更新日期: 2025-05-12

不同锚杆类型加固二元结构边坡的地震响应规律对比研究

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不同锚杆类型加固二元结构边坡的地震响应规律对比研究 4.3

二元结构边坡是由上部土体和下部岩体构成的坡体结构类型,由于其潜在滑动剪出口位置较高,一般采用三种类型锚杆进行加固。分别建立此三种锚杆加固边坡模型,采用动力有限元法模拟分析地震过程中边坡动力变形特性及锚杆结构的内力变化规律,并对三种锚杆加固后边坡在震前及震后的稳定性进行对比研究,探讨此三种锚杆加固二元结构边坡的支护效果差异。结果表明:地震作用下,拉力型或压力型预应力锚杆结构对边坡整体变形控制效果无显著区别,而采用通长粘结的非预应力锚杆能更好控制边坡潜在变形范围;地震作用下锚固边坡对坡面PGA放大系数具有抑制作用,预应力锚杆支护对坡面加速度放大作用的抑制效果优于全粘结非预应力锚杆支护;经历地震作用之后的应力重分布,锚杆的轴力显著增大,锚杆轴力调整具有“滞后性”。

盾构隧道横向地震响应规律研究

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盾构隧道横向地震响应规律研究——盾构隧道衬砌是典型的装配式衬砌,各种类型接头的存在使得它与整体式衬砌的力学特性存在较大差异。将管片横向接头考虑为旋转弹簧、管片环间接头考虑为剪切弹簧的梁一弹簧模型能够真实地反映管片衬砌的力学行为,但该模型目前仅...

边坡在地震作用下的加卸载响应规律研究

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边坡在地震作用下的加卸载响应规律研究——将作用在边坡上的地震力视为对边坡的加卸载,应用动力有限单元法和加卸载响应比理论开展边坡的全时程动力分析,建立了地震边坡加卸载响应模型,以边坡位移、位移速度、位移加速度为响应参数讨论了地震过程中边坡加卸载...

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基于MIDAS/NX的二元结构边坡稳定性分析及加固设计 4.6

某小区的边坡由于连续降雨的原因导致边坡出现局部表土层下滑,对坡脚建筑物和住户存在安全隐患。为此本文采用midas/nx有限元软件进行了数值模拟分析,结果表明:在天然工况下,边坡的稳定性系数为1.005,处于不稳定状态。通过采用支护方案后,边坡的稳定性系数为1.6,位移由之前的35.69mm减小到19.09mm,满足了边坡稳定性要求。验证了midas/nx软件对边坡稳定性分析的可行性与准确性,对今后类似工程有一定的借鉴作用。

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基于etabs的结构地震响应——钢筋砼板柱一抗震墙结构和框架一剪力墙结构相比,具有空间划分灵活,易于获得较大使用面积的优点,但在竖向荷栽和水平地震作用时,板柱节点附近的不平衡弯矩会使板内出现塑性变形,从而发生冲切破坏。针对这种情况,提出了框架剪力...

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由于施工塔吊的广泛性和周转使用期限为20年甚至更长,致险地震发生概率也会相应增加。为了研究超高层建筑施工塔吊抗震性能,通过对某实际工程中的动臂式塔吊进行了现场监测并获取其实测自振频率,同时以此为依据对塔吊有限元模型进行有效修正。在此基础上,为了探究超高层建筑在施工过程中塔吊的地震响应规律,分析地震作用下超高层建筑与塔吊的耦合效应,结果表明,超高层建筑-塔吊模型存在多个共振区域,滤波后的时程分析进一步验证该结论。在超高层建筑施工过程中,塔吊爬升过程中有两次地震响应放大现象,需要重视其抗震性能的动态变化。探讨塔吊的动力特性随施工过程的动态发展规律和破坏效应,发现塔吊的应力热区集中在塔身的顶部和起重臂根部,在大震下易出现相应位置的弯折破坏。

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目的为提高超大规模工程结构地震响应分析的计算效率,提出利用云服务器开展地震响应数值模拟的方案.方法基于腾讯云等云计算环境,介绍云计算用于结构地震响应分析的可行性,并对云计算环境的搭建进行说明.利用opensees等软件,具体分析比较不同自由度数、不同规模的算例在云平台及本地计算环境中的计算效率.结果云平台的计算性能与本地计算环境的性能相当,可以代替本地计算环境进行地震响应分析;利用云平台并行处理计算任务,可以大大提高计算效率.结论云服务器在工程结构地震响应数值模拟中呈现出计算效率高、设置灵活、成本低的特点,具有良好的发展前景.

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隔震结构地震响应的简化计算方法——通过将实振型分解法与随机振动理论相结合,借鉴srss思想给出了利用位移反应谱来估计隔震层位移及上部结构层间剪力的方法,并对算例的结果进行对比,指出建立的位移反应谱估计方法是一种能满足工程计算精度的简化计算方法。...

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本文基于matlab阐述了我国《建筑抗震设计规范》(gb50011-2001)规定的求解建筑结构地震响应的时程分析法,应用matlab语言编制了时程分析法求解建筑结构地震响应的计算程序,并以一三层钢筋混凝土结构为工程算例,应用基于matlab的时程分析法进行结构的地震响应计算。结果表明,基于matlab的时程分析计算效率较高。

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48铁道勘测与设计railwysurveyanddesign2008(2) 设计 49铁道勘测与设计railwysurveyanddesign2008(2) 实际长度2m,则三维结构模型的尺寸为宽×高× 厚=100×70×2m。 计算网格如图1所示,其中solid45单元用于 建立地层土体的三维实体模型;solid65单元用于建 立钢筋混凝土衬砌的三维实体模型。在结构模型 网格剖分上,衬砌单元适当加密,单元尺寸较小;上 覆岩土层单元网格适当放宽,单元尺寸较大。 根据盾构施工情况,盾尾壁后注浆充填密实,注 浆后的体积收缩率较小,衬砌与土体之间粘结紧密, 没有明显的相对滑动,为反映工程实际特点,本文采 用一个衬砌结构与周围土体整体受力并协调变形的 结构模型来模拟衬砌和周围土体的共同作用。 在实际施工中,各衬砌管片之间多依靠高强度 膨胀螺栓紧

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第43卷第3期 2003年5月 大连理工大学学报 journalofdalianuniversityoftechnology vol.43,no.3 may2003 文章编号:1000-8608(2003)03-0344-05 收稿日期:2002-04-01; 修回日期:2003-03-25. 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50209002);辽宁省自然科学基金资助项目(20022130). 作者简介:陈健云*(1968-),男,副教授;林 皋(1929-),男,教授,博士生导师,中国科学院院士. 大型地下结构三维地震响应特点研究 陈健云*, 胡志强, 林 皋 (大连理工大学土木水利学院,辽宁大连 116024) 摘要:

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职位:房产估价师

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