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斜支座拓扑变化公式
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作者 孟广伟 温泳 +1 位作者 杨荣 梁平 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期937-940,共4页
应用Moore-Penrose(M-P)逆理论及单元刚度矩阵的分解,给出结构拓扑斜支座变化的显式公式,求出了结构增加一斜支撑时的静力响应公式.结果表明,在计算静力响应时,不需反复求解线性方程组,只需经过结构拓扑变化实现,节省了大量的计算时间.
关键词 拓扑变化 M—P逆 斜支座变化 静态结构重分析
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弹性斜支座的处理
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作者 卢耀祖 《建筑机械化》 北大核心 1991年第6期29-29,共1页
在工程实际结构中,常有一些轴线与座标轴斜交的支座,而支座本身在外载荷作用下要产生较大的弹性变形,这样就形成了弹性斜支座。
关键词 弹性 斜支座 起重机 塔式 等效杆元
全文增补中
单跨密肋密支座普通斜梁桥支座反力简便提取 被引量:1
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作者 于西尧 高瞻 金波 《中国市政工程》 2008年第4期30-31,共2页
用ANSYS实体单元建模计算分析了斜梁桥恒载支座反力规律,从中提出了提取斜梁桥恒载支座反力的简便快速计算方法,并用ANSYS验证了桥梁博士梁格法的准确性。在此基础上,用桥梁博士梁格法分析了斜梁桥活载反力规律,并提出了提取斜梁桥活载... 用ANSYS实体单元建模计算分析了斜梁桥恒载支座反力规律,从中提出了提取斜梁桥恒载支座反力的简便快速计算方法,并用ANSYS验证了桥梁博士梁格法的准确性。在此基础上,用桥梁博士梁格法分析了斜梁桥活载反力规律,并提出了提取斜梁桥活载支座反力的简便快速计算方法。该方法在实际工程中很大程度提高了工作效率。 展开更多
关键词 梁格法 单跨梁桥 支座反力 梁桥支座反力放大系数
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核电厂高静低动三维隔震系统的地震响应研究
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作者 何文福 黄君量 +2 位作者 许浩 陈睦锋 MIYAMA TAKAFUMI 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第6期1469-1479,共11页
为实现核电厂隔震结构在静载阶段隔震层具有小位移的同时,动载阶段具有较好减震效果的目的,提出一种由水平隔震单元和高静低动隔震系统(由斜置橡胶支座和负刚度装置组成)组成的核电厂高静低动三维隔震系统。基于静载和动载阶段的斜置橡... 为实现核电厂隔震结构在静载阶段隔震层具有小位移的同时,动载阶段具有较好减震效果的目的,提出一种由水平隔震单元和高静低动隔震系统(由斜置橡胶支座和负刚度装置组成)组成的核电厂高静低动三维隔震系统。基于静载和动载阶段的斜置橡胶支座、负刚度装置的变形特征提出了核电厂高静低动三维隔震系统竖向理论模型,分别对斜置橡胶支座、负刚度装置以及高静低动隔震系统进行静力加载试验,结果表明斜置橡胶支座具有较好的承载力和较大刚度,负刚度装置呈现明显负刚度特性,高静低动隔震系统在动载阶段滞回曲线饱满,具有较小动刚度特征。理论模型与试验结果的对比表明所提出的高静低动隔震系统理论模型能较好反映该装置系统力学特性。进一步对核电厂高静低动三维隔震结构进行地震响应分析,结果表明该结构在静载下的变形为102.02 mm,从地震作用下核电厂上部结构和内部设备的三向加速度变化来看,该隔震结构具有良好的减震作用,减震率达到40%以上,提高了核电厂在三向地震作用下的安全性。 展开更多
关键词 地震响应 置橡胶支座 负刚度 高静低动三维隔震系统 核电厂
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高静低动刚度型三维隔震系统的力学性能和地震响应研究 被引量:7
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作者 何文福 柳梦宇 +2 位作者 许浩 刘文光 冯徳民 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第9期41-51,共11页
文章提出一种具有高静低动刚度特性(High-Static-Low-Dynamic Stiffness, HSLD)的新型三维隔震系统,由能提供正刚度并具有较大承载能力的斜置橡胶支座和提供负刚度的负刚度装置构成,静载阶段主要由斜置支座提供较大刚度以控制静位移,动... 文章提出一种具有高静低动刚度特性(High-Static-Low-Dynamic Stiffness, HSLD)的新型三维隔震系统,由能提供正刚度并具有较大承载能力的斜置橡胶支座和提供负刚度的负刚度装置构成,静载阶段主要由斜置支座提供较大刚度以控制静位移,动载阶段由正负刚度装置联合实现较小隔震刚度减小加速度响应,克服了传统三维隔震支座低隔震刚度与高承载能力的矛盾。进一步对斜置橡胶支座和负刚度装置进行变形分析,得到正负刚度装置力学模型和参数关系,并开展斜置橡胶支座和负刚度装置的静力试验,建立斜置橡胶支座和负刚度装置的理论力学模型。将所提出的HSLD隔震系统应用于建筑结构,通过分析不同水准地震下的结构动力响应,发现HSLD隔震系统适应不同水准抗震性能设计需求,整体结构的静载位移和地震响应均可得到有效控制。 展开更多
关键词 高静低动刚度系统 置橡胶支座 负刚度装置 三维隔震 地震响应
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Mechanical Analysis and Numerical Simulation for New Type of Dynamic Control Devices
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作者 CHEN Suhua LI Ruiqi +2 位作者 FEI Liang YU Zhiguang DING Jianming 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2022年第6期735-749,共15页
The conventional dynamic control devices,such as fluid viscous damper(VFD)and isolating bearings,are unsuitable for the double-deck cable-stayed bridge due to a lack of sustainability,so it is necessary to introduce s... The conventional dynamic control devices,such as fluid viscous damper(VFD)and isolating bearings,are unsuitable for the double-deck cable-stayed bridge due to a lack of sustainability,so it is necessary to introduce some high-tech dynamic control devices to reduce dynamic response for double-deck cable-stayed bridges under earthquakes.A(90+128)m-span double-deck cable-stayed bridge with a steel truss beam is taken as the prototype bridge.A 3D finite element model is built to conduct the nonlinear time-history analysis of different site categories in fortification intensityⅨ(0.40 g)degree area.Two new types of dynamic control devices-cable sliding friction aseismic bearings(CSFABs)and elasticity fluid viscous dampers composite devices(EVFDs)are introduced to reduce the dynamic responses of double-deck cable-stayed bridges with steel truss beam.The parametric optimization design for the damping coefficient C and the elastic stiffness of spring K of EVFDs is conducted.The following conclusions are drawn:(1)The hybrid support system by EVFDs and CSFABs play a good function under both seismic and regular work,especially in eliminating the expansion joints damage;(2)The hybrid support system can reduce the beam-end displacement by 75%and the tower-bottom bending moment by 60%under the longitudinal seismic excitation.In addition,it can reduce the pier-bottom bending moment by at least 45%under transverse seismic and control the relative displacement between the pier and beam within 0.3 m.(3)Assuming the velocity indexα=0.3,the parametric optimization suggests the damping coefficient C as 2000 kN·s·m-1in siteⅠ0,4000kN·s·m-1in siteⅡ,6000 kN·s·m-1in siteⅣ,and the elastic stiffness of spring K as 10000 kN/m in siteⅠ0,50000 kN/m in siteⅡ,and 100000 kN/m in siteⅣ. 展开更多
关键词 dynamic control device double-deck cable-stayed bridge with steel truss beam cable-sliding friction aseismic bearings(CSFABs) elasticity fluid viscous dampers composite devices(EVFDs)
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