研究偏心腹杆式交错桁架单元的滞回性能,探索偏心腹杆式交错桁架的合理布置形式,应用ANSYS软件对5种不同节间布置形式的偏心腹杆式交错桁架单元试件进行非线性的有限元分析,对比分析表明,偏心腹杆式交错桁架的滞回性能与内填的Y形偏心腹杆数量相关,适当布置斜腹杆有利于提高偏心腹杆式交错桁架单元的水平刚度.  相似文献   
42.
在工程实践中,已建RC框架所在地区由于设防烈度提高,需要重新设计加固,以保证抗侧刚度满足要求.基于这种情况,提出Y型偏心钢支撑加固RC框架的简化设计方法,为类似工程的抗震加固提供设计依据.应用SAP2000有限元分析软件,建立原RC框架与加固后RC框架的模型,进行非线性动力时程分析.结果得出,加固后的RC框架自振周期、顶层位移、各层位移与层间位移均减小,基底剪力增大;但剪重比仍满足规范要求,加固方法经济合理.  相似文献   
43.
加劲板连接双层钢板混凝土剪力墙是一种新型结构形式的组合剪力墙。为了研究加劲板连接双层钢板混凝土剪力墙的抗剪性能,采用ABAQUS有限元程序对其进行有限元模拟分析。分析了加劲板间距、跨高比、两侧钢板厚度和内填混凝土板厚度等参数对这种剪力墙抗剪性能的影响。分析结果表明:加劲板连接双层钢板混凝土剪力墙承载力高;跨度和钢板厚度是影响加劲板连接双层钢板混凝土剪力墙的主要因素,随着跨高比、钢板厚度的增大,承载力明显提高;最后基于承载力叠加原理提出加劲板连接双层钢板混凝土剪力墙承载力计算公式。  相似文献   
44.
偏心支撑钢框架在循环荷载作用下非线性有限元分析   总被引:10,自引:0,他引:10  
偏心支撑是高层钢结构中一种有效的抗震耗能的结构形式 ,针对这种结构形式 ,对变形大、进入塑性的耗能梁段采用退化曲壳单元 ,其余部分采用梁单元的非线性有限元分析模型 ,以此来分析偏心支撑钢框架在循环荷载作用下的耗能性能 ,并编制了相应的计算程序。算例分析表明 ,此计算模型精确、高效  相似文献   
45.
介绍锚索托梁加强支护构件的组成和性能,以及锚索托梁加强支护在工字钢棚支护的大跨度和交叉点、沿空留巷的应用,并对使用过程中的技术关键进行分析。  相似文献   
46.
47.
通过对5个足尺耗能梁段与带楼板RC框架梁连接节点的低周往复加载试验,研究了此类节点的传力机理、破坏模式等,分析了连接节点的滞回性能、承载力、变形及延性、刚度退化及耗能等性能,并通过ABAQUS有限元程序对试验试件的滞回性能进行模拟。研究结果表明:U型外包钢连接节点构造简单、传力可靠。考虑楼板作用可显著提高耗能梁段与RC梁连接节点的承载力及后期变形能力。耗能梁段端板同RC梁顶面之间的分离导致滞回曲线中部捏缩,滞回性能劣化,耗能能力一般。  相似文献   
48.
葛俊  赵宝成 《钢结构》2019,34(3):9-15
为了提高连柱钢支撑结构耗能能力,增加耗能连梁进入塑性的程度,提出在柱脚处设置耗能连梁,形成柱脚可耗能的连柱钢支撑结构形式。设计了柱脚耗能的连柱钢支撑结构试件,采用ABAQUS有限元分析软件,对试件进行低周往复加载,分析耗能连梁长度和支撑跨跨度等设计参数对结构滞回性能的影响。分析结构的滞回曲线、骨架曲线、刚度退化曲线以及耗能能力等方面的特征,结果表明:柱脚可耗能的连柱钢支撑结构滞回曲线比较饱满,耗能能力较强,破坏模式是较为理想的。随着耗能连梁长度增加,结构的承载力和刚度下降,结构的耗能能力呈现先增加后降低的趋势,建议耗能连梁长度取值范围(1. 0~1. 51) Mp/Vp,其中,Mp为耗能连梁的塑性抗弯承载力,Vp为耗能连梁的抗剪承载力。随着支撑跨跨度的增加,结构的承载力和刚度以及耗能能力方面都有所增加。  相似文献   
49.
为了系统研究耗能梁段与RC框架梁连接节点的滞回性能,基于文献[11]所进行的低周往复加载试验,以S-5试件为BASE试件,设计了螺杆布置位置、螺杆数量、U型板侧边加胶、底板长度、螺杆钢材强度等级5个系列9个试件.采用ABAQUS对S-5及系列试件的滞回性能进行了模拟,分析了相关设计参数对连接节点滞回性能、承载力、抗侧刚度、耗能的影响规律.研究结果表明:耗能梁段与RC梁之间的连接可采用螺杆加外包钢的构造方式,螺杆位置、底板长度、螺杆钢材强度等级对此类节点的力学性能影响相对较小.但螺杆数量需合理确定,其数量过少将导致螺杆承载力不足,节点易发生脆性破坏.U型侧板同RC梁侧面增设结构胶可改善节点的刚度、承载力及耗能能力.  相似文献   
50.
过套管电阻率测井高电阻率层段不稳定性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
过套管电阻率测井在低电阻率层段测量结果比较稳定,重复测量结果能够稳定在一个较小的变化范围内;但在高电阻率层段重复测量结果有时变化幅度很大。根据目前所使用的2种过套管电阻率测井视电阻率计算方法,利用传输线方程计算了测量电极电势、套管漏电流随地层电阻率的变化,通过算例研究了高电阻率层段重复测量结果的不稳定性,分析了漏电流(二阶电势差)的测量误差对地层视电阻率计算造成的影响以及对高电阻率层段测量结果不稳定的影响因素。认为这主要是由电势的测量误差造成的,解决办法是提高电势测量精度,降低接触电阻对测量电势的影响。  相似文献   
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