模拟地震振动台模型实用设计方法

合集下载

不同结构的振动台试验模型等效设计方法

不同结构的振动台试验模型等效设计方法

新建振动台 、 以及 加拿大 的蒙特里尔多功能实 验室振动 台 。 国内新 增振 动 台有 中国建 筑科 学研究院振动 台、 南京工业大学单 向振动台 、 重庆 交通科研设计 院大型地震模拟试验 台阵系统等。 各台面主要参数指标详见表 1 。
it t、 c e )拟动力试验 ( s d — nm c et 、 s Pe o ya i t ) 实时 u d s
维普资讯
第2 2卷第 4期
20 06年 8月



பைடு நூலகம்


V 12 o . 2.N . o4 Au .2 0 g 06
S r cu a Engn e s tu t r l i e r
不 同结构 的振动 台试 验模型等效设计 方法
周 颖 吕西林 卢文胜
试 验 ( elmet t 振 动 台试 验 ( hkn be R a i s)、 - e S aigt l a ts) 离 心 机 试 验 ( ya i cnruet t 等 。 et 、 D nmc etfg e ) i s
it tem d l ei r enocdcn rt R )s cue , hl f el t cue , h e o t i no h o e d s nf i re o ce g or f e( C t trs w i r t r trs tek yp i e i u r eo s e s u n lsn
tv l iey.Ex mp e r ie o s o t e a lc to ft e f r l . a ls we e gv n t h w h pp ia in o h o mu a
Ke wo d s a i g t b e ts ,mo e e i n,mo e t r l en o c d c n rt t cu e,se ls cu e y r s h k n a l e t d ld sg dl mae i ,ri f r e o c ee sr t r a u te t t r u r

地震模拟振动台系统操作说明与实验数据分析详解

地震模拟振动台系统操作说明与实验数据分析详解
10
地震模拟振动台简介(SVT Introduction)
发展过程 (Development process)
地震模拟振动台的发展始于六十年代末期,是在野外强震
试验不能满足研究需要;
主要有三个方面特征:
1、波形 2、振动方向 3、控制方式
此外,日本最早开展研究,具有世界最大规模的地震台;
中国研制开发地震模拟振动台始于七十年代末期,虽有取 得一定成功,但未形成规模;美欧等国在伺服控制技术具 有领先优势。
9
地震模拟试验室构成(Composition of Lab)
地震模拟振动台是一项综合有土建、机械、液压、电子、 计算机技术、控制技术和振动量测技术的系统工程。 要建成地震模拟振动台,必须还要有配套的试验室,包括: 1. 安装地震模拟振动台主体的基础; 2. 放置地震模拟振动台和基础的试验大厅; 3. 试验大厅中配备有安装及运送试件的起重设备; 4. 有控制室,放置地震模拟振动台控制系统; 5. 安装液压源的油源室; 6. 放置量测仪器和进行数据处理室; 7. 强电配电室,主要供液压源用电; 8. 供液压源冷却的水供应系统,包括供水池、冷却塔等。
位移
MTS
部分 MTS
全套MTS,台面 首钢制造,目 前正在调试
部分控制自制
三参
工作频率高,
量反 Schenck 正准备升级控


三参
部分部件由国
量反 MTS 内红山厂配

套,运行良好
共用油源, 位移 Schenck Schenck作动
器,其余自制
自制
红山
设备开发能力 强,全套国产
MTS 另有2*6m滑台
Seismic testing study

地震模拟振动台及模型试验研究进展

地震模拟振动台及模型试验研究进展

地震模拟振动台及模型试验研究进展1. 本文概述随着城市化进程的加快和建筑工程技术的不断发展,地震灾害对人类社会的威胁日益凸显。

为了提高建筑结构的抗震能力,减少地震灾害造成的人员伤亡和经济损失,地震模拟振动台及模型试验研究成为了工程抗震领域的重要研究方向。

本文旨在综述地震模拟振动台及模型试验的研究进展,分析现有技术的优缺点,探讨未来发展趋势,为相关领域的研究和实践提供参考。

地震模拟振动台作为一种重要的试验设备,可以模拟地震波对建筑物的影响,为研究者提供一种可控、可重复的实验手段。

模型试验则是将实际建筑结构按比例缩小,通过模拟地震作用下的响应,来研究结构的抗震性能。

这两者的结合为抗震研究提供了强有力的技术支持。

本文首先介绍了地震模拟振动台的工作原理和技术特点,然后对近年来国内外在模型试验方面的研究进行了梳理,包括试验方法、试验对象和试验结果等方面的内容。

接着,本文分析了当前研究中存在的问题和挑战,如模型与原型之间的相似性、试验数据的准确性等。

本文探讨了地震模拟振动台及模型试验的未来发展趋势,包括技术革新、数据分析方法的改进以及与其他抗震技术的结合等方面。

2. 地震模拟振动台技术概述定义:地震模拟振动台是一种用于模拟地震作用的实验设备,通过在实验模型上施加特定的振动,来模拟地震时的地面运动。

原理:振动台通过驱动系统产生可控的振动波形,这些波形可以模拟实际的地震波形或特定的地震动参数。

综合模拟环境:结合温度、湿度等环境因素,进行更全面的地震模拟。

3. 地震模拟振动台的发展历程地震模拟振动台的发展可以追溯到20世纪初。

最初,地震模拟振动台主要用于建筑结构的抗震性能研究。

早期的振动台设备简单,只能模拟一维地震波,且模拟的地震波频率范围有限。

这些早期的尝试为后来的研究奠定了基础。

20世纪50年代,随着电子技术和材料科学的发展,地震模拟振动台进入了快速发展阶段。

这一时期的振动台设备开始能够模拟多维地震波,频率范围也得到扩大。

单向水平地震模拟振动台基础设计与施工研究

单向水平地震模拟振动台基础设计与施工研究

单向水平地震模拟振动台基础设计与施工研究摘要:水平地震是世界范围内最为常见的自然灾害之一,对建设和生活产生的影响非常大。

因此,针对建筑结构的抗震设计已成为一项非常重要的任务。

在此背景下,单向水平地震模拟振动台技术应运而生。

单向水平地震模拟振动台可以模拟地震作用对建筑物结构的影响,并通过实验验证建筑结构的抗震性能。

本文主要对单向水平地震模拟振动台基础的设计和施工进行研究。

在设计和施工过程中,应充分考虑基础的抗震性能和稳定性,并采取合适的措施确保其安全可靠。

本文对单向水平地震模拟振动台基础的设计和施工进行了探讨,旨在为建筑抗震设计提供有用的参考。

关键词:水平地震模拟振动台,基础设计,基础施工,抗震性能,稳定性正文:1.引言随着现代社会的快速发展,建筑结构的抗震性能越来越受到重视。

特别是在地震频发的亚洲地区,建筑抗震设计已成为一项非常重要的任务。

然而,由于地震的复杂性,建筑的抗震设计非常困难,需要进行大量的实验验证。

在这方面,单向水平地震模拟振动台技术应运而生。

单向水平地震模拟振动台可以模拟地震作用对建筑物结构的影响,并通过实验验证建筑结构的抗震性能。

因此,单向水平地震模拟振动台已成为现代建筑抗震设计的重要工具。

2.单向水平地震模拟振动台基础的设计原则单向水平地震模拟振动台基础设计的主要目的是确保其抗震性能和稳定性。

在设计基础时,应采取以下原则:2.1 基础设计应充分考虑地震作用。

地震作用是设计基础的首要考虑因素。

在设计过程中,应根据模拟实验计划确定模拟地震波的种类、频率和振幅,以便确定基础的尺寸、形状和刚度。

2.2 基础应具备一定的自定位能力。

在地震过程中,模拟振动台会发生一定的滑动和旋转。

因此,基础要设计成具有一定的自定位能力,以在地震过程中保证模拟振动台的稳定性。

2.3 基础应具备一定的储能能力。

在地震过程中,基础要能够储存一定的能量,对地震作用产生一定的缓冲作用,以减小对模拟振动台的损坏。

2.4 基础应具备一定的可靠性。

振动台设计及其应用研究

振动台设计及其应用研究

振动台设计及其应用研究振动台是一种常用的实验设备,广泛应用于工程、地震学、材料力学等领域。

本文将从振动台的基本原理、设计要点、应用研究等方面进行论述。

一、振动台的基本原理振动台的基本原理是利用电机产生的振动力将被试体或模型等放置在振动台上,通过改变振动台的运动特性来模拟实际工程或地震等振动环境。

振动台的振动特性可以用振幅、频率和相位等参数来描述。

振幅是指振动台的最大位移,可以通过改变电机转速和设定控制参数来调整。

频率是指振动台振动的周期性,可以通过改变电机转速和调整振动台的固有频率来控制。

相位是指振动台与外界振动源的时间关系,通常在实验中需要与外界振动源进行同步。

二、振动台的设计要点1. 动力系统设计: 振动台的动力系统一般由电机、传动装置和悬挂装置等组成。

合理选择和设计这些装置对于振动台的性能有着重要影响。

例如,电机的功率和转速需要满足振动台所需的振动力和频率要求,传动装置需要保证电机的振动动力传递到振动台上,悬挂装置需要提供足够的支撑和稳定性。

2. 控制系统设计: 振动台的控制系统一般由控制器和传感器等组成。

控制器负责调节振动台的振动特性,传感器负责感知振动台和被试体的振动状态。

合理选择和设计这些装置对于振动台的控制精度和稳定性至关重要。

3. 结构设计: 振动台的结构设计需要考虑振动台的载荷条件和材料选择等因素。

振动台的结构应具备足够的刚度和强度,以承受工作载荷和外界振动引起的应力。

材料的选择应考虑其阻尼性能和抗振性能等因素。

三、振动台的应用研究1. 工程领域中的应用: 振动台在工程领域中被广泛用于模拟结构的振动响应和工作环境下的振动载荷。

通过在振动台上进行振动试验,可以评估结构的稳定性和安全性,优化结构设计并验证结构的可靠性。

2. 地震学研究中的应用: 振动台在地震学研究中扮演着重要角色。

地震模拟试验是研究地震波作用下结构响应的重要手段之一。

通过模拟地震波的载荷和振动台的运动,可以研究结构的抗震性能,提出抗震设计的建议。

地震模拟振动台及模型试验研究进展

地震模拟振动台及模型试验研究进展

2 Istt o iiE gne n , oa U vr t,N nig 10 8 C i ) .ntu f v nier g H hi n e i ie C l i i s y aj 09 , hn n2 a
Ab t a t T e d v lp n fs a ig tbe i id c d f ti hs p p r T e e p n in o h e e r h sr c h e eo me to h kn a l s n u e r n ti a e . h x a so ft e r s a c i s
rmak d h e eo me t f e t gmeh do h kn be n e to na ay igters h i as e r e .T ed v lp n si to ns a igt lsa d n w meh do n z eu s l ot n a l n h o
pee td o au l u sin n s a igtbe ts aei d c d a d ma e p i r a t nin b e rsne .S mev a eq e t so h kn a l et r n u e n y b ad ge tat t y r- l b o e o
基 金3 00) 53 8 4
2 研究 的最新进展
2 1 振动台本身的发展 . 作为美国 N E E S计划的一部分 , 加州大学圣 地亚哥分校 ( C D 于 20 U S ) 04年安装 M S 司制 T公
维普资讯

so eo a igtb e n y e .T ed n mi s lu erlt n hp f m i ee t uh r o ae n c p f h kn lsi a a zd h y a c i i d ai s i r df rn to si c mp rda d s a s l mi t e o o a s

模拟地震时建筑物振动模拟工作台设计

模拟地震时建筑物振动模拟工作台设计

模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台设计毕业设计模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台设计模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台设计摘要:本设计提出⼀套简易的模拟地震时建筑物振动模拟⼯作台的设计,其设计原理是通过机械传动系统传动动⼒来带动模拟建筑物振动从⽽能够让⼈们直观的观察建筑物在地震时的振动状态。

这套设计主要有变速系统,动⼒系统,机械传动系统,建筑物振动系统三个部分组成.该模拟系统主要是通过变速系统来控制电机的转速来模拟地震不同的振动幅度,再通过机械传动系统来传动动⼒到建筑物振动系统使得建筑物振动,在建筑物振动系统中,主要是由⼀个抗震建筑物和⼀个不抗震建筑物组成,通过对⽐能够更好地更加直观的在⼈们⾯前展现建筑物在地震时的状态。

该系统虽然没有电液伺服地震模拟振动台那么精确,能够验证很多东西,但是它可以作为让⼈们观赏,让⼈们对地震时建筑物振动的初步了解的很好的平台,⽽且它的成本⽐较低,经济实⽤。

本设计在符合设计要求的基础上就部分关键部件进⾏了相关功能和结构的设计。

关键词:经济实⽤,地震When simulating seismic building vibration simulation table design abstract:This paper proposes a set of simple and easy the design of the building when the earthquake vibration simulation workbench, its design principle is driven by mechanical transmission system dynamics simulation vibration so that they can make people visual observation of the building in a state of vibration during the earthquake. This design mainly has variable speed system, power system, mechanical drive system, building vibration system of three parts.Mainly through the simulation system of variable speed system to control the motor speed to simulate earthquake vibration amplitude, again through the mechanical transmission system to drive power to the vibration system makes the building vibration, in the building vibration system, mainly by a seismic building and not a earthquake-resistant buildings, by comparing to better more intuitive show in front of the building during an earthquake.While the system is not so precise electro-hydraulic servo vibration table, to verify a lot of things, but it can be used as a let people admire, let people preliminary understanding of the building when the earthquake vibration of a good platform, and its cost is lower, economical and practical. This design in accordance with the requirements of the design on the basis of some key components for the design of the related function and structure.Key words:economic and practical,earthquake⽬录1前⾔ (2)1.1 本课题研究的背景与意义 (2)1.1.1 本课题的研究背景 (2)1.1.2 本课题的选题意义 (3)1.2 国内外研究发展现状 (4)1.2.1 国内外振动台的发展 (4)1.3 本课题的研究⽅法与研究内容 (5)1.4 本章⼩结 (5)2 振动台的组成及⼯作原理 (6)2.1 振动台的⼯作原理 (6)2.2 振动台系统的组成 (6)2.3 研究的振动台的功能 (7)3振动台的零件设计 (8)3.1箱体的设计 (8)3.2建筑物振动系统的零件设计 (9)3.2.1滑动主板的设计 (9)3.2.2防震底板和不防震底板的设计 (9)3.2.3模拟建筑物的设计 (10)3.3机械传动系统的零件设计 (10)3.3.1拟定传动⽅案 (11)3.3.2传动件的设计 (12)3.4电机的选取 (13)3.4.1选择电动机类型和结构型式 (13)3.4.2确定电动机的功率 (14)3.5变速系统的零件设计 (14)结论 (16)参考⽂献 (16)致谢 (17)1 前⾔1.1 本课题研究的背景与意义1.1.1 本课题的研究背景地震就是地球表层的快速振动,在古代⼜称为地动。

万科地震模拟振动台的建设

万科地震模拟振动台的建设
I hi a r, t e o sr ci n pr c s f t s a ng a l i i r d e i d tis, a t e o d to sg i dic s d. The n t s p pe h c n t to o e s o he h ki tb e s nto uc d n e al u nd h fun a in de in s s use s a n a l a e he n e fs imi i ua in a r l. h kig t b e c n me tt e d o es c sm lto nd wokswe1 Ke ywor ds: es i i s im c smulto a in; s kig t b e;ts ;ee to hy a lc s r o s se ha n a l e t lcr — dr ui e v y t m E- ai:a a v n e. o m l tny @ a k c m
T n Y ・ n Xu S n —i ( hn a k o , t o s u t nR s r e t ,S e ze 0 3 C i ) a u a g, o g l C i V n eC . Ld C nt c o ee c C ne h nh n5 8 , hn n a r i a h r 1 8 a
1 引 言
地 震模 拟 振 动 台 能真 实 再现 地 震 过程 , 拟 地 模 震波 , 产生各 种 振 幅 、 率 的规 则 或不 规 则 振 动 , 频 是
研 究结 构抗 震性 能 和破 坏 机 理 最 直 接 的实 验 平 台 。
在 大地 震频 发 的 2 1世 纪 , 全 、 心 的 抗震 建 筑 将 安 安 成 为保 障人 民生命财 产安 全最 重要 的堡垒 。为 深人 研 究 工业 化建 筑 、 制装 配结 构 的抗 震性 能 , 究 隔 预 研 震 与 减震 消能 技术 , 使之 在一 线项 目中进 行安 全 、 经 济 的应用 , 并进 行 各 种地 震 波 与 烈 度 、 感 的体 验 , 震

大型地震模拟振动台的结构与应用

大型地震模拟振动台的结构与应用
to i r t n p ae wih lr e s aesx d g e ffe d m . I to u e iia o tol g e fciey i p o e h v r l in vb a i lt t ag c l i e re o r e o o n r d c ddg t l n r ln fe tv l m r v d t eo e al c i p ro ma c n r aey i ra e h o to r cs ,s a i t swela p r to c u a y e f r n e a d g e t l nce s d t e c n r lp e ie t bl y a l so e a in a c r c . i Ke wo d y r s: e rh u k sm ua in vb a in pa e dgt l c n r l s se ; La to i 8 0 c n r lr La st a t q a e i lto i r t lt ; iia o to y t m o b r nc 8 0 o toe ; b ie s fwa ep c a e o t r a k g
最大 速度 为水 平 向4 4 0mm/ 、 直 向 ±3 0mm/ , 大 -0 s垂 0 s最
化 的升级 改 造 , 使该 振动 台 的整体性 能 和技术 指 标都 得 到 了保 持 和进 一步 的提 高 。以下将 介绍 改造 后 系统 的结 构 、
特性 以及 应用 实 例 。
1 控制系统结构
维普资讯
2 D 年g D 7月 第己 卷 第g 5 期
大 型 地 震 模 拟 振 动 台 的 结构 与应 用
禹 莹 李德 玉 魏 力
( 中国水利水 电科学研 究院工程抗震研 究 中心 北京 1 0 4 ) 0 0 4

地震模拟振动台

地震模拟振动台

二.地震时的自救四大常识 • 1.大地震时不要急 • 破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你 千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你 可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气, 暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震 。 • 2.人多先找藏身处 • 学校、商店、影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌 ,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地 指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。 • 3.远离危险区 • 如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外 遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即 停车。 • 4.被埋要保存体力 • 如果震后不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体 力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援人员。
自救相关知识
一.在群众集聚的公共场所遇到地震时,最忌慌乱,而应有组织地从多路口快速疏散,否则 将造成秩序混乱,相互压挤而导致人员伤亡。 • . 1.如果你正在影剧院、体育馆等处遇到地震时,要沉着冷静,特别是当场内断电 时,不要乱喊乱叫,更不得乱挤乱拥,应就地蹲下或躲在排椅下,注意避开吊灯、电 扇等悬挂物,用皮包等物保护头部,等地震过后,听从工作人员指挥,有组织地撤离 。 • 2.地震时,你正在商场、书店、展览馆等处,应选择结实的柜台、商品(如低矮家 具等)或柱子边,以及内墙角处就地蹲下,用手或其它东西护头,避开玻璃门窗和玻璃 橱窗,也可在通道中蹲下,等待地震平息,有秩序地撤离出去。 • 3.正在上课的学生,要在老师的指挥下迅速抱头、闭眼,躲在各自的课桌下,绝不 能乱跑或跳楼,地震后,有组织地撤离教室,到就近的开阔地带避震。 • 4.正在进行比赛的体育场,应立即停止比赛,稳定观众情绪,防止混乱拥挤,有组 织有步骤地向体育场外疏散。

模拟地震振动台模型试验相关问题探究

模拟地震振动台模型试验相关问题探究

Vol. 61 No. 1工程与试验 ENGINEERING & TEST Mar. 2021模拟地震振动台模型试验相关问题探究张玉川,郭柳俊(同济大学多功能振动台试验室,上海201804)摘 要:为了更好地服务工程抗震研究,以同济大学多功能振动台试验室为例,探讨在试验室视角下模拟地震振动 台模型试验相关问题及解决方法。

通过对试验模型设计、安装、加载等试验室参与的各环节进行分析与研究,提出-些建议,为建筑结构抗震试验提供参考。

关键词:振动台;模型试验;安装调试中图分类号:P315. 8文献标识码:A doi :10. 3969/j. issn. 1674 -3407.2021.01.029Research on Problems Related to Shaking Table Model Testof Simulated EarthquakeZhang Yuchuan , Wu Liujun(Multi-Functional Shaking Tables Lab of Tongji University , Shanghai 201804, China )Abstract : In order to better serve the engineering seismic research , taking the multi-functional shaking tables Lab of TongjiUniversity as an example , the problems and solutions of shaking table model test are discussed from the laboratoryperspective. Based on the analysis and research of the test model design , installation , loading and other aspects of the laboratory , some suggestions are put forward to provide some reference for the seismic test of architecture structure.Keywords :shaking table ; model test ; installation and debugging1引言我国是地震灾害发生较为频繁的国家,无论1976年的唐山地震还是2008年的汶川地震,都造成了惨重的生命财产损失和巨大的工程设施破坏。

地震模拟振动台实验详解

地震模拟振动台实验详解

1.稳态强迫振动位移(Displacement):
通常情况下振动是由第一部分的自由振动和第二部分的伴生自由振动及第三部分 稳态强迫振动组成的,由于前两部分随着时间的增长而衰减,逐渐成为稳态强迫 振动。
A
F
F k
m ( p2 2 )2 (2n)2
m k
( p2 2 )2 (2n)2
F
k
(1 2 p2 )2 4( n p)2 ( p)2
p20 p2 n2
ln
xt xt jT0
ln
Aent sin( p0t Aen(t jT0 ) sin( p0
a) jp0T0
a)
h np
h h 1 h2 2 j
阻尼自由振动
Example
强迫振动(质-弹-阻模型), 运动方程为:
..
.
m x c x kx F sint
x ent (A1 cos p0t A2 sin p0t) Asin(t )
周期 振动 分解
一个周期为 T 数展开为:
2
的周期振动x(t),可以按傅里叶(Fourier)级
式中:
谐和分析
单自由度(Degree of Single Freedom) 系统的振动
无阻尼系统(质-弹模型), 运动方程为:
..
m x kx 0
对于t.=0时,. 初始位移x(0)=x0,初始 速度x(0)= x0 ,则:
10
20
30
40
50
60
各谐波的幅值的平方之半在频率域上的分布情况,周期 振动的功率谱是一个离散谱
功率谱密度(Power spectrum density)
非周期振动: 可视为周期无限长的周期振动

离心场中二维地震模拟振动台建模与仿真

离心场中二维地震模拟振动台建模与仿真

动 台模型试验技术是 目前最有效 的 、最先进 的方法 。
2 0世纪建成的离心机振动台大都是一维 电液振动 台 ,
只能模拟一维地震波 ,不能同时模拟地震横波和纵 波
图 1 离心场中二 维地震模拟振动台激振方 向示意图
整个 系统包含 2 I 模拟振动台系统 离心场 Nhomakorabea二维地震 I
20 0 8年 1 O月
机床与液压
MACHI NE 00L & HYDRAUL CS T I
Oc. 0 8 t2 o V0 . 6 No 1 I3 . 0
第3 卷 第 1 6 0期
离 心场 中二 维地 震模 拟 振动 台建 模 与仿 真
王珏 ,牛宝 良,胡绍全 ,宋琼 ,严侠
主 . . 1
的作用 。因此 ,近年来国 内外 土工研究单位相继建造 了离心机二维电液振动 台 。 离心机二维地震模拟振动台系统 复杂 、设计难度 大 ,仅依靠设计经验和简单的理论计算 已不 能满足指 标设计和成 本控制 的要求 。液压仿真为该系统的设 计 提供 了新手段 ,为设计方案提供了更加精细 的仿真预
Absr c : Th D a tqu k i ta t e 2 e rh a e smult n s a e sa kndo h s dv n d e ui ai h k ri i fte mo ta a ce q pme tu e o a tqu k e e r h a r s n o n s d fre rh a e rs a c tp e e t
0 引 言
地震是对人类社会影响最 大的 自然灾害之一 ,不 论是 民房建 筑还是 桥 涵大坝 ,都 需要 考虑 其抗 震能
力 … 。震 灾 调 查 、数 值 模 拟 与 理 论 分 析 和 模 型 试 验 ,

深圳中航广场模型模拟地震振动台试验研究

深圳中航广场模型模拟地震振动台试验研究

第33卷 增刊2007年12月四川建筑科学研究Sichuan B uilding Science收稿日期223作者简介徐忠根(65),男,浙江金华人,博士,副教授,主要从事钢结构稳定、结构抗震的研究。

x z @63深圳中航广场模型模拟地震振动台试验研究徐忠根1,刘 臣2,陈笑翎3,吴大鹏1,王喜堂1,张建军2,樊东坡3(1.广州大学工程抗震研究中心,广东广州 510405;2.深圳建筑设计研究总院,广东深圳 518031;3.香港迈进建筑设计有限公司,香港 999077)摘 要:介绍了深圳中航广场公寓附楼—部分框支剪力墙结构模型模拟振动台试验研究。

其特点是:主体结构平面呈L 形,两肢比例接近1∶1,结构扭转效应明显。

试验选定3条地震波,对该模型进行了基于7度的小震、中震、大震共33种地震工况下的模拟地震振动台试验,对结构进行模态分析,并且测定了模型结构的加速度、位移反应,观察了裂缝出现和发展情况。

通过1/30模拟振动台试验研究表明结构整体性较差,两肢扭转不一致,导致两肢交接处拉压破坏比其他位置严重,形成该种平面形式的薄弱环节,需要对个别构件进行适当加强。

从宏观现象的观察和实测数据的分析表明,结构总体上满足抗震设防三水准、两阶段设计的要求,具有抵抗基于7度的罕遇地震作用的能力。

关键词:振动台;模拟试验;不规则平面;扭转中图分类号:T U352.1;T U973;O324 文献标识码:A 文章编号:1008-1933(2007)增刊-0045-04Sha k i n g table test of Shen zhen Ch i n es e A i r L i n e Squar eXU Zhonggen 1,L IU Chen 2,CHEN Xiaoling 3,WU Dapeng 1,WANG Xitang 1,Z HANG J ianjun 2,F AN Dongpo3(1.Earthquake Enginee ring Re s ea rch Te st Cente r of Guangzhou University,Guangzhou 510405,China;2.A rchitec t ure D esign and Re search Institut e of Shenzhen,Shenzhen 518031,China;3.A rchitec t ure D esign Company of Hongkong Ma ijing,Hongkong 999077,Chi na)Ab stra ct:A shaking tab l e te st of Shenzhen Chinese Air Line Squa re,a struc t ure of partial frame su pported s hear wall struc ture,is introduced in this paper .It has a L 2shape p lan with its t w o s ame lengt h of flange s .Three ty pes of ground moti ons a re used in t he te st with their s e is m ic i ntensity of 7degree and 33l oading conditi ons a re used .The mode l s ca l e is 1/30.Its mode s are mea sured and sotheir re s ponses of acce lera ti ons,displacements and stra i n s .T he test sho ws s o m e weakne sses of the structure and so me m e m be rs sh ould be strengthened .Genera lly,the structure ha s the ability of bearing seis m ic l oad of 7degree of seis m ic intensity .Key wor ds:shaking table;m i m ic t e st;irregular plan;t orsion1 工程概况深圳中航广场公寓(附楼)47层(屋面层以下),地面至屋面层高16516m ,地面至屋顶层高16611m 。

地震模拟振动台的设计与应用技术pdf

地震模拟振动台的设计与应用技术pdf

参观龙陵松山雕塑群观后感前几天去参观了龙陵松山雕塑群,那可真是一场触动心灵的体验。

一走进那片区域,就感觉像是被一种庄严肃穆的气场给包围了。

那些雕塑啊,一尊尊栩栩如生,就像把当年松山战役的场景直接搬到了眼前。

先看到的是那些战士们冲锋的样子,他们的表情特别坚毅,每一块肌肉都像是充满了力量。

感觉他们不是冰冷的雕塑,而是随时能从石头里蹦出来,再次冲向敌人的热血英雄。

我就站在那儿想,当年的战斗肯定是无比惨烈的,这些战士们得有多勇敢啊。

他们可没有什么超级英雄的装备,就凭着一腔热血和保家卫国的决心,在这片土地上和敌人拼死战斗。

再看那些受伤的战士雕塑,有的躺在地上,眼睛里还透着不屈。

我心里就一阵难受,这可都是一个个鲜活的生命啊,为了我们现在的和平日子,付出了那么多。

我突然觉得现在的生活里那些小烦恼都不算啥了。

跟他们比起来,我们在工作上的压力、生活里的小摩擦,简直就是小巫见大巫。

还有那些反映战士们互相扶持的雕塑,能看出战友之间深厚的情谊。

在那么艰苦的战争环境下,他们就是彼此的依靠。

这让我想到,在生活中我们也应该珍惜身边的朋友,互相帮助。

而且这个雕塑群的布局也很巧妙,就像在讲述一个完整的故事一样。

从战斗开始,到中间的艰苦奋战,再到最后的胜利或者壮烈牺牲,就这么一步一步把你带入到当年的情境里。

我跟着这个“故事线”走,情绪也是起起伏伏的。

一会儿为战士们的英勇激动得热血沸腾,一会儿又为他们的牺牲难过不已。

参观完整个雕塑群,我就像是上了一堂超级生动的历史课。

这可比在书本上看那些干巴巴的文字有力量多了。

我深刻地意识到,我们现在的和平生活是用无数英雄的鲜血换来的。

所以啊,我们真得好好珍惜现在的每一天,不能辜负了他们的牺牲。

而且,我们也要把这些英雄的故事传下去,让更多的人知道这段历史,知道我们的幸福来之不易。

这龙陵松山雕塑群,可真是个充满力量和意义的地方啊。

模拟地震振动台模型实用设计方法

模拟地震振动台模型实用设计方法

模拟地震振动台模型实用设计方法
周颖;卢文胜;吕西林
【期刊名称】《结构工程师》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】本文根据振动台模型试验的经验,介绍了模拟地震振动台试验设计的实用流程和设计思路;提出了不用明确求出π数表达式的似量纲分析法,来求解各相似常数;并阐明考虑模型混凝土强度和钢筋强度之间采用不同的相似系数的原则以及模型设计中的一些注意事项.
【总页数】5页(P30-33,38)
【作者】周颖;卢文胜;吕西林
【作者单位】同济大学,上海,200092;同济大学,上海,200092;同济大学,上
海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】TU3
【相关文献】
1.地震模拟振动台试验模型相似设计中的材料弹性模量取值问题研究 [J], 刘红彪;李宏男
2.两河口水电站高土石坝地震反应地震模拟振动台模型试验研究 [J], 陈宁;杨正权;袁林娟;刘小生;刘启旺;杨玉生
3.岸桥刚度畸变相似模型振动台地震模拟试验研究 [J], 李哲;王贡献
4.模拟地震振动台模型试验相关问题探究 [J], 张玉川;邬柳俊
5.短柱隔震模型与非隔震模型模拟地震振动台对比试验研究 [J], 丁世文;熊立红;夏敬谦
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档