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土木專(zhuān)業(yè)外文翻譯-建筑結(jié)構(gòu)-在線瀏覽

2025-07-31 14:30本頁(yè)面
  

【正文】 18]是用于實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證了提出的宏模型的方法。在國(guó)防部,梁柱接頭鵝嶺詳細(xì)的討論可以發(fā)現(xiàn),作者 [19]在以往的研究。他們所提出的建模方法的詳情,將在以下各節(jié)描述。 由于本研究主要評(píng)估框剪系統(tǒng)在重力荷載性能的重點(diǎn),這些材料被認(rèn)為是率無(wú)關(guān)。樓板不包括在目前的研究基地,但其影響預(yù)計(jì)將影響整體的漸進(jìn)性倒塌。 3. 剪力墻建模 剪力墻兩種類(lèi)型被認(rèn)為是本研究:一個(gè)完整的剪力墻和剪力墻部分受損。損壞的部分墻模型,另一方面,應(yīng)該代表當(dāng)?shù)氐挠绊?,這可能會(huì)影響整體的反應(yīng)以及承擔(dān)損害的情況下失效機(jī)理。雖然研究假設(shè)正好一半下層墻體損壞原因是極端荷載條件下,描述的過(guò)程可以擴(kuò)展到其他涉及局部壁損傷情況。 .完整的剪力墻建模 一個(gè)完整的剪力墻模型是基于多垂直線元素剪力墻行為是一種垂直平行彈簧和一個(gè)水平彈簧片數(shù)來(lái)模擬非彈性軸向,剪切,彎曲響應(yīng)和代 表元素,而剛性元素用來(lái)表示,隔離墻的物理尺寸 。改進(jìn)的版本,這種方法至今已開(kāi)發(fā)了 [14,15]已經(jīng)證明,這種方法捕獲壁反應(yīng)的重要功能,其他的簡(jiǎn)化模型不能體現(xiàn),例如,在中性軸的遷移,并提供其他研究者精致的能力,包括材料模型來(lái)描述,如軸向,彎曲和剪切國(guó)際行動(dòng)的重要作用。包括宏觀墻彼此沿著墻(米),每個(gè)單元數(shù)目墻垂直元素( n)和旋轉(zhuǎn)參數(shù)( C)中心高度堆疊的元素?cái)?shù)。增加 m 或 n 取決于多少詳細(xì)的分析結(jié)果是所需的。在這個(gè)文件中, c 的值被指定為 按 Vulcano[21]的建議等。該網(wǎng)站的截面是提交六縱兩墻邊元素和兩個(gè)附加的列垂直元素表示 為了了解整體的反應(yīng)和破壞 機(jī)制由于墻半部分在一樓的損失局部效應(yīng)的影響,詳細(xì)的有限元分析進(jìn)行。剪力墻的原型是取自十層的雙系統(tǒng)辦公 Ghosh 和聯(lián)營(yíng)公司 [23]設(shè)計(jì)建設(shè)。 元素和材料模型 有限元分析進(jìn)行了使用商業(yè)軟件戴安娜模型 [24]。具體行為描述,通過(guò)總應(yīng)變 斷裂模型。在混凝土剪力墻網(wǎng)站被認(rèn)為是無(wú)限制的,但橫向限制效應(yīng)是在邊緣柱核心混凝土考慮?;炷晾瓌傉J(rèn)為,和應(yīng)力應(yīng)變曲線的下降部分使用功能的基礎(chǔ)上軟化模型 Ⅰ 型斷裂能源 Hordijk [26]提出。這是剪力墻建模自粘結(jié)滑移的影響合理的假設(shè)是小于梁柱接頭區(qū)具有重要意義。 詳細(xì)的有限元分析結(jié)果表明,一個(gè)高度非線性區(qū)主要集中在最低的兩個(gè)區(qū)域,而其余的大多仍然剪力墻在整個(gè)模擬(圖 2)彈性 。顯著的區(qū)別是 θ a 和 θ b 故事中直接觀察到上述損壞的故事。因此,簡(jiǎn)單地刪除損壞的墻壁,代表沒(méi)有反映對(duì)受損剪力墻豎向構(gòu)件局部效應(yīng)的行為 。 2。外柱為藍(lán)本使用彈性元件和下三角地區(qū)是由一個(gè)水平的春天因次周波數(shù)。對(duì)于整個(gè)受損剪力墻模型簡(jiǎn)化模型描述圖 3。這個(gè)參數(shù)是額外的進(jìn)一步驗(yàn)證了這一段長(zhǎng)城配置被修改,以代表不同的高度對(duì)深比參數(shù)研究。 參考文獻(xiàn) [1] General Services Administration. Progressive collapse analysis and design guidelines for new federal office buildings and major modernization projects. Washington (DC)。 2020. [3] Kaewkuchai G, Williamson E. Beam element formulation and solution procedure for dynamic progressive collapse analysis. Comput Struct 2020。20:155–71. [5]Marjanishvili S, Agnew E. Comparison of various procedures for progressive collapse analysis. J Perform Constr Facil 2020。133(3):308–19. [7] Kunnath SK, Reinhorn A, Park YJ. Analytical modeling of inelastic seismic response of R/C structures. J Struct Eng, ASCE
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