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結構抗震試驗ppt課件-文庫吧資料

2025-05-18 13:11本頁面
  

【正文】 構并研究它的破壞機理,就要選擇長周期分量占主導地位的地震記錄或人工地震波,以便結構能產生多次瞬時共振而得到清晰的變化和破壞形式。使用頻率范圍一般由試驗模型的第一頻率確定( 1~l0HZ )。 振動臺臺面運動最基本的參數(shù)是位移、速度和加速度以及使用頻率。 數(shù)據采集系統(tǒng):由計算機采集記錄來自測量系統(tǒng)的數(shù)據,并存于計算機中,然后由計算機分析??偼ǖ罃?shù)可達百余點。161。這時,可由計算機將臺面輸出信號與系統(tǒng)本身的傳遞函數(shù)(頻率響應)進行比較,求得下一次驅動臺面所需的補償量和修正后的輸入信號。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。161。 液壓驅動系統(tǒng)給振動臺以巨大的推力。振動臺必須安裝在質量很大的基礎上,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。地震模擬振動臺組成1. 臺面 振動臺的臺面是有一定尺寸的平板結構,其尺寸的規(guī)模由結構模型的最大尺寸來決定。161。 一、 振動臺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。161。 試驗結果161。161。161。試件試驗裝置試驗過程161。為了模擬軸力的作用,在試件的柱端分別加了 220kN的軸力。 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。四、擬動力試驗實例概述 采用子結構技術,對一六層鋼筋混凝土框架結構進行了擬動力試驗研究,了解鋼筋混凝土框架結構在地震作用下的非線性反應。 力傳感器、位移傳感器三、子結構動力試驗161。 伺服作動器:活塞行程 120%、最大出力 150%161。 6)重復 35,直到整個地震記錄完成。 5)根據測量獲得的恢復力和位移,采用 NEWMARK等方法重新計算結構下一時刻的地震位移反應。 4)通過測量系統(tǒng)測量結構此時產生的恢復力和位移。 3)通過計算機控制液壓伺服加載器使結構發(fā)生上述位移值。 2)根據結構的初始剛度和結構質量,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。 1)輸入地面加速度值。 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。 he愈高,結構的耗能能力也愈強。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。它反映結構在一定變形條件下,強度或剛度隨反復荷載次數(shù)增加而降低的特性。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)。 等效剛度 Ke屈服剛度開裂剛度3)骨架曲線 每級荷載 —— 變形滯回曲線的第一次循環(huán)的峰點(卸載頂點)的連接包絡線稱為骨架曲線,形狀和單次加載曲線相似而極限荷載略低一些。 卸載剛度 Ku161。2)剛度161。常取極限荷載的 85%161。161。無明顯屈服點情況屈服點161。 對受彎或大偏壓指受拉主筋屈服、受剪或受扭指受力箍筋屈服、小偏心受壓或軸心受壓短柱指混凝土出現(xiàn)縱向裂縫。161。參數(shù)計算1)強度161。 核心區(qū)箍筋應力、梁縱筋滑移161。 梁柱縱筋應力 :一般用電阻應變計量測,測點布置以梁柱相交處截面為主。 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。 構件塑性鉸區(qū)段曲率或轉角 :對于梁,一般在距柱面( l/ 2)hb(梁高)或 hb處布點,對于柱子則可在距梁面 (1/ 2)hc(柱寬)處布點。 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。 荷載一變形曲線 :采用電測位移傳感器,通過 X- Y函數(shù) 記錄儀記錄或接入計算機數(shù)據采集系統(tǒng)。 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。 墻體位移荷載位移曲
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