混凝土构件抗震设计专题为您提供混凝土构件抗震设计的相关资料与视频课程,您可以下载混凝土构件抗震设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。 更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐 。
混凝土结构设计—剪力墙及cad技巧
立即试听
学员数 1798
好评率 100.00%
关键词: 混凝土结构设计
立即试听
多层及高层钢筋混凝土框架结构抗震设计步骤(PPT,62页)
立即下载
等级:
文件 1.43MB
格式 ppt
关键词: 框架结构抗震设计
混凝土抗震设计步骤
多层及高层钢筋混凝土框架结构抗震设计步骤(PPT,62页)框架结构设计步骤 1.工程概况和设计资料 2.确定抗震等级、结构选型、结构布置 3.构件截面估算-板、梁、柱、基础 4.现浇楼盖结构设计 5.梁柱刚度及计算简图 6.竖向荷载下的内力计算 7.水平地震作用下的内力计算 8.多遇地震作用下层间弹性位移验算 9.框架内力组合 10.构件截面设计 承载力抗震调整系数 现浇丙类建筑A级高度钢筋混凝土房屋的抗震等级
立即下载
超高层钢管混凝土柱框架一核心筒结构的抗震设计论文
立即下载
等级:
文件 383.77KB
格式 pdf
超高层钢管混凝土柱框架一核心筒结构的抗震设计论文摘要:通过一超高层钢管混凝土框架一钢筋混凝土核心筒结构的抗震设计,给出结构的抗震性能分析结果及薄弱环节的加强措施。抗震设计除采用常见的小震分析方法和指标外,还研究中震下构件抗力与地震作用的关系,并与大震动力弹塑性时程分析的损伤情况进行比较。通过抗震设计发现,结构的屡间位移角变化率反映弯曲型变形结构的竖向刚度变化,刚度急剧变化处的剪力墙在大震下易出现损伤;构件抗震富余承载力与地震效应之比揭示了结构的薄弱环节,钢管混凝土柱具有较高的富余抗力,而核心筒底部在拉弯内力下该比值偏低,大震下核心筒出现明显受拉损伤。 关键词:超高层;钢管混凝土;框架
立即下载
钢筋混凝土框架-剪力墙结构基于能量抗震设计方法的耗能需求计算
立即下载
等级:
文件 1.27MB
格式 pdf
钢筋混凝土框架-剪力墙结构基于能量抗震设计方法的耗能需求计算摘要:基于“强墙肢弱连梁”合理耗能机制控制的前提,提出钢筋混凝土框架-剪力墙结构基于能量抗震设计的实施流程。基于大量钢筋混凝土框架-剪力墙结构算例的弹塑性时程分析结果,给出了钢筋混凝土框架-剪力墙结构各构件累积耗能需求的实用计算方法,包括结构总累积耗能 E H ,E H 在连梁、墙肢和框架梁中的分配,各类构件累积耗能沿楼层高度的分布,同层同类构件的累积耗能分配。结合合理的构件损伤评价模型,建议了钢筋混凝土框架-剪力墙结构各类构件的能力设计方法,将基于能量抗震设计方法落实到构件层次。最后,通过一个 20 层钢筋混凝土框架-剪力墙结构算例
立即下载
无缝预制混凝土桥梁的好处和抗震设计要求
查看详情
浏览数:1022
关键词: 桥梁上部结构
预应力混凝土连续梁
施工进度横道图
安全生产事故典型案例
来源:公路养护网 无缝桥梁的定义是上部结构和支撑桥台之间没有伸缩缝的桥梁,由于传统做法会导致若干问题,无缝桥梁如今已被广泛采用。 在无缝桥梁中,相比于钢制和现浇混凝土上部结构,预制预应力上部结构有一个重要优势,即预制预应力上部结构比钢制上部结构遭受的热位移少,并且,与现浇混凝土上部结构相比,其长期运动更少。 这是因为预制构件的制造过程将长期收缩发生在上部结构的安装和连续搭建之前。此外,随时间推移出现的徐变量,会随着安装时的混凝土龄期增加而减少。 无缝结构非常适合单跨和多跨桥梁。对于单跨桥梁,背墙后面的被动压力和多跨桥梁中间桥墩有助
查看详情
钢筋混凝土抗震设计的基本思路和方法
立即下载
等级:
文件 363.00KB
格式 pdf
资料目录 结构设计地震力的确定 结构抗震变形验算 以框架结构为例谈抗震概念设计内容简介 对于“设计地震力-延性”联合法则,我们可以从地震力和结构相互关系上进行理解:一方面设计地震力低的结构,通过更大的非弹性变形耗散掉更多的地震能量;另一方面结构非弹性变形越大,刚度降低越严重,阻尼增大,周期比高设计地震力的结构增长越多,结构到的总地震力也降低也越多。这就使得我们在设计过程中,在不降低构件竖向承载力保证结构延性的前提下,可以取用一个小于设防烈度地震反应水准作为设计中取用的地震作用。反过来讲,若采用的设计地震力越低,结构屈服部位在屈服后水平和竖向承载力不降低的前提下需要达到的非弹
立即下载
弹塑性时程分析在结构抗震设计中的应用研究
立即下载
等级:
文件 719.66KB
格式 pdf
关键词: 混凝土损伤模型
截面纤维模型
动力时程分析
基于ABAQUS软件平台,通过截面纤维单元,利用混凝土弹塑性损伤模型和钢材随动硬化模型,对某超高层结构进行多遇地震、中震和罕遇地震下的弹塑性时程分析,并对比了大震下弹性和弹塑性模型的地震响应结果,以及中震下结构的损伤程度。计算表明i结构实现了“小震不坏,中震可修、大震不倒”的三水准抗震设防目标.大震下部分构件的塑性变形,成功地爿毛.散了大量地震能,结构周期的变长进一步减小了地震作用力,从而使弹塑性模型的地震响应要比弹性模型小很多.中震下结构的整体刚度基本不变,塑性变形的存在使得结构的地震响应与输入地震力不成正比.因此,在中震和大震下如果不考虑结构进入塑性,所计算的地震力将会过于保守,从而
立即下载