【摘 要】
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本文所探讨的是液体粘滞阻尼器及其在门式刚架结构减震控制中的应用,是关于消能减震技术的应用研究。结构消能减震体系是指将结构的某些非承重构件(如支撑,连接节点等)设计成
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本文所探讨的是液体粘滞阻尼器及其在门式刚架结构减震控制中的应用,是关于消能减震技术的应用研究。结构消能减震体系是指将结构的某些非承重构件(如支撑,连接节点等)设计成消能杆件,或在结构的某些部位(节点或连接处)装设阻尼器,在风荷载或轻微地震时这些消能杆件或阻尼器处于弹性状态,结构具有足够的侧向刚度以满足正常使用要求。强烈地震发生时随着结构受力的增加和变形的增大这些消能杆件和阻尼器率先进入非弹性变形状态而产生较大阻尼,大量的消耗输入结构的地震能量,从而使主体结构避免进入明显的非弹性状态从而迅速衰减结构的地震反应,进而使结构免遭整体性结构破坏。粘滞阻尼器装置简单,材料较经济,有比较广泛的应用前景,将其应用于门式刚架结构还比较少,属于起步研究阶段,能为设计人员提供必要的帮助。本文首先阐述了振动控制的相关理论及粘滞阻尼器的研究与现状,并明确了本课题研究的背景、内容。本文的所选用的抗震分析方法是选用适用于局部非线性问题的“快速非线性分析(FNA)”方法,此法拥有比较高的计算精度和效率。为了研究粘滞阻尼器对门式刚架结构的减震控制的影响,本文利用SAP2000有限元分析软件建立起计算模型,并对其进行静力计算、模态分析。通过对模态分析得到的结构周期和阵型,掌握其动力响应特征,根据结构的动力特征布置阻尼器。输入地震波,应用时程分析方法,对结构布置阻尼器前后的动力响应进行比较。通过对控制杆件节点的位移和控制构件的剪力、弯矩进行观察研究,从而选择出较为合理经济的布置方案,即对阻尼器布置位置进行优化;在满足规范的基础上,输入另外三种地震波进行时程分析,输出控制构件和控制节点的时程曲线图,进行效果比对,进而研究不同频谱特性地震波输入时粘滞阻尼器对刚架的减震控制效果的影响。研究结果表明,粘滞阻尼器减震系统对单层门式刚架结构有较明显的减震效果,在控制使用数量的基础上,并对其减震效果进行观察,可知将其布置在刚架结构屋面位置最为合理。
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