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81.
建立并求解分析弹簧支承浮置地板单自由度系统动力学模型,从而判明弹簧隔振的特点;根据振动波的传播和隔振弹簧布置位置要求,确定浮置地板有限单元划分,进而建立浮置地板多自由度系统动力学有限元分析模型,求解浮置地板动力学有限元模型在地铁振动激励下的加速度响应;介绍浮置地板振动评价指标--振动加速度级,利用国家有关标准规定,对浮置地板隔振效果进行评价,从而为地铁环境中建筑物浮置地板隔振设计提供依据.  相似文献   
82.
层状土层随机地震反应分析的近似解法   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于模态摄动方法,提出了层状土层随机地震反应的近似分析方法。该方法首先利用等效均匀剪切梁的模态和频率,将层状土层的微分方程转化为代数方程,得到层状土层的固有频率和模态。在此基础上,推导了层状土层随机地震反应的计算公式。最后通过算例,阐述了基于模态摄动法进行随机地震反应的计算过程并分析了该方法的计算误差。计算结果表明,这一方法简单有效,其误差可控制在5%以内。  相似文献   
83.
深覆盖土层Rayleigh阻尼矩阵建模问题的讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别应用时域和频域分析方法对土层的地震反应进行了计算,通过比较时域和频域的计算结果,探讨了深覆盖土层地震反应时域分析中Rayleigh阻尼矩阵合理建模的重要性。数值结果表明:在深覆盖土层地震反应时域分析中,Rayleigh比例阻尼矩阵不同建模方式对土层加速度反应计算结果的准确性影响很大,而对土层位移反应计算结果的准确性影响非常有限。建议当土层基频高于基岩地震波的主要分量激励频率时,确定Rayleigh阻尼矩阵比例系数的第2个自振频率ωn可选取土层第2或第3阶低阶自振频率,而当土层基频接近于、低于特别是远低于基岩地震波的主要分量激励频率时,应重视土层高阶振型共振效应对土层地震反应的贡献,此时ωn应选取为输入基岩地震波反应谱的峰值频率ωR。  相似文献   
84.
定义了有限元分析结果信息的数据基标准格式,提出了一种利用体元相关性建立不规则网格可见次序,用OpenGL实现有限元分析结果三维可视化的方法。  相似文献   
85.
Timoshenko悬臂梁自由振动特性的近似分析方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文讨论了用模态摄动法分析Timoshenko悬臂梁的自由振动特性。Timoshenko梁是目前较为流行的梁模型之一,Timoshenko梁方程一般较复杂,很难给出解的解析形式。利用模态摄动法,将Timoshenko梁方程转化为一组非线性代数方程组的求解,不仅可以简化计算过程,而且计算结果具有较高的精度,对任意边界条件下的Timoshenko梁都适用。通过算例,讨论了剪切变形和转动惯量对悬臂梁的固有频率的影响。  相似文献   
86.
阻尼特性对组合结构地震反应的影响   总被引:4,自引:3,他引:4  
首先根据组合结构的特点,通过输入简谐波分别计算了3种等效振型阻尼比模型时组合结构的地震反应,并与非比例阻尼模型时的真实地震反应相比较,讨论了不同等效振型阻尼比模型对组合结构地震反应的影响;然后根据共振条件下结构动力反应的相对误差,推导了组合结构等效振型阻尼比的估算公式;最后通过输入简谐波和实际El Centro地震波验算了这一等效振型比例阻尼比模型的计算精度。结果表明:任意假定组合结构的等效振型阻尼比是不合理的,有时会低估组合结构的地震反应;该估算方法具有很高的计算精度。  相似文献   
87.
电容器双塔结构地震反应分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用通用有限元程序ANSYS建立了某换流站高压电容器双塔结构体系的有限元计算模型,进行了地震作用下的动力反应分析和反应谱分析.通过对比反应谱分析和分别输入正弦共振调幅五波、Taft波、El-Centro波的动力时程分析下的结构响应,讨论了这种两塔自振频率相差较大.联系较弱的双塔结构体系地震反应的特点.最后得出在对此类双塔结构直接进行动力时程分析时,采用<电力设施抗震设计规范>所规定的调幅五波作为输入地震波时,可能会低估其中基频较大的塔的结构响应,使设计偏于不安全.  相似文献   
88.
应用大型通用有限元程序ANSYS建立了某大型冲击电压发生器塔架结构体系的有限元计算模型,进行了抗震抗风性能分析.通过数值计算,讨论了输入不同地震波对结构地震反应的影响,分析了力与位移(P-△)效应以及材料不同弹性模量对结构反应的影响,计算结果可为电力设施的工程抗震提供一定的参考.  相似文献   
89.
重力坝地震行波反应分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
文中通过振动模态系数、激点振型参与系数和激点拟静系数建立重力坝地震行波反应的统一表达式,论述了几何相似与地震行波反应之间的近似关系,着重讨论地面运动相位差对基底地震剪力的影响。  相似文献   
90.
1引言某水电站挡水建筑物为碾压混凝土重力坝,分两期施工.一期工程的最大坝高为192m,二期工程的最大坝高为216.5m.电站采用坝后式厂房型式,引水管道直径为9.5m,在一期工程中,部分引水管成为溢流坝闸墩后背管,二期加高后,所有坝后背管成为坝内管.该水电站场址基本地震烈度为7度,由于工程规模很大,大坝设防地震烈度为8度.在狭窄河谷内建造混凝土坝,采用坝后背管式水电站有利于枢纽布置,可避免地下厂房的开挖,降低工程造价.然而在高烈度地震区内建造背管式重力坝,其抗震性能如何,目前尚缺乏足够的认识,更缺乏实际地震考…  相似文献   
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