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为提升楼房框架剪力墙结构稳定性及抗震性能,以某框架-剪力墙结构的综合办公楼主体连梁施工为切入点进行施工设计。在连梁浇筑时,将SMA阻尼器安装于连梁中间部位,同时通过预埋钢板连接阻尼器与混凝土梁,并设计合理的SMA阻尼器及连梁特征参数,通过SMA阻尼器汇集外力作用下产生的连梁变形和耗能,使连梁及墙体等主体构件损伤最大程度缩减。试验结果显示:阻尼器的安装使连梁具备较好的耗能能力,各层层间剪力和层间位移角减震率可分别达到26.8%~30.1%、26.2%~29.5%,减震效果明显。 相似文献
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1异形柱结构型式及其计算异形柱结构型式有异形柱框架结构、异形柱框架—剪力墙结构和异形柱框架—核心筒结构。异形柱结构自身的特点决定了其受力性能、抗震性能与矩形柱结构不同。由于异形柱截面不对称,在水平力作用下产生的双向偏心受压给承载力带来的影响不容忽视。因此,对异形柱结构应按照体系考虑,宜优先采用具有异形柱单元的计算程序进行内力与位移分析。因异形柱和剪力墙受力不同,所以计算时不应将异形柱按剪力墙建模计算。当采用不具有异柱单元的窨分析程序计算异形柱结构时,可按薄壁杆件模型进行内力分析。对异形柱框架结构,一般… 相似文献
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根据经典层合板理论,结合纯弯曲状态下内力与应变的关系,推导了帽型复合材料梁的等效弯曲刚度计算公式,并利用等效弯曲刚度进一步推出了该类型梁的轴向临界载荷与固有频率计算公式,最后用有限元法进行验证,为帽型及其他截面类型的复合材料梁在工程中的应用提供参考。 相似文献
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在水泥、骨料工程中,框架作为应用最广的结构形式,其整体作用和耗能能力决定着结构的抗震性能。“梁-柱线刚度比”是影响框架整体作用的重要因素,“强柱弱梁”是实现结构合理出铰、保障耗能能力的有力措施。“梁-柱线刚度比”控制梁柱的内力分配,其值作为衡量框架整体作用能力的指标;“强柱弱梁”通过增大柱端弯矩,相对弱化梁的承载力,以实现梁铰机制。两者概念不同,却相互影响,满足“强柱弱梁”的框架结构“梁-柱线刚度比”宜为0.5~0.9。“梁-柱线刚度比”多用于初选截面的指导,根据实际配筋的静力弹塑性或动力弹塑性分析获得的出铰顺序更能有效地指导合理设计。影响“强柱弱梁”的因素较多,因此合理的概念、恰当的计算、必要的构造措施相结合才是实现框架整体作用和“大震不倒”设防目标的有力保障。 相似文献
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通常情况下,钢梁顶部布置有混凝土楼板时,我们认为楼板可以限制钢梁的转动,且能将钢梁平面外的弯矩有效的传递,因此常常忽略扭转对于钢梁的影响。但是,在实际工程中我们也经常遇到各种情况,比如钢梁作为幕墙构件的支座需要承受一定水平力和扭矩的情况。本文结合工程实例,比较不同截面钢梁(箱型梁和H型梁)承受扭矩的情况,供各位设计人员参考。 相似文献
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《四川水泥》2017,(10)
连续刚构桥呈现跨径增大、跨数增多、墩高增加的趋势,当墩的高度存在较大的高度差的情况下,在外荷载作用下,墩、梁的内力呈现不均衡性,尤其是由于混凝土收缩徐变、温度作用、基础不均匀沉降等将对整个结构带来较大的不均衡次内力。连续刚构桥墩梁固结,当上部结构参数确定时,墩间相对刚度不同对结构内力分布及变形产生较大的影响,合理的高墩刚度匹配能使结构受力更为合理。文中以某三跨连续钢构桥为工程背景,首先,运用有限元程序对不同高墩刚度匹配的结构进行分析研究,通过比较分析寻找出影响结构内力及变形的关键因素;然后,结合连续刚构桥墩的刚度匹配基本原则,对高墩刚度匹配进行分析研究,进而为墩的刚度匹配优化设计提供有益的参考。 相似文献
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张志俊 《陶瓷研究与职业教育》2011,9(2)
文章比较了高层砼框架结构设计与多层砼框架结构设计的不同:在高层砼框架结构设计中截面内力主要由水平荷载作用引起,不同于在多层砼框架结构中截面内力起控制作用的是竖向荷载;在进行荷载效应计算时在高层砼框架结构设计中轴向变形要高度重视,不同于在多层砼框架结构分析中只考虑弯曲变形的影响; 相似文献
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以钢板混凝土组合剪力墙-钢连梁外肋板节点为研究对象,利用ABAQUS建立三重非线性有限元模型,考虑了不同外肋板高厚比、连接板宽厚比和外包钢板厚度对其抗震性能的影响.结果表明:外肋板墙梁节点滞回曲线有一定的捏缩现象,延性及耗能能力均满足抗震要求;外肋板高厚比由9.375降至5.357,节点模型的延性系数、能量耗散系数和初始刚度变化均不足8%;在连接板宽度为150 mm时,较大宽厚比的模型延性较好;外包钢板厚度由10 mm变化到4 mm时,节点峰值荷载降低约16%,但模型刚度退化变缓、延性性能提高. 相似文献
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近几年来,高层建筑不断的发展,不仅解决了用地紧张的现状,也解决了很多人住房紧缺的问题,由于剪力墙结构自身的优势,可以提高高层建筑的质量,因此,本文从建筑剪力墙设计原则以及设计本身进行探讨,为高层建筑进一步发展和完善提供有效的看法。 相似文献