文档介绍:摘要分析行波对土坝反应影响时,首先推导了多点输入的运动方程。基于上述理论,中图分类号:对于大跨空间结构,地震动空间变化的影响不容忽视。本文围绕这一课题,对实际工程结构进行了多点输入的地震时程分析,并与一致输入下的结构响应进行了对比,得到结构在多点输入下响应特点的一些有益结论。在多点输入作用下,结构的运动方程不能简单套用一致输入下的运动方程,计算公式必须重新推导。年蒂勃砩在用有限元法本文在具体应用时合理设置了参数,同时采取了一系列计算措施以提高精度,对某大跨空间结构进行了非一致输入下的时程响应分析。计算分别以痵、/痵四个视波速进行。对贵州省一在建大跨体育场馆空间跨格结构进行非一致输入地震响应分析,并与一致输入下的结构响应进行了以下几方面的对比:内力差异较大的杆件的数量、位置分布及其与视波速的关系等。分析表明:拟静力位移的影响较为突出,表现为支座附近的杆件内力明显增大;行波效应随视波速的增大而减弱;结构跨度在一定范围内时,地震场的空间相关性变得很弱,可以以一致输入代替非一致输入而不会影响结构的安全性。关键词:大跨空间结构,行波输入法,一致地震输入法,时程响应分析。
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第一章绪论空间结构具有覆盖跨度大的优点,已广泛应用于体育场馆、会议展览馆、机重要的公共设施,它们的安全性必须要格外的重视。如何在设计和建造阶段就使的,其反映到地表的震动必然存在差异。这种差异主要是有以下几种因素造成的能量的耗散,其振幅将会逐渐减小,称之为波的衰减效应结构的地震反应是有必要婚。§课题的研究背景及意义场机库、大型娱乐场所和多功能厅,以及其他重要或精密的特殊建筑“’“。作为它们具有足够的抗震能力和合理的安全度,始终是各国工程界、学术界十分关注的问题。目前的抗震规范还不能满足大跨度结构的抗震分析要求。在现行的抗震规范中,除欧洲规范考虑了地震动的空间变化性外,其余规范都是采用一致地震动输入。当构筑物空间尺寸较小时一致地震动输入是可以接受的,而对于大跨度结构,如桥梁、核电站、隧道、大坝等,若仍采用传统的计算方法,显然过于粗糙。因为地震时从震源释放出来的能量以地震波的形式传至地表,而地表各点接收到的地震波是经由不同的路径、不同的地形地质条件而到达。“,在地震动场不同位置,地震波的到达时间上存在一定的差异,称之为行波效应,地震波在传播过程中,将会产生复杂的反射和散射。同时,地震动场不同位置地震波的叠加方式不同。因此,导致了相干函数的损失,称之为部分相干效应,波在传播的过程中,随着,在地震动场不同位置,土的性质存在差异,这会影响地震波的振幅和频率,称之为局部场地效应4罂缍冉峁乖诙嗟闶淙胱饔孟碌牧ρЩ碛胍恢碌震输入存在较大差别,这种现象很早就引起人们的注意。I钊胙芯慷嗟闶淙胂随着人们对于地震动和结构动力特性的理解深入,结构抗震理论的研究主要可以划分为静力、反应谱和动力分析三个阶段”我豢拐鹄砺鄱加上率鏊母龇面构成:输入地震动、结构和构件的动力模型、实用的动力反应分析方法以及设计原则。现在人们已经能够对高度复杂的结构体系进行非线性地震反应分析,并借助振动台试验,,其中很关键的一个工作是确定地震动的输入。随着社会经济的迅速发展,国内外大跨度的空间结构越来越多。如,
加拿大卡尔加里体育馆采用双曲抛物面索网屋盖,其圆形平面直径;年建成直径为的日本福冈体育馆。在国内,年建成的天津体育馆采用跨度的空间结构,支承点间距较大,地面运动空间变化对结构的抗震性能有何种动场的模拟、非一致输入下结构地震响应计算方法等研究领域取得了较大的进展有了以上分析方法及结构地震动场的研究成果,就可以对各种构筑物进行分析,比如:桥梁、坝、隧道、渡槽、大跨度空间结构等等。在计算结构对多点输入的反应时,主要的研究方法有:反应谱法、,经历了年的发展,曲线。其理论是将结构简化为多自由度体系,此体系的地震反应可以按振型分解年建成的美国新奥尔良“超级穹顶”本杲ǔ傻肋环斜杆型型ú闱蛎嫱牵湓残纹矫婢豢杲ǔ的长春万人体育馆平面呈桃核形,由肋环型球面网壳切去中央条形部分再拼合而成,‘体型巨大,如果将外伸支腿计算在内,轮廓尺寸达6杂谌绱舜影响已成为工程中急需解决的问题。国内外学者在地震动空间相干特性、地面运,为大跨空间结构在多点地震输入下的响应分析奠定了理论基础。§分析研究现状在多点输入作用下,结构的运动方程不能简单套用一致输入下的运动方程,计算公式必须重新推导。年蒂勃砩在用有限元法分析行波对土坝反应影响时,首先推导了多点输入的运动方程。,将此代回原方程即可求出动态位移,