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下部结构造句

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  • 首先,对钢桁架转换层的受力影响因素进行了研究。主要进行了温度作用与钢桁架端部支承约束方式对钢桁架受力影响的研究,转换层与上部结构相对刚度变化对钢桁架受力影响的研究,以及转换层与下部结构相对刚度变化对钢桁架受力影响的研究。
  • 转换层的设计除应控制层剪切刚度比外,还应控制转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比以避免薄弱层出现在框支层,保证地震作用下落地剪力墙和框支柱不先于转换层上部结构进入屈服状态;大底盘多塔楼结构的分析必须考虑平扭耦联振动和楼板平面内振动的影响。
  • 汕头海湾大桥是我国第一座现代悬索桥下部结构主要包括索塔和锚碇本文介绍了该桥下部结构施工的一些关键技术环节,包括主缆锚碇锚固系统的安装,大体积混凝土的温控防裂,主塔基础和承台的海上施工,塔柱滑模施工控制等
  • 摘要结合工程应用,针对多机组、高扬程离心泵站的特点,将主副厂房及进水池结合布置,下部结构与主厂房形成整体结构,既便于维护管理,又节省投资、充分利用空间。
  • 本论文采用三水准设防、两阶段设计方法、弹性反应谱计算理论,运用桥梁结构非线性地震响应分析程序nba ( theprogramofnonlinear ? aseismicanalysisforbeambridge )进行计算;通过收集大量的实桥设计资料,经分析计算,归纳总结出计算上下部结构相对位移的简便计算方法;并综合国内外的经验值,提出梁的支承长度se的设计原则;同时运用动力学突加荷载的原理,推导分析了预应力钢绞线式(钢棒连接式)落梁防止装置设计承载力的计算方法和设计伸长量s _ f的取值;最后本文通过实桥计算,说明了落梁防止系统设计的方法。
  • 本文结合岩滩水电站厂房振动的试验研究,采用非定常湍流数值分析的大涡模拟方法进行混流机组水力振动振源模拟;提出一种水电站厂房下部结构简谐振动模型,首次进行了发电机层楼板结构的精确模态分析和水力激振荷载下的动力响应分析,各项计算结果与实测数据吻合良好。
  • 结合国内外桥梁安全监控辅助决策系统的研究与发展状况,根据润扬大桥工程的实际特点,对润扬大桥安全监控辅助决策系统的模型、模型库、辅助决策及下部结构监测数据的可视化等进行了广泛的研究。
  • 带梁式转换层的短肢剪力墙结构,其下部结构为大开间的柱网框架,上部结构采用开洞较大的短肢剪力墙,有效地降低了转换层上下结构之间的刚度差异,因而是一种抗震性能较好的结构型式。
  • 从润扬大桥工程实际出发,利用面向对象的程序开发技术,设计并研制了润扬大桥安全监控辅助决策系统,使润扬大桥工程的施工测量和下部结构安全监测实现智能的数据管理、信息分析和辅助决策,该系统能为管理部门对桥梁的施工质量和安全状况作出评判为辅助决策提供参考依据。
  • 在进行装配式混凝土简支板桥复合铺装结构的探讨性研究前,先介绍了接触分析基本理论,并提出了考虑混凝土桥面板板间接触、沥青混凝土加铺层与桥面接触等接触分析在有限元分析中的实现思路。结合一座装配式简支板桥现场试验数据,采用ansys对该桥在加铺前后进行了实体建模与计算分析,讨论了沥青混凝土加铺层对下部结构物的影响。
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  • 其次,利用单墩模型,系统地研究了地震波特性、铅芯橡胶支座参数、桥梁下部结构特性及场地土特性等对隔震桥梁动力响应的影响,提出了在桥梁隔震中合理使用铅芯橡胶支座的一些建议。
  • 当高层建筑下部竖向结构体系或形式与上部楼层差异较大,或者下部楼层竖向结构轴线距离扩大或上、下部结构轴线错位时,就必须在结构改变的楼层布置水平转换层结构,进行“反常规设计” ,将上部布置小空间,下部布置大空间;上部布置刚度大的剪力墙,下部布置刚度小的框架柱,以满足建筑功能的要求。
  • 半整体式桥台无缝桥梁计算模型考虑了上部结构-下部结构-土的共同作用;台后土抗力升温时采用静止土压力加弹性土抗力,降温时采用主动土压力;分析桥梁受力性能时考虑了结构自重、车辆荷载和季节性温变荷载的作用。以一座桥长100mpc半整体式桥台无缝桥梁为实例,采用大型通用软件ansys建立平面框架模型,进行弹性、大变形分析,模拟全桥受力和变形特点;同时建立与此对应的有伸缩缝桥梁和整体式桥台无缝桥梁有限元模型,通过三种桥型同步加载对比分析,研究半整体式桥台无缝桥梁独特的受力特点和结构性能,总结其设计控制因素和构造要求。通过本文研究知:半整体式桥台无缝桥梁主梁的剪力、弯矩、挠度和下部结构的轴力与梁式桥相近,结构整体刚度增大,并除去了伸缩缝病害;但主梁增加了轴力,下部结构剪力、弯矩较梁式桥大;综合分析是一种受力合理有实践和推广价值的桥型。
  • 第四章讨论了大型组合结构有限元动力分析的建模原则和计算方法,建立水电站厂房振动分析的下部结构模型,对岩滩厂房进行整体模态分析,较准确地得出发电机层楼板自振特性;同时引进简谐振动假定,迸行了机组水力振动作用下的厂房结构的动力响应分析。
  • 针对下部结构跨度大、体积大、受力复杂的特点,在设计中采取多种措施,包括采用补偿收缩混凝土、基岩与底板间设隔离层、增设外防水层、出水管与边墙采用柔性连接、机座与底板整体浇注、采用先进计算理论指导配筋。
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