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转动刚度造句

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  • 连接转动刚度和算例分析
  • 单边直圆柔性铰链转动刚度的精确计算公式
  • 半刚性组合节点初始转动刚度计算
  • 连续梁的杆端转动刚度及其在力矩分配法中的应用
  • 而非支座结点在不同荷载步下的侧向位移则明显小于初始转动刚度较小的时候。
  • 因此有必要对半刚性钢-混凝土组合节点受弯承载力、转动刚度和转动能力及其对框架受力性能影响进行全面的研究。
  • 试验结果表明,半刚性钢-混凝土组合节点具有较高的受弯承载能力与转动刚度,同时还具有良好的转动耗能能力。
  • 本文认为,在负弯矩区,组合节点的转动刚度是由混凝土板内纵向钢筋与梁柱型钢连接部分各自的贡献叠加而成的,为了简化计算,这里忽略了受拉混凝土对节点转动刚度的影响。
  • 本文的目的就是为半刚性连接钢框架的设计提供一种既符合工程实际又简便易行的计算方法,供规范使用过程的补充、延伸或参考;同时,也将促进半刚性连接钢框架设计技术的发展,为提高结构安全性能、节省工程成本发挥应有的作用。本文首先介绍了常见的几种应用较为广泛的梁柱连接弯矩转角关系模型,在分析比较的基础上,选用richard ? abbott函数模型作为外伸端板连接弯矩转角关系模型,通过对34个外伸端板连接的实验数据与回归分析得到的参数比较可知,经回归分析得到的此模型参数与实验数据符合较好。然后用弹簧表征连接点的转动刚度,根据梁的转角位移方程推导出半刚性连接的刚度矩阵,在单元刚度矩阵中考虑了节点柔性、几何非线性和剪切变形的影响,并对固端力进行了修正,最后用增量迭代法编制有限元程序进行计算和分析。
  • 主要采用欧洲规范ec3介绍的组件分析方法对节点性能进行分析研究,通过对各组件的受力性能分析计算得出整个节点的抗弯承载力及初始转动刚度,并将计算结果与试验结果及通用有限元分析软件ansys的分析结果进行了对比分析,计算结果与试验结果及有限元分析结果吻合较好。
  • 转动刚度造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 分析计算结果表明:楼板与钢梁的组合作用对节点的抗弯承载力及初始转动刚度的影响非常大,实际工程中节点设计应当考虑这种组合作用;楼板内纵向钢筋配筋率与柱腹板加劲肋对节点性能影响显著,而连接端板厚度及剪力连接程度的影响则不是太显著。
  • 本文在介绍和分析半刚性连接弯矩与转角连接关系模型的基础上,用带有转动刚度的弹簧表征半刚性连接,推导出半刚性连接的刚度矩阵,并对杆件固端力进行修正,同时在考虑剪切变形、材料弹塑性、及构件的动力滞回性能的基础上,编制了结构弹塑性地震动力时程分析有限元计算程序。
  • 其次,在对现有的结构损伤模型分析之后,考虑到构件截面恢复力模型中卸载刚度的退化现象,作者基于构件端部截面的转动刚度定义了构件的损伤指标,建立了构件层次上的损伤模型。同时考虑到结构损伤前后固有频率的变化,运用线性加权求和的思想建立了结构层次上的损伤模型。
  • 接着本文在介绍和分析半刚性连接弯矩和转角关系模型的基础上,用带有转动刚度的弹簧表征半刚性连接,推导出半刚性连接的刚度矩阵,对固端力进行修正,同时考虑了剪切变形的影响,编制了半刚接钢结构平面框架的有限元程序bhpfl ,并在其基础上编制了基于蒙特卡洛法的montecarlo - bhpfl有限元相结合的方法,进行体系可靠度的分析。
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