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单质点-多质点体系地震作用处理方法的异同.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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单质点,多质点体系地震作用处理方法的异同刘十一,易坤涛,王超维,刘超地壳板块在地幔热对流作用下发生缓慢漂移,由于板块之间的碰撞和积压,地壳内部的应力不断累积。当应力到达一定程度时,就会发生断裂,形成地震。我国处在环太平洋地震带和喜马拉雅地震带的交汇处,为地震多发国家。建筑抗震研究在我国有重要实际意义。地震波分为体波和面波。体波在地球内部传播,分为横波(S)和纵波(P)两种。纵波为压缩波,传播速度与拉伸弹性模量有关,对地表建筑的作用主要是垂直方向。横波为剪切波,传播与剪切弹性模量有关,对地表建筑作用主要是水平方向。面波是在体表传播,由体波的折射、反射后形成的,对建筑影响既有水平方向,又有垂直方向。因此,建筑物受到的地震作用既有水平方向,又有竖直方向的。由于建筑在竖直方向刚度较大,而水平方向刚度较小,容易在水平方向发生震动的放大,所以主要考虑水平方向的震动响应。由于线弹性体震动可以叠加,只要考虑了一个方向的水平震动。求地震作用时,通常将建筑物简化为单质点或多质点体系。单质点体系,质点受到三个力的作用:惯性力:阻尼力:恢复力:由质点受力平衡得:=>其中m、c、k、xg、x分别为质量,阻尼,体系刚度,地面位移和质点相对地面的位移。令,则上式子转化为加上初始条件(x(0)=0,x’(0)=0)可得到;ω为无阻尼体系自由振动频率,ξ称为阻尼比,一般工程结构中ξ值较小,~,ωd为有阻尼时体系自由振动圆频率,一般ω≈,并且ξ值很小,可得体系地震速度反应和地震加速度反应:单自由度体系再地震作用下的振动是最简单的情况,但是由于实际工程中建筑物质量是非集中的,非集中倒一点,也不会只有一个自由度。为了计算,同时要满足一定的精度要求,我们一般把建筑物按照一定的原则简化成多质点体系(例如在多层房屋或不等高排架的水平振动时,一般将体系质量全部集中倒个楼层及屋盖处)。然后将多自由度体系的振动用振型分解法分解为多个单自由度体系的振动,再用组合振型来表达。这就是单质点和多质点体系处理方法的联系,也使单质点体系的处理有了意义。具体的多质点体系的处理方法是:设体系简化为n个质点,且只考虑单向水平地面作用。令{x},{x’},{x”}分别表示体系的位移向量、速度向量和加速度向量;[M]为体系的质量矩阵;{F}为体系的惯性力向量。令[C]表示体系的阻尼矩阵,则通过对比单质点体系的运动方程可得多质点体系的运动方程形式为:求解后:;()其中ζj为体系第j阶振型阻尼比,γj称j阶振型参与系数。式子实际上是在单质点体系单向振动运动方程形式上的地面运动乘以一系数γj,因此得:Δj(t)为圆频率为ωj,阻尼比ξj为得单质点体系在水平地面运动作用下得相对的地面位移反应,由此:用振型分解反应谱法,质点i的j振型地震作用:;()振型组合,结构最大地震反应S在实际运用中,可将质量集中度比较高的建筑简化为单质点体系来处理。比如水塔,可将质量看作集中于顶部水箱。而大多数其它建筑,都可以简化为多质点体系来处理。比如楼房,可以将每层楼板简化为一个质点。右图示例了将一个两层剪切形建筑简化为两质点系。对于多跨桥梁,可以将每跨的质量看作集中在跨中处。建筑在地震作用下的受力和地震的烈度,建筑的自振频率,场地类型都有关系。在多质点体系抗震设计中,一定要避免结构的固有频率和场地

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  • 时间2020-08-10