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不对称高层建筑平移-扭转耦连振动的多振型控制

2024-05-17

不对称高层建筑平移-扭转耦连振动的多振型控制研究

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衡阳巴可综合楼转换层预应力现浇桁架,受施工场地环境限制和工程进度对施工要求的影响,施工中采用不对称偏心张拉方法,本文着重介绍了施工中解决的技术问题。

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结合工程实例,探讨了在设计中增大结构抗扭刚度或者减小扭转效应达到控制扭转目的的方法,并作了计算分析,提出了主体结构抗扭设计的措施,以保证其抗扭性能和设计要求。

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通过对46种裙房偏置高层建筑结构水平地震扭转计算及平面演变分析,寻找刚度分布和扭转控制参数变化规律,指出结构平面中存在着受扭敏感区和质心区,地震扭转计算和抗扭控制的关键是调整受扭敏感区和质心区抗侧力构件的刚度,使其在结构平面上达到合理分布。分析认为,宜在结构平面上大致划分出受扭敏感区和质心区,采取适当的增加抗扭刚度的构造措施,根据弹塑性时程分析结果提高结构的抗扭性能。

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针对电力系统不对称负荷日益多样性的状况,将瞬时无功功率理论应用于提高功率因数和补偿三相不平衡的静止无功功率补偿装置(staticvarcompensator)控制之中,提出了一种基于新算法的svc补偿控制方法。该算法以对称分量法为理论支撑,通过对负荷电流进行基波有功分量和无功分量的解耦,利用分离出的无功电流计算理想补偿导纳,简化了传统的不对称补偿算法。采用matlab/simulink对所提出的控制算法进行仿真建模,建立对晶闸管相控电抗器(tcr)并联电容型svc的控制,仿真结果证明了所提方法的正确性和可行性。

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高层建筑的扭转平动周期比是结构设计中需要控制的一个重要指标,建筑高度是影响该比值的一项重要因素。首先研究了几种典型截面的悬臂梁的扭转自振周期、弯曲自振周期的解析解以及两者的比值。采用有限元分析验证以上解析解。然后以两个工程实例为对象,研究结构扭转平动周期比与建筑高度之间的关系。分析表明,等截面悬臂梁扭转周期与弯曲周期之比与梁截面高度成正比,与梁长成反比。高层建筑的扭转平动周期比与等截面悬臂梁有类似的变化规律。当建筑高度增加时,扭转平动周期比逐渐减小,结构的扭转效应相应减小。

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提出高层建筑结构考虑扭转简化分析的超元法,将纵横向各片抗侧力结构均简化处理成一根等效柱。空间协同分析时,采用超元法(每个单元由多根杆组成)计算等效柱的侧移刚度矩阵,自由度成倍减少。不论是框架、框剪结构还是剪力墙结构,计算侧移刚度矩阵、内力和位移时,都具有统一算式,计算简便。

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在相邻建筑物的干扰下,受扰高层建筑的风荷载与其在孤立状态下相比会有较大的变化。本文采用动态测力天平技术,通过模型风洞试验研究了方形截面高层建筑在周边另一个同样建筑的气动干扰下,其平均、脉动和峰值扭转风荷载的干扰效应,分析了建筑物间距、风场和风向角等参数的影响。研究表明,高层建筑扭转荷载的干扰效应很显著,b类风场0°风向角下,峰值扭矩干扰因子ifp可达2.1,45°风向角下更可高达3.5。最后通过分析受扰模型的基底扭矩谱讨论了上游建筑旋涡脱落的影响。

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本文结合笔者多年结构设计实践,详细分析了高层建筑构件截面对结构抗扭刚度的作用影响,并分别以框架结构和框-剪结构为例,对结构构件截面及形式对结构扭转性能的影响进行了详细分析与阐述,并得出科学的结论。

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4钢桁架与钢梁的连接 钢桁架与钢梁的连接,采用高强螺栓连接,受力明确, 连接节点简单,主要形式如图5、6。 图五钢桁架与桥面钢梁连结 图五的连接为钢桁架与桥面钢梁的连接,由于钢梁的 高度大于钢桁架主梁的高度,故在钢桁架主梁下端加焊腹 板和加劲肋,以满足螺栓的布置要求及腹板抗剪的要求,设 计中考虑了梁端剪力和弯矩。 图六的连接为钢桁架与屋面钢梁的连接,为了保证屋 面水平支撑节点板为平面,屋面钢梁上翼缘面比桁架上翼 缘面低6.9mm。 图六钢桁架与屋面钢梁连结 5钢梁-砼板的连接 钢梁安装完毕后,铺设压型钢板,但在压型钢板与主、 次梁接触处不焊连接件,而是将压型钢板开一个孔,将剪力 栓(r18圆栓头焊钉)与钢梁上翼缘相焊,为保证砼与压型

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施工招投标领域的信息不对称主要表现在业主与承包商之间的信息不对称和工程交易环节的信息不对称二个方面。其中,前者是由于政策、环境、条件等方面的限制造成在招投标过程中,一方对另一方的信息无法全面的了解和掌握;后者是由于法律法规的不健全、科技手段的隐蔽性、招投标程序的随意化、工作人员的职业道德等因素造成信息的不对称。通过采用规范评标程序、合理确定评标价格的手段化解因信息不对称造成的弊端,强调政府职能部门的监管是消除和预防招投标过程中信息不对称的重要因素。

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高山

职位:建筑行业结构工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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