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結構抗震試驗ppt課件-wenkub

2023-05-27 13:11:16 本頁面
 

【正文】 161。 應變測量:電子引伸義剪切變形轉動框架節(jié)點161。節(jié)點加載裝置(無側移)節(jié)點加載裝置(有側移)三、觀測設計墻體試驗161。 混合控制:先力控制,屈服之后以屈服位移的倍數(shù)為控制。161。 結構偽靜力試驗一、加載制度位移控制:以位移為控制值,適合剛度較小結構,普遍采用161。161。 優(yōu)點:l)對于分析結構彈塑性階段的性能特別有利。由計算機根據(jù)地面運動加速度時程和實測的恢復力曲線求得結構的地震位移反應時程,計算機控制加載器在結構上實現(xiàn)地震位移反應。u優(yōu)點:設備簡單,經(jīng)濟好;便于試驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)象的觀測。 新結構的抗震能力研究,提出新結構的抗震設計方法;161。結構抗震能力: 是結構抗震性能的表現(xiàn)。我國抗震規(guī)范的結構抗震能力 為 “小震不壞、中震可修、大震不倒 ”。 實際結構的模型試驗研究,驗證結構的抗震性能和能力;161。u缺點:試驗的加載歷程 與實際地震作用歷程無關 ( 研究者預先主觀確定的); 不能反映實際地震作用時應變速率的影響( 加載周期長 )。它是一種對結構邊分析邊試驗的抗震研究方法。地震反應計算時不需要對結構的恢復力特性作任何的假設。 缺點:1)不能反映實際地震作用時材料應變速率的影響;2)不能完全模擬地震作用時結構實際所受的作用力分布(加載器數(shù)量限制)3)結構的阻尼也較難在試驗中再現(xiàn)。 變幅加載:探索性的研究結構強度、變形和耗能的性能。 力控制:以力為控制值,適合剛度較大小結構,采用較少。n混合加載 : 綜合地研究構件的性能,其中包括等幅部分的強度和剛度變化,以及在變幅部分特別是大變形增長情況下強度和耗能能力的變化。 裂縫及開裂荷載:肉眼、應變或剛度突變、脆涂等161。 荷載及支座反力 :用測力傳感器測定,對于在梁端加載測量柱端水平反力;反之,柱端加載方案則測量梁端支座反力。 梁和柱端位移 :采用電測位移傳感器,重點是量測 加載截面處 的位移。 節(jié)點核心區(qū)剪切角 :通過量測核心區(qū)對角線的位移量來計算確定。 核心區(qū)箍筋應力、梁縱筋滑移161。161。無明顯屈服點情況屈服點161。常取極限荷載的 85%161。 卸載剛度 Ku161。它指結構破壞時的極限變形和屈服時的屈服變形之比稱為延性系數(shù)。結構剛度退化率6)能量耗散 結構構件吸收能量的好壞,可由滯回曲線所包圍的滯回環(huán)面積和它的形狀來衡量。 擬動力試驗是利用來監(jiān)測和控制整個試驗,它是一種把計算機分析和恢復力實測結合起來的半理論半試驗的非線性地震反應分析方法。 2)根據(jù)結構的初始剛度和結構質(zhì)量,利用輸入的第 1時刻地面加速度值,采用 NEWMARK等方法計算結構該時刻的地震位移反應。 4)通過測量系統(tǒng)測量結構此時產(chǎn)生的恢復力和位移。 6)重復 35,直到整個地震記錄完成。 力傳感器、位移傳感器三、子結構動力試驗161。 結構的動力分析模型采用剪切型模型,數(shù)值積分方法采用 Newmark法。試件試驗裝置試驗過程161。161。161。 當輸人 ,柱端裂縫出現(xiàn)貫穿斷面,局部混凝土剝落,因此,頻率降低尤為明顯。161。振動臺必須安裝在質(zhì)量很大的基礎上,這樣可以改善系統(tǒng)的高頻特性,并減小對周圍建筑和其他設備的影響。161。試驗時,振動臺臺面輸出的波形是期望再現(xiàn)的某個地震記錄或是模擬設計的人工地震波。161。 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):由計算機采集記錄來自測量系統(tǒng)的數(shù)據(jù),并存于計算機中,然后由計算機分析。使用頻率范圍一般由試驗模型的第一頻率確定( 1~l0HZ )。 如果要評價建立在某一類場地土上的結構的抗震能力,就應選擇與這類場地土相適應的地震記錄,即要求選擇地震記錄的頻譜特性盡可能與場地土的頻譜特性相一致,并需要考慮地震烈度和震中距離的影響。三、加載方案一次性加載:從彈性到彈塑性直至破壞階段的全過程在一次加載過程中全部完成。一般情況可分為: l)動力特性試驗,以得到結構在各階段的各種動力特性。例如剪力墻、梁柱節(jié)點等會
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