[选波案例] 某钢筋混凝土框架-核心筒高层建筑结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例4)

实干、实践、积累、思考、创新。 陆续分享一些 GMS : Ground Motion Selection Program 地震波选波系统 的一些选波案例,很多这些项目都是毕业前帮一些网友及工程师选的。关于GMS选波系统及关于地震波及地震工程的更多资料可以参考 www.jdcui.com 的这个网页:(http://www.jdcui.com/?page_id=6118)。 下面的算例是某钢筋混凝土框架-核心筒高层建筑结构的小震选波案例。 【结构信息】 地面以上结构总高度接近140m。结构体系: 框筒结构;结构材料信息: 钢筋混凝土;设计地震分组: 一;地震烈度: 7(0.1g);场地类别: Ⅰ1;特征周期: 0.35;结构的阻尼比: 0.050。 结构前3周期分别为:3.5s、3.1s及2.47s,前三周期分部较为均匀,周期在6s以内。 【GMS 选波系统】 采用 www.jdcui.com 的 GMS (http://www.jdcui.com/?page_id=6118)选波系统进行选波,并结合Ground Motion Converter(http://www.jdcui.com/?p=4604)将地震波转换到其他软件进行补充计算,如下图所示。 (1) GMS System …

[选波案例] 某框筒高层建筑结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例2)

实干、实践、积累、思考、创新。 挤些时间,陆续分享一下 GMS : Ground Motion Selection Program 地震波选波系统 的一些选波案例。关于GMS选波系统及关于地震波及地震工程的更多资料可以参考 www.jdcui.com 的这个网页:(http://www.jdcui.com/?page_id=6118)。 下面的算例是一个框筒结构的选波案例。 【结构信息】 地面以上结构总高度接近170m。结构体系: 框筒结构;结构材料信息: 钢筋混凝土;设计地震分组: 一;地震烈度: 6 (0.05g);场地类别: Ⅲ;特征周期: 0.45;结构的阻尼比: 0.050。 结构前3周期分别为:5.15s、4.12s及3.98s,周期在6s以内。 【GMS 选波系统】 采用 www.jdcui.com 的 GMS (http://www.jdcui.com/?page_id=6118)选波系统进行选波,并结合Ground Motion Converter(http://www.jdcui.com/?p=4604)将地震波转换到其他软件进行补充计算,如下图所示。 (1) …

[选波案例] 某多层框剪建筑结构(短周期)选波案例(GMS选波系统-选波应用案例3)

实干、实践、积累、思考、创新。 挤些时间,陆续分享一下 GMS : Ground Motion Selection Program 地震波选波系统 的一些选波案例。关于GMS选波系统及关于地震波及地震工程的更多资料可以参考 www.jdcui.com 的这个网页:(http://www.jdcui.com/?page_id=6118)。 下面的算例是一个短周期结构的选波案例。 【结构信息】 大底盘裙房,加塔楼,总高接近40m。结构体系: 框剪结构。结构材料信息: 钢筋混凝土。设计地震分组: 一;地震烈度: 6 (0.05g);场地类别: Ⅲ;特征周期: 0.45; 结构前3周期分别为:1.14s、1.01s及0.97s,均在接近1s,周期较短。 【GMS 选波系统】 采用 www.jdcui.com 的 GMS (http://www.jdcui.com/?page_id=6118)选波系统进行选波,并结合Ground Motion Converter(http://www.jdcui.com/?p=4604)将地震波转换到其他软件进行补充计算,如下图所示。 (1) GMS …

[选波案例] 某超高层选波案例(第1周期大于6s)(GMS选波系统-选波应用案例1)

实干、实践、积累、思考、创新。 结构主要参数 框筒结构,主体结构60层,高度300m左右,设防烈度6度,地震分组1组,场地类别为二类。结构的前3阶周期分别为:7.2s(Y向),6.2s(X向),3.2s(扭转)。 GMS系统选波 采用 www.jdcui.com 的 GMS (http://www.jdcui.com/?page_id=6118)选波系统进行选波,并结合Ground Motion Converter(http://www.jdcui.com/?p=4604)将地震波转换到其他软件进行补充计算,如下图所示。 (1) GMS 选波系统 (2) Ground Motion Converter 地震波各种转换系统 选波主要结果 多波反应谱对比图 整体内力结果曲线 整体位移结果曲线 关于地震波选取及GMS选波系统的开发 从5年前做出(2014年) GMS 选波系统(http://www.jdcui.com/?page_id=6118)到现在,陆陆续续也帮助超过200多位学生及工程师选波了,记得当时YJK的选波功能还十分弱。后面有时间整理部分选波案例。 【部分GMS选波案例】 [01]. [工程][选波][地震波] 某超高层选波案例(GMS选波系统-选波应用案例1) [02]. [工程][选波][地震波] 某框筒高层建筑结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例2) [03]. [工程][选波][地震波] 某多层框剪建筑结构(短周期)选波案例(GMS选波系统-选波应用案例3) …

关于PEER强震数据库地震波的单位及数据格式

实干、实践、积累、思考、创新。 PEER NGA 地震动数据库( 太平洋地震工程研究中心地震动数据库 ) 是一个结构研究人员及工程师都接触过的一个很好的地震波数据库。至少没直接上去过也间接用到过PEER的地震波。 很多小伙伴常问我两个问题:(1)PEER下载的地震波的单位是什么.(2)PEER下载的地震波数据格式怎么看。都是两个简单的问题,不过这里也说明一下吧。 可能对刚接触的小伙伴有用。 PEER地震波文件格式 如下图为PEER下载的地震波文件,一般是.AT2为后缀,是一个文本文件,可以用记事本打开。 PEER地震波的数据格式 用记事本打开.AT2文件,其中有个表头,DT是地震波的时间间隔,然后表头后是地震波数据。地震波数据是5列的,正确的阅读顺序是,从左到右,从上到下。 PEER的地震波数据可以用网站的软件 NGA Converter 进行转换([Tool] PEER NGA Ground Motion Convertor [PEER地震波数据格式转换器]);比如转换成常用的为一列的。   PEER地震波的单位 PEER下载下来的地震波的默认单位为g,g是重力加速度,是一个常量,通常可取:g=9800mm/s^2 = 980cm/s^2 = 9.8m/s^2 。所以也可以理解为没有单位的。 你喜欢什么单位就什么单位。如果你想用mm/s^2 为单位,那就将下载下来的地震波,乘以9800,那么就可以了。其余以此类推。 …

[选波案例] 记录一个实际工程有趣的选波问题

实干、实践、积累、思考、创新。 一个实际工程的选波。工程的前三阶周期分别为:7.2s(Y向),6.2s(X向),3.2s(扭转)。采用 www.jdcui.com 的 GMS (http://www.jdcui.com/?page_id=6118)选波系统进行选波,并结合Ground Motion Converter(http://www.jdcui.com/?p=4604)将地震波转换到其他软件进行补充计算,如下图所示。 (1) GMS 选波系统 (2) Ground Motion Converter 地震波各种转换系统 最终选波结果如图: 整个过程,具体十分有意思的一些思考是: (1)长周期后,实际大部分地震波的反应谱都是随着周期往下降的。 (2)结构前两个周期不一样,结果刚好贴在 6s及6s以后 (3)经过采用反应谱进行小震结构设计的时候,6s以后的反应谱是拉平的。相当于人为给了一个安全度。此外,规范设计反应谱制定的时候长周期部分进行了人为抬高,实际上也是安全度。 (4)个人认为,这个结构选波应该尽量控6s的点的谱,7s点的谱应取下限,免得选波对结构进行过多的二次加强。 (5)毕竟还有大震弹塑性补充验算呢。 (6)长周期结构,且周期太分散,这种结构的波十分 “难” 选,当然有GMS (http://www.jdcui.com/?page_id=6118),也不难,应该选合理的。 相关应用 ( Related Topics) [00] [Earthquake Ground Motion Selection Service] …

[程序] YPD: Yielding Point & Ductility [等效屈服点和延性计算]

这个软件已经有新版,新版链接: 2021版:[软件][科研][试验] 2021版 YPD: Yield Point and Ductility [2021版 YPD: 等效屈服点和延性分析程序] 2020版:[软件][科研][更新][试验] 2020版 YPD: Yield Point and Ductility [2020版 YPD: 等效屈服点和延性分析程序] 2019版:[软件][科研][更新][试验] 2019版 YPD: Yield Point and Ductility [2019版 YPD: …

[程序] GMS: Ground Motion Selection System [强震记录选取系统]

实干、实践、积累、思考、创新。 前面一篇博文《Ground Motion Library [强震记录管理]》介绍了如何高效管理强震记录以及利用GML程序管理强震记录的一些想法。然而,拥有一套常用的强震数据库是仅仅是一个基础,事实上,如何快速并智能地选取合适的地震波进行动力时程分析才是其真正价值的体现,不管是做研究还是做工程。基于这个想法和概念,我也编制了强震记录选择系统——GMS来完成高效选波的任务。以下简单介绍它。 程序图标 ( Program Icon )               程序介绍 ( Program Introduction) 程序提供了多种地震波搜索功能,包括根据场地特性来、地震波特性、反应谱等参数或者这些参数的组合来选取地震波。程序还提供了根据美国规范《ASCE/SEI 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures》和中国规范的要求进行选波的功能,对于工程应用十分方便。程序还能输出强震记录的反应谱,输出详细的搜索报告。 程序界面 ( …

[程序] SWGEN: Artificial ground motion generator [人工模拟地震动][人工波生成工具]

新版软件已经放到这个连接:http://www.jdcui.com/?p=17154 人工模拟地震动是一个很有趣的研究课题。目前关于人工模拟地震动这方面的研究有很多新的进展。可以在谷歌学术输入诸如“Artificial Ground Motion”等关键字可以搜索大量的参考资料。当然,你也可以从Jack W.Baker的研究团队(http://stanford.edu/~bakerjw/index.htm)找到这方面研究的新成果。要完全读懂这方面的新文献,通常需要具备很多知识,除了最基本的结构动力学、结构随机振动、地震工程学等专业知识外,还需要各种数学和信号处理知识,如傅里叶变换、小波变换等。 🙂 🙂 一直都很想写一个生成人工波的小软件,最近很开心,找了个机会和我的好朋友兼好同学——沈雪龙(XueLong Shen,华南理工大学建筑设计研究院工程师)来实现了这个生成人工波的小软件(如下图),软件可以根据中国规范的反应谱和自定义反应谱生成与反应谱匹配的人工模拟地震波。这是我们合作开发的第一个小软件,后面将推出更多我们一起合作开发的更多小软件,期待!! 🙂  🙂 软件采用最简单的三角函数法来生成地震波,应该说这是一种最古老也是最简单的地震波生成方法,60~70年代就提出来了。著名的SIMQKE程序的第一版就是采用这个方法。最近课题比较忙,后面再找时间给出该软件更多的理论知识和使用说明。 下载 ( Download ) 新版软件已经放到这个连接:http://www.jdcui.com/?p=17154 相关话题 ( Related Topics) [01]. [Tool] SPECTR – A program for Response Spectra Analysis [反应谱计算程序] [02]. [程序][Tool] …

[程序] GML: Ground Motion Library Management System [强震记录管理系统]

强震记录是进行结构动力时程分析的基础。目前众多高层和超高层建筑的抗震设计都需要选取一定数量的强震记录进行结构的动力弹性或弹塑性时程分析,因此,如何有效的管理强震记录数据,并能搜索到符合设计要求的强震记录具有重要的意义。为此,我编制了相应的强震记录管理程序(GML)来对地震动记录数据进行管理。该软件能够搜索符合特定特性的地震动记录,计算地震动的反应谱,后期将陆续开发地震动记录的增减功能。 程序图标 ( Program Icon ) 程序介绍 ( Program Introduction) 强震记录管理软件。程序可对地震动加速度记录提供多功能搜索和管理功能。 程序界面 ( Program Interface ) 程序下载 ( Program Download ) ( 非免费软件,若需要请联系!  Email : jidong_cui@163.com ;qq: 3014479529 ) 注释 ( Comments ) ( 很开心的是这个软件在研究和工程上都得到了应用,很多师弟师妹都用它来选波做毕业论文,同时也帮助很多朋友选波做工程。 🙂 🙂 ) …

ATC-63 Ground Motion Record Sets [ATC-63推荐的地震动记录集]

许多研究结构抗倒塌能力评估与增量动力分析(IDA)的研究人员都会参考过ATC-63的报告FEMA P-695《Quantification of Building Seismic Performance Factors》。ATC-63在FEMA P-695中推荐了相应的地震动记录集,包括22组远场记录(Far-Field Record Set)和28组近场记录(Near-Field Record Set),其中近场记录包括14组有脉冲(Pulse)的记录和没有脉冲的记录(No-Pulse)。为方便大家的研究,我从PEER的强震数据库中下载了这些地震波并进行了整理,大家可以下载!