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地震動譜

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2021-07-22

地震動譜的視頻教程

【02】ANSYS重力壩分析
【02】ANSYS重力壩分析

章節(jié)的內(nèi)容如下: 1、重力壩的靜力分析(自重,靜水壓力,揚(yáng)壓力) 2、重力壩的模態(tài)分析 3、重力壩的反應(yīng)分析 4、重力的地震時程分析 5、SOLIDWORK建模及HYPERMESH劃分網(wǎng)格 =========================================== 反應(yīng)中靜疊加的免費(fèi)教程:https://mp.weixin.qq.com/s__biz=MzUzMDczOTM4NQ

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Ansys 結(jié)構(gòu)動態(tài)分析-模態(tài)/掃頻/隨機(jī)振動/響應(yīng)譜/瞬態(tài)
Ansys 結(jié)構(gòu)動態(tài)分析-模態(tài)/掃頻/隨機(jī)振動/響應(yīng)/瞬態(tài)

包含模態(tài)分析 ,自由模態(tài),固有頻率,振型,發(fā)動機(jī)零部件避免共振;掃頻/諧響應(yīng)/頻響分析,剛度計算,振動臺模擬,阻尼,分貝db,掃描速度db/oct介紹;振動應(yīng)力分析,疲勞強(qiáng)度分析;隨機(jī)振動PSD,振動臺治具/夾具評估;響應(yīng)分析,單點(diǎn)/多點(diǎn)響應(yīng),地震譜分析; 瞬態(tài)分析,各種非線性考慮,時間歷程等。

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地震動譜圖1

地震動譜的實例教程

本文將通過非線性時程分析結(jié)果來檢驗隔震支座在設(shè)防地震下的變形情況。 采用SAUSG-PI軟件的自帶算例進(jìn)行時程分析, 該模型基本信息如下:混凝土框架結(jié)構(gòu),設(shè)防烈度8度(0.2g),II類場地,地震分組第二組,特征周期Tg為0.4s。采用疊層橡膠隔震支座,隔震層設(shè)置在基礎(chǔ)與上部結(jié)構(gòu)之間,結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。 圖1 結(jié)構(gòu)模型簡圖 隔震支座力學(xué)參數(shù)采用《建筑隔震橡膠支座》(JG/T 118-2018)附錄C中的產(chǎn)品。天然橡膠支座采用表C.2中LNR600和LNR800,分別簡化表示為N600,N800;鉛芯橡膠支座采用表C.6中LRB600、LRB700、LRB800,分別簡化表示為R600、R700、R800。隔震支座布置圖如圖2所示。隔震支座的編號如圖3所示。 圖2 隔震支座布置圖 圖3 隔震支座編號分部圖 選取2組人工地震動(R1、R2)及5組天然地震動(T1~T5),按設(shè)防地震水準(zhǔn)對結(jié)構(gòu)單向加載,采用SAUSG-PI中的快速非線性算法進(jìn)行時程分析,地震動反應(yīng)如圖4所示。 圖4 地震動反應(yīng) 根據(jù)隔震結(jié)構(gòu)的時程分析結(jié)果,采集7條地震動下隔震支座滯回曲線的骨架曲線及骨架曲線平均值進(jìn)行分析,其橫坐標(biāo)為剪切變形,縱坐標(biāo)為剪力。
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地震動譜圖2

地震動譜的最新內(nèi)容

圖1 恒載 圖2 檢修載 圖3 X向風(fēng)載 圖4 Y向風(fēng)載 圖5 地震反應(yīng)
憑藉扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的工程實踐,漢航推出業(yè)界最小的手掌大小尺寸高精度振動控制儀-漢航H18,下一步漢航將推出火柴盒尺寸控制儀,使得振動控制儀的使用不再局限于試驗室內(nèi)的電磁或液壓振動臺閉環(huán)控制,同時使得系統(tǒng)某些關(guān)鍵部位的在線式主動振動控制和隨姿態(tài)控制成為可能。
球罐動力學(xué)分析 輸入條件 球罐三維幾何模型、廠房內(nèi)部構(gòu)件樓板響應(yīng)轉(zhuǎn)換為人工擬合時程、接觸連接關(guān)系。 仿真流程 結(jié)果與效果 ?在地震波時間歷程中,球罐上下兩頂點(diǎn)的位移最大,并且兩者位移基本相同; ?球罐在地震作用0.2秒時具有最大應(yīng)力,球罐在地震作用0.2秒時滿足結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求,球罐在整個地震過程中始終處于安全運(yùn)行狀態(tài),不需對其另行補(bǔ)強(qiáng)。
SAUSAGE PKPM YJK 備注:線性屬性用于線性工況,如模態(tài)分析、反應(yīng)分析、線性靜力分析等,線性屬性對周期有影響,進(jìn)而影響阻尼力。YJK和PKPM針對隔震支座的有效剛度有三種方法:1. 選擇手動輸入(采用輸入的等效線性屬性)、2. 反應(yīng)迭代確定、3. 自動采用彈性時程計算結(jié)果。
圖6 初始結(jié)構(gòu)的模態(tài)分析結(jié)果(左:1階2.77Hz;右:14階8.32Hz)圖7 加載的地震譜圖8 壩體樁基頂部位移響應(yīng)(左:橫向位移比較;右:上下游位移比較)圖9 壩體結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布(左:σzz;右:σyy)圖10 樁板接觸位置的等效應(yīng)力 接著選擇大壩模型的支撐形式,需要滿足3個要求: 1. 改善地震下的結(jié)構(gòu)響應(yīng)(橫向位移,應(yīng)力); 2. 保持溢流通道幾何形狀防止閘門故障; 3.
本文根據(jù)目標(biāo)反應(yīng)擬合得到七條人工波作為地震輸入。 在增量動力分析中,地震波分別從豎向和水平向兩個方向輸入,將水平向PGA取為0.34g,作為恒定輸入。并定義豎向PGA與水平PGA的比值為豎向水平分量比IR,IR作為本次增量動力分析的地震動強(qiáng)度指標(biāo)。
以隨機(jī)振動理論為基礎(chǔ),選擇合適的反應(yīng)組合方式,假定地震是一種寬帶過程,同時還是一個平穩(wěn)的隨機(jī)過程,其隨機(jī)性對單質(zhì)點(diǎn)自振的峰值因子影響較小,因此將峰值因子定義為固定值[11]。令單質(zhì)點(diǎn)擬定地震響應(yīng),獲得反應(yīng)時程曲線,找到最大值的速度反應(yīng)vmax、位移反應(yīng)Pmax、加速度反應(yīng)Imax,則自振周期內(nèi),單質(zhì)點(diǎn)最大反應(yīng)值Fmax為: 式中:ξ為多質(zhì)點(diǎn)體系的峰值因子。
類似于具有一個共振頻率的單純構(gòu)造物的地面受到水平方向地震波,試驗確認(rèn)其健全性,符合IEEE 344和IEC 980標(biāo)準(zhǔn)。
<p>地震時程分析軟件合集:①人工波生成軟件simqke(施加地震波);②中國規(guī)范反應(yīng)生成軟件GB_Spectrum;③太平洋地震工程研究中心PEER網(wǎng)站(<a href="https://ngawest2.berkeley.edu/)" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngawest2.berkeley.edu/)</a> 地震動數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換器
圖6 材料非線性屬性定義(以混凝土為例) 材料的滯回曲線共有8種(如圖7),分別是彈性、隨、各向同性、退化、BRB硬化、Takeda、Pivot和素混凝土,可通過圖6中紫色框的滯回類型進(jìn)行設(shè)置,其中對于混凝土材料建議使用Takeda或素混凝土模型,而對于鋼材或鋼筋則宜使用隨或退化模型,使用不同的滯回曲線,纖維鉸的行為也不盡相同。