更新日期: 2025-03-13

基于土-结构相互作用的高层建筑地震反应分析

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基于土-结构相互作用的高层建筑地震反应分析 4.7

运用有限元方法建立桩-土-结构的动力相互作用的分析模型,对水平地震作用下考虑和不考虑土—结构相互作用的高层建筑进行二维弹塑性模拟和对比分析。通过对地震反应峰值变化的比较,研究考虑相互作用后的上部结构反应规律,并探讨上部结构刚度变化对相互作用的影响。

昆明某高层建筑地震反应分析与研究

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采用pkpm软件,建立昆明某高层建筑的模型,并将模型导入etabs软件,在检查模型正确性的基础上,利用etabs软件分析了模型的动力特性以及多遇和罕遇地震作用下的地震反应,验算了结构在多遇地震作用下的最大水平位移和层间位移。研究结果为结构的设计提供了相关理论依据。

考虑土-结构动力相互作用的高层建筑地震响应分析

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随着新版建筑抗震设计规范的出台,建筑物抗震设计要求也日益提高.在以往的高层建筑地震响应分析中,由于计算技术上的困难和经济上的约束,大多数时候工程师们都采用了固定基底假设.这样做对于建立在刚性比较大的地基上的结构,由于相互作用不是很明显,还是可以接受的,但是对于建立在软弱地基上的结构,由于相互作用比较强烈,在计算中是应该考虑的.本文分别建立了考虑土-结构相互作用效应(ssi效应)和不考虑ssi效应时的高层结构模型,分析了考虑ssi效应在高层建筑地震响应分析研究中的必要性.

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高层建筑土-结构相互作用地震反应分析简化评估方法 4.6

选择不同高度、不同结构类型和不同场地条件的位于厚和深厚地基土层上的10栋典型钢筋混凝土高层建筑,通过考虑土-结构相互作用对高层建筑地震反应影响的分析,在地震动输入、自振特性、相互作用影响因数、体系地震反应等方面得到了一些具有实用价值的关系式,在此基础上,给出了一种以结构与土层第一周期系数αt为指标的高层建筑土-结构相互作用地震反应分析简化评估方法。该方法无需进行复杂又费时的高层建筑土-结构相互作用分析,仅利用简单省时的结构和土层反应分析结果,就可估计出高层建筑土-结构相互作用体系的反应,可用于高层建筑考虑土-结构相互作用地震反应的初步估计。

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将土与结构作为一个整体,采用平面土-结构相互作用模型,提出了高层建筑土-结构相互作用地震反应分析方法.上部结构采用平面框架-剪力墙(筒体)协同工作模型;地基以高度为h、宽度为b、厚度为t的土体来模拟;土体在静力分析时采用duncan-chang模型,动力分析时采用等效线性化模型;基础根据其形式及刚度,分别以梁单元、刚块单元或受弯板单元来模拟.从2个场地覆盖土层较厚的高层建筑为算例,阐明了土-结构相互作用对高层建筑地震反应的影响及该方法的适用性.

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ansys是融结构、热、电磁、声学于一体的大型通用有限元软件。通过ansys的apdl语言的二次开发技术,得出高层建筑的各层最大层间位移及层间位移角包络图,为结构设计提供了依据。

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本文以坑层建筑地震反应进行了最优多重tld(mtld)s控制研究。文中阐述了tld系统的工作原理笔mtlds系统的参数;建立了多层结构-tmlds系统耦联体系的运动方程;分析了mtlds系统的参数对在谐波作用下多层结构动力反应的影响以及各参数之间的关系。

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为了研究地基土液化对高层建筑地震反应的影响,本文简要介绍了分时段等效线性有效应力动力分析方法,且将其中的等效线性化方法改进为逐步迭代非线性方法,并利用ansys程序的参数化设计语言将这一分析方法并入ansys程序中,最后分析了考虑液化时桩基-高层建筑体系的地震反应。认为对于单层砂土-桩基-高层建筑体系来说,砂土的液化对上部结构地震反应有较大的影响;而对于本文采用的上海土-桩基-高层建筑体系来说,砂土层的液化未对上部结构的地震反应产生明显的影响。

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  文章编号:1001-4373(2001)06-0053-04 ansys软件在高层建筑地震反应分析中的应用 ξ 吴高峰, 杜健民, 陈兴冲 (兰州铁道学院土木建筑学院,甘肃兰州 730070) 摘 要:ansys软件是融结构、热、液体、电磁、声学于一体的大型通用有限元分析软件.通过ansys的apdl语 言对其进行二次开发,编写了能用于高层建筑地震反应分析的命令流.对一个具体工程实例,采用平面杆模型对其 进行了结构动力特性分析及反应谱分析.得出了高层建筑各层的最大层间位移角和最大水平位移. 关键词:ansys软件;高层建筑;地震反应分析 中图分类号:tu973.31     文献标识码:b   兰州国贸中心是一座集商业、娱乐、餐饮、会展 于一体的现代化多功能超高层建筑,其高层部分标 准层平面

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本文从工程实际应用出发提出一种高层建筑多塔联体空间结构时程分析方法,该方法的主要特点是可有交减小多塔联体结构三维动力分析的解题规模,适用面广,计算速度快,用本文提出的方法对深圳市电通讯枢纽中心大厦进行了不同结构模型和动力模型的空间性里程分析,通过分析比较,对多塔联体结构在水平地震作用下受力特性作了探讨。

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针对结构与地基体系动力相互作用的影响,改进了高层建筑采用桩筏基础时结构-地基体系动力分析模型;提出了在水平地震作用下定量计算结构振动特性及内力的方法;通过算例分析了考虑结构-地基体系共同作用时,桩基体系动刚度及桩头部位参振土质量的取值变化对结构振动特性及内力的影响,以期定量计算结构振动特性及其内力变化,真实反映结构-地基体系动力相互作用的影响。

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根据底层大空间高层建筑地震反应的特点,提出了采用混合控制系统hds-amd控制该类建筑地震反应的方法,并对其进行了振动台试验研究和计算机仿真分析。研究结果表明,采用本文提出的混合控制方法具有理想的控制效果而且易于实现,因而具有广阔的应用前景。

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用由风洞试验得出的横风向荷载功率谱密度公式,推导出考虑结构-土相互作用(ssi)的横风向荷载功率谱密度和结构的频率响应函数矩阵公式,得到结构横风向风振响应计算公式。对超高层建筑横风向振动算例说明,考虑ssi后,房屋高度、土层的剪切波速和结构阻尼比的变化,对结构顶层的弹性位移、总位移和总加速度响应有不同影响,并指出不考虑ssi,高层建筑的横风向风振响应可能偏于不安全,因而对不同的响应类型,给出了不需考虑ssi的结构阻尼比取值范围的建议值。

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应用etabs软件,分析了西安市某拟建高层建筑的结构动力特性,确定了振型分解法的合理振型数量.通过非线性时程分析,得出该建筑结构在多遇地震和罕遇地震作用下的地震反应.最后确定出该高层建筑取前11阶振型作分析即能精确反应出结构的实际受力状态;并验算了该高层建筑在多遇地震作用下的最大水平位移和层间位移,结果均满足规范要求.

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本文对地震区复杂体型高层建筑采用楼板面内部分为弹性楼板、部分为刚性楼板的假定,将剪力墙简化为薄壁杆件,用三维杆系有限元法对结构进行地震反应分析。算例结果表明,高层建筑楼板开洞削弱后结构抗侧刚度有所降低,水平地震作用下剪力较大的楼板在底部几层范围内,随着层数的增加楼板剪力变化不显著。

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考虑土-结构动力相互作用,建立了双塔楼大底盘高层建筑动力响应分析的三维有限元模型,研究了筏板厚度变化对结构振动特性和地震响应的影响。不同筏板厚度结构动力响应的对比分析结果表明,随着筏板厚度增加,结构主振周期呈减小趋势,地震侧移呈增加趋势,地震剪力在塔楼部分呈增加趋势但在地下室部分呈减小趋势。筏板的动挠度除在两塔楼外侧的边跨范围内,一般随板厚增加而减小,动弯矩除靠近地下室外墙局部范围内,一般则随板厚增加而增加。可见,筏板厚度并非越大越安全,应在满足承载力和冲切等基本要求的前提下经过优选后确定。

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杨帆

职位:工程项目管理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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