大连市民健身中心振动控制初步分析(最终版)
大连市青少年体育锻炼场地设施情况调查与分析
21年6 总 2 嚣 彤 1 o1 月 第2期 4 1
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大连市青少年体育锻炼 场地设施 情况调查与分析
韩 飞 ,曹 平 ,姜 勇
( 大连 理 工大 学体 教部 ,辽 宁 大连 16 2 ) 104
的 4所 中小 学随 即访 问调 查 ,并 把调 查询 是 水 泥 或 是沥 青 , 这样 的场 地 虽然 平 坦 、 问 的结果 进 行记 录研 究 。
代 以来 ,学校 足球 运 动得 到 了一些 新 的发
3 结 果 与 分 析
展 ,广 大 体育 教师 边 实践边 总 结 ,尤其 在
《全民健身活动中心综合楼项目施工组织设计》
全民健身活动中心综合楼项目施工组织设计目录第一章编制依据及原则第一节综合说明第二节编制依据第三节编制原则第四节适用范围第二章工程概况第_节工程概况第二节建筑及结构标准第三节建筑作法第三章施工方案及主要技术措施第一节总体施工方案第二节施工平面布置第三节施工测量方案第四节地基与基础工程第五节主体结构工程第六节砌体工程第七节门窗工程第八节装修装饰工程第九节屋面工程第十节夏、雨季、农忙季节、冬季及夜间施工措施第四章安全管理体系与措施第一节安全管理方针和目标、组织结构第二节安全检查、管理制度第三节安全防护措施第四节施工现场临时用电安全措施第五节消防措施第六节机械设备安全管理措施第七节安全文明施工措施第五章质量管理体系及保证措施第一节质量标准及质量管理第二节施工质量保证体系第三节施工质量控制第四节消除质量通病的保证措施第五节回访服务与保修措施第六章环境保护管理体系与措施第七章工程进度计划和保证措施第一节施工进度计划第二节施工工期的保证措施第三节主要工种进场计划第四节材料机械对工期的保证第八章施工资源配备计划第九章主要项目管理人员 第_节人员准备 第二节人员管理 第十章施工设备第十一章试验、检测仪器设备第一章编制依据及原则第一节综合说明投标的机会。
我公司是一家拥有雄厚施工技术力量和机械装备、 有丰富施工经验的建筑施工企业。
我们已认真阅读了本工程的招标文件和施工图纸并了解了业主对工程进度、质量等各方面的要 求,组织有关技术人员对招标文件和施工图纸进行讨论消化 ,在此基础上编制了本投标书。
明确了工程施工的方案、管理体系及施工 措施。
如我公司有幸中标承建 ,我们将依靠我公司的管理技术、施 工机械的优势,遵循设计、恪守合同、精心组织,确保工程优质如期首先感谢 ******** 给予我们 ********************* 项目参与完成。
一、关于工期我公司经过认真研究,合理计划,把总工期确定为180天。
我们将组织好劳力、材料、机械设备,协调各方关系,确保总工期目标的实现。
市民文体活动中心体艺健身中心提档升级项目室内背景噪声计算分析报告
第六章室内背景噪声计算分析报告项目名称:市民文体活动中心(体艺健身中心提档升级)项目项目地址:建设单位:设计单位:施工单位:规范标准参考依据:1、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-20192、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-20103、《建筑隔声评价标准》GB/T50121-20054、《建筑声学设计手册》(中国建筑工业出版社出版,中国建筑科学研究院建筑物理研究所主编,出版时间1987.07)5、《建筑隔声设计一空气声隔声技术》(中国建筑工业出版社出版,康玉成主编,出版时间:2004.10)6、《民用建筑热工设计规范》GB50176-20167、《建筑隔声与吸声构造》08J931一.建筑概况1.1基本信息城市:邛喇北纬二30.70。
,东经=IO4.00。
)建筑类型:公建建筑朝向:南偏东151度建筑层数:地上2层,地下0层建筑物高度:11.00m1.2层高汇总表1.3建筑轴测图二、指标要求针对建筑室内背景噪声性能的评价标准主要为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第5.1.4条第一款控制项及第526条评分项的要求,评价分值8分。
具体条目如下:5.1.4条第一款主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
【控制项】5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境,评价总分值为8分。
【评分项】1噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值,得4分;2达到高要求标准限值,得8分。
三.计算原理允许噪声级是室内噪声容许标准,一般可以用NR评价曲线或A声级来规定。
NR评价曲线是人为规定的各频带(从低频到高频)噪声声压级曲线,往往用它检查哪些频带的噪声有问题。
在通常的声级范围内,A 声级与人们对声源响度的主观感觉有良好的相关性,使用简便,是被广泛采用的单值评价方法。
本项目根据《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求,使用A声级作为考察指标,综合考虑了组合构件的隔声量、房间吸声、孔洞缝隙及多噪声源的影响,最终确定室内的背景噪声值。
试析建筑结构的隔震、减振及振动控制措施
试析建筑结构的隔震、减振及振动控制措施一.隔震与消能减振原理建筑结构在地震过程能够相互消除荷载力,使建筑结构变成良好的变形吸收形式,并且在建筑建设中通过建筑自身能力来提高主要因素,在建筑结构中,隔震和消能是一套系统。
建筑结构处于小型地震中可以起到良好的低于作用,但是在7级以上地震时,这种减灾能力就显得十分脆弱。
二.主动控制主动控制是使用现代结构控制技术,对建筑的地震结构施行联机观测,在根据实际监控分析来对结构进行调整。
对结构提高控制力,使其实现自动控制。
主动控制在很多结构中和动力形态中,都被设置到实际允许的控制范围,是结构在调整的过程中保护整体的问题性。
主动控制是电子机械和工程结构的产物,它在结构尺寸和荷载的控制上来说十分稳定,但是在建设成本和投资上十分巨大,如果以保护单体建筑的角度来说十分适用,并且控制形式有效。
三.油阻尼板主动控制这种控制结果能够兼顾被动控制和主动控制等优点,并且在控制效果上能够通過电能调节改变结构性能。
非常适合结构工程的抗震设计。
通过调控油孔流量可以使几点控制阀门的调节度加大,并且通过流动阻尼达到更换的目的。
我国已经能够自主研发变阻尼半主动控制系统,根据不同的油路设计方案来提高应用设备的控制方法,提出合理的分析设计软件。
根据电液伺服阀发展成变阻尼半主动控制系统。
以此提出了两套油路设计方案,另外这项技术针对隔震房屋的隔震层中,应用广泛,在变阻尼半主动控制非常活跃。
阻尼的减振效果十分有限。
尤其以自由度体系基座受到运动机理中,阻尼越大,结构的相对运动移位会使速度和加速度的不断减少,对绝对运动干扰程度较低,当干扰频率和自振频率相互比较,阻尼的移动会加大位移有研究表明当结构周期地震发生地震情况下会出现类似的情况,阻尼增加中能够根据荷载进行制动,以此降低地震反应,其中包括对位移和加速度的控制反应。
变阻尼的半主动控制效果没有上限阻尼的控制效果好,这是因为在对中和短周期结构下,抗震设计都是针对短周期,不惜要使用半主动阻尼,但是在长周期的结构中,半主动变阻尼的控制方法与上限阻尼相比时能够可以降低速度的反应,对相对的反应也不会出现不利影响。
大连市民健身中心振动控制初步分析(最终版)
大连市民健身中心楼板振动控制初步分析单位:大连理工大学完成时间:2010年8月大连市民健身中心楼板振动控制初步分析0.前言大连市民健身中心三层的运动场包括:体操场、羽毛球场、篮球场和排球场,而且结构是悬挑结构,在剧烈运动下会引起楼板竖向反应过大,本报告对大连市民健身中心楼板振动控制进行了初步的分析。
1.计算模型及模态分析1.1 计算模型计算程序采用国际著名的SAP2000软件,它是一个大型通用有限元分析程序,其有限元模型为图1.1,控制区域示意图见图1.2。
图 1.1 大连市民健身中心有限元模型图 1.2控制区域示意图1.1 模态分析(a) 一阶竖向振型,f=3.54Hz(b) 二阶竖向振型,f=3.65Hz(c) 三阶竖向振型,f=4.43图 1.3 模型的前三阶振型2.楼板振动激励荷载及舒适度评价标准2.1 激励荷载步频为单位时间内走动的步数,是人走动时程的另一个重要参数。
步频决定了走动时作用力时程的主要频率分量,也就是走动时作用力时程的基频。
步幅是人走一步所跨出的距离,步幅y的大小和人身高H有关,满足一个简单的比例关系:0.45H y ∆=。
根据单步落足曲线,假定人左右足产生的单步落足曲线相同,可以定义为一条完整的行走激振力时程曲线。
连续两段单步落足曲线在时间上有一定的重叠,人在走动时存在一个时间段,该时间段内左右足是同时着地的,这是人走动与跑动时程曲线的一个非常显著的差别。
重叠时间为1e t t f∆=-,e t 为单步落足曲线的总时间,f 为步频。
竖向行人荷载是一个静态行人体重G ,加上波动周期分量。
Bachmann 等[1]人提出行人激励产生的竖向荷载可采用傅立叶级数表示,其中行人竖向动力荷载的表示形式为:1F ()sin(2)kpv nv pv nv n t G G nf t απφ==++∑ (1)式中:()pv F t 为行人引起的竖向荷载,G 为单个行人的重量,本工程单个行人自重取为700N 。
【地理】2018年高考真题——全国I卷(精校解析版)
2018年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅰ卷)第Ⅰ卷近年来,世界上出现了将精密机械设备的组装或加工工厂建在地下的现象。
例如,日本岐阜某激光加工机组装企业和我国大连某数控机床加工企业,都将工厂建于地面10米以下。
据此完成1~3题。
1.将生产精密机械设备的工厂建在地下有利于()①保持恒温环境②储存原材料和产品③降低生产成本④减小地面振动影响A.①③B.②③C.①④D.②④2.与岐阜相比,大连地下工厂的设计与施工较少考虑的问题是()A.防渗水B.防噪声C.防坍塌D.防地震3.推断上述企业将工厂建在地下的直接目的是()A.增强保密程度B.保证产品品质C.满足战备需要D.集约利用土地答案 1.C 2.D 3.B解析第1题,C对:把工厂建在地下,是因为精密机械设备的组装或加工精度要求极高,对温度、湿度变化和振动都有着严格的要求。
地下空间可以提供一个稳定的温度和湿度环境,外界的振动也难传导到车间内部,非常适合这种高精度加工组装的要求,因此①④说法正确。
A、B、D错:储存原材料和产品的仓库完全可以建在地表,不用建于地面10米以下;与地面建设厂房相比,将工厂建于地面10米以下,非但不能降低生产成本,反而增加生产成本,故②③说法错误。
第2题,D对:与岐阜相比,大连远离太平洋板块和亚欧板块交界处,地壳相对稳定,因此大连地下工厂的设计与施工较少考虑的问题是防地震。
A、B、C错:将工厂建于地面10米以下,两地都会面临渗水、坍塌问题,而噪声是导致两地将工厂建在地下的另一个重要因素。
第3题,B对:由第1题可知,地下空间可以为精密机械设备的组装或加工提供一个稳定的温度和湿度环境,外界的振动也很难传导到车间内部,能够保证此类产品的质量。
A、C错:激光加工机组装企业和数控机床加工企业并不属于军工企业,所以不需要考虑保密和战略问题。
D错:土地集约利用实质上体现的是土地投入产出的关系,即在土地上用最少的投入获得最高产出,显然这不是将精密机械设备的组装或加工工厂建于地面10米以下的直接目的。
调液阻尼器对偏心结构扭转耦联振动控制的试验研究
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基金项 目:国家 自然科学基金( 1 20 5 ; 等学校学科创颏 引智计划 5 1 10 ) 高
(004 ; B 8 1 ) 地震行业科研专项资助项 目(0 8 8 7 ) 20 0 04
收稿 日期 :2 1 0 0 1— 4—2 5
参数问题进行了研究。瞿伟廉等 在试验分析 的基础
第 一作 5 9
这种 控 制 装 置 已经 进 行 了 大 量 的 理 论 与 试 验 研 究 。
上的刚性容器。其减振机理是 : T D安装在结构上 , 将 L 当结构受荷载作用产生振动时 ,L T D中的液体发生晃 动。液体振荡产生的动水 压力作用于容器壁 , 其作用 传播到结构上 , 从而对结构运动产生影响。这个作用
构模 型 , 在结 构顶 部 设 置 一个 T C 和一 个 C L D 并 LD TC 。 在 振 动 台上 , 别 对 结 构 无 控 时 的 反 应 和 设 置 调 液 阻 分 尼器后 的反应 进 行 试 验 研 究 , 验 证 调 液 阻 尼 器 对 结 以
s p r s h o so a l o p e e p n e fe c n r u l i g n h o t le e t o h tu t r t o h T C u p e s t e t rin l c u l d r s o s so c e t c b i n s a d t e c n r f cs n t e sr cu e wi b t L D y i d o h a d C L D a e b t r t a n t e o e w t i g e T CD o T CD. n T C r et n o h n i s l L rC L e h h n Ke r s t n d l u d c l mn d mp r i u a u e i u d c l mn d mp r c e t c b i i g;d n mia y wo d : u e i i ou a e ;cr lr tn d l i ou a e ;e c nr u l n q c q i d ya c l
建筑结构的隔震,减振和振动控制
建筑结构的隔震,减振和振动控制发布时间:2022-05-06T07:34:57.511Z 来源:《科技新时代》2022年2期作者:徐丽娜[导读] 建筑结构的稳定性是十分重要的指标,隔震减振的能力就是建筑结构稳定性的直接体现。
通过对建筑结构的隔震,减振和振动控制的相关原理与技术展开分析,进而明确在当前建筑中的技术应用,通过几种实际应用技术的简要介绍和说明,对当前行业内的高效、高性能的隔震减振技术进行分析和探究,以供参考。
徐丽娜荣成市行政审批现场勘验中心邮编264300摘要:建筑结构的稳定性是十分重要的指标,隔震减振的能力就是建筑结构稳定性的直接体现。
通过对建筑结构的隔震,减振和振动控制的相关原理与技术展开分析,进而明确在当前建筑中的技术应用,通过几种实际应用技术的简要介绍和说明,对当前行业内的高效、高性能的隔震减振技术进行分析和探究,以供参考。
关键词: 建筑结构;隔震;消能减振;振动控制高层建筑的隔震、减振能力对于保障稳定性与耐久性是很重要的,因地质变动、强对流天气、外部荷载、震动传递等多种因素,高层建筑在使用过程中可能会出现自身震动的问题,不仅会对使用过程的稳定造成影响,还会使建筑结构自身破坏。
由此角度而言,高层建筑的隔震、减振能力的事极为重要的。
高建筑结构稳定性的相关特性与建筑自身结构有很大的关系,使用高强度材料或自身具备一定形变和延展能力的新型材料,能够将振动能量的抵抗能力更强,或降低振动能力在建筑内部的体现,起到一定的减振作用。
但就实际操作与应用效果而言仍不具现实意义。
基于此,对建筑结构的隔震,减振和振动控制展开深入研究是很有必要的,从隔震和消能减振原理入手,对当前技术形式进行分析,从而明确未来行业发展趋势。
1 隔震和消能减振原理概述地震能量由地心出现,逐渐传输到地表,对建筑物产生影响。
地震的能量波方向由横波和纵波构成,对于建筑自身结构的破坏是极大的。
当前对于地震控制和解决措施,大致可分为隔震原理和消能减震原理。
大连某超限高层结构地震响应分析
大连某超限高层结构地震响应分析1. 引言1.1 背景介绍大连作为中国东北地区的重要城市之一,近年来城市建设发展迅猛,高层建筑数量不断增加。
随着高层建筑的普及,人们对于这些建筑在地震中的安全性越来越关注。
地震是一种自然灾害,其破坏力不可小觑,对建筑物的破坏程度可能会带来严重的人员伤亡和财产损失。
本文旨在通过建筑结构及地震响应理论的介绍,地震响应分析方法的探讨,以及对超限高层结构的地震响应分析和案例分析的研究,来探讨大连某超限高层结构在地震中的表现,并提出相应的结论和建议。
通过本研究,可以为大连高层建筑的设计和抗震性能提升提供参考和借鉴。
1.2 研究目的【研究目的】本文旨在通过对大连某超限高层结构的地震响应分析,探讨其在地震作用下的受力情况和结构性能,从而为大连地区高层建筑结构的抗震设计和工程实践提供参考。
具体目的包括:1.分析超限高层结构在地震作用下的受力情况和变形状况,了解其耐震性能是否符合设计要求;2.探讨超限高层结构地震响应分析的方法和技术,提出相应的改进和优化措施;3.通过案例分析,总结超限高层结构地震响应的规律和特点,为类似结构的抗震设计提供借鉴和参考;4.对研究结果进行深入分析和讨论,为工程实践提供科学依据和建议。
通过本文研究,旨在提升大连地区超限高层建筑结构的抗震性能,保障建筑物及人员在地震发生时的安全。
1.3 研究意义地震是一种常见的自然灾害,对建筑结构的影响尤为显著。
在大连这样的地区,超限高层结构的地震响应分析显得格外重要。
本研究的意义主要体现在以下几个方面:通过对超限高层结构的地震响应分析,可以深入了解建筑结构在地震作用下的表现,为工程设计提供重要参考。
针对大连地区的特殊地质条件和建筑结构特点,分析其地震响应情况将有助于提高建筑结构的抗震性能,减少地震灾害可能造成的损失。
研究超限高层结构的地震响应还可以为相关规范的修订提供依据。
通过实际案例的分析和研究,可以不断改进和完善建筑抗震设计规范,提高建筑结构的抗震性能,保障人民生命财产安全。
管线振动问题的有限元分析及解决案例
某厂加氢加 热炉 出口管线 自安装后运行后 即出现剧烈振动 的 产生振动 , 这种振动称为 自由振动, 此时的振动频率称为固有频率 , 现象 , 影响了正常的安全生产 。 并用f 表示 , 对单 自由度质量一 弹簧系统固有 1 管道 实际结构及位置见 图l 。
1振动 原 因分 析
f 3 =8. 438 9
率如 下:
f  ̄ =1 0. 6 2 H— f 2 =1 2. 3 7 9 Hz
f 3 =1 7. 53 3 Hz
f 4 =2 0. 4 0 8 Hz f 5 =2 3. 1 3 2 Hz
Hz Hz
Hz
4 . 2改造后 管线各 阶 固有频 率 对应 振 型 图
但是 , 对复杂系统 而言 , 固有 频率不是只有一个 , 而是有多个 。 如上 图所示系统 自由振动 的动力学方程为 :
竺z : 0
M
方 程 的解 为 Z=A : S i n ( c o t + )
一 一
当质 量M受到一个瞬 时干扰( 或激发) 时, M就离开平衡 位置而
式中 A - - -振幅; 0 3 _ _ _ 振动系统的固有频率 , C O =2 矿; 0一 初始相位角 ; t - -- 时间 ; .
2原布置管线振动分析数学模型建立
图 1加 氨 加 热 炉 出 口管 线
计算采用 A NS Y S 工程 计算软件对管系进行模态及结 构静力学 的有 限 元 分 析 。 数学分析模型选择软件 自带 的专用P i p e l 6 、 P i p e 1 8 单元生成直
平衡位置
图 2简 单 自由振 动 系统
图 4原 布 置 管 线 的二 阶 固 有 频 率 f 对应 的振 型 图
装配式建筑的震动与振动分析与控制手段
装配式建筑的震动与振动分析与控制手段随着现代建筑技术的不断发展和创新,装配式建筑作为一种新兴的建筑方式正逐渐受到人们的青睐。
与传统施工相比,装配式建筑具有快速、高效、环保等显著优势。
然而,在实际应用中,装配式建筑也面临着一些挑战,其中之一就是与地震和振动相关的问题。
因此本文将探讨装配式建筑的震动与振动分析以及相应的控制手段。
一、震动与振动分析1.1 震动原因和类型地震是造成装配式建筑震动和振动的主要原因。
地震引起的结构物响应包括弹性阶段、屈服阶段和破坏阶段,其形式包括纵向地震波、横向地震波、旋转地震波等。
了解地震造成的不同类型和程度对于设计合理的装配式结构至关重要。
1.2 受力性能评估在装配式建筑设计和施工过程中,需要进行受力性能评估,以保证其在地震和振动条件下的安全性。
通过使用计算机模拟、数值分析和物理试验等手段,可以对装配式建筑的动态响应进行有效评估,并确定其抗震性能。
1.3 动力学参数获取装配式建筑的动力学参数(如固有周期、阻尼比等)获取对于分析和控制振动非常重要。
常用的方法包括试验测试和有限元模型等。
合理获得这些参数可以为设计提供参考,同时也有助于优化结构设计,减小地震和振动风险。
二、震动与振动控制手段2.1 结构设计合理的结构设计是减小装配式建筑地震响应的关键。
在设计过程中,需要综合考虑结构形式、材料选择、刚度、阻尼等因素。
采用抗震设防标准并根据结构特点进行改良,加强连接件和节点等关键部位的抗震能力可以有效降低建筑物受地震影响时发生破坏的概率。
2.2 振动控制器件在装配式建筑中应用适当的振动控制器件是有效控制地震和振动的重要手段之一。
常见的控制器件包括阻尼器、隔震设备和防摆设备等。
这些设备可以通过吸收或分离外部振动能量,减小结构响应,并提升建筑物在地震或振动条件下的安全性。
2.3 设计施工过程控制装配式建筑的设计和施工过程需要充分考虑地震和振动因素。
在设计阶段,确保合适的连接方式和节点设计,并遵循相应的抗震设计规范。
某体育馆大跨空间竖向振动舒适度研究
某体育馆大跨空间竖向振动舒适度研究近年来,随着人们对体育运动的热爱和对健康生活方式的追求,体育馆作为人们进行各类体育活动的场所变得越来越重要。
然而,在体育馆的设计和建设过程中,如何提高空间竖向振动的舒适度成为一个关键问题。
在某体育馆的设计中,设计师们面临着一个巨大的挑战,那就是如何减小空间竖向振动对观众和运动员的影响。
空间竖向振动是指体育馆结构在受到外力作用下产生的上下摆动,这种振动会直接影响到观众和运动员的舒适度和安全感。
为了解决这一问题,设计师们首先进行了详尽的研究和分析。
他们通过在体育馆内进行振动测试和模拟计算,了解了体育馆结构在不同外力作用下的振动特性。
同时,他们还收集了大量的观众和运动员的反馈意见,以了解他们对不同振动强度的接受程度。
在研究的基础上,设计师们提出了一系列的改进措施。
首先,他们对体育馆的结构进行了优化设计,采用了更加坚固和稳定的材料,提高了结构的承重能力和抗震能力。
其次,他们在体育馆的地基和基础设施上加强了支撑和固定,以减小振动对结构的影响。
此外,设计师们还在体育馆的观众席和运动员区域增加了阻尼器和减振器,用于吸收和减小振动的能量。
这些装置通过将振动能量转化为热能或其他形式的能量耗散,有效地减小了空间竖向振动的幅度和频率。
通过以上的改进措施,某体育馆成功地提高了空间竖向振动的舒适度。
在竞赛和观众活动中,观众和运动员们都能够享受到更加稳定和舒适的环境。
此外,体育馆的结构也更加安全可靠,能够承受更大的外力作用。
总之,某体育馆大跨空间竖向振动舒适度的研究为体育馆的设计和建设提供了重要的参考和借鉴。
通过优化结构设计、加强支撑和固定、增加阻尼器和减振器等措施,可以有效地减小空间竖向振动对观众和运动员的影响,提高他们的舒适度和安全感。
这对于推动体育事业的发展和提供更好的体育场馆环境具有重要意义。
对大连市广场体育健身活动的研究
( 一) 大连市城市居 民广场体育健身活动者 的年龄特征 。 数 据显 示 ,5 O岁 以上人 群 占人 群健 身活 动 比例 为 6 6 . 7 5 %, 中老年人是 大连市广场体 育健身活动的主力人群 ,青年健身 人群严重不 足 ( 3 . 0 4 %) 。广场体育活动者 中经常参加活动 的
锻炼时间的安排 了解不 多。 三、大 连市城市居 民广场体育健身活动存在的 问题 ( 一) 广 场体育健 身活动服 务的缺失 。 目前 广场 的健 身 场地往往 只注重 器材等 “ 硬件 ”建设 , 而缺少对 “ 软件 ”的
关注 。例如 广场 体育志愿者指 导服务 , 广场 体育健身信息 服 务, 广场体 育健身组织 建设等 等。通过调查 发现 , 广场缺 乏 体育健 身方面 的指导人员 , 一些广 场虽然有 指导人员 , 但 是 专业素质有待于进一 步提 高。这些 问题 在一定程 度上造成 了 体育服务的缺失 , 使广场体 育健 身的发展受到一定 的限制 。 ( 二) 缺少 以健 身为主题 的文化活动 。广场 尽管是提 供 给市 民锻炼 的公共场所 ,功能 的体 现主要取决 于市民 自己的 发挥 ,但作为市政部 门,还是应该组织一些 以健 身为主题 的 文化活动 ,引导并鼓励健身者积极参 与 ,让他们 在体 验的娱 乐境界 中不 由 自主的锻炼 身体 ,即使效 果不很明显 ,但它可 以作为一种 宣传体 育健身属性 的手段。但在广场调查期间发 现 , 目前大连市广场 以健身为主题 的文化活动非常少。 ( 三) 部分广 场体育健 身器材 的维护状 况较差 。调查 中 发现 ,广场器材 的使用 和管理 都存 在不少问题。有的器材疏 于 管理 ,存 在人为 破坏 现象 ; 有的器 材人们 对它缺 乏 了解 ,
结构振动的直驱式AMD控制系统建模及数值分析
结 构 振 动 的 直 驱 式 AM D 控 制 系 统 建 模 及 数 值 分 析
刘 军 龙 ,张春 巍 ,欧 进 萍
(. 1 哈尔 滨 工 业 大 学土 木 工 程 学 院 ,黑 龙 江 哈 尔 滨 10 9 ;. 连 理 工大 学 土 木 水 利学 院 ,辽 宁 大 连 16 2 ) 5 00 2 大 10 4
和 民用工业 上得 到 了广泛 的应压 驱 动 AMD 控 制 系 统 的应
用。 电机虽 然对 液压 驱动作 了一些改 进 , 由于它需 但 要借 助于机 械传 动部 件 ( 如齿 轮 、 丝杠 、 或 或皮 带 ) 等 中 间环 节 , 存 在 诸 如 响应 慢 、 制精 度 低 、 程受 仍 控 行
的 AMD 控 制 系 统 , 现 结 构 振 动 的主 动 控 制 。 实
关键 词 :结 构 振 动控 制 ; 震 响 应 主 动 控 制 ; 地 AMD 控 制 ;直 驱 式 容 积控 制 ; 一 速 模 型 力 转
中 图分 类 号 : TU3 2 1 5 . 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 — 5 3 2 0 ) 4 0 2 — 6 0 4 4 2 ( 0 8 0 — 3 3 0
直驱 式容 积控 制作 动器 的组 成 如 图 1所示 。这
高效 、 体积 小 、 速 范 围宽 、 制精度 高等 优点 , 调 控 研究
利用 直驱 式容 积控 制伺 服系统 代 替传统 的液压 系统
以 代 替 使 用 伺 服 阀的 传 统 电液 伺 服 系 统 [ 。1 9 2 97 ]
年, 日本 福 山制 铁所 运 用 直驱 式 容 积控 制 伺 服 系统 改造 连铸设 备 , 节能效 果 明显 , 改造后 的 电费仅 为 改
最新-建筑结构隔震、减振和振动控制分析 精品
建筑结构隔震、减振和振动控制分析在建筑工程项目建设中,建筑结构设计是非常重要的,该项内容与建筑工程项目整体建设施工质量有着非常紧密联系,主要是因为建筑结构不仅会负荷自身的重量,同时还需要承担建筑内容其它设施的重量。
人们希望生活在安全、可靠的建筑环境中,所以对建筑结构的隔震、减振与振动控制也提出了很多新的要求。
本文就是对建筑结构的隔震、减振与振动控制进行探究,希望对相关人员有所启示。
建筑结构;隔震;减振;振动控制我国建筑行业有着悠久的发展历史,在建筑行业不断发展过程中很多新技术和新材料和不断涌现,建筑工程施工技术也取得了很大进步。
现阶段,西方发达国家以及开始着手研究高层建筑物的振动控制技术。
我国高层建筑工程项目建设数量不断提升,高层建筑工程项目与传统建筑工程项目建设有着较大的差异性,对建筑工程项目的耐久性和稳定性要求更为严格。
我国想要促进建筑行业的进一步发展,使得我国建筑水平不断发展到一个新的高度,也需要加强建筑结构隔震、减振和振动控制的研究力度。
1被动控制与主动控制隔震技术分析隔震技术发展速度很快,属于一种比较典型的建筑结构振动控制就是。
但是需要注重的是,现阶段我国建筑领域中对高层建筑工程项目的减振机理还没有形成统一性的认知,相关研究理论还不够丰富,导致高层建筑工程项目隔震结构设计工作开展中缺乏有力的依据,高层隔震结构不能发挥出应用的作用,甚至还会导致高层建筑工程项目应用存在一些不良安全隐患。
对于建筑隔震结构而言,高阶振型反应谱加速度的减少量在一定高度反应谱加速度减少量中会超出很多,但是在多层建筑工程项目中,高阶振型的减少量与低层振型并没有存在较大的差异性。
1被动隔震控制技术。
被动隔震控制技术应用中,最为关键的就是基层隔震处理。
建筑结构设计人员会在建筑结构的基础部门与上部结构之间进行隔震层的建设,从而有效实现建筑基础与上部结构的有效隔离,降低地震能量的传播成效,提升建筑工程项目的抗震性能,缩减地震能量对建筑主体结构的破坏作用。
大连公共体育设施规划布局初探
大连公共体育设施规划布局初探摘要:针对大连城市特色与体育设施现状,依据国家规范要求,对大连公共体育设施规划布局与标准进行研究,力求提出符合大连的公共体育设施布局方式与建设控制标准。
关键词:公共体育设施,规划布局,大连1、公共体育设施现状(1)公共体育设施整体水平较低全市公共体育设施面积约160余公顷,人均面积接近0.3平方米。
中心城区公共体育设施用地约130公顷,人均用地近0.4平方米。
由此可见,大连据国家标准还有一定的差距。
(2)公共体育设施维护不足在全国,大连在体育方面有较强优势,城市留下了很多体育设施,随着城市建设,这些体育设施并没有得到很好的维护,尤其一些有纪念意义的体育设施,也随着城市建设被更新。
在国外,一个体育场经百年维护,仍然可以使用,有的体育场甚至最后成为城市的标志,比如米兰的圣西罗,罗马的奥林匹克,布宜诺斯艾利斯的糖果盒,伦敦的斯坦福,曼彻斯特的老特拉福德等等。
作为一个著名的体育城市,大连缺少标志性体育建筑。
(3)市民对公共体育设施的数量与种类需求矛盾凸显大连群众体育发展较好,拥有特色的城市体育节日,市民体育素质极高,市民对体育设施的数量需求和种类需求都较高。
而现状大连的体育设施主要以满足游泳为主,足球,篮球,网球等体育设施则比较缺乏,尤其是足球,大连市民对足球最为热爱,但是现在除了各大院校的足球场以外,中心城区内只有奥林匹克足球场一个足球场地,与市民需求差距巨大。
2、公共体育设施配置及布局立足大连市的实际情况,参照国家规范要求,对比国外发达国家与国内其他城市建设标准,建议将大连分为中心城区与其他地区两个层次对公共体育设施配置进行控制。
2.1中心城区公共体育设施布局配置(1)市级公共体育设施:指服务于全市的公共体育设施。
考虑市级体育设施一般具有竞技与公共双重性质,市级公共体育设施应采用相对集中的布局模式,便于举办国内外大型赛事和专业竞技体育训练。
市级公共体育设施按应按0.2-0.3平方米/人的标准配置,单处设施应按服务100万人以上设置,易配置体育场、体育馆、游泳馆、市民健身中心、体育公园、水上运动中心、专业足球场等设施。
全民健身活动中心综合楼项目地基与基础工程施工方案及主要技术措施
全民健身活动中心综合楼项目地基与基础工程施工方案及主要技术措施一、承台、地梁石方挖运本工程基础承台石方开挖采用机械配合人工开挖,地梁主要采用人工开挖,在基坑开挖至设计深度后,应立即浇筑混凝土垫层,并迅速进行下道工序施工,尽可能缩短基坑暴露的时间,同时在基坑内做好排水措施,如承台及底板底遇土质实在太差,无法施工砼垫层,则采用毛石及石渣换填的方法进行软基处理(但必须申报监理及建设方签认增加费用),具体换填厚度视现场情况确定。
承台土方开挖前必须提前做好基坑的排、降水工作。
为防止挖土司机不熟悉情况,影响施工的质量,在挖土前须组织司机熟悉现场情况。
由施工员、放线员按图纸讲解桩的分布情况,使司机心中有数,此外放线员还要用白灰标识并随时提示司机。
挖土时测量放线小组跟进施工现场并配备一名挖土指挥员,随挖土进展,及时将标高测返在挖露的桩身上,并用红油漆标明截桩时桩顶标高,控制挖土深度,以免超挖或少挖。
挖出的石除预留回填承台砖胎膜外边槽外,其余由机械倒运至坑顶,由自卸汽车运走,剩余少量余石由塔吊吊运上车,直接由汽车运走。
回填时应分层铺垫夯实,每层土铺垫厚度不超过30cm。
二、砼垫层施工在基坑夯实验槽后,立即进行的垫层砼施工,争取当天开挖当天将垫层砼施工完毕,垫层砼为100 厚C20 混凝土,其侧模板采用50×100mm方木,垫层平面尺寸为:底板结构尺寸周边增加600mm,承台、地梁结构尺寸周边增加10mm。
三、基础及地梁施工①、施工工序:垫层清理—→放线—→钢筋绑扎—→钢筋检查—→模板支设—→模板清理—→检查模板—→砼浇筑—→砼养护②、基础及地梁模板工程基础模板采用砖地模,地梁模板采用砖模板,采用MU10 页岩砖,M10 水泥砂浆砌筑。
高度较低的用180 砖墙。
高的用240MM 厚砖墙。
表面用水泥砂浆抹平。
③、基础钢筋工程钢筋采用普通碳素钢筋和冷扎钢筋,钢筋需有厂家出厂合格证,并附有钢筋物理和化学试验报告;钢筋采购回来后,还应按国家规范规定的内容进行抽样检查,见证试验合格后方可使用。
健身中心B塔吊
目录1.工程概况 (1)2.塔吊基础设计 (2)2.1塔吊基础选择 (2)2.2塔吊基础定位 (3)2.3塔吊基础桩顶与承台连接 (4)2.4塔吊基础配筋 (5)3.塔吊基础施工 (6)3.1基础开挖 (6)3.2垫层施工 (7)3.3模板工程 (7)3.4钢筋工程 (8)3.5混凝土浇筑 (8)3.6质量保证措施 (8)4.安全文明施工 (9)5.环境措施 (9)附录:塔吊基础验算 (10)一、桩基抗倾覆验算 (10)二、单桩承载力验算: (13)市民健身中心B塔吊基础施工方案1.工程概况盘锦市民服务中心工程位于盘锦市辽滨沿海经济区,现有道路25号路以南,规划道路经2路和经6路之间,整个工程规划用地面积2.5平方公里,总建筑面积96.8万m2,其中市民健身中心B的建筑面积为9345.62m2。
根据现场既有道路和实际施工情况等因素综合考虑,施工阶段计划每个场区个布置一台塔吊,位置布置图如下图所示:塔吊平面布置图场区内塔吊均采用TC4708型,臂长为47m,基准面以上最大提升高度为27.2m,本工程选用塔吊臂长与吊重性能参数见1-1:表1-1 臂长与吊重性能参数2.塔吊基础设计2.1塔吊基础选择根据结构设计说明以及市民健身中心B的地质勘察报告,各层土质的地基承载力见下表2-1:2-1 各层土质的地基承载力特征值表根据塔吊布置的位置,由于原场地地基承载力不足,需要在基础下部打桩长27.5m的直径800的混凝土灌注桩4根(其单桩承载力特征值均大于1200KN),并结合塔吊生产厂家提供的相关资料,塔吊基础尺寸为6.10m×6.10m×1.40m,塔吊基础平面图、灌注桩定位图如下图所示:图2—1 塔吊基础及桩布置图2.2塔吊基础定位根据施工需要,综合考虑构件重量及建筑物结构的位置,将两台塔吊定位于场地位置如下图所示:健身B-1#塔吊基础平面布置定位图健身B-2#塔吊基础平面布置定位图2.3塔吊基础桩顶与承台连接塔吊基础桩顶与基础连接处的处理按照设计单位提供的灌注桩桩基说明图进行处理,具体处理方法如下图所示:2.4塔吊基础配筋塔吊基础配筋根据生产厂家提供的混凝土基础配筋图配置,塔吊基础配筋详见下图:塔吊基础配筋图3.塔吊基础施工3.1基础开挖土方开挖前,由测量专业工程师,根据本案提供的塔吊基础平面布置图及基础扩大后的配筋图测放出塔吊基础的准确位置、引出控制点,并用白灰洒出土方开挖范围。
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大连市民健身中心楼板振动控制初步分析
单位:大连理工大学
完成时间:2010年8月
大连市民健身中心楼板振动控制初步分析
0.前言
大连市民健身中心三层的运动场包括:体操场、羽毛球场、篮球场和排球场,而且结构是悬挑结构,在剧烈运动下会引起楼板竖向反应过大,本报告对大连市民健身中心楼板振动控制进行了初步的分析。
1.计算模型及模态分析
1.1 计算模型
计算程序采用国际著名的SAP2000软件,它是一个大型通用有限元分析程序,其有限元模型为图1.1,控制区域示意图见图1.2。
图 1.1 大连市民健身中心有限元模型
区域2
区域1
图 1.2控制区域示意图
1.1 模态分析
(a) 一阶竖向振型,f=3.54Hz
(b) 二阶竖向振型,f=3.65Hz
(c) 三阶竖向振型,f=4.43
图 1.3 模型的前三阶振型
2.楼板振动激励荷载及舒适度评价标准
2.1 激励荷载
步频为单位时间内走动的步数,是人走动时程的另一个重要参数。
步频决定了走动时作用力时程的主要频率分量,也就是走动时作用力时程的基频。
步幅是人走一步所跨出的距离,步幅y
∆的大小和人身高H有关,满足一个简单的比例关系:0.45H
y
∆=。
根据单步落足曲线,假定人左右足产生的单步落足曲线相同,可以定义为一条完整的行走激振力时程曲线。
连续两段单步落足曲线在时间上有一定的重叠,人在走动时存在一个时间段,该时间段内左右足是同时着地的,这是人走动与跑
动时程曲线的一个非常显著的差别。
重叠时间为
1
e
t t
f
∆=-,
e
t为单步落足曲线的
总时间,f 为步频。
竖向行人荷载是一个静态行人体重G ,加上波动周期分量。
Bachmann 等[1]人提出行人激励产生的竖向荷载可采用傅立叶级数表示,其中行人竖向动力荷载的表示形式为:
1F ()sin(2)k
pv nv pv nv n t G G nf t απφ==++∑ (1)
式中:()pv F t 为行人引起的竖向荷载,G 为单个行人的重量,本工程单个行人自重取为700N 。
nv α为第n 阶竖向荷载谐波的动载因子,pv f 为行人竖向步频,nv φ为第n 阶竖向荷载谐波相位角,t 为时间,n 为谐波阶数,k 为对荷载贡献的总谐波数。
单个行人竖向荷载模式取前三阶谐波,p f =1.5Hz 时,1α=0.275;p f =2Hz 时,
1α=0.4;p f =2.5Hz 时,1α=0.525。
230.1αα==,12302
π
φφφ===-
,。
即人行
荷载表示形式为:
1F ()700*700*sin(2)0.1*700*sin(4)0.1*700*sin(6)
22
v p p p t f t f t f t ππ
απππ=++-+- (2)
根据公式(2),可以生成行走激振力时程曲线,如图2.1-2.3所示。
1
2
3
4
5
050010001500
力 (N )
时间 (s)
图2.1慢走,p f =1.5Hz
1
2
3
4
5
050010001500
力 (N )
时间 (s)
图2.2 正常行走,p f =2Hz
1
2
3
4
5
050010001500
力 (N )
时间 (s)
图2.3 快速行走,p f =2.5Hz
人在跑步过程中,脚步接触地面产生冲击荷载,荷载的时程可以简化成半个正弦波函数,当脚步脱离地面,荷载为0。
跑步荷载的数学模型可以采用如下式子进行描述[1]:
t ()G sin()F()0p p p p p F t k t t t t t t T π⎧
=<⎪⎨
⎪=<<⎩
(3) 式中:p k 为冲击荷载放大系数,其值等于max F()t G ;G 为人的自重,p t 为在荷载周期内接触楼面的时间;p T 为荷载周期。
根据公式(3),可以生成跑步的激振力时程曲线,如图2.4所示。
012
345
1000
2000
力 (N )
时间 (s)
图2.4 跑步,p f =3.2Hz
2.2 舒适度评价标准
人们对于楼板振动的反应还依赖于他们当时所做的事。
在办公室或在家的人们不愿意感觉到明显的振动(峰值加速度大约为0.005g )。
然而对于做运动[2]的人来说,可接受的振动加速度可提高到10倍多(大约0.05g 甚至更高)。
对于舞池旁边的餐厅,在购物中心站立的人,可接受的振动大约为0.015g 。
每个人对于振动的敏感程度还随着振动持续时间及振源远近不同而改变,上面提到的限值是振动频率在4Hz 到8Hz 之间的。
在这个频率范围之外,人们可接受更高的振动加速度,如图2.5所示。
图2.5 建议的峰值加速度
3.楼板振动分析
羽毛球场地[3]的标准面积13.4m ⨯6.10m=81.74m 2,再加上边上预留的面积,总面积大概为100m 2。
假设每个场地上有4个人,即双打,得到0.04人/m 2;每个行人自重取为700N 。
体操场地[3]的标准面积12m ⨯12m=144m 2。
参考《城市社区体育设施建设用地指标》的规范,对于体操场地,假设0.25人/m 2;此外还假设了0.3人/m 2。
每个行人自重取为700N 。
分析工况表见3.1。
图3.1给出了控制区域的主要控制点。
表 3.1 分析工况表
工况 具体情况
工况1 羽毛球场地上0.04人/m 2,体操场地上0.25人/m 2,以1.5Hz 的频率原地踏步。
工况2 羽毛球场地上0.04人/m 2,体操场地上0.25人/m 2,以2.0Hz 的频率原地踏步。
工况3 羽毛球场地上0.04人/m 2,体操场地上0.25人/m 2,以2.5Hz 的频率原地踏步。
工况4
羽毛球场地上0.04人/m 2,体操场地上0.25人/m 2,以3.2Hz 的频率原地踏步。
工况5 羽毛球场地上0.04人/m2,体操场地上0.3人/m2,以3.2Hz的频率原地踏步。
189
2543 2742
2736
图 3.1 控制节点编号
4.附加TMD的楼板分析
附加TMD计算公式:
由 3.54 Hz
f=,可得22.2312 rad/s
ω=
取500 kg
m=,可以得到:
弹簧的刚度:()2
250022.2312247113 N/m
K mω
==⨯=
阻尼比参考文献[4]进行取值,
阻尼系数:2250022.23120.12223N s/m
C mωξ
==⨯⨯⨯=⋅
通过分析得到工况4和5的控制前后加速度对比值,见表4.1和4.2。
图4.1
和4.2中给出了工况4的情况下节点2543控制前后的加速度对比。
表 4.1 工况4控制前后加速度对比(m/s2)
表 4.2 工况5控制前后加速度对比(m/s 2)
加速度(m /s
2
)
时间(s )
图 4.1 工况4下节点2543控制前后的加速度对比(0.25人/m 2)
加速度(m /s
2
)
时间(s )
图 4.2 工况5下节点2543控制前后的加速度对比(0.3人/m 2)
5.总结
通过附加TMD ,结构的竖向加速度得到了明显的控制,控制之后的加速度全部满足规范要求。
参考文献:
[1] G. Sedlacek, C. Heinemeyer, C. Butz, B. Volling, P. Waarts, F. Van Duin, S.Hicks, P. Devine,
T. Demarco. Generalisation of criteria for floor vibrations for industrial, office, residential and public building and gymnastic halls, European Commission, 2006.
[2] Thomas M. Murray, David E. Allen, Eric E. Ungar, ScD. Floor vibrations due to human
activity, American institute of steel construction, 1997.
[3] 中华人民共和国国家体育总局. 城市社区体育设施建设用地指标. 北京: 中国计划出版
社, 2005.
[4] T T Song, G F Dargush. 结构工程中的被动消能系统. 董平译, 北京:科学出版社, 2005.。