【正文】
個(gè)基本特征。 在其最頻繁使用的形式替代負(fù)載路徑方法假定一個(gè)單柱的瞬時(shí)損耗,然后需要這作為結(jié)果的被損傷的構(gòu)件的能力去渡過(guò)這個(gè)損失已經(jīng)被合適的計(jì)算證明( Gudmundsson and Izzuddin 2021)。該方法可以在分析方面的高度化的不同程度被實(shí)現(xiàn);比如,在美國(guó)最近的研究為 線性靜力分析,非線性靜態(tài)或 非線性動(dòng)態(tài)分析制定規(guī)定和為各自的使用提供一些指導(dǎo)。它也可以被使用作為基點(diǎn)為特定結(jié)構(gòu)或特定工作(如法醫(yī))的更精致的數(shù)字的研究;最好的這些 ——可能是計(jì)算非??量痰?——已經(jīng)證明了他們的能力去緊密地復(fù)制的 真實(shí)的可觀察的特性。 三個(gè)特征已經(jīng)預(yù)先被鑒證出作為任何合理的現(xiàn)實(shí)的方法去設(shè)計(jì)對(duì)抗連續(xù)倒塌的必要部分: * 事件發(fā)生在非常短的時(shí)間段內(nèi)和正在的失敗是因此動(dòng)態(tài)。 * 它包括總變形,發(fā)生大應(yīng)變,導(dǎo)致非彈性行為和幾何效果的改變一樣。 * 失敗基本上對(duì)應(yīng)于在受損狀態(tài)下構(gòu)件的無(wú)能通過(guò)一個(gè)新的沒有關(guān)鍵元素的分離的平衡位置 圖 2:簡(jiǎn)化的多層次評(píng)估方法抗連續(xù)倒塌 附加裝置也有人提出,為了讓這種方法被工程師使用。 * 程序應(yīng)該由一序列的在概念中廣泛相似于 那些用于 ―傳統(tǒng) ‖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的步驟構(gòu)成 * 從實(shí)際出發(fā),合理的,能夠?qū)崿F(xiàn)在一個(gè)復(fù)雜水平上的一個(gè)品種 ——伴隨 選擇反映結(jié)構(gòu)的重要性。 * 任何必需的驗(yàn)定都應(yīng)該利用熟悉的技術(shù);這里需要的計(jì)算多于 ―手工 ‖,是基于可用的分析軟件的使用的計(jì)算。 * 一個(gè)現(xiàn)實(shí)的知名的破壞的準(zhǔn)則應(yīng)該被使用。 * 方法應(yīng)該允許原因和結(jié)果研究和適用于定量判斷的制定。 正是在這樣的背景之下 ,倫敦帝國(guó)學(xué)院的研究正在進(jìn)行。一個(gè)結(jié)合了三個(gè)基本特征但是觀察五個(gè)理想功能的方法最初被開發(fā)( Vlassis 2021);它后來(lái)被開發(fā)的跟精確( Stylianidis 2021)。盡管出發(fā)點(diǎn)是柱移動(dòng),但該方法包含一些獨(dú)特的特性: * 雖然動(dòng)態(tài)反應(yīng)是被允許的,但是只有靜態(tài)分析是必需的( Izzuddin et al 2021)。 * 該方法可以實(shí)現(xiàn)在結(jié)構(gòu),亞結(jié)構(gòu), 地板格柵或單梁的標(biāo)準(zhǔn)(見圖 2) . * 一個(gè)現(xiàn)實(shí)的破壞標(biāo)準(zhǔn)被采用, 對(duì)應(yīng)于在連接中到達(dá)延性限制。 * 定量對(duì)比替代結(jié)構(gòu)安排可能容易就能做出。 * 該方法可以實(shí)現(xiàn)只使用顯式公式,從而允許簡(jiǎn)單和快速計(jì)算。 該方法的完整細(xì)節(jié),無(wú)論是原來(lái)利用 ADAPTIC 執(zhí)行 計(jì)算的形式還是在它的簡(jiǎn)化形式,應(yīng)該都能在帝國(guó)文件中被找到( 212)。 圖 3:?jiǎn)瘟旱姆蔷€性靜力反應(yīng) *a) 首先拉力組件的產(chǎn)生(支撐連接的頂級(jí)螺栓排) *b) 其中的一個(gè)連接(支撐)的光束翼緣的總功率 *c) 系統(tǒng)的總功率( 底部中跨連接的螺栓行的破壞 ) *d) 軸向載荷變成零(在軸向載荷從抗壓到抗拉變化的地方的梁的撓度) *e) 一個(gè)連接的翼緣力在軸向荷載變相等的地方的梁的撓度 參考文獻(xiàn) [1] Gudmundsson GV and Izzuddin BA. The Sudden Column Loss Idealisation for Disproportionate Collapse Assessment. The Structural Engineer。 2021. 88 pp. 2226. [2] Izzuddin BA, Vlassis AG, Elghazouli AY, and Nethercot DA. Assessment of Progressi ve Collapse of MultiStorey Buildings. Proceedings ICE Structures and Buildings。 2021, Vol. 160. No. SB4 pp. 197206. [3] Izzuddin BA, Vlassis AG, Elghazouli AY, and Nethercot DA. Progressive Collapse of MultiStorey Buildings due to Sudden Column Loss Part I Simplified Assessment Framework, Engineering Structures。 2021, Vol. 30, No. 5, pp. 13081318. [4] Izzuddin BA, Vlassis AG, Elghazouli AY, and Nethercot DA. Progressive Collapse of MultiStorey Buildings due to Sudden Column Loss Part II, Applications Engineering Structures。 2021, Vol. 30, No. 5 pp. 1424 – 1438. [5] Nethercot DA. Utilising Strength, Stiffeners and Ductility in Enhancing the Robustness of Steel Composite Frame Structures , in Congresso de Construcao Metalica e Mistro, ed L da Silva el, Lisbon。 2021, pp. 13 119. [6] Nethercot DA. Progressive Collapse Analysis of Steel and Composite Frame Structures. AIAS Maratea。 2021, 7 – 10 Sept, pp. 515. [7] Nethercot DA, Stylianidis P, Izzuddin BA, and Elghazouli AY. Enhancing the Robustness of Steel and Composite Buildings, ICASS’09 Hong Kong。 2021, pp. 105122. [8] Nethercot DA, Stylianidis P, Izzuddin BA, and Elghazouli AY. Resisting Progressive Collapse by the Use of Tying Resistance, 4th International Conference on Steel amp。 Composite Structures Sydney Australia。 2021a [9] Nethercot DA, Blundell D, and Stylianidis P. Progressive Collapse Behaviour of Bare Steel Frames, Ivanyi Conference。 2021b [10] SEI Disproportionate Collapse Standards and Guidance Committee. Design Procedures, Draft Committee Document。 2021 [11] Stylianidis PM, PhD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, in Preparation。 2021 [12] Vlassis AG. Progressive Collapse Assessment of Tall Buildings。 PhD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London。 2021