巨子型有控结构体系中附加柱的连接方式
钢筋混凝土结构中梁柱连接技术要点

钢筋混凝土结构中梁柱连接技术要点一、前言钢筋混凝土结构是建筑中常见的一种结构形式,其中梁柱连接技术是结构中至关重要的一环。
本文将从连接形式、连接方式、连接设计、连接施工等多个方面详细介绍钢筋混凝土结构中梁柱连接技术的要点。
二、连接形式1、钢筋混凝土结构中常见的梁柱连接形式有以下几种:(1)梁端板式连接:梁端板式连接是指梁的两端分别设置一块板,梁板与柱板连接,板与板之间通过螺栓连接。
这种连接形式构造简单,适用于大跨度、大荷载的结构。
(2)梁端焊接式连接:梁端焊接式连接是指梁与柱之间通过焊接连接。
这种连接形式不仅可以提高结构的整体刚度,还可以有效减小结构的变形。
但是焊接需要专业技能,且焊接过程中易产生应力集中,需要进行合理的设计和施工。
(3)梁端嵌入式连接:梁端嵌入式连接是指梁端预留一段长度,将其嵌入柱中,并在嵌入处设置连接钢筋。
这种连接形式适用于中小跨度、中小荷载的结构,但是连接钢筋的设置需要注意钢筋的数量、位置和间距。
2、钢筋混凝土结构中常见的梁柱连接方式有以下几种:(1)刚性连接:刚性连接是指连接处的梁与柱之间没有转动,连接处的变形也很小。
这种连接方式可以提高结构的整体刚度,但是也容易造成应力集中。
(2)半刚性连接:半刚性连接是指连接处的梁与柱之间有一定的转动,连接处的变形相对较大。
这种连接方式可以增加结构的变形能力,但是也容易造成连接处的损伤。
(3)柔性连接:柔性连接是指连接处的梁与柱之间有较大的转动,连接处的变形也相对较大。
这种连接方式可以增加结构的变形能力,但是也容易造成连接处的损伤。
三、连接设计1、连接设计需要考虑以下因素:(1)连接的受力形式:连接的受力形式主要包括弯矩、剪力和轴力等。
(2)连接的荷载:连接的荷载包括静荷载和动荷载等。
(3)连接的材料:连接的材料包括梁、柱、连接板、连接钢筋等。
(4)连接的变形:连接的变形主要包括弯曲变形、剪切变形和轴向变形等。
2、连接设计需要满足以下要求:(1)连接的强度要符合设计要求,不能出现强度不足的情况。
建筑结构设计中梁柱的交接处理

建筑结构设计中梁柱的交接处理建筑结构设计中,梁柱的交接处理是非常重要的一环。
梁柱的交接处既要满足结构的力学要求,又要考虑建筑的美观。
本文将从以下几个方面介绍梁柱的交接处理。
梁柱的交接处应该保证结构的力学要求。
梁柱交接处的设计首先要满足力学平衡的原理,即确保梁的弯矩、剪力、轴力和柱的抗弯承载力相匹配。
一般来说,梁柱交接处的设计可以采用以下几种形式:端板式交接、挂钩式交接和混合式交接等。
在设计时要根据结构的具体情况和要求来选择合适的交接形式,确保结构的安全性和稳定性。
梁柱的交接处应该考虑建筑的美观。
梁柱交接处是建筑结构的重要组成部分,其处理对建筑的美观度有着很大的影响。
一般来说,梁柱交接处的处理应该简洁、流畅,符合建筑的整体风格。
可以采用造型美观的装饰材料进行包裹或者采用特殊的造型手法来处理交接处,使其成为建筑的亮点之一。
梁柱交接处的施工要求也非常重要。
在梁柱交接处理中,施工的质量和工艺也是决定交接处质量的重要因素。
施工时要注意梁柱之间的准确连接,确保连接的牢固和平整。
在施工过程中还要注意交接处的保护,避免因施工误操作导致交接处的损坏或者质量问题。
对于大跨度的梁柱交接处还需要进行技术论证和专项设计。
在大跨度的梁柱交接处理中,由于受力情况的复杂性,需要进行详细的结构分析和计算,确保交接处的安全性和稳定性。
在大跨度梁柱交接处的设计中,还需要考虑温度效应、位移效应、振动效应等特殊因素。
在建筑结构设计中,梁柱的交接处理是非常重要的一环。
通过满足力学要求、考虑建筑美观、严格施工和进行专项设计,可以保证梁柱交接处的安全性、稳定性和美观度,提高建筑的整体质量和形象。
混凝土梁柱的连接形式及规格

混凝土梁柱的连接形式及规格一、前言混凝土梁柱连接是建筑结构中的重要组成部分,其质量的好坏直接影响整个建筑结构的稳定性和安全性。
因此,对于混凝土梁柱连接的规格制定和实施,必须高度重视,确保其符合国家标准和工程设计要求,达到安全、稳定、可靠的效果。
二、混凝土梁柱连接的分类混凝土梁柱连接主要分为几种类型,包括:1. 焊接连接2. 锚固连接3. 钢筋连接4. 钢板连接5. 钢梁连接6. 预应力钢筋连接7. 预制构件连接8. 粘结连接9. 高强螺栓连接10. 混凝土梁柱钢板抗剪连接11. 混凝土梁柱板式连接三、混凝土梁柱连接的规格1. 焊接连接1.1 焊接的方法焊接连接主要采用电弧焊和气体保护焊两种方法。
电弧焊的电流一般为80~300A,电压为20~30V,焊接速度为3~6mm/min。
气体保护焊一般使用氩气和二氧化碳混合气体,焊接速度一般为10~20mm/min。
1.2 焊接的要求焊接连接的质量要求必须符合国家标准,焊接强度应不小于构件的强度,焊接缺陷不得超过国家标准规定的范围。
2. 锚固连接2.1 锚固钢筋的规格锚固钢筋的直径应不小于结构设计所要求的直径,同时也应满足国家标准的要求。
2.2 锚固长度的规定锚固长度一般为30倍于钢筋直径,但不得小于300mm。
3. 钢筋连接3.1 钢筋的规格钢筋的规格应符合国家标准,同时也应符合结构设计的要求。
3.2 钢筋连接的要求钢筋连接时,应将钢筋的表面清除干净,不得有松散的泥浆和锈蚀,连接部分应与梁柱的表面紧密贴合。
同时,连接处的钢筋长度应符合国家标准的要求。
4. 钢板连接4.1 钢板的规格钢板的规格应符合国家标准,同时也应符合结构设计的要求。
4.2 钢板连接的要求钢板连接时,应将钢板的表面清除干净,不得有松散的泥浆和锈蚀,连接部分应与梁柱的表面紧密贴合。
同时,连接处的钢板长度应符合国家标准的要求。
5. 钢梁连接5.1 钢梁的规格钢梁的规格应符合国家标准,同时也应符合结构设计的要求。
分析装配式建筑施工中的梁柱连接方式

分析装配式建筑施工中的梁柱连接方式装配式建筑是近年来兴起的一种现代建筑方式,其主要特点是构件在工厂内制造完成后,再进行现场安装。
这种建筑方式节省了施工时间、减少了对周边环境的影响并提高了施工效率。
梁柱连接作为装配式建筑中的重要部分,其连接方式的选择和设计直接关系到整个建筑结构的稳定性和安全性。
本文将对装配式建筑施工中常用的梁柱连接方式进行分析。
一、机械连接方式机械连接方式是指通过螺栓、销钉等机械元件将梁柱结构连接在一起,形成一个整体。
这种连接方式具有拆卸方便、加固效果好等优点,广泛应用于装配式建筑施工中。
1. 螺栓连接螺栓连接是常见的机械连接方式之一。
通常使用高强度螺栓将梁柱固定在一起,并通过紧固力来传递荷载。
螺栓连接具有承受大荷载、可调节性好等优点,在施工中应用广泛。
2. 钢制连轴器钢制连轴器也是一种常见的机械连接方式。
它使用通常较大尺寸的螺栓将梁柱连接,并通过配合面的干涉来实现固定。
这种连接方式适用于承受高荷载、要求刚性连接的场合,如桥梁等。
二、焊接连接方式焊接连接方式是指通过焊接工艺将梁柱结构进行永久性连接。
它具有结构紧凑、强度高等优点,被广泛应用于装配式建筑施工中。
1. 熔覆角焊缝熔覆角焊缝是一种常用的焊接连接方式。
它通过在梁柱交界处形成V型坡口,再进行熔覆焊接来实现连结。
这种连接方式具有焊缝面积大、受力均匀等特点,在抗震和承受大荷载时表现出色。
2. 点焊点焊是一种适用于冲压件和薄板材料的焊接方法。
它通过在梁柱交界处短时间内产生高温,使材料融化并形成密实的连结。
点焊连接方式的优点是快速、经济,适用于装配式建筑中轻质结构的连接。
三、粘接连接方式粘接连接方式是指通过黏结剂将梁柱结构粘接在一起。
这种连接方式具有重量轻、传力均匀等优点,在装配式建筑中得到了广泛应用。
1. 线性填充体粘接线性填充体粘接是一种常见的粘接连接方式。
它通过将梁和柱之间涂覆一层可弯曲的填充材料,然后进行固化,形成黏结。
这种连接方式适用于承受荷载较小、要求阻尼效果的场合。
柱、梁和大梁等结构构件)组合和接合的方法

柱、梁和大梁等结构构件)组合和接合的方法结构构件的组合和接合是建筑结构设计与施工中的重要环节。
它直接影响着建筑结构的稳定性、安全性和整体造型。
在建筑工程中,柱、梁和大梁等结构构件的组合和接合是必不可少的,它们的连接方式和施工工艺直接关系着建筑结构的整体质量。
下面就柱、梁和大梁等结构构件的组合和接合方法进行详细的介绍。
一、组合和接合的方式1、组合方式:结构构件的组合方式有多种,常见的有榫卯结合、焊接和螺栓连接等。
其中,榫卯结合是一种较为古老的连接方式,它通过榫和卯的相互配合,使结构构件形成稳定的结构。
而焊接是当前使用最为广泛的连接方式,它通过将两根或多根结构构件的接口加热至熔化状态,使其粘结在一起。
而螺栓连接则是一种经济简便、易于拆卸的连接方式,适用于各种结构构件的连接。
2、接合方式:结构构件的接合方式包括直接接合和间接接合。
直接接合是指结构构件直接连接在一起,一般用于构造简单、尺寸小的结构件。
而间接接合则是通过连接件将结构构件连接在一起,常用于大型结构构件的连接。
二、柱、梁和大梁的组合和接合方法1、柱的组合和接合:在建筑结构中,柱是承受垂直荷载的主要构件,它的组合和接合方式直接关系着整个建筑结构的承重能力和稳定性。
通常,柱的组合和接合方式包括焊接、螺栓连接和预制构件连接等。
其中,预制构件连接是一种先进的连接方式,它可以有效地提高构件的加工质量和施工效率。
2、梁的组合和接合:梁是承受水平荷载的主要构件,它的组合和接合方式直接关系着建筑结构的抗震性能和整体稳定性。
常用的梁的组合和接合方式包括焊接、螺栓连接和榫卯结合等。
其中,焊接是一种常见的连接方式,它能够有效地提高梁的整体承载能力和稳定性。
3、大梁的组合和接合:大梁是承受较大荷载的主要构件,它的组合和接合方式直接关系着建筑结构的整体稳定性和安全性。
通常,大梁的组合和接合方式包括焊接、螺栓连接和间接接合等。
其中,焊接是一种常用的连接方式,它能够有效地提高大梁的整体刚度和稳定性。
混凝土梁柱连接方式及施工技术

混凝土梁柱连接方式及施工技术一、前言混凝土结构是现代建筑中广泛使用的一种结构形式,其优点是抗震、耐久、安全等,是建筑物承重的重要组成部分。
而混凝土结构中的梁柱连接方式则直接关系到建筑的稳定性和安全性。
本文将从混凝土梁柱连接方式和施工技术两个方面进行详细介绍。
二、混凝土梁柱连接方式1. 焊接连接焊接连接是一种常用的混凝土梁柱连接方式,适用于大型建筑物的梁柱连接。
优点是连接强度高、刚度大、施工方便,但需要专业人员进行操作,且焊接后会产生热变形,对混凝土结构的影响较大。
2. 锚固连接锚固连接是利用锚筋将梁柱连接起来的方式,适用于小型建筑物的梁柱连接。
优点是连接强度高、施工简便,但需要注意锚筋的长度、直径、数量等参数,以确保连接的稳定性。
3. 嵌入连接嵌入连接是将梁柱嵌入混凝土墙体中进行连接的方式,适用于墙体厚度较大的建筑物。
优点是连接稳定、安全性高,但需要注意嵌入深度、梁柱尺寸等参数,以确保连接的牢固性。
4. 混凝土梁柱板式连接混凝土梁柱板式连接是在梁柱连接处加装钢板或混凝土板进行连接的方式,适用于梁柱处于同一平面的建筑物。
优点是连接稳定、施工方便,但需要注意板的厚度、尺寸等参数,以确保连接的牢固性。
三、混凝土梁柱连接施工技术1. 施工前准备在施工前,需要对梁柱进行检查,确保其尺寸、强度等参数符合设计要求。
同时,需要确定连接方式和所需材料,准备好焊接设备、锚筋等工具和材料。
2. 焊接连接施工技术(1) 清理梁柱表面的油污和锈蚀,保持表面干燥。
(2) 利用自动焊接设备进行焊接,确保焊接质量。
(3) 焊接后进行冷却处理,以避免热变形对混凝土结构的影响。
3. 锚固连接施工技术(1) 在梁柱上钻孔,孔径和深度要根据锚筋的长度和直径进行确定。
(2) 将锚筋放入孔中,并用打钉枪将其固定。
(3) 填充砂浆,使锚筋与混凝土形成一体化。
(4) 等待砂浆完全干燥后,进行梁柱的安装。
4. 嵌入连接施工技术(1) 在混凝土墙体中开槽,槽的深度和宽度要根据梁柱的尺寸进行确定。
装配式建筑施工中的梁柱连接技术剖析

装配式建筑施工中的梁柱连接技术剖析一、引言在现代建筑领域,装配式建筑已逐渐成为一种主要趋势。
相较于传统施工方式,装配式建筑具有工期短、质量可控、资源节约等优势。
而在装配式建筑的实施过程中,梁柱连接技术则成为关键环节之一。
本文将从梁柱连接技术的分类、常用方法以及优缺点等方面进行剖析。
二、梁柱连接技术分类1. 挤压法连接挤压法是最常见的梁柱连接技术之一。
该方法通过在预制构件上开设孔洞,然后将钢筋或混凝土注入孔洞中,在压力作用下形成紧密连接。
这种方法具有安全可靠、施工方便等优点,然而其缺点是需要额外的模板支撑,并且无法适应构件尺寸变化较大的情况。
2. 锚固法连接锚固法连接常用于较大荷载和变形要求较高的情况。
它使用预埋型锚固件或粘贴型锚固件将梁柱连接在一起。
锚固件可以通过膨胀或粘结使得梁柱之间形成牢固的连接,具有抗拉能力强、适应性广等优点。
然而,该方法施工相对复杂,需要严格的准确度和施工工艺要求。
3. 螺纹法连接螺纹法连接是一种常用的金属梁柱连接技术,在装配式建筑中得到广泛应用。
该方法通过将螺纹钢筋焊接或预埋于梁柱中,通过螺纹组合达到牢固的连接效果。
这种方法具有施工灵活、可调节性好等优点,但需要注意螺纹加工和焊接质量控制。
三、常用的梁柱连接方法1. 机械连接机械连接是指使用机械零部件来实现梁柱之间的连接。
常见的机械连接包括卡扣式连接、销子连接等。
这些方法具有简单易行、可重复使用等优点,但其受限于外界环境因素影响较大。
2. 粘接连接粘接方式主要通过使用胶水或者粘接剂将梁柱固定在一起。
该方法具有连接强度高、施工便利等优点,但需要注意胶水的选择和质量控制,并且粘接方式需要充分考虑外界温度和湿度等因素。
3. 组合连接组合连接是指将机械连接和粘接连接相结合,以适用于不同的场景需求。
这种连接方式可以根据实际情况进行灵活调整,既考虑了牢固性又满足了施工要求。
四、梁柱连接技术的优缺点1. 优点装配式建筑中的梁柱连接技术大大提高了施工效率,减少了人力和时间成本。
混凝土梁柱连接方式设计

混凝土梁柱连接方式设计一、引言混凝土结构是现代建筑中应用广泛的一种结构形式,其主要构件是梁、柱等,而梁柱连接方式的设计对结构的稳定性和安全性具有重要影响。
本文将从梁柱连接方式的分类、设计原则、设计步骤、设计计算等方面进行详细阐述。
二、梁柱连接方式的分类梁柱连接方式根据连接形式可以分为刚性连接和半刚性连接两种。
1.刚性连接刚性连接是指梁和柱的连接形式中,在连接处无任何位移或者转动,连接处的刚度极大,能够承受较大的弯矩和剪力。
刚性连接一般采用钢筋混凝土梁柱节点,通过钢筋的穿透和弯折,将梁和柱紧密连接在一起,形成刚性连接。
2.半刚性连接半刚性连接是指梁和柱的连接形式中,在连接处有一定的位移或转动,连接处的刚度较小,不能承受过大的弯矩和剪力。
半刚性连接一般采用钢板剪力连接和钢芯混凝土节点等。
三、梁柱连接方式的设计原则1.设计应符合结构力学基本原理,以确保结构的整体稳定性和安全性。
2.设计应符合国家现行的规范和标准,以确保结构在设计寿命内满足规定的要求。
3.设计应考虑结构的可施工性和经济性,以保证结构的实用性和可行性。
四、梁柱连接方式的设计步骤1.确定结构荷载和结构形式,确定梁柱连接方式的类型。
2.确定梁柱连接部位的形式和尺寸,包括连接节点的长度、宽度、高度等。
3.确定连接节点中钢筋的布置方式和数量,包括纵向钢筋和横向钢筋。
4.进行节点的受力分析,计算节点内部受力状态和分布情况。
5.根据受力分析的结果,设计节点的尺寸、钢筋的布置、连接方式等。
6.进行节点的验算,检查节点的安全性和可靠性。
7.进行节点的施工图设计,包括节点的详细尺寸和钢筋的布置图等。
五、梁柱连接方式的设计计算1.节点的受力分析节点的受力分析是梁柱连接方式设计的基础,通过受力分析可以确定节点内部的受力状态和分布情况,为设计提供依据。
节点的受力分析一般采用静力学方法或有限元方法进行,其中静力学方法是最为常用的方法。
2.节点的设计节点的设计是梁柱连接方式设计的核心部分,通过节点的设计可以确定节点的尺寸、钢筋的布置、连接方式等。
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rsosso adt n lclm ae o v u o - a oay fa r ,ee fte MS S s sbet o a s t n r ep ne f d io a o n hv bi sn ns t n r et e vn i h C S i ujce t t i a i u o ti u d ao y
结 构控 制 原 理 和方 法 -] 4。MS S C S的构 造 特 点 , 定 决 了该 结构体 系具 有 大 跨 度 的 巨型 梁 , 了减 小 在 竖 向 为 荷 载作 用下 的安 全 隐患 , 在 巨型 梁 与 子 结 构 层 之 间 应 设 置 附加柱 , 加 柱 也是 巨 子型 有 控 结 构 体 系 的构 造 附
中图分类号 :T 3 13 U 1 . 文献标识码 :A
Co ne to o e e we n a dii na o um n a g be m n SCSS n c i n m d s b t e d to lc l nd me a- a i a M
L a I T o,ZHANG L Xi nan
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动
与
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第3 1卷第 1 1期
J OURNAL BRATI OF VI ON AND HOCK S
巨子型 有 控结 构体 系 中附加 柱 的连 接 方式
李 涛 ,张洵安
7 02 ) 1 19
( 西北工业大学 力学与土木建筑学 院, 西安
摘 要 :附加柱是巨子型有控结构体系( ea u otld tc r s m, M CS 中的必要组成部分, M g— b n oe r t aS t 即 S S) s C rl S u l y e u 附加
t e r ;sr tg fs lc i on s va s he e o o tc ;c n e to d ho y tae y o e e t ng p it i p r fc n a t o n cin mo e
巨子 型有控 结构 体 系是 国内外 学 者较 为 关 注 的一
柱的连接方式对 MS S C S的动力 特性有较 大影 响。结合概率密度演化 理论及切 球选点 方法 , 过对 巨子型有控 结构体 系 通 在结构参数及地震激励 均为随机 变量情况 下进行 附加柱应力 响应 计算 , 到附加柱应 力响应 的概率 密度演化 曲面 , 不 得 对
同附加柱与巨型梁连接方式 下的附加柱应力进行 了研究 。结果表 明 : 释放 附加柱 的水平 约束 , 以有效地 降低 附加柱应 可
( 0 1 108 2 9 0 1 1) 06 2 0 收稿日 21—3 1 修改稿收到日 21—6 2 期:01 0—7 期: 1 0—9 0
第 一作者 李 涛 女 , 士生 ,94年生 博 17
由于附加柱层 的附加柱数量较少 , 在水平荷 载作
用时, 加柱层不 可避免地成 为结构 体系 的薄弱层 。 附 附加 柱对 巨子 型有控 结构 体 系 在 风及 地 震作 用下 的动
o ti dadtee et o ieet o n c o d sbte nadt n l ou na dm g—em w r l n et ae . ba e n f cs f f rn n et nmoe e e d io a clm n eaba e as ivs gt n h f df c i w i e o i d
so h si es c e c tto t c a tc s imi x iain.
Ke o d : measb c nrl d t c rlss m ( C S) d ioa clmn rbbly d ni vlt n yw r s g—u o yo e r t a yt l uu e MS S ;adt n l o i u ;po a it e sy eo i i t uo
反应 分析 。工 程 结 构在 具 有 强 烈 随机 性 的 地震 、 等 风
的荷 载作 用 下 , 会 表 现 出很 强 的非 线 性 。 以往 对 巨 将 子 型有控结 构 体系 的研究 是基 于对 线性 确 定 性 系统 的 分析 , 所采 用 的力 学结 构 计 算 参 数 及 荷 载 激 励 都 是 一 些确 定 的数 量 。现 有研 究 表 明 , 有 在 本 原 系 统 关 于 只 这类 模 型系 统 的变 异 性 较 小 时 , 述 分 析 才 能 给 出较 上
Em p o i g t e p o a ii e i v l t n t o y a d t sr t g fs lc ig p i t va s h r o o tc , t e sr s ly n h r b b lt d nst e o u i he r n he tae y o e e t on s i p e e f c n a t h te s y y o n
r s n e fa d iin lc l mn we e a ay e n e e s c o d. T a a tr f t e t cu e n h s imi e po s so n a d t a ou r n l z d u d r s imi la o he p r mee s o h sr t r a d t e es c u e ctto r o sd r d a t c a t a ib e u n o u a in.Th r b b l y d n i v l to u v u f c s x iai n we e c n i e e s so h si v ra l sd r g c mp t t c i o e p o a i t e st e ou in c r e s ra e wa i y
A src : A dt n l o mn r tem i cm o et o easb cnrl d s utrlss m ( C S . b ta t d io a cl sae h an o p nns fa m g— o t l t c a yt i u u oe r u e MS S )
t e i tg a C S;t e n n h mo e et ft e p o a i t e s y o d i o a ou t s e n t tst a e sr s h n e rlMS S h o — o g n i o rb b l y d n i fa d t n l l mn sr sd mo sr e t h t s y h i t i c e a h t e
பைடு நூலகம் 第 1 1期
李
涛等 :巨子型有控结构体系中附加柱的连接方式
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力 响应有 着较 大 的影 响 J随 着对 MS S , C S的不 断深 入 研 究 , 者们 发现 , 学 不仅 附加 柱 的数 量对 MS S C S的动力
特 性有 较大 影 响 ] 而 且 附加 柱 与 巨 型 梁之 间连 接 方 ,
力响应的均值及标准差 , 整体提高 巨子型有控结构体系的抗震能力 ; 附加柱应力概率密度 的不均匀性表明 , 而 即使 巨子型 有控结构体系受到平稳随机地震作用激励 , 其附加柱应力响应也将表现出明显的非平稳性。 关键词 :巨子型有控结 构体 系 ; 附加柱 ; 概率密度演化理论 ; 切球 点法 ; 连接方式
( o eeo Mehn sadCvl ni eig ot et nP leh i l nvrt, in7 0 2 ,C ia C l g f cai n i g er ,N r w s r o t n a U i sy X ’ 119 hn ) l c iE n n h e yc c ei a
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图 1 巨 型框 架 结 构
Fi 1 e a fa tu t r g. M g me sr c u e l
子结构
图 2 巨 子 型有 控 结 构体 系
Fi . g 2 MSCS S
基 项目 家自 学基金( 0 31; 金 :国 然科 5 7 1 教育部博士点 18 ) 基金项目
数 值 积分方 法对 方程 ( ) 5 进行 求解 , 以得 到 p z 可 肌(, ,
t , Z() )而 t 的概率 密度 函数可 以表 示为 :