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以某国外大型火力发电厂钢结构主厂房为实例。该工程位于高烈度地震区,针对抗震设计要求,在主厂房整体和局部布置方案上,进行了一系列优化,尽可能减小刚度分布的不均匀,提高结构的延性,改善了主厂房在高烈度地震作用下的动力性能。 相似文献
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本文结合某高层建筑项目,对比研究防屈曲支撑结构和铅芯橡胶层间隔震支座在高烈度地区钢结构建筑中的应用。经研究发现,在多遇地震和罕见地震作用下,采用防屈曲支撑结构和铅芯橡胶层间隔震支座能够降低地震作用对主体结构剪力、顶层加速度和结构位移的影响,提高主体结构安全性和稳定性。 相似文献
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郝际平 《中国建筑金属结构》2009,(8):32-37
引言
2008年5月12日下午14时28分,在我国四川省汶川县发生里氏8.0级强烈地震。造成近八万人遇难,损失逾千亿元。学校、医院等人员较为聚集的重要公共建筑也发生大面积倒塌。倒塌的大部分为砖混房屋和钢筋混凝土框架房屋。 相似文献
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本工程的两个单体抗震设防烈度为8度,抗震等级为一级。AB单体总高度相近,高宽比差别较大,针对两单体的平面特点,在边桩布置、剪力墙布置及剪力墙厚度及配筋选择上均有较大区别。本文通过对两个单体体型、竖向构件布置及计算结果的对比.探讨高烈度区高宽比对剪力墙结构经济性的影响。 相似文献
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大型电厂钢结构框排架主厂房主要由汽机房、除氧间和辅助跨组成。以某在建大容量机组核电厂钢结构框排架主厂房为研究对象,用SAP 2000有限元程序建立模型,对主厂房在高烈度区进行模态分析、振型分解反应谱分析和弹性时程分析,研究该主厂房的动力特性、结构动力反应、位移反应、地震作用以及框排架协同工作,并指出主厂房结构的受力特点及薄弱环节,以及设计中需要注意的问题,供设计人员参考。 相似文献
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针对高烈度区复杂高层钢框架中心支撑结构的抗震性能化设计进行了研究。首先,基于PERFORM-3D对采用传统抗震设计方法设计的方案进行性能化评估。为进一步提高结构抗震性能,进行了应用金属剪切型阻尼器的减震设计,并对阻尼器关键参数和沿高度布置位置的优化选择进行了分析。结果表明,采用金属剪切型阻尼器能有效控制高层结构地震响应,在大震下减少塑性铰尤其是柱塑性铰的数量,提升整体结构的抗震性能。同时,阻尼器优化布设可以在减震效果基本不变的情况下,使经济性得到一定程度提升。研究成果可为复杂高层钢框架中心支撑结构的设计研究提供参考。 相似文献
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本文结合工程实例,对钢-混凝上组合结构在大型火电厂中的应用,从设计方案的选择、计算方法、构造要求等方面给予阐述,并与其它方案做出了技术经济比较,为钢管混凝土框架和预制叠合板组合楼层的推广应用开拓了新的途径。 相似文献
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目前,300,600MW直接空冷机组基本采用空间钢桁架-钢筋混凝土管柱结构形式,结构的抗侧移刚度低、抗震防线单一。而1000MW空冷机组平台高度更高,设备荷载更重及结构破坏造成的危害更大,传统结构形式已不适合高烈度区1000MW机组。为了解决传统结构抗震设计弊端,提出高烈度地区1000MW机组采用空间钢桁架+斜撑-钢筋混凝土管柱结构形式,并通过模型试验对其抗震性能进行验证。研究结果表明,空间钢桁架-斜撑-钢筋混凝土管柱结构受力合理、抗震性能良好,能更好地运用于大容量机组中,为高烈度区1000MW机组结构选型提供参考。 相似文献
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耗能连梁是连柱钢框架结构的重要构件,传统耗能连梁在往复荷载下常常出现加劲肋与腹板间焊缝的首先破坏,从而降低了塑性转动能力。为了提高耗能连梁转动能力,并使其尽早进入塑性耗能,可采用长圆孔腹板耗能连梁代替传统的耗能连梁。通过ABAQUS有限元软件分析了配置长圆孔腹板耗能连梁连柱框架结构的滞回性能。分析结果表明:耗能连梁腹板厚度t_w的增加可以提升结构的刚度、承载力以及耗能能力。孔间柱长宽比β越小,结构性能越好,考虑应力集中与钢材初始缺陷,建议设计时β可取1~1. 2。长圆孔腹板耗能连梁长度L的增加可以提升结构耗能性能,但L过长时,塑性发展不充分,不能充分发挥材料性能,宜取主结构跨度的16%~22%。提升框架钢材等级可以显著提升结构的承载力,并降低刚度退化幅度。 相似文献
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轻钢增层结构地震反应高振型影响研究 总被引:4,自引:1,他引:4
带有轻钢增层的结构,质量与刚度在房屋的增层处出现明显减弱,在地震反应中高阶振型的影响较为显著,为此,采用振型分解法分析了在高阶振型组合影响下,轻钢增层结构的地震反应,对采用底部剪力法进行抗震设计时,动力放大系数的合理取值进行了计算与分析。 相似文献