[概念] 消能减震黏滞阻尼器的力学原理与应用
消能阻尼器的基本力学原理主要体现在恢复力模型上,恢复力模型的建立对整体结构模型的动力分析起了便捷作用,便于指导工程实际应用。
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消能阻尼器的基本力学原理主要体现在恢复力模型上,恢复力模型的建立对整体结构模型的动力分析起了便捷作用,便于指导工程实际应用。
为了更有效地提高结构的抗震性能,在设计中采用“柔性耗能”理念来减小结构振动响应,通过调整结构的质量、刚度和阻尼特性来实现预期抗震水平。结构消能减震又称耗能减震,其机理是在特定构件的界面连接处安装耗能器,通过耗能器将地震动输入的机械能转化成能够均匀耗散的热能从而使得结构振动响应降低,或者通过新结构中的原结构和附设装置分别作为主结构和子结构联合承担振动作用,从而获得调谐,并将振动反应控制在预期值以内。
隔震技术的被动控制中最为成熟和应用广泛的就是基础隔震技术。与传统抗震技术不同,基础隔震技术的设防策略立足于“隔”,采用“拒敌于门外”的防御战术,“以柔克刚”,利用专门的隔震元件,在建筑物和基础之间设置隔震层,将输入地震波中与结构发生共振的频率段过滤掉,以集中发生在隔震层的较大相对位移为代价,阻隔地震能量向上部结构的传递,大大提高建筑物的可靠性和安全性。
建筑结构抗震分析中,动力时程分析方法是最常见的分析方法之一。最近有人问在软件中施加地震波应该怎么加?其实,在对结构模型进行地震时程分析时,最常见的方式有三种方式。
以最简单的一榀门式框架为例子,用不同软件说明对门式框架模拟,并辅以手算过程进行对比。
本期介绍一种针对稀疏矩阵高效的特征值、特征向量计算方法——Lanczos迭代法。Lanczos方法存储量个大,计算速度较快,而且适用于求解矩阵的极端特征值。由于在实际问题中,矩阵的阶数虽然很大,但往往只是需要求其依模最大或最小的特征值,因此Lanczos方法得以广泛的应用,特别是适合求大型稀疏对称矩阵的部分特征值。
几乎每一位掌握性能设计的非线性结构工程师对混凝土损伤模型都了如指掌,今天和大家从概念理解上(而非大量公式推导)分享混凝土损伤模型与Abaqus中CDP的参数意义。基于性能设计的方法作为结构抗震设计的有效方法而得到发展,该方法的使用需要科学地预报结构在地震期间的性能水准,这种数值分析依赖于材料的本构关系。
单质点体系振动是最为简单的振动,通常在学习结构动力学中也是最开始学习这部分的知识和内容,这部分内容最为基础,也非常重要。很多小伙伴在后台以及文章下方留言,Matlab的动力学分析怎么编写?今天带大家详细的过一遍。
对于振动信号波谱分析,我们常用的SeismoSignal是一款专业的地震波处理软件,但是对于批量化整理分析一键式操作,完成对振动信号时程的分析等处理,还需JYSignalData,在进行常规傅里叶谱分析的基础上,可以进一步得到振动信号的功率谱密度等信息。
结构是骨架,是建筑的现实意义存在的形式。换句话说,一切的建筑/构筑都有结构,建筑/构筑不同,其结构也大相径庭。物体的结构主要体现在它的起伏转折之处,还有形体本身形状的大的动态趋势。首先结构承载的是整个建筑灵魂的建造和精神的表达方式。实际上也有建筑师还是很喜欢用结构方式来呈现一个作品的基本样貌的(如解构主义、高技派建筑)。所以,真正的结构的灵魂是什么?