[选波][地震波][工程] 不同场地类别选波案例 (按铁路工程抗规)(GMS选波系统-选波应用案例24)

实干、实践、积累、思考、创新。 用GMS选波系统( http://www.jdcui.com/?page_id=6118 )做的一个按铁路工程抗震设计规范做的一个案例。 考虑不同场地图类别,目标反应谱如下: 各场地条件下2区反应谱相吻合的远场强震记录,结构周期范围按覆盖反应谱平台段范围,没类场地选15组。 采用GMS系统选波,如下: 所选的各类场地的地震波反应谱与目标谱的对比情况如下图所示: 场地类型1 场地类型2 场地类型3 场地类型4 此外剪切波速基本分布在200~600m/s间,满足场地类型要求。 相关案例 ( Related Examples) [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) [04]. [工程][选波][地震波] 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) [05]. [工程][选波][地震波] 某大底盘-多塔-高位连体高层建筑结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例5) [06]. [工程][选波][地震波] 某8度区大底盘-多塔高层建筑结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例6) [07]. [工程][选波][地震波] 某7度区框架核心结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例7) …

[YJK][动力学] 逐步加大结构宽度结构周期的变化算例测算

实干、实践、积累、思考、创新。 测算10组模型,模型1为2*3网格的5层框架结构,第一周期为X向平动,第二周期为Y向平动,第三周期为扭转。 模型2~模型10,由模型1沿X向不断拉长形成,层数不变。 看看往两端加宽结构的各周期如何变化。 采用YJK MultiModel Compare提取各模型的结果。 绘制各模型的周期变化曲线。 第一周期 X向平动 第二周期 Y向平动 第三周期 扭转 可见,往X向不断加宽,第一周期不断减小,第二周期不断增加,扭转周期不断增加。 为什么会这样?其实 周期的增加或者减小其实与质量、刚度增加的相对比例有关。 这里给出了基本理论解释:[动力学][Structure Dynamics] 线性增加刚度K与质量M下单自由度(SDOF)结构的周期变化 微信公众号 ( Wechat Subscription) 欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号

[动力学][Structure Dynamics] 线性增加刚度K与质量M下单自由度(SDOF)结构的周期变化

坚持实干、坚持一线、坚持积累、坚持思考,坚持创新。 单自由度体系,线性增加刚度K与质量M,结构周期的变化规律。 现性递增k与m 单自由度结构的周期变化关系:周期可增可减,与k、m各自增幅有关、即 k/m有关。增、减构件类似在原有基础上递增k、m,如果原先K、M的基数已经很大,曲线已经在平滑段,简单线性增减对周期结果影响小。 微信公众号 ( Wechat Subscription) 欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号

[选波][地震波][科研] 桥梁结构地震波选取案例(GMS选波系统-选波应用案例20)

实干、实践、积累、思考、创新。 小伙伴让采用GMS选波系统( http://www.jdcui.com/?page_id=6118 )做的一个桥梁选波案例。 结构主要周期 1.0588 0.8991 0.8924 0.6024 桥梁结构规范的反应谱 桥梁结构选波的一些规范规定 未作地震安全性评价的桥址,可根据本细则设计加速度反应谱,合成与其兼容的设计加速度时程;也可选用与设定地震震级、距离大体相近的实际地震动加速度记录,通过时域方法调整,使其反应谱与本细则设计加速度反应谱兼容。 为考虑地震动的随机性,设计加速度时程不得少于三组,且应保证任意两组间同方向时程由式 (5.3.2) 定义的相关系数ρ的绝对值小于0.1。 GMS选波结果   相关案例 ( Related Examples) [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) [04]. [工程][选波][地震波] 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) [05]. [工程][选波][地震波] 某大底盘-多塔-高位连体高层建筑结构选波案例(GMS选波系统-选波应用案例5) …

[Tool][动力学][Dynamics] RDCC v2020: Rayleigh Damping Coefficients Calculator [瑞利阻尼计算器]

实干、实践、积累、思考、创新。 随后更新……           微信公众号 ( Wechat Subscription) 欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号

[结构设计][盈建科] YJK中P-Delta效应是否对周期有影响?

实干、实践、积累、思考、持创新。 答案是肯定的,当然有影响,帮助文档也又说,P-Delta影响周期,同时影响后续的整体指标及各类工况的位移、内力、配筋等计算结果。 以下是一个小算例测试。模型1不考虑重力二阶效应,模型2 考虑 D+0.5L的重力的二阶效应影响,模型3为了对比,设置为考虑10D+5L的重力二阶效应影响。 微信公众号 ( Wechat Subscription) 欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号  

[Midas][ETABS] 框架时程分析对比(ETABS vs. midas Gen)

[Midas][ETABS] 框架时程分析对比(ETABS vs. midas Gen)(1)必须承认,ETABS 软件显示效果,配色等,的确是逼格更高,更高大上。但是真的好卡啊。卡出翔了。midas 真的流畅,图形一点都不卡(2)对于动力分析,结果要对得上,无非是单元,质量、刚度,动力分析方法、阻尼一致。比如框架单元是否考虑剪切,是否考虑梁端刚域、质量统计考虑的部位,是否考虑竖向质量、采用的分析方法是否一致,是模态时程分析还是直接积分时程分析,阻尼是模态阻尼,还是瑞丽阻尼,是否考虑材料最等。(3)必须仔细检查各个部位,在清晰理解各个软件的基础上使用软件,很重要。别瞎搞。

[结构设计][方案] 超高层伸臂位置的敏感性分析 (Analysis of optimal outriggers location in high-rise building structures)

实干、实践、积累、思考、创新。 通过定性的考虑可的伸臂位置,进行分组模型对比分析,可以定性评估伸臂位置对结构位移及周期的影响,定性把握伸臂的合理位置。 以下某个工程的参数分析 伸臂位置对位移角的影响: 由上图可见,伸臂布置于2/3/8/9/10位置对于提高结构刚度,减小位移角效率相对较大。 伸臂位置对周期的影响: 由上图可见,伸臂布置于3/5/7位置对于控制结构的周期,提高结构整体刚度较为有效。 做个简单笔记备忘,后续再利用计算机优化算法系统研究…… 微信公众号 ( Wechat Subscription) 欢迎关注 “结构之旅” 微信公众号