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正文內(nèi)容

外文翻譯---通過建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以改善建筑物的抗倒性(參考版)

2025-01-19 12:08本頁面
  

【正文】 PhD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London。 2010 [11] Stylianidis PM, PhD Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, in Preparation。 2010a [9] Nethercot DA, Blundell D, and Stylianidis P. Progressive Collapse Behaviour of Bare Steel Frames, Ivanyi Conference。 2009, 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。 2009, pp. 13 119. [6] Nethercot DA. Progressive Collapse Analysis of Steel and Composite Frame Structures. AIAS Maratea。 2008, 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。 2010. 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。該方法的完整細(xì)節(jié),無論是原來利用ADAPTIC執(zhí)行計(jì)算的形式還是在它的簡化形式,應(yīng)該都能在帝國文件中被找到(212)。*c 定量對比替代結(jié)構(gòu)安排可能容易就能做出。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:*c 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 2007)。 正是在這樣的背景之下,倫敦帝國學(xué)院的研究正在進(jìn)行。*c 一個(gè)現(xiàn)實(shí)的知名的破壞的準(zhǔn)則應(yīng)該被使用。*c 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*c 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。*c 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。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??量痰摹呀?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。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)件的能力去渡過這個(gè)損失已經(jīng)被合適的計(jì)算證明(Gudmundsson and Izzuddin 2010)。 Nethercot et al 2010b)都建議綁扎力相關(guān)較弱和實(shí)際抗力去抗連續(xù)倒塌。這是不可能的,連系材料應(yīng)該通過樓板和屋蓋。圖1,這個(gè)來自最近的US Guidance,演示了原理。方法的基本特征將被提交,它被使用在幾個(gè)例子的描述和結(jié)果來說明它是如何導(dǎo)致更好的連續(xù)倒塌的機(jī)制的原理和結(jié)構(gòu)工程師的方式能最好的配置結(jié)構(gòu),以提供增強(qiáng)的抗性??梢哉f,一個(gè)不成比例的反應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)/后果是很低/很輕的地方要求昂貴的附加條款的情況下,也許如同未能解決那些情況在風(fēng)險(xiǎn)/后果是高/嚴(yán)重的地方一樣有害。后來,連續(xù)倒塌的發(fā)生率如同Murragh Building和世貿(mào)中心帶來增加如何合理地考慮那些結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)實(shí)際現(xiàn)象和問題的關(guān)注,它被認(rèn)為是合適的。最終,合理設(shè)計(jì)的預(yù)處理的好處是公認(rèn)的,安全的方法來安裝燃?xì)庠O(shè)計(jì)然后開始進(jìn)入工業(yè)。這棟在18層發(fā)生瓦斯爆炸被破壞的22層預(yù)制混凝土公寓建筑導(dǎo)致了新的英國建筑法規(guī)誕生。不僅導(dǎo)致了在某種意義上不提供防火時(shí)明顯的經(jīng)濟(jì)效益,在它給了只有微不足道的好處的時(shí)候;它也導(dǎo)致了消防安全通道更好的調(diào)節(jié)原則的理解和明智的行事能力在設(shè)計(jì)適合安排一個(gè)合適的評估基礎(chǔ)上的需要。舉一個(gè)具體的例子:設(shè)計(jì)充分耐火鋼框架建筑開始(已經(jīng)被認(rèn)可的)和簡單的法定規(guī)則對混凝土外層脆弱的構(gòu)件。所以問題不是以前認(rèn)為(或只允許在一個(gè)隱式的,基本上復(fù)制過去的令人滿意的性能,方式)開始需要顯式的形式的關(guān)注:需求評估,模型行為和識別合適的失效準(zhǔn)則。這可以通過追蹤的概念,如:容許應(yīng)力,強(qiáng)度極限,極限狀態(tài)和基礎(chǔ)性能。*c 改進(jìn)過的性能的科學(xué)知識。說明性的結(jié)果是用來幫助發(fā)現(xiàn)一些關(guān)鍵的管理功能,去展示如何定量比較安排現(xiàn)在可能使和說明赫爾墨斯的一些以前的設(shè)計(jì)概念之間的不同來直接改善抗倒性。在過去的幾十年,從來自世界各地的插圖畫開始,到高高的世貿(mào)中心倒塌為止,這些功能必不可少的為具有代表性的治療和早期的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了綜述。 it has subsequently been refined (Stylianidis 2010). Although the starting point was column removal, the approach contains a number of distinctive features:*c Although dynamic response is allowed for, only static analysis is required (Izzuddin et al 2007).*c The approach may be implemented at structure, substructure, floor grillage or individual beam level, see Figure 2.*c A realistic criterion of failure is employed, corresponding to reaching the ductility limits in connections.*c Quantitative parisons between alternative structural arrangements may readily be made.*c The approach may be implemented using only explicit formulae, thereby permitting simple and rapid calculation.Full details of the method, both in its original form which utilises ADAPTIC to perform the calculations and in its simplified form, may be found in the series of Imperial papers (212).*a) First yielding of the tensile ponents (top bolt row of the support connection)*b) Ultimate capacity of the beam flange at one of the connection
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