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结构-地基动力相互作用体系的振动台试验及计算模拟分析

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天文地球

  • 作 者:李培振,吕西林着
  • 出 版 社:上海:同济大学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787560881751
  • 页数:189 页

图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:江苏水情读本下一篇:景观文化学的理论与实践 《结构-地基动力相互作用体系的振动台试验及计算模拟分析》目录 标签:相互作用 地基 振动 试验 作用

第1章 绪论1

1.1 引言1

1.2 研究现状3

1.3 研究方法简介3

1.3.1 理论方法4

1.3.2 原型测试9

1.3.3 室内试验11

1.4 需进一步研究的问题12

1.4.1 模型试验与原型观测问题13

1.4.2 地基土的层状特性研究13

1.4.3 地基土的非线性问题14

1.4.4 地基土的材料阻尼机制14

1.4.5 土-结构接触界面非线性的问题15

1.4.6 人工边界的问题15

1.4.7 多相介质模型问题15

1.4.8 地震作用的输入问题16

1.4.9 计算模型和分析方法16

1.5 考虑SSI的结构地震反应分析常用电算程序17

1.5.1 CLASSI程序17

1.5.2 FLUSH和ALUSH程序17

1.5.3 SASSI程序18

1.5.4 HASSI程序18

1.5.5 通用有限元程序ANSYS18

1.6 本书的研究内容19

第2章 土-箱基-结构动力相互作用体系振动台模型试验21

2.1 引言21

2.2 试验目的及内容22

2.3 试验装置23

2.3.1 地震模拟振动台23

2.3.2 土体边界模拟和试验容器的设计23

2.4 试验模型设计25

2.5 材料性能指标28

2.5.1 模型土的性能指标28

2.5.2 混凝土材性试验结果32

2.5.3 钢筋材性试验结果32

2.5.4 橡胶材性试验结果33

2.6 测点布置及量测33

2.7 加速度输入波的选择35

2.8 试验加载制度37

2.9 主要试验结果与规律39

2.9.1 均匀土-箱基-结构相互作用体系振动台试验39

2.9.2 分层土-箱基-结构相互作用体系振动台试验44

2.10 本章小结49

第3章 均匀土-箱基-结构动力相互作用体系振动台试验的计算分析51

3.1 引言51

3.2 建模方法和计算方法51

3.2.1 建模方法52

3.2.2 计算方法60

3.3 计算模型的合理性62

3.3.1 网格划分的合理性62

3.3.2 考虑土体的材料非线性对计算结果的影响63

3.3.3 考虑土体与结构接触界面上的状态非线性对计算结果的影响65

3.3.4 计算与试验结果的比较65

3.4 均匀土-箱基-结构体系试验的计算结果分析66

3.4.1 基础滑移、提离与基底接触压力分布66

3.4.2 加速度峰值放大系数分布73

3.4.3 柱顶加速度反应组成分析74

3.4.4 相互作用对基底地震动的影响76

3.5 本章小结77

第4章 分层土-箱基-结构动力相互作用体系振动台试验的计算分析80

4.1 引言80

4.2 建模方法和计算方法80

4.3 计算模型的合理性82

4.3.1 网格划分的合理性82

4.3.2 考虑土体的材料非线性对计算结果的影响83

4.3.3 考虑土体与结构接触界面上的状态非线性对计算结果的影响85

4.3.4 计算与试验结果的比较88

4.4 分层土-箱基-结构体系试验的计算结果分析90

4.4.1 基础滑移、提离与基底接触压力分布90

4.4.2 加速度峰值放大系数分布94

4.4.3 结构顶层加速度反应组成分析95

4.4.4 相互作用对基底地震动的影响95

4.4.5 软土的滤波隔震作用97

4.4.6 相互作用对结构动力反应的影响98

4.4.7 竖向地震激励的影响105

4.5 结构-地基相互作用体系地震反应的动画显示108

4.6 本章小结108

第5章 结构-地基动力相互作用体系的实例分析111

5.1 引言111

5.2 工程概况111

5.3 建模方法和计算方法112

5.3.1 土体动力本构模型的选取113

5.3.2 黏-弹性人工边界的施加117

5.4 参数分析121

5.4.1 土体计算区域的确定121

5.4.2 上部结构刚度的影响125

5.4.3 上部结构形式的影响129

5.4.4 不同地震激励的影响138

5.4.5 土性不同的影响140

5.4.6 基础埋深的影响144

5.4.7 基础形式的影响147

5.5 本章小结150

第6章 考虑地基土液化影响的桩基高层建筑体系地震反应分析152

6.1 概述152

6.2 逐步叠代非线性分析方法153

6.3 有关的计算模型155

6.3.1 桩基地震反应计算的简化假定155

6.3.2 土的静力本构模型156

6.3.3 土的动力本构模型157

6.3.4 振动孔隙水压力增长模型159

6.4 分时段逐步叠代非线性有效应力动力分析法的基本步骤162

6.5 考虑液化的结构-地基动力相互作用体系地震反应分析163

6.5.1 土体的地震反应分析163

6.5.2 砂土-桩基-高层建筑体系的地震反应分析167

6.5.3 上海地区典型建筑的地震反应分析170

6.6 本章小结172

第7章 结语173

参考文献178

后记188

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摘要:本文以“结构-地基动力相互作用体系的振动台试验及计算模拟分析.pdf电子书版文档下载”为研究对象,详细阐述了振动台试验的原理、方法及结果,并对计算模拟分析进行了深入探讨。通过对比试验与模拟结果,分析了结构-地基动力相互作用体系在不同工况下的响应特性,为工程实践提供了理论依据。

1、试验原理与方法

振动台试验是研究结构-地基动力相互作用体系的重要手段。本文首先介绍了振动台试验的原理,即通过模拟地震动,对结构-地基动力相互作用体系进行动态响应测试。接着,详细阐述了试验方法,包括试验设备的选用、试验参数的设置、试验数据的采集等。

试验设备选用时,应考虑试验目的、试验规模等因素。本文选用了一台大型振动台,其最大振动加速度可达2g。试验参数的设置包括地震动输入、结构加载、地基参数等。地震动输入采用实际地震记录或人工模拟地震波。结构加载包括静载和动载,静载用于模拟结构自重,动载用于模拟地震动。地基参数包括地基刚度、阻尼比等。

试验数据的采集采用高精度传感器,包括加速度计、位移计等。通过实时采集试验数据,可以分析结构-地基动力相互作用体系在不同工况下的响应特性。

2、试验结果分析

本文对振动台试验结果进行了详细分析。首先,分析了结构在不同地震动输入下的加速度响应。结果表明,结构加速度响应与地震动强度、结构自重等因素密切相关。

其次,分析了地基对结构响应的影响。结果表明,地基刚度对结构响应有显著影响,地基刚度越大,结构响应越小。此外,地基阻尼比对结构响应也有一定影响。

最后,分析了结构-地基动力相互作用体系在不同工况下的响应特性。结果表明,结构-地基动力相互作用体系在不同工况下的响应特性存在差异,这为工程实践提供了重要参考。

3、计算模拟分析

本文对振动台试验结果进行了计算模拟分析。首先,建立了结构-地基动力相互作用体系的有限元模型,采用有限元软件进行模拟。接着,对模拟结果与试验结果进行了对比分析。

模拟结果表明,有限元模型能够较好地模拟结构-地基动力相互作用体系的动态响应。通过对比分析,发现模拟结果与试验结果在主要特征上基本一致,验证了有限元模型的可靠性。

此外,本文还对计算模拟方法进行了优化,提高了计算精度和效率。这为工程实践提供了更加可靠的计算依据。

4、结论与展望

本文通过对“结构-地基动力相互作用体系的振动台试验及计算模拟分析.pdf电子书版文档下载”的研究,得出了以下结论:振动台试验是研究结构-地基动力相互作用体系的有效手段;计算模拟分析能够较好地模拟结构-地基动力相互作用体系的动态响应;结构-地基动力相互作用体系在不同工况下的响应特性存在差异。

展望未来,随着计算技术的发展,结构-地基动力相互作用体系的研究将更加深入。同时,振动台试验和计算模拟分析将相互结合,为工程实践提供更加可靠的理论依据。

总结:

本文通过对“结构-地基动力相互作用体系的振动台试验及计算模拟分析.pdf电子书版文档下载”的研究,揭示了结构-地基动力相互作用体系在不同工况下的响应特性。为工程实践提供了理论依据,有助于提高工程设计的可靠性和安全性。

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