响应谱分析基于模态分解响应谱理论 。从理论上讲,如果用来反射谱分析的反应谱是时程分析中使用的地震 wave生成的反应谱,并且分析仅限于弹性阶段 , 那么两者几乎没有区别,因为反射谱分析(取足够多的振型)只是忽略了影响不大的高阶效应,什么是结构反应谱分析?因此,根据场地类别和design 地震分组给出设计反应谱参数 , 以便在不同场地条件下选择合适的设计反应谱 。
1、深入了解底部剪力法、反应谱法、时程分析法?理论上,如果用来反映谱分析的反应谱是时程分析中使用的地震 wave生成的反应谱,且分析仅限于弹性阶段,那么二者几乎没有区别,因为反应谱是谱分析(取足够的振型) 。但如果结构进入非弹性阶段,只能采用时程分析 。反应的推广有几个假设:1 。结构是弹性反应,反应可以叠加;2.无土结的相互作用;3.一个粒子的最大反应是它最不利的反应;4.地震是平稳随机过程 , 时程分析就是把地震过程的时间步长分成若干段 。
计算响应 , 然后调整刚度和阻尼 。一句话,就是逐步融合法!①反应谱法是一种准静态方法 。虽然它可以同时考虑结构各频段振动的最大振幅和频谱,但持续时间的因素没有得到反映 。地震中的震害调查表明,一些按反应谱理论设计的结构也遭受了严重的破坏 , 这充分说明在设计中应考虑持续时间因素 。②反应谱法忽略了地震作用的随机性 , 不能考虑地震这种罕见情况下结构逐渐进入塑性时,由于其周期、阻尼、振型等动力特性的变化,结构中内力重新分布的现象 。
2、建筑结构抗震中反应谱法的优缺点优点:与底部剪力法相比,反应谱法更精确,可以考虑结构的前几阶模态,计算比时程分析法更简单 。缺点:辩证来看,与时程分析法相比,准确性较差 。在反应谱法中,反应谱本身是弹性反应谱,不能考虑结构进入塑性状态时的反应 。同时地震的作用是一个时间过程 , 反应谱法不能反映地震期间结构的具体参数 。
3、 地震动加速度反应谱的含义及其物理意义 a 地震的动力反应谱只反映了单自由度体系对这个地震动力的反应 , 没有统计学意义 。建筑结构抗震设计中使用了地震动力加速度反应谱的概念 , 大概是指地震在一定的建筑环境(场地)下,对不同结构(自振周期)往往有地震的影响系数,影响系数大 。
4、 地震动反应谱特征周期与 地震动峰值加速度是什么关系? 地震动力反应谱特征周期和地震seismicpeakgroundacceleration在GB中国地震动力参数区划图中定义如下:2.2 地震 。2.3 地震动态响应谱的特征周期性地震动态加速度响应谱开始下降的周期 。
5、 地震动反应谱在建筑抗震研究中有什么意义抗震缝抗震设计规范为:建筑抗震设计规范(GB6.1.4)钢筋混凝土建筑需要设置抗震缝时,应符合下列要求:①抗震缝宽度应分别符合下列要求:1)框架结构(包括有少量抗震墙的框架结构)的抗震缝宽度不应小于100mm高度小于15m时;高度超过15m时,6度、7度、8度、9度高度应分别增加25m、4m、3m、2m,并加宽20mm;
6、 地震反应谱的实质是什么? 地震反应谱的本质是反应谱的形状受场地条件、震级、震中距等因素的影响 。相同烈度下,震中距较远时,加速度反应谱峰值点趋于较长周期,曲线峰值右移;当震中距较近时,峰值点往往较短,曲线峰值向左移动 。因此,根据场地类别和design 地震分组给出设计反应谱参数,以便在不同场地条件下选择合适的设计反应谱 。
7、什么是结构反应 谱分析? reaction 谱分析是基于模态分解反应谱理论 。模态分解理论将结构的地震响应分解成各个模态分量的叠加 , 即每个模态都有一个地震响应,然后通过一定的组合方法(SRSS、CQC、ABS等)将各个模态结构的地震响应叠加起来 。)得到最终的整体结构 。振型分解法的数学和力学本质:首先利用功的互等定理(Betty定理)得到振型的正交性质 , 从而将多自由度结构振动的偏微分方程解耦为若干个等效单自由度系统的常微分方程,进而得到结构位移响应的解 。
【地震反应谱分析,ansys地震反应谱分析组合】常用的数值解法有Wilsonθ法、Newmarkβ法等 。这些数值积分方法都有相应的求解程序,结构工程师不需要熟悉这些数值求解方法的具体流程,只需要建立一些概念即可 , 这里需要注意一个概念:模态分析的反应谱法只适用于线弹性系统 。如果考虑结构的弹塑性特性,这种方法就不适用 。
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