超高层建筑体系的抗震减振——理论、方案、数值与试验 版权信息
- ISBN:9787561857281
- 条形码:9787561857281 ; 978-7-5618-5728-1
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
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超高层建筑体系的抗震减振——理论、方案、数值与试验 内容简介
本书主要讲述了巨型框架结构的相关理论和试验研究。巨型框架结构体系是一种具有发展前景的结构体系, 但是目前针对巨型框架结构的相关理论和试验研究较少, 不少问题有待深入研究。本书针对巨型框架结构结构及其减振结构的抗震性能展开了理论、试验和数值模拟研究, 研究成果可
超高层建筑体系的抗震减振——理论、方案、数值与试验 目录
1 绪论
1.1 调谐阻尼器应用现状
1.2 巨型框架结构应用现状
1.3 巨型框架结构的研究现状
1.3.1 巨型框架结构的理论研究
1.3.2 巨型框架结构的试验研究
2 带有(M)TMD、TLD的减振结构体系理论与优化参数
2.1 引言
2.1.1 TMD和TLD的发展历程
2.1.2 TMD和TLD的应用简介
2.2 TMD—结构体系减振理论、优化参数
2.2.1 TMD—结构体系减振原理、公式表达
2.2.2 TMD优化参数理论
2.3 MTMD—结构体系减振理论、优化参数
2.3.1 MTMD—结构体系减振原理、公式表达
2.3.2 MTMD优化参数理论推导
2.4 TLD—结构体系减振理论、优化参数
2.4.1 C—TLD—结构体系减振原理、公式表达
2.4.2 C—TLD优化参数理论
2.4.3 R—TLD—结构体系减振原理、公式表达
2.4.4 R—TLD优化参数理论
2.5 小结
3 TLD—结构体系转化为TMD—结构体系减振理论、方法与实践
3.1 引言
3.2 减振器—结构体系运动统一方程
3.3 TLD—结构体系转化为TMD—结构体系方法的提出
3.4 工程算例验证
3.4.1 模型与相关参数介绍
3.4.2 数值验证
3.5 小结
模型方案、试验及数值分析篇
4 巨型框架结构及TMD设计
4.1 引言
4.2 巨型框架结构传力特征
4.3 巨型框架结构数值模型介绍
4.3.1 巨型框架结构模型设计
4.3.2 巨型框架结构CANNY模型
4.4 巨型框架结构原型弹性地震反应结果分析
4.4.1 巨型框架结构数值模型的动力特性
4.4.2 弹性及弹塑性动力反应结果分析
4.4.3 弹性及弹塑性下主次结构相互作用结果分析
4.5 调谐质量阻尼器装置设计
4.5.1 取质量比为2%模态质量比
4.5.2 取质量比为1%模型质量比
4.5.3 数值模拟结果对比分析
4.6 小结
5 TMD—巨型框架结构振动台试验及结果分析
5.1 引言
5.2 巨型框架振动台试验模型
5.2.1 巨型框架振动台试验模型概况
5.2.2 试验调谐质量减振装置(TMD)设计
5.2.3 巨型框架振动台试验输入地震动记录
5.2.4 试验加载制度
5.3 振动台试验结果分析
5.3.1 振动台试验模型的破坏现象
5.3.2 振动台试验模型的动力特性
5.3.3 振动台试验模型的加速度响应
5.3.4 振动台试验模型的位移响应
5.4 小结
6 基于振动台试验模型的有限元分析及合理性标定
6.1 引言
6.2 ABAQUS软件及显式分析简介
6.2.1 ABAQUS软件
6.2.2 显式分析概述
6.3 基于ABAQUS软件的二次开发
6.3.1 ABAQUS二次开发简介
6.3.2 ABAQUS梁单元
6.3.3 二次开发步骤
6.4 材料的本构模型
6.4.1 混凝土单轴滞回模型
6.4.2 钢筋单轴滞回模型
6.5 显式分析求解拟静力及动力问题的技术措施
6.6 算例验证
6.6.1 钢筋混凝土梁静载试验验证
6.6.2 钢筋混凝土框架柱低周反复加载试验验证
6.6.3 钢筋混凝土剪力墙低周反复加载试验验证
6.6.4 钢筋混凝土巨型框架结构振动台试验验证
6.7 小结
原型方案和数值分析篇
7 巨型框架结构基于性能的抗震性能评估
7.1 引言
7.2 有限元模型的建立
7.2.1 有限元模型的建立方法
7.2.2 单元选取
7.2.3 模态分析结果
7.3 巨型框架结构基于性能的抗震性能分析
7.3.1 地震动的选择
7.3.2 增量动力时程分析简介
7.3.3 巨型框架结构倒塌模式分析
7.3.4 巨型框架结构易损性分析
7.4 小结
8 含减振子结构的巨型框架结构抗震性能分析
8.1 引言
8.2 减震原理
8.3 含减振子结构的巨型框架结构弹性减振分析
8.3.1 有限元模型的建立
8.3.2 减震结果分析
8.4 含减振子结构的巨型框架结构抗震性能分析
8.4.1 有限元模型的建立
8.4.2 结果分析
8.5 小结
参考文献
超高层建筑体系的抗震减振——理论、方案、数值与试验 节选
《超高层建筑体系的抗震减振:理论、方案、数值与试验》: 在钢电视塔及烟囱上安装了撞击式摆锤,使得风荷载作用下的振动得到较大的衰减。20世纪70年代,美国波士顿60层的John Hancock大楼和纽约274 m高的世界贸易中心大楼也分别安装了数百吨重的TMD装置,有效地控制了结构的风振响应。1980年,澳大利亚的悉尼电视塔也成功安装了TMD风振控制装置。在日本,1980年**个TMD安装于Chiba Port塔上,随后大阪Funade桥的桥塔也安装了TMD。在澳大利亚的悉尼电视塔上安装了两个TMD来减小电视塔的**、二振型风振反应,特别应该指出的是用于控制**振型反应的TMD是悬吊在塔楼顶部重达180 t的水箱,这是**个用水箱来代替质量块的尝试。世界上*长的悬索桥Akshi—KaiKyo桥也采用TMD来控制其300 m高主桥塔的风振响应。在我国,瞿伟廉教授对U形水箱进行了系统的研究,并将其应用到厦门九洲大厦和上海气象塔的抗风设计中,这是我国结构风振控制理论应用于实际工程的**例。顾明、陈人、项海帆等人对杨浦大桥的抖动问题进行了研究,设计了分别对应不同质量比的7种MTMD系统。根据需要的控制效率和许可的预算,可任意选取一组用于杨浦大桥的抖振控制。九江长江大桥应用新型TMD,成功地抑制了吊杆的涡激振动。另外,TMD被动控制与主动控制相结合形成的混合控制也在工程中得到了应用。日本东京大学Fujita T很先进行了主被动切换混合TMD控制的试验研究,随后在130 m高的日本长期信用银行大厦上安装了第1个主被动切换混合TMD(质量为195 t),取得了非常好的控制效果;其后日本学者Hora H、WatakabeM分别在日纪横滨大厦和奥的斯电梯大厦上安装了主被动切换TMD,并实测了在台风作用下的控制效果。 ……
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