框架结构基于改进直接刚度法的地震损伤评估
修正的钢筋混凝土结构Park-Ang损伤模型

c mb n t n o fii n i e o o ia i c e ce t s o r c mme d d o r r i a y n e f o dn r R C
me e s i u l i g sr c u e . mb r b i n t u t r s n d
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M o i e Pa k An Da g Mo e df d i r- g ma e d l fr o Ren o c dC n rt tu t r s i f re o ceeS r cu e
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t e u p r a d lwe i t Th n t o i a i n c e ii n S h p e n o r l mi. e h c mb n to o f ce ti e c lu a e n t e b ss o h y l e tr s lso C ou s a c lt d o h a i ft c ci t s e u t fR c l mn e c fo r m t e a a a e f h P cfc h d t b s o t e a i Ea t q a e n ie rn i rh u k E g n e i g Re e r h Ce t r( EE s a c n e P R)a d t e a t o s e t . mpr c l n u h r ’t s s An e ii h a
摇摆墙—框架结构抗震损伤机制控制及设计方法研究

摇摆墙—框架结构抗震损伤机制控制及设计方法研究一、概述随着社会的快速发展和城市化进程的推进,框架结构建筑因其良好的空间布局和建筑灵活性,已成为现代城市建筑的主流形式。
随之而来的地震安全问题也愈发凸显。
在地震发生时,框架结构的抗震性能直接影响到建筑的安全性和人员的生命安全。
研究框架结构的抗震损伤机制控制及设计方法,对于提高建筑抗震性能、保障人民生命财产安全具有重要意义。
《摇摆墙—框架结构抗震损伤机制控制及设计方法研究》一文,旨在深入探讨摇摆墙这一新型抗震技术在框架结构中的应用。
通过对比分析传统框架结构与带有摇摆墙的新型框架结构的抗震性能,揭示摇摆墙对框架结构抗震损伤机制的控制作用,并提出相应的设计方法。
文章首先回顾了国内外在框架结构抗震领域的研究现状和发展趋势,然后详细介绍了摇摆墙的基本原理、设计原则及施工要点,最后通过实际工程案例,验证了摇摆墙在提高框架结构抗震性能方面的有效性。
本文的研究不仅有助于深化对摇摆墙抗震技术的认识,还为框架结构的抗震设计提供了新的思路和方法。
对于推动建筑抗震技术的进步,提高我国建筑行业的整体抗震水平,具有重要的理论价值和实践意义。
1. 地震对建筑结构的影响与危害地震作为一种突发的自然灾害,以其巨大的破坏力和不可预测性,对建筑结构产生深远的影响和严重的危害。
地震波通过地壳传播到地表,引发建筑物的振动,这种振动如果超出建筑物的承载能力,就会导致其结构破坏,甚至整体倒塌。
地震对建筑结构的影响主要体现在以下几个方面。
地震会导致建筑结构的整体稳定性丧失。
当强烈的地震波冲击建筑物时,其结构会产生大幅度的晃动,这种晃动会破坏结构的稳定性,使其无法承受自身的重量和外部荷载,导致建筑物坍塌。
地震还会引起建筑结构的变形和裂缝。
在地震的反复作用下,建筑物的各个部分会产生相对位移,导致结构变形,同时在应力集中的地方产生裂缝。
这些变形和裂缝会严重影响建筑物的使用功能和安全性。
再者,地震会破坏建筑结构的连接节点。
框架结构的抗震减震分析

应用减震技术
设置减震支座
在结构中设置减震支座,以吸收地震能量,减轻地震 对结构的影响。
应用阻尼器
在结构中安装阻尼器,以增加结构的阻尼效应,降低 地震响应。
采用隔震技术
在基础和结构之间设置隔震层,以减小地震对上部结 构的影响。
06
CATALOGUE
工程实例分析
工程实例一:某高层建筑
设计采用地震力系数法进行计算,并 考虑了地震烈度、场地类别等因素。
抗震分析
地震危害与影响
地震波及地面震动
地震产生地震波,引发地 面震动,对建筑物和结构 造成破坏。
建筑物倒塌与损毁
框架结构如未经过合理设 计和施工,易在地震中发 生倒塌或严重损毁。
次生灾害
地震可引发火灾、水灾等 次生灾害,对周边环境和 生态造成进一步破坏。
地震作用下的结构响应
地震动位移响应
01
框架结构在地震作用下会产生位移,影响结构的稳定性。
研究目的和方法
通过对框架结构的抗震性能进行分析,为结 构的优化设计和地震防护提供理论支持。
采用理论分析、数值模拟和实验研究等方法 ,对框架结构的抗震性能进行全面评估。
02
CATALOGUE
框架结构概述
框架结构的特点
空间分隔灵活
框架结构能够根据建筑功能需求,灵活地分隔空间。
整体性能良好
框架结构具有较好的整体性和稳定性。
减震结构的分析方法
减震结构的分析方法包括理论分析、数值模 拟和实验研究等,以评估减震装置的性能和 结构的减震效果。
减震结构的评估
评估减震结构的地震响应和性能,以确保其 在地震作用下的安全性和稳定性。
05
CATALOGUE
框架结构的抗震减震措施
震损钢筋混凝土框架结构抗震性能评估方法

及时维护和修复
根据监测结果,及时发现并修复结构的损伤和异常情况 ,确保结构的长期稳定性和安全性。
制定应急预案
为可能发生的地震事件制定应急预案,包括应急处置措 施、救援方案和人员培训等,以确保在地震发生后能够 迅速采取有效措施保护人民生命财产安全。
试验研究的优点
可以对结构的地震响应进行可控的实验研究,具有较好的重复性 和可比性。
试验研究的缺点
需要建立足尺或等比例缩小的结构模型,成本较高。
实例
2010年玉树地震后,对一栋已破坏的钢筋混凝土框架结构进行了试 验研究,分析了地震作用下结构的损伤演化过程和抗震性能。
05
震损钢筋混凝土框架结构 抗震性能提升措施和方法
确保结构安全
通过对震损结构的抗震性能进行评估,可以判断结构在地震作用 下的安全性,为后续修复、加固提供依据。
指导抗震设计
通过对大量震损结构的抗震性能评估,可以总结经验教训,优化 抗震设计方法,提高新建结构的抗震性能。
促进工程可持续发展
通过对震损结构的抗震性能评估,可以实现结构的可持续利用, 减少资源浪费,促进工程可持续发展。
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THANKS
地震现场调查的实例分析
01
地震现场调查的优点
直接获取震损结构的地震响应数据,能够真实反映结构的实际损伤情
况。
02
地震现场调查的缺点
受限于安全性和时间等因素,往往只能对少数典型结构进行详细调查
。
03
实例
1994年美国Northridge地震后,对一栋六层钢筋混凝土框架结构进
行了详细的现场调查,分析了地震损伤的原因和修复措施。
某栋少墙-框架结构的抗震性能评估

某栋少墙-框架结构的抗震性能评估I. 引言A. 研究背景B. 研究目的C. 研究方法D. 研究意义II. 抗震性能参数分析A. 地震参数B. 建筑结构基本参数C. 抗震性能参数III. 抗震性能计算方法A. 基于静力分析法的计算方法B. 基于动力分析法的计算方法C. 基于数值模拟的计算方法IV. 抗震性能评估结果分析A. 抗震性能评估结果总体描述B. 计算结果与设计规范要求对比分析C. 结构损伤模式分析V. 加固方案设计A. 加固工作原理B. 加固方法及方案设计C. 加固后抗震性能评估VI. 结论与展望A. 总结研究成果B. 指出研究不足之处C. 展望未来研究方向I. 引言A. 研究背景在地震灾害频繁的今天,抗震设防已成为建筑的重要指标之一。
建筑物在地震时的抗震性能直接决定了人员和财产的安全。
因此,抗震性能评估成为建筑结构设计和抗震加固的重要环节之一。
少墙-框架结构是一种常见的建筑结构形式,其受力方式是墙体承担剪力和弯矩,框架承担受荷构件的轴力和弯矩。
因此,少墙-框架结构的抗震性能评估非常重要。
B. 研究目的本文旨在通过抗震性能评估研究某栋少墙-框架结构的抗震性能,掌握少墙-框架结构在地震动力作用下的受力与变形特性,揭示地震灾害中少墙-框架结构的破坏机理与损伤形态,建立起可靠的抗震计算模型。
通过分析加固方案,提高少墙-框架结构抗震能力,为应对地震灾害提供科学的理论依据和技术支持。
C. 研究方法本文采用静力分析、动力分析和数值模拟的方法对某栋少墙-框架结构进行了抗震性能评估。
首先,通过统计分析设计基本数据和地震相关的参数,得出少墙-框架结构的基本抗震性能参数。
接着,采用静力分析法和动力分析法分析结构的抗震性能,了解结构的受力和变形特性;最后,采用数值模拟,分析结构受到地震作用时的动力响应。
D. 研究意义本文的研究对于提高少墙-框架结构的抗震性能有着重要的意义。
准确评估少墙-框架结构的抗震性能,可以为建筑抗震设计提供科学依据,促进建筑物的安全。
钢混凝土组合结构体系抗震性能研究与地震易损性分析

钢混凝土组合结构体系抗震性能研究与地震易损性分析一、本文概述本文旨在对钢混凝土组合结构体系的抗震性能进行深入的研究,并对其在地震作用下的易损性进行全面的分析。
钢混凝土组合结构体系作为一种先进的建筑结构体系,结合了钢材和混凝土两种材料的优点,具有较高的承载能力、刚度和延性,因此在现代建筑工程中得到了广泛的应用。
随着地震活动的频繁发生,对钢混凝土组合结构体系的抗震性能及地震易损性的理解显得尤为重要。
本文将首先介绍钢混凝土组合结构体系的基本原理和特点,包括其结构形式、受力机制以及设计原则等。
接着,通过理论分析和实验研究的方法,探讨钢混凝土组合结构体系在地震作用下的动力响应特性和能量耗散机制。
在此基础上,本文将进一步开展钢混凝土组合结构体系的地震易损性分析,建立相应的易损性评估模型,分析不同地震动参数和结构参数对结构易损性的影响,为工程实践提供科学依据。
本文的研究不仅有助于深化对钢混凝土组合结构体系抗震性能的认识,而且可以为相关工程的设计、施工和维护提供理论支持和指导,对提高我国建筑工程的抗震能力具有重要意义。
二、钢混凝土组合结构体系概述钢混凝土组合结构体系是一种将钢材和混凝土两种材料有效地结合在一起,形成共同受力、协同工作的新型结构体系。
这种结构体系充分利用了钢材的高强度、高延性以及混凝土的抗压性能强、成本相对较低等优点,从而实现了优势互补,提高了整体结构的性能。
钢混凝土组合结构体系主要包括钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、外包钢混凝土结构等几种形式。
钢骨混凝土结构是在混凝土中嵌入钢骨,通过钢骨和混凝土的共同作用来承受荷载钢管混凝土结构则是在钢管内填充混凝土,利用钢管对混凝土的约束作用,提高混凝土的抗压性能外包钢混凝土结构则是在混凝土构件外部包裹一层钢材,增加构件的承载能力和延性。
在抗震性能方面,钢混凝土组合结构体系具有显著的优势。
钢材和混凝土的结合使得结构在地震作用下能够更好地吸收和耗散地震能量,减少地震对结构的破坏。
钢混结构基于Park-Ang损伤准则的抗震设计研究

D M = 式中的 △ + () 1
( 表 示 结 构 i层 的 极 限 层 问 位 移 ; m)
△ … ( 和 e ( N m 分别 为 层 的地震 下 最 大层 问 m) k ・ )
规 化 累积耗 能参 数 7 :
能 的参数 关系 , 以 Pr. n 并 a A g双 参 数损 伤准 则 为 基 础 k
建立 了相 应 的损伤 计算 公 式 , 将结 构 最 薄 弱 楼 层在 地
震下 的 预期损 伤 目标作 为设 计起 点进 行抗 震设 计 。为
7 =
1
/h 一 L
王 丰 白海峰 ,
( . 连 理 工 大 学 海 岸 与 近海 工程 国 家 重 点 实 验 室 , 宁 大 连 162 ; 1大 辽 104 2 中 铁 九 局 集 团 有 限 公 司 技 术 中心 , 阳 10 1 ) . 沈 10 3
摘 要 : 于 P r— n 基 akA g双参数损 伤 准则 建 立 了钢 筋 混凝土 结构层 间损 伤计 算公 式 , 结 构 最薄弱楼 层 的预 将
了满 足小 震下 的使 用 要 求 , 小 震 不 坏 的承 载 力 控 制 将 引入 设计 程序 , 与大震 、 并 中震下 的损 伤控 制有 机结 合
起来 , 从而 实现 了多性能 水准 的设 计思 想 。
1 设 计 方 法原 理
在大震 ( 中震 ) 结构最 薄 弱楼层 的损 伤 程度 最 或 下
中 图 分 类 号 :U 1 . 文 献 标 识 码 : T 3 13 A
框架结构抗地震倒塌能力的研究汶川地震极震区几个框架结构震害案例分析

框架结构抗地震倒塌能力的研究汶川地震极震区几个框架结构震害案例分析一、本文概述本文旨在深入研究框架结构在地震中的抗倒塌能力,特别是在汶川地震极震区的实际震害案例分析基础上,探讨框架结构的抗震性能和失效机制。
汶川地震是中国历史上一次具有极大破坏性的地震,其极震区的震害情况尤为严重,为我们提供了宝贵的震害数据和实际案例。
本文通过分析这些案例,旨在提升对框架结构抗震性能的理解,为未来的抗震设计和防灾减灾提供科学依据。
文章首先将对框架结构的基本特性和抗震设计原理进行概述,为后续的分析和讨论提供理论基础。
随后,将详细介绍汶川地震极震区的几个典型框架结构震害案例,包括震害现象、破坏程度和影响因素等。
通过对这些案例的深入分析,我们将揭示框架结构在地震中的倒塌机制和薄弱环节,探讨现有抗震设计方法的优点和不足。
在此基础上,文章将进一步研究提高框架结构抗地震倒塌能力的有效措施和方法。
结合震害案例的分析结果,我们将探讨如何优化框架结构的抗震设计,提高结构的延性、耗能能力和整体稳定性。
还将关注新型抗震材料和技术的应用,以期在未来抗震设计和防灾减灾工作中取得更好的效果。
本文将对研究成果进行总结,并提出对未来研究方向的展望。
通过本文的研究,我们期望能够为提升我国框架结构抗震性能提供有益的建议和参考,为保障人民群众生命财产安全做出积极贡献。
二、框架结构的抗地震倒塌能力分析框架结构作为一种常见的建筑结构形式,其抗地震倒塌能力一直是工程界和学术界研究的重点。
在汶川地震极震区的震害案例分析中,我们可以发现,框架结构的抗地震倒塌能力受到多种因素的影响,包括结构设计、材料性能、施工质量、地震动特性等。
从结构设计的角度来看,合理的抗震设计是提高框架结构抗地震倒塌能力的关键。
在汶川地震中,一些遵循了现行抗震设计规范的框架结构表现出了较好的抗震性能,能够在地震中保持结构的整体性和稳定性。
然而,也有一些框架结构由于设计上的不足,如结构布置不合理、节点连接不牢固等,导致在地震中出现了严重的破坏甚至倒塌。
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动
与
冲
击
V0 _0 l3 No 2 01 . 2 1
第3 O卷第 2期
J OURNAL OF VI BRATI AND S ON HOCK
框 架 结构 基 于 改进 直 接 刚度 法 的地 震 损伤 评 估
阳 洋 ,周锡元 ,金 国芳 ,刘 荷
20 9 ; 0 0 2 10 2 0 14;
p r r do h kn bei o  ̄i nvri , i l i o e fr hsb nh r et n e xi t no eea ef me nasa igt l nT n iesy as a o m dl i e cmakt d r ct i f vrl o a U t mu t n t o su e ao s
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ef ci e,t dfc to ft e DS t o rd ma e d tc in a d t y tm d n i c to o l x we e a p ia l o fe tv hemo i ai n o h C meh d f a g ee t n he s se i e t ain tobo r p lc b et i o o i f p a tc lbe di —y e fa sr t r s Ai n a te e c ma k e t f a 2一tr r if r e c n r t a mo l r c ia n ng tp me tucu e . l mi g t h b n h r t s o 1 so y e n oc d o c e e f me l de
震 前后 的变化情况进行结 构的损伤评估 。改进后 的方法 简单 实用 , 按照该 方法 开发 的 O eS e p nes系统识别 工具箱 有望应 用于实际工程 。对 同济大学 土工程防灾 国家重点实验室 在 2 0 0 3年进行 的 1 钢筋混凝 土标准框 架 的振 动 台试 验后 的 2层 动力性能测试结果进行 了数值 模拟和试验对 比 , 然后应用 O eSe 系统识别工具箱进行地震 损伤评估 , pn es 结果表 明改进 的 直接刚度方法及其工具箱 对受弯曲变形为主 的结构进行 初步评估是有效和可行 的。
Y N a g ,Z OUX—u n ,删 A GYn H i a y
G o a g , I e M.A C u- n LUH ( f S E)
( .R sac ntue f t c r nier ga dDss r eut n oeeo il n i eig Tnj U ie i , hnhi 0 02 C i ; 1 eer Istt o r t a E gnei n i t dc o ,C lg f v g er , o g nvr t Saga 20 9 , hn h i Suu l n ae R i l C iE n n i sy a
关键词 :直接 刚度法 ; pn es O e Se 系统识别工具箱 ;2层钢筋混凝土标准框架振动 台试验 ; 1 初步评估 中图分类号 :T 3 13 U 1 . 文献标识码 :A
M o fe i e ts i ne s c lul to e ho o e s c da a e a s s m e ff a e sr t r s di d d r c tf s a c a i n m t d f r s imi m g s e s nto r m t uc u e i
2 e igK yLb rt yo atqa eE g er gadSrc rl er i B in nvr t o eh o g , e ig10 2 , h a .B in e aoa r f r uk n i ei n t t a R t f , e i U i sy f c nl y B in 0 14 C i ; j o E h n n u u ot jg e i T o j n
(. 1 同济大学 土木工程学 院结构工程 与防灾 研究 所 , 上海 3 .阿拉斯加 大学 安克雷奇分 校 ,阿拉斯加 州
2 北京 工业 大学 工程抗震 与结构诊治北京市重点 实验 室 , . 北京
9 5 8 美 国) 90 ,
摘 要 :对直接刚度法进行了改进, 用于识别基于以弯曲形为主的结构的截面刚度, 此法可根据截面刚度在地
p o o e e e t c u d b s d t o d c a g s e s n . T e c re p n i g s se i e t c t n to b x i h r p s d h r ,i o l e u e o c n u t d ma e a s s me t h o r s o d n y tm d n i ai o l o n t e i f o p af r o e S e a x e t d t e u e n e g n e i g h r p s d i r v me t ssmp e, u p a e t u t l t m fOp n e sw se p ce b s d i n i e r .T e p o o e o o n mp o e n i l b t p r n l q i wa a y e