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时程分析法造句

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  • 采用时程分析法研究了该复杂结构的风振响应、风振系数及其与风向角的关系。
  • 但目前设计规范采用的反应谱法不能处理这类问题。时程分析法因计算量很大,亦难在工程中得到普及。
  • 剪力墙结构的非线性分析方法主要有静力法、动力时程分析法和侧推分析方法(即push - over分析方法) 。
  • 本文提出一种新的分析方法,即采用地震时程分析法并考虑材料的非线性因素,对某大型水电站厂房结构进行抗震研究。
  • 鉴于厚板转换层的受力特性,建议对其除用振型分解法进行计算外,还应用时程分析法进行补充计算,提出了层间弯剪的力学模型。
  • 接着采用反应谱法和时程分析法对该结构进行了动内力的计算,得到该结构受预应力索非线性的影响,宜采用时程分析法计算动内力的结论。
  • 时程分析法的结果比较,表明反应谱法高估了地震作用。因此,对悬挂建筑结构除采用反应谱法分析外,应采用时程分析法补充计算。
  • 本文对这种方法计算的结果与时程分析法计算的结果进行了比较,证明了采用“水平换算烈度”方法是合理的,并提出了一些改进的措施。
  • 论文对该隔震结构建立了有限元模型,并用时程分析法分析了橡胶垫隔震结构的受力特点、上部结构的位移反应特点等内容。
  • 第三,按照抗震规范( gb50011 - 2001 )的相关规定,用振型分解反应谱法和弹性动力时程分析法,对钢筋混凝土异形柱框架结构进行了多遇地震下的计算分析。
  • 时程分析法造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 采用时程分析法对肋环型铝合金双层球面网壳结构进行了地震分析,得出了结构在地震荷载作用下的位移、轴向应力的变化曲线,并且与谱分析结果以及相应的钢网壳作了比较。
  • 经典的简化静力法存在一定的局限性;反应谱法为中、小跨桥梁的抗震设计提供了广泛的应用,但对解决大跨度桥梁的线性与非线性问题存在明显不足;时程分析法由于该领域的研究起步较晚,目前的理论和方法还不甚成熟,有待于进一步深入研究。
  • 主要进行的研究工作如下: ( 1 )将随机振动法、反应谱法和时程分析法进行了系统比较,作了大量数值计算,分析了不同跨度桥梁在一致非一致地震激励下的动态响应。
  • 根据线性回归滤波器法的基本原理和步骤,借助相关软件进行风荷载的人工模拟并得出风速时程曲线,进而转化为风动力谱,由此将横风向风力表达成节点风荷载作用于相应的单元节点上,按时程分析法对该空间桁架体系进行风荷载的动力分析,求出结构在进行风动力荷载分析时,结构相应节点对应的最值位移值。
  • 采用时程分析法,以渗流和动力分析相耦合的biot动力固结方程为基本方程,推导了动力分析有限元计算分析的格式,编制了相关计算程序,水泥搅拌桩复合地基的静力和动力参数由本文的试验确定。
  • 通过对框架结构最危险的倒塌模型? ?柱铰形侧移机构,对薄弱层的塑性变形通过塑性分析的虚功原理推求框架结构柱铰形侧移的计算方法,应用此计算方法对大连市两栋框架结构进行计算,其结果与弹塑性时程分析法结果基本相符。
  • 除底盘刚度相对于上部刚度很大的结构,一般情况下,不能简单地将其简化为单塔楼结构进行计算;有条件时应进行大底盘多塔楼结构的弹塑性时程分析;多塔楼高层建筑结构布置不规则时宜采用时程分析法进行补充计算。
  • 在这个发展过程中,各种新理论、新方法层出不穷。目前,时程分析法已被广泛的应用到各种高层、重要结构的设计之中。地震动作为一种输入荷载,是导致工程结构破坏的根本原因。
  • 通过比较两种分析软件的计算结果,得出以下结论: ( 1 )本结构设计满足规范要求。 ( 2 )比较satwe和sap2000分析结果可知,对于复杂的带转换层的超高层建筑结构应采用至少两个不同力学模型的三维空间分析软件进行整体计算以及采用振型分解反应谱法和时程分析法进行地震反应分析是必要的。 ( 3 )在sap2000分析中,将楼板模拟成弹性板,与satwe分析中的楼板平面内无限刚平面外刚度为零的模拟方式相比,这种模拟方式能更真实的反应结构的实际受力情况。
  • 通过本文的研究,证明了pushover法在如下结构中的应用具有足够的准确性:中低层、规则、以第一振型为主要变形特征的结构,短周期结构,多层不对称框架结构,多层竖向不规则框架结构,多层基础隔震结构。同时证明了在pushover法的适用范围内,可以应用简单的pushover法代替复杂的非线性动力时程分析法对结构进行抗震性能评估。
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