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地震工程学-反应谱和地震时程波的相互转化matlab编程
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主要内容: 一、地震波生成反应谱 二、反应谱生成地震波 位移反应谱 速度反应谱 加速度反应谱 Elcentro地震波加速度曲线 所调用的Matlab程序
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[转载]动力时程分析入门 [含Matlab源码]
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Duhamel积分、Fourier变换法、中心差分方法、Newmark法、功率谱法……傻傻分不清楚,相信有不少小伙伴像笔者一样好奇:这些方法精度如何,结果有什么特点?以下笔者将以单自由度弹性体系为例,对比这几种方法的精度。为了便于感兴趣的小伙伴重现,同时附上了Matlab代码。 算例为《结构动力学》(刘晶波主编)习题5.2 1Duhamel积分方法 Duhamel积分是一种时域分析方法,它将荷载分解为一系列脉冲,获得每一个脉冲作用下结构的反应,然后叠加每一脉冲作用下的反应得到结构总的反应。Du
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[硕士]斜拉桥地震反应及其弹性约束减震研究
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内容简介 [硕士]斜拉桥地震反应及其弹性约束减震研究 学科专业:桥梁与隧道工程 授予学位: 硕士 学位授予单位:大连理工大学 学位年度:2007 随着经济和桥梁技术的不断发展,越来越多的大跨径桥梁兴建起来。斜拉桥山于外型美观,造价低廉和良好的力学性能而得到迅速发展。随着斜拉桥规模的不断增大,斜拉桥的地震反应分析也变得更加重要,有时甚至是起决定作用,因此对大跨径斜拉桥进行地震反应分析是十分有必要的。 本文利用Midas/Civil软件对斜拉桥地震反应进行了详细的分析和探讨,并着重讨论了纵向弹性约束对斜拉桥地震反应的影响。 首先研究了人工地震波的生成理论
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地震力到底是怎么算出来的系列(二)单自由度体系的动力时程分析
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单自由度体系的动力时程分析 我们上一篇说到,我们小房子的地震力是471千牛。地震来了,就相当于有一个变形金刚那么大的千斤顶在水平方向推房顶,施加的推力是471千牛。但我们也知道,这只是「相当于」而已。实际地震的时候,并没有变形金刚在推房子,那房子又是怎么倒的呢?地震是如何作用到房子上的呢? 想象这样一个场景,你站在原地不动,另一个人用力推你的肩膀,是不是很容易站不稳呢?再换一个场景,你站在公交车上,公交车突然刹车,你是不是也很容易站不稳呢?这两种情况对你而言,是不是等效的呢? 有人推你,你脚在地面上不动,肩膀被人向后推,所以站不
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地震力计算之自振周期对动力响应的影响
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自振周期对动力响应的影响 第二篇我们讨论了动力时程分析。所谓的动力时程分析,也就是对于我们这个小房子,已知一条真实的地震波,如何求解在这个地震作用下房子的位移情况。 比如我们以1995年阪神地震为例,如果我们的小房子经受一场跟阪神地震一模一样的地震,那它的位移就是图中的红色曲线。横坐标是时间,而纵坐标就是每个时刻的位移值。 我们注意到,对于每一个时刻而言,都有一个相对应的位移值。对于这每一个时刻的位移值,也都有相对应的作用力。位移乘以刚度,就是相对应的地震作用力,也就是说。比如我们上一篇里就通过7.832毫米这一位移值,得到了1566千牛这一地震作用力
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地震力到底是怎么算出来的?[Part.3]
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关键词: 建筑结构设计
抗震结构设计
第二篇我们讨论了动力时程分析。所谓的动力时程分析,也就是对于我们这个小房子,已知一条真实的地震波,如何求解在这个地震作用下房子的位移情况。 比如我们以1995年阪神地震为例,如果我们的小房子经受一场跟阪神地震一模一样的地震,那它的位移就是图中的红色曲线。横坐标是时间,而纵坐标就是每个时刻的位移值。 我们注意到,对于每一个时刻而言,都有一个相对应的位移值。对于这每一个时刻的位移值,也都有相对应的作用力。位移乘以刚度,就是相对应的地震作用力,也就是说。比如我们上一篇里就通过7.832毫米这一位移值,得到了1566千牛这一地震作用力。 再回到第一篇,我们是如
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地震力到底是怎么算出来的?[Part.9]
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关键词: 钢结构抗震设计
抗震结构建筑设计
上一篇里,我们把三层房子的质量分配到了三个振型里。第一振型分得了91.4%,第二振型分得了7.5%,第三振型只分得了可怜的1.1%。 我们在 part.6 里提到了,对于多层房子来说,影响地震作用有两个因素:一个是质量,我们已经得到了每个振型的质量;另一个则是高度,也是我们接下去要处理的内容。 对于每个振型,我们得到 Lθ 这个参数。看上去挺复杂,其实是这么算的: 然后,我们上一篇得到了另一个参数 Lh。每个振型的 Lθ 除以 Lh,我们就得到了每个振型的有效高度。 层高都是4米,以层高为单位高度,把每个振
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地震力到底是怎么算出来的?[Part.2]
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关键词: 抗震结构设计
建筑结构设计
我们上一篇说到,我们小房子的地震力是471千牛。地震来了,就相当于有一个变形金刚那么大的千斤顶在水平方向推房顶,施加的推力是471千牛。但我们也知道,这只是「相当于」而已。实际地震的时候,并没有变形金刚在推房子,那房子又是怎么倒的呢?地震是如何作用到房子上的呢? 想象这样一个场景,你站在原地不动,另一个人用力推你的肩膀,是不是很容易站不稳呢?再换一个场景,你站在公交车上,公交车突然刹车,你是不是也很容易站不稳呢?这两种情况对你而言,是不是等效的呢? 有人推你,你脚在地面上不动,肩膀被人向后推,所以站不稳。公交车急刹车,脚跟着公交车地面减速,但上半身还维持
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地震力到底是怎么算出来的?(连载3)
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第二篇我们讨论了动力时程分析。所谓的动力时程分析,也就是对于我们这个小房子,已知一条真实的地震波,如何求解在这个地震作用下房子的位移情况。比如我们以1995年阪神地震为例,如果我们的小房子经受一场跟阪神地震一模一样的地震,那它的位移就是图中的红色曲线。横坐标是时间,而纵坐标就是每个时刻的位移值。 我们注意到,对于每一个时刻而言,都有一个相对应的位移值。对于这每一个时刻的位移值,也都有相对应的作用力。位移乘以刚度,就是相对应的地震作用力,也就是说。比如我们上一篇里就通过7.832毫米这一位移值,得到了1566千牛这一地震作用力。 再回到第一篇,我们是如何求房子的自
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地震力到底是怎么算出来的?(连载2)
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我们上一篇说到,我们小房子的地震力是471千牛。地震来了,就相当于有一个变形金刚那么大的千斤顶在水平方向推房顶,施加的推力是471千牛。但我们也知道,这只是「相当于」而已。实际地震的时候,并没有变形金刚在推房子,那房子又是怎么倒的呢?地震是如何作用到房子上的呢? 想象这样一个场景,你站在原地不动,另一个人用力推你的肩膀,是不是很容易站不稳呢?再换一个场景,你站在公交车上,公交车突然刹车,你是不是也很容易站不稳呢?这两种情况对你而言,是不是等效的呢? 有人推你,你脚在地面上不动,肩膀被人向后推,所以站不稳。公交车急刹车,脚跟着公交车地面减速,但上半身还维持着之前高
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什么样的超高层设计才是好的设计?
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什么样的超高层设计才是好的设计?——关于超高层建筑抗震和抗风的一点思考 1.前言 目前在中国,超高层建筑的数量正以前所未有的速度在增加。为确保一栋几百上千米的摩天大楼屹立不倒,其结构体系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵挡得住地震和台风的考验。以一般人的思维,那么我们是否只要不惜代价,花更多的材料,使用更多的钢筋,混凝土和钢材就可以确保结构安全呢?然而实际上问题并没有那么简单。 那么我们应该怎么做? 什么样的超高层建筑和结构设计才是好的设计? 好的超高层建筑应该拥有什么样的外形和内部结构体系呢? 姑且在这里从结构工程的
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一个普通土木小硕的读研体会
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▲文:小木虫论坛 syky86 1引言本人小硕毕业于一个很小的学校,专业性很强,学术性不好;所在土木工程专业是一个陈旧的老学科(一位老教授的话,我觉得有道理),实践性很强、创新性很弱,发论文主要以中文为主,硕士毕业能发一篇中文核心就算不错了,能发一篇EI就算比较牛气的了。 本人读研期间,大多时间是在参与导师的横向课题,并没有花太多时间用于科研和论文,但后来自己觉得还是很喜欢搞科研,所以就认真回味了自己这几年的学习过程,将其写下来传给刚读研的师弟们,希望他们不要走我的弯路。 期间恰好看到“古可ぷ”版主发起了这次征文活动,就适当做了修改和补充写成此贴。当然
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