考虑土-结相互作用的RC框架结构概率抗震性能分析

来源 :河北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kyonizuka
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来全球地震发生频繁,是人类面临的重大自然灾害之一,世界各国都深受地震灾害的影响。所以预防地震灾害,提高建筑的抗震性能,建筑结构的抗震设计与结构优化一直是各国学者所关注的焦点。结构地震失效模式的搜索和改善、优化与控制、结构整体抗震能力的提升也是探究抗震工作领域的热点问题。在地震作用下,地震动可以通过土体传递到结构,引起结构振动,而且结构产生的惯性力反作用于地基土,即土-结相互作用(Soil-Structure Interaction,简称SSI)。基于概率抗震性能分析的土-结相互作用钢筋混凝土框架结构作为地震研究更经济更合理的设计方法,通过合理考虑结构参数不确定性可以描述上部结构和基础的内力与变形概率特征,能够真实地反映系统实际工作状态。所以,考虑土-结相互作用的结构概率抗震性能分析对结构抗震设计及设计规范具有非常重要意义。本文针对某6层3跨的钢筋混凝土框架结构,对考虑土-结相互作用结构体系的地震响应与抗震性能进行分析,主要包含以下工作:1、以6层3跨的钢筋混凝土框架结构为研究对象,基于Open Sees有限元平台,建立考虑材料损伤的结构精细化RC框架结构有限元模型,并与基于平面四节点单元建立的黏土多屈服面模型结合,获得土-结构相互作用有限元模型。2、基于非线性Pushover分析来探索考虑土-结相互作用情况下结构的失效模式。考虑了土-结相互作用体系的材料参数,研究材料非线性、几何非线性以及土-结相互作用对结构失效模式以及结构响应的影响,与基础固定结构的响应进行对比。本模型不仅可以分析考虑土-结相互作用时地基土对结构的影响,还可以分析桩的响应以及结构对地基土的作用。土-结相互作用结构地震响应研究不仅深化了地基土对结构的影响,还为该类结构抗震设计优化提供参考依据。3、基于非线性动力时程分析方法,综合考虑了几何非线性、与地震随机性、结构构件参数不确定性与地震动强度对土-结构相互作用结构的抗震性能影响。以PGA(峰值加速度)作为地震动输入强度,对比分析了土-结相互作用结构的在不同影响因素下的抗震性能,并分析了土-结相互作用结构地震响应之间的相关性。4、基于主余震的时程分析方法,对比了主余震作用下基础固定结构和土-结相互作用结构的地震响应,总结了余震对结构响应的影响,分析了土-结相互作用结构在主余震作用下的抗震性能。
其他文献
飞蝗(Locusta migratoria)作为重要的农、林、牧业害虫,具有非常强的破坏性。TGF-β超家族基因的研究多集中在哺乳动物及水产动物中,在昆虫中有少量报道,仅在果蝇和家蚕中对个别基因有所研究。探究其在蝗虫生长发育过程中的功能,对于了解不完全变态昆虫中TGF-β超家族基因的作用有着重要的科学意义。本研究以飞蝗作为实验材料,利用已公布的飞蝗基因组数据对TGF-β(transfor ming
土地荒漠化是影响着人类生存和发展的重大生态安全问题,而进行荒漠化防治也是我们生态文明建设的重要一部分。荒漠本身对于环境的变化是比较脆弱的,同时对于土壤微生物群落结构的研究多数聚焦于空间尺度,而对于时间跨度的研究比较少,尤其是涉及荒漠土壤微生物群落结构和功能季节变化的研究就更少。荒漠地区土壤贫瘠,植物会形成“资源岛”效应,养分更多的聚集于植物周围,对应的微生物也更多的在植物根际生长繁殖。而季节的转变
玉米在我国粮食作物生产中占据非常重要的地位,在中国北方地区大面积种植。土壤环境中氮素是影响作物生长发育的关键性因子,是各类植物生长发育过程中的必备营养元素之一,不同氮素种类、形态可以不同程度的改善作物的产量及品质。本论文以两种氮效率玉米郑单958(Zea mays L.cv.ZD958)(低氮高效型)和先玉335(Z.mays L.cv.XY335)(高氮高效型)为研究材料,采用盆栽土培试验方法研
锂离子电池的能量密度高,使用寿命长,而且没有记忆效应,已经成为便携式电子设备最重要的电源之一。然而近几年电动汽车行业迅速发展,对能量密度更高,安全性好的储能设备需求也更大,而关键就在于开发高性能的负极材料。纳米材料本身具有尺寸小和比表面积高的优势,可以增大电极材料与电解液的接触面积,同时也缩短了锂离子和电子的扩散距离。而且纳米材料有充足的内部空间,可以适应活性材料在充放电过程中的体积变化,提高了电
在过去的十多年当中,钙钛矿太阳能电池(PSCs)在光伏领域飞速发展,其功率转换效率(PCE)一路高歌猛进,单结PSCs的PCE从2009年首次报道后的3.8%一直增长到现如今的25.5%,其高效的PCE已经接近现如今的商业化太阳能电池。根据空穴传输层(HTL)和电子传输层(ETL)的位置不同,PSCs可分为正式结构(n-i-p结构)和反式结构(p-i-n结构)。正式结构制备工艺比较复杂,耗时较长,
随着国家未来碳中和政策导向,清洁绿色的光伏发电技术有着长远而光明的发展前景。光伏组件作为光伏发电系统的核心,其工作性能对光伏发电量起着至关重要的影响。近些年,通过改变组件内部电池片连接结构,半片组件、叠瓦组件等新型的光伏组件技术陆续出现,展现了比常规光伏组件更多的性能优势。另一方面,由于可以背面发电的双面电池的出现,相应的光伏组件也从原来的新型单玻组件发展为发电量更高的双玻双面组件。但光伏组件工作
面对严峻的能源危机和环境问题,各国科研工作者都在加大对新能源的开发和利用。随着我国两会的结束,国家电网围绕“碳达峰、碳中和”的目标,明确提出:到2025年,实现输送清洁能源占比达到50%。到2030年,光伏装机容量总计将达到10亿千瓦。光伏发电作为太阳能开发和利用的主要形式之一,得到了广泛推广和应用,但由于实际安装方式大多采用固定式或单轴跟踪,致使太阳能电池板的辐射接收总量大打折扣。因此,本文结合
以有机半导体为吸光材料的有机太阳能电池(OSC)具有质轻、半透明、可卷对卷柔性制备等特点,显示出巨大的应用潜力。有机太阳能电池器件是由吸光层、界面层和电极构成,其中界面层位于吸光层和电极之间,根据所在电极处相对极性的不同分为阴极界面层(CIL)和阳极界面层(AIL),它们对光电器件中载流子传输行为的调节及改善器件的能量转换效率等方面具有重要的作用。其中,对具有电子传输功能的阴极界面层材料的要求为能
根据风机叶片复杂曲面的检测任务需求,本文在传统纯刚性并联机构的基础上,引入柔索结构设计了一种索杆混联式风机叶片检测装置,使末端检测平台运动更加灵活,工作空间更大,提高了风机叶片的检测效率。本文主要对索杆混联式风机叶片检测装置进行了运动学分析、误差分析以及精度综合等理论研究并设计运动控制系统搭建风机叶片检测装置的物理样机。首先,根据风机叶片表面检测任务需求,使用Solidworks软件设计了索杆混联
正极薄膜材料是全固态薄膜锂离子电池中的锂离子供体,是影响电池容量的关键因素之一。聚阴离子型Li MSi O_4(M=Fe、Mn)正极材料具有资源储量丰富、环境友好等优异特性,且理论容量可达333 m Ah·g-1,是高容量、长寿命全固态薄膜锂电池理想的备选正极薄膜材料。本文采用RF磁控溅射法成功制备了Li_2Fe_xSi O_4(x=1.02,1,0.98,0.94)正极薄膜,深入研究了Li_2F