欧美国产日韩精品-欧美国产日韩久久久-欧美国产日韩一区二区三区-欧美国产日韩在线-台湾毛片-台湾美女古装一级毛片

伸臂結構減震性能提升研究進展

來源:期刊VIP網所屬分類:綜合論文時間:瀏覽:

  摘 要:框架-核心筒結構作為高層及超高層建筑結構的主要形式,其抗震需求隨著建筑結構高度的增加而提高。在提升框架-核心筒結構的抗震需求方面,伸臂結構及消能伸臂結構具有顯著的優勢。設置傳統伸臂可減少結構側移,提高結構抗震性能;消能伸臂通過安裝在核心筒和外框柱之間的黏滯阻尼器有效耗散結構振動能量,實現伸臂體系減震性能的提升;新型消能伸臂體系通過引入慣容或負剛度元件可進一步提高黏滯阻尼器耗能能力,實現體系減震性能的大幅提升,進而保證結構和居民生命財產安全。

  關鍵詞:消能伸臂;減震性能;慣容;負剛度

  1 伸臂結構特點及其發展

  社會經濟的快速發展和人口數量的急劇增長,在一定程度上促使了高層及超高層結構的出現和發展。框架-核心筒體系是目前超高層結構常用的結構體系[1]。超高層結構高寬比較大,不利于其抵抗地震及風荷載等水平荷載作用,而外框架柱和核心筒之間的變形差會隨著結構高度和結構高寬比的增加而增大。通過在外框架柱和核心筒之間設置伸臂加強層,可減小結構整體側向位移及核心筒底部彎矩[2]。其主要工作機制為:在結構受到側向荷載作用時,核心筒的彎曲變形會導致伸臂部分的轉動,進而引起兩側外框柱的拉伸和壓縮;由于受到外框柱的牽制作用,伸臂會產生抵抗彎矩進而減小結構變形。

  自1962年BARKACKI教授首次提出伸臂加強層的概念并成功將其運用于實際工程后[3],各國學者陸續開展了相關理論研究。TARANATH提出了帶有加強層的框架-核心筒結構的平面簡化分析模型,并基于此模型得到了結構在風荷載作用下的最優伸臂位置[4];袁興隆、張譽基于剛性伸臂的假定,根據伸臂與外框柱的變形協調條件,以頂點位移最小為目標函數求得伸臂的數量以及最佳位置[5];SMITH、SALIM等考慮了伸臂剛度對伸臂位置的影響,根據帶有多道伸臂結構的位移和內力公式,通過極值法確定了多道伸臂的最佳位置[3];沈蒲生、陳宇等通過對帶有兩個伸臂加強層的結構的動力特性進行進一步探索,對伸臂的最佳位置及基于振型分解反應譜的抗震分析等方面進行了詳細分析[6];雖然帶有加強層的框架-核心筒結構具有側移減小、抗側剛度增大、頂點位移和層間位移減小等優點,但在地震作用下,設置加強層會導致結構形成剛度、內力突變,并易形成薄弱層,存在一定的局限性。

  2 消能伸臂結構體系發展及現狀

  為克服傳統伸臂體系存在的局限性問題,英國ARUP工程顧問公司的SIMTH和WILLFORD最早提出了超高層消能伸臂體系,即利用核心筒與外框架柱變形較大,在核心筒和外框柱之間豎向安裝黏滯阻尼器以達到減震效果,安裝原理如圖1(a)和圖1(b)所示,并將其成功應用于菲律賓圣弗朗西斯香格里拉塔中,如圖1(c)所示[7];譚平和方創杰等利用概率密度演化方法對黏滯阻尼器型和防屈曲支撐型兩種新型消能伸臂體系進行了研究,結果表明兩種體系均具有良好的抗震性能[8];丁潔民等研究了消能伸臂的減震規律以及伸臂剛度和阻尼器參數對減震性能的影響,結果表明黏滯阻尼伸臂具有附加阻尼及等效動剛度的雙重作用[9];汪志昊、陳政清系統總結了建筑結構耗能減震系統中出現的各種位移放大系統及工程應用,并重點分析了加強層阻尼系統的減震性能提升[10];WANG等采用LQG控制算法研究設置MR阻尼器的半主動控制減震效果[11];周穎等人對新型消能伸臂桁架中黏滯阻尼器5種布置方式的抗震性能進行了研究[12];DING等闡述了黏滯阻尼伸臂體系的工作原理和地震耗能機理,詳細分析了其在超高層結構中的最佳位置[13];LU等通過perform-3D軟件建立了6個超高層建筑的彈塑性模型,用來研究改進的黏滯阻尼伸臂體系的抗震性能[14];汪志昊基于結構簡化計算簡圖,分別得到了采用假定振型法和有限單元法的數學模型,基于模態阻尼比參數分析確定了阻尼器的最優阻尼系數,并對帶有阻尼伸臂體系的建筑結構進行了地震激勵下的仿真分析,表明有阻尼伸臂體系能明顯提高結構模態阻尼比,降低結構的動力響應[15]。

  由于黏滯阻尼伸臂只提供阻尼力而不增加建筑物的剛度,ZHOU等提出了一種用屈曲約束支撐取代對角構件的新型阻尼支臂系統,從剛度、強度和耗能能力等方面對4種外伸臂結構進行了對比,提出了用屈曲約束支撐作為外伸臂的最佳阻尼外伸臂構型[16];LIN等對帶有屈曲約束支撐的阻尼伸臂體系的抗震性能進行了研究,確定了BRB-伸臂結構最優伸臂位置,以及BRB的軸向剛度、外框柱的軸向剛度和核心筒結構的抗彎剛度等參數[17];XING等采用基于譜分析的簡化模型研究了屈曲約束支撐支臂系統的最佳抗震性能,結合參數化分析得到最優阻尼支臂位置等擬合方程[18];由于防屈曲支撐兼具普通鋼支撐和金屬耗能阻尼器的雙重功能,防屈曲支撐剛度和強度指標易控制,大變形下滯回性能穩定,罕遇地震作用下能率先屈服吸收地震能量,將其運用于阻尼支臂體系中表現出良好的抗震性能[19];譚平等對新型消能伸臂體系進行了試驗論證,試驗結果表明消能伸臂能夠有效提高結構體系的耗能能力,降低地震響應,保證結構的安全[20]。

  3 新型消能伸臂結構體系發展現狀

  如今,傳統伸臂體系在城市超高層結構中應用廣泛。相較于傳統伸臂體系,消能伸臂體系具有更好的控制效果,在經濟性、控制穩定性方面得到了認可。目前消能伸臂體系常用的阻尼器為黏滯阻尼器,而黏滯阻尼器用于結構中還存在很大局限性,如易漏油、行程有限導致阻尼器出力受限、后期維護成本較高等。自SIMTH在2002年首次提出了慣容器概念后,慣容器逐漸被認可,被廣泛應用于各種工程領域。慣性元件“Inerter”是一種兩端點加速度相關型新型結構控制元件。與傳統質量元件相比,慣容元件調整結構慣性特性時不局限于單端點連接,能夠在改變結構慣性的同時不改變結構的物理質量[21]。目前常見的慣容實現機構有滾珠螺桿機構[22](見圖2)、齒輪齒條機構[22-24](見圖3)、液壓機構[25-26]、電磁機構[27-28]等。郜輝等引入慣性元件開展斜拉索的振動控制理論研究,并進一步開展了相關試驗研究,揭示了其減震增效機理[29-30]。LIU等提出了由均勻伸臂梁和等效彈簧組成的旋轉慣容阻尼器型伸臂體系,并基于等效分析模型推導出了相應的動力特性方程,通過對高層建筑模型進行有限元分析,對旋轉慣容阻尼伸臂系統的性能進行了研究,證明其具有良好的減震效果[31];ZHOU與LI等通過在黏滯阻尼器運動方向布置預壓彈簧,研發了預壓彈簧式負剛度阻尼器[32];SHI等基于磁致伸縮效應,研發了磁致負剛度阻尼器,并將其成功應用于斜拉索振動控制研究[33];基于負剛度阻尼器在斜拉索振動控制領域表現出的優越性能,WANG等通過引入負剛度裝置,進一步提高了帶有柔性外框柱的傳統阻尼伸臂體系的最大模態阻尼比,通過求解超越特征方程,對這種帶有新型負剛度阻尼伸臂體系的高層建筑結構的動力特性進行了參數化研究,并基于仿真分析證明了負剛度阻尼器型伸臂體系具有較好的減震性能[34];SUN等提出了負剛度阻尼器型伸臂體系多目標控制參數優化方法,并進行了相關參數化分析,表明負剛度阻尼器相較于傳統黏滯阻尼器能以更小的阻尼實現更優越的減震效果,大幅提升了減震性能[35]。

  4 結語

  隨著現代建筑業的迅速發展,高層及超高層結構不斷涌現,框架-核心筒結構作為高層及超高層結構的主要結構形式,其抗震需求隨著建筑結構高度的增加而提高。消能伸臂通過安裝在核心筒和外框柱之間的黏滯阻尼器有效耗散結構振動能量,提高體系減震性能。新型消能伸臂體系通過引入慣容元件和負剛度元件可進一步提高黏滯阻尼器耗能能力,實現體系減震性能的提升,進而保證高層或超高層結構的安全,提高居民舒適度和財產安全性。

  參考文獻:

  [1]聶建國,田淑明,矯金廣. 框架-核心筒組合結構體系在選型中的剛度規律[J].建筑科學與工程學報,2008(1):10-17.

  [2]黃怡,王元清,陳宏,等. 水平加強層對超高層鋼框架-支撐結構的影響[J].重慶建筑大學學報,2005(3):49-56.

  [3]SMITH B S,SALIM I.Parameter study of outriggerbracedtall building structures[J].Journal of the Structural Division,1981(10):2001-2004.

  [4]TARANATH B S.Optimum belt truss locations for highrisestructures[J].Structural Engineer,1974(1):18-21.

  [5]袁興隆,張譽. 高層建筑伸臂的最佳位置分析[J]. 四川建筑科學研究,1996(1):15-18.

  [6]沈蒲生,陳宇,張明. 帶兩道加強層變截面框架-核心筒的振動特性[J].湖南大學學報(自然科學版),2009(1):1-7.

  [7]SMITH R J,WILLFORD M R.The damped outriggerconcept for tall buildings[J].The Structural Design of Tall and Special Buildings,2007(4):501-517.

  [8]譚平,方創杰,王磊,等. 新型消能伸臂體系的動力可靠度[J].西南交通大學學報,2014(1):33-38.

  [9]丁潔民,王世玉,吳宏磊. 黏滯阻尼伸臂桁架在超高層結構中的應用研究[J].建筑結構學報,2016(增刊1):48-54.

  [10]汪志昊,陳政清. 高層建筑結構中粘滯阻尼器的新型安裝方式[J].世界地震工程,2010(4):135-140.

  [11]WANG Z H,CHANG C M,SPENCER B F,et al.Controllableoutrigger damping system for high rise building with MRdampers[C]//Sensors and Smart Structures Technologies for Civil,Mechanical, and Aerospace Systems,2010.

  推薦閱讀:科技術語自動提取技術

色综合久久久久综合体桃花网| 久久国产一久久高清| 日本免费看视频| 国产福利免费视频| 日韩一级黄色| 国产伦精品一区二区三区无广告| 成人免费观看的视频黄页| 欧美另类videosbestsex视频| 久久国产一区二区| 中文字幕Aⅴ资源网| 一级女性大黄生活片免费| 精品国产一区二区三区久| 亚洲 国产精品 日韩| 国产一区二区精品久久| 日韩专区第一页| 成人影院久久久久久影院| 精品国产一区二区三区久| 午夜激情视频在线观看| 国产91精品系列在线观看| 日韩专区亚洲综合久久| 四虎久久精品国产| 日韩专区在线播放| 一级女人毛片人一女人| 四虎影视久久| a级黄色毛片免费播放视频| 九九久久国产精品| 成人免费高清视频| 91麻豆精品国产自产在线观看一区| 国产视频久久久| 国产成人精品综合在线| 天堂网中文字幕| 国产麻豆精品高清在线播放| 韩国三级香港三级日本三级| 久久99这里只有精品国产| 午夜在线观看视频免费 成人| 国产福利免费视频| 九九免费精品视频| 国产a免费观看| 精品毛片视频| 久久99青青久久99久久| 一本高清在线| 日韩av成人| 国产伦久视频免费观看视频| 天天做人人爱夜夜爽2020| 国产一区精品| 精品国产一区二区三区免费| 亚洲 男人 天堂| 国产一区二区精品久久91| 一级女性大黄生活片免费| 久草免费资源| 国产伦久视频免费观看视频| 久久国产一区二区| 精品视频一区二区三区| 国产原创视频在线| 天堂网中文字幕| 色综合久久天天综合观看| 国产成a人片在线观看视频| 精品国产香蕉在线播出| 日韩中文字幕在线亚洲一区| 你懂的在线观看视频| 一a一级片| 成人影院一区二区三区| 一级片片| 国产一区二区精品在线观看| 99久久网站| 国产伦理精品| 天天做人人爱夜夜爽2020| 国产一区二区精品尤物| 韩国妈妈的朋友在线播放| 韩国三级一区| 九九精品久久久久久久久| 亚洲 男人 天堂| 天天色色色| 九九精品在线播放| 久久99爰这里有精品国产| 99久久网站| 日韩中文字幕一区| 亚洲 欧美 91| 国产成人精品在线| 欧美日本韩国| 国产激情一区二区三区| 欧美a级大片| 日本免费看视频| 日韩专区在线播放| 一级毛片视频在线观看| 国产91丝袜在线播放0| 日韩中文字幕一区| 国产精品免费久久| 亚洲 激情| 日本特黄特色aaa大片免费| 国产高清在线精品一区a| 黄视频网站在线看| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片| 日韩专区在线播放| 久久精品欧美一区二区| 国产欧美精品| 中文字幕97| 午夜在线亚洲| 91麻豆国产福利精品| 九九久久99综合一区二区| 沈樵在线观看福利| 久久久久久久网| 久久99中文字幕| 亚洲第一色在线| 国产不卡精品一区二区三区| 国产极品精频在线观看| 国产精品123| 香蕉视频一级| 精品国产亚洲一区二区三区| 欧美国产日韩一区二区三区| 午夜激情视频在线播放| 国产91精品一区二区| 国产激情一区二区三区| 99色视频在线| 成人a大片高清在线观看| 久久99这里只有精品国产| 国产91视频网| 欧美1区| 99久久精品国产高清一区二区 | 高清一级做a爱过程不卡视频| 99热精品在线| 久草免费在线色站| 久久国产精品永久免费网站| 九九免费精品视频| 欧美激情一区二区三区视频| 色综合久久天天综合| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 亚欧视频在线| 成人影院一区二区三区| 黄色短视频网站| 免费国产在线观看| 成人免费观看网欧美片| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 韩国三级视频网站| 精品毛片视频| 精品久久久久久中文| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片| 国产成人精品综合在线| 美女免费精品高清毛片在线视| 久久精品大片| 国产视频久久久久| 国产高清视频免费观看| 久久国产影视免费精品| 国产伦精品一区二区三区无广告| 日本免费乱理伦片在线观看2018| 国产激情一区二区三区| 香蕉视频久久| 日韩专区第一页| 在线观看成人网 | 欧美另类videosbestsex视频| 国产不卡福利| 天天做日日干| 二级片在线观看| 台湾毛片| 国产麻豆精品免费密入口| 亚欧乱色一区二区三区| 久草免费在线视频| 国产亚洲精品成人a在线| 日本特黄一级| 韩国毛片免费大片| 日本伦理片网站| 亚洲 国产精品 日韩| 日本伦理片网站| 国产91素人搭讪系列天堂| 精品国产一区二区三区久久久狼| 欧美大片一区| 日韩专区亚洲综合久久| 天天做日日爱| 国产麻豆精品| 日本伦理网站| 青青久在线视频| 日韩免费片| 韩国三级香港三级日本三级| 国产一区二区精品尤物| 国产视频网站在线观看| 欧美1卡一卡二卡三新区| 亚久久伊人精品青青草原2020| 韩国毛片 免费| 久久精品免视看国产明星| 日本免费乱理伦片在线观看2018| 免费一级片网站| 国产精品12| 国产成人精品综合久久久| 天天做日日干| 99色视频在线| 国产一区免费观看| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 国产成人精品一区二区视频| 成人免费观看网欧美片| 天天做日日爱| 精品久久久久久中文| 国产伦久视频免费观看视频| 精品久久久久久中文字幕2017| 欧美激情在线精品video| 欧美另类videosbestsex视频| 黄色免费网站在线| 久久精品人人做人人爽97| 免费国产在线观看| 国产网站麻豆精品视频| 天天做人人爱夜夜爽2020毛片|