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结构试验分析详细分析与阐释

结构试验分析详细分析与阐释

试验分析的作用  结构试验分析与结构理论分析是对结构工作状态取得完善认识的依据。结构模型和原型试验分析在下列诸方面起着重要作用:①建立或验证结构的数学分析模型和理论;②为结构设计提供依据;③建立或修正经验公式;④确保施工安全和质量;⑤判断结构的承载能力;⑥长期监视结构的工作性能;⑦建立或修订工程结构设计及施工规范的有关条款。

结构试验分析试验分析的内容

结构试验的涉及面很广,常按照静力、动力及长期试验分为三大类。

静力试验分析

① 原型结构静力试验分析。目的主要是审核结构设计、鉴定工程施工质量、确定结构的承载能力和探索结构计算理论等。主要分析内容有变位分析及内力分析,其结果应互相参照,综合考虑。(a)变位分析。结构变位(包括线位移和角位移)是结构受载时的综合反应,常以某些特定位置处的变位值衡量结构的整体工作性能。通过变位分析可判断结构的刚度特性是否符合设计要求和使用规定,估计结构的承载潜力,确定结构的安全度。(b) 内力分析。测定结构各部位应力以了解结构受力状态。在对结构理论、制造、安装、施工已有深入了解的基础上分析影响受力的各种因素,判断结构的整体或局部构件的工作状态是否良好,指出设计、施工方面可能存在的问题,估计其对结构物的影响。

② 模型结构静力试验分析。模型结构试验常涉及到验证结构理论,建立结构的数学分析模型,以及在原型结构试验中所不易解决的诸如结构稳定、结构破坏等问题。无论是整体结构或局部结构的模型试验,除了变位及内力分析外,还要结合模型试验的特点,进行下列内容的分析:(a)模型制作工艺、支承状态、安装误差、连接方式等模拟关系的完善程度及对试验结果的影响;(b)模型制作材料性能的影响;(c)对于研究结构的稳定和空间作用的模型试验,应当针对外力作用体系(包括施力点、力的方向和外力等级),结构的约束条件以及结构的连接状态这些在试验中十分敏感的问题,分析其与原型结构的吻合程度,以得出正确结论;(d)对于结构破坏试验,应根据结构的应变、应力、变位的变化过程,考虑到材料非弹性阶段的特性,分析结构体系中导致破坏的薄弱环节,以正确估计原型结构的最大承载能力;(e)对于结构局部构件受力状态的大型局部构件模型试验,应重点分析其边界条件是否与原型结构相符。

结构试验分析动力试验分析

① 原型结构动力试验分析。其内容是:施加于结构的动力产生的机理,结构的动态特性,动力的各种因素对结构的影响,结构变位及内力的动力系数和动态响应的规律,确定有利于结构运动状态的使用条件,拟定合宜的措施使结构不致发生较大的动力影响,积累数据以改进结构设计。

② 模型结构动力试验分析。其内容是通过对模型动态响应规律的分析验证理论,为拟建的结构选择合理的结构形式,为既有结构的合理使用提供必要的建议。斜张桥1/160全模型风洞试验(见彩图)。 结构试验分析 动力试验分析的主要项目和方法包括:(a)结构振动频率分析,分析结构的自然振动频率,从频率角度分析结构形式、结构刚度特性对动态响应的影响;(b)结构阻尼特性分析,实际上结构在运动过程中能量损耗的机理很难正确估计,常根据直接测试结果的分析。常用的分析方法有自由振动衰减法、共振放大法以及半功率(带宽)法等,可根据试验条件选择。正确的阻尼分析有助于结构振动理论的实际应用;(c)结构的振型分析,根据振型坐标分析结构的动态响应;(d)非随机荷载试验分析,用确定性分析方法分析相应于非随机荷载时程的变位-时间过程,结构的其他反应(如内力)则可通过变位反应求得;(e)随机荷载试验分析;(f)非线性结构试验分析。

结构试验分析长期结构试验分析

其目的在于及时掌握结构性能变化的动态,以采取有利于结构的安全措施,同时为结构的设计、施工、维护和耐久性预测提供依据。分析的项目有:①各测试数值随时间变化的过程;②各测试数值在各测试周期中同一时间的变化规律;③根据同一时间测得的数据分析各种因素影响的分量值,并与理论分析值或标准值进行比较;④分析同一因素的测量值在不同时间的变化规律;⑤分析结构动力特性的变化规律。

电子计算机在结构试验分析中的应用  从60年代末以来,由于小型、微型计算机得到日益广泛的应用,为复杂的结构试验数据,特别是结构振动波形的处理分析提供了有利条件。目前,已有多种配有数据处理的程序计算机,也出现了各种带有微处理机的数据处理专用设备,进行从原始数据的采集到结果数据的输出,其中包括应力和力的分析、变位、影响系数、特征频率和模态等各项分析。由于数据处理速度的不断提高,有可能对结构试验的结果进行实时处理,因此,在进行试验分析的同时,又可对试验的进程进行控制和监视。

结构试验分析结构试验分析结果

结构试验的测试数据经过整理分析,应当用列表、图示或经验公式配以适当的理论推导和论证,表达分析的内容、过程和结论。完善的试验分析报告应当是数据取舍合理、分析思路明确、理论探讨周密严谨、分析结论简明正确,并对分析结果的适用范围提出恰当的建议。2100433B

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结构试验分析造价信息

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结构试验分析概念

确定结构或构件在承受一定的静力或动力荷载、温度或约束作用时的应力和变位分布规律的手段之一,根据试验要求,通过对测试数据进行整理分析而求得结论。

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结构试验分析详细分析与阐释常见问题

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结构试验分析详细分析与阐释文献

钢结构详细分析 钢结构详细分析

钢结构详细分析

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1、 建筑体系 1-1、 门式刚架体系 1-1-1、基本构件图 1-1-2、说明 力学原理 门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力 体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。 刚架 刚架柱和梁均采用截面 H 型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。 支撑、系杆 刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受 压圆钢管,与支撑组成受力封闭体系。 屋面檩条、墙梁 一般为 C 型钢、 Z 型钢。承受屋面板和墙面板上传递来的力,并将该力 传递给柱和梁。 1-1-3、门式刚架的基本形式 a.典型门式刚架 b.带吊车的门式刚架 c.带局部二层的门式刚架 1-1-4、基本节点 a.柱脚节点 铰接柱脚 刚接柱脚一 刚接柱脚二 b.梁、柱节点 柱头节点一 柱头节点二 梁间连接节点 吊车梁牛腿节点 抗风柱连接节点 ■局部二层节点参照多层框架体系。 1-1-5、刚架衍生

蠕动泵的优点与蠕动泵的缺点详细分析 蠕动泵的优点与蠕动泵的缺点详细分析

蠕动泵的优点与蠕动泵的缺点详细分析

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蠕动泵的优点与蠕动泵的缺点详细分析 蠕动泵的优点: 要讨论蠕动泵的优点与蠕动泵的缺点,需要首先从了解蠕动泵的基本原理与蠕动泵名称的由来开始。 蠕动泵原理:蠕动泵的机械原理十分简单。它是通过对泵管进行交替挤压和释放来泵送流体的。就象 用两根手指夹挤一跟充满液体的软管一样,随着手指的移动,泵管的进口端形成负压,泵管内的液体随之 流动,泵管出口端就会流出液体。 蠕动泵名称的由来:蠕动泵,英文翻译为“ peristaltic pumps”,从字面意义理解为类似于爬行的节肢生 物一样有规律的起伏运动。蠕动泵的泵管在工作的过程中就是被压轮压紧并位移,随着压轮的位移,未被 转轮压紧的泵管会自然的回弹,这种过程就是一个蠕动的过程,这个蠕动的过程会将泵管内的物质推出, 因此产生泵送的效果,蠕动泵的名称即由此而来。 因为蠕动泵的这种原理,所以杰恒蠕动泵就具备如下优点: 1、洁清无污染:流体只通过和接触蠕动泵软

建筑结构试验用途

本书可作为高校土木工程专业的教材,也可供从事结构试验的工程技术人员参考。本书是根据高等学校土木工程专业的教学要求,按照“建筑结构试验” 教学大纲的要求编写而成。其主要内容包括结构试验概论、结构试验荷载模拟、结构试验量测技术、结构静载试验、结构动载试验、结构现场检测试验、结构模型试验、结构试验的数据处理。本书在阐述传统试验方法及手段的基础上,介绍了国内外最新发展的试验理论及方法,注意理论与实践相结合,在阐明建筑结构试验基本原理的基础上,重点介绍试验方法与技能,内容精练,重点突出,适用性强。

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结构试验内容简介

本书是根据土木工程专业教学要求编写的,主要内容包括:结构试验的工作程序;制定试验方案的准则;试验结构的设计原理,模型试验;静力、动力试验荷载的模拟再现技术与试验全过程;各类结构性能参数的量测技术;服役结构可靠性鉴定方法;测量误差分析与试验数据处理。 本书可供从事结构试验的工程技术人员和高等院校土建类专业师生参考。

结构试验是一门试验科学和技术,是研究和发展土木工程结构新材料、新结构、新施工工艺以及检验结构计算分析和设计理论的重要手段,在土木工程结构科学研究和技术创新等方面起着重要作用。

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建筑结构试验编辑推荐

本书作为高等院校土木工程专业的规划教材,在阐述传统建筑结构试验方法及手段的基础上,介绍了国内外最新发展的试验理论及方法,注意理论与实践相结合;在阐明结构试验基本原理的基础上,重点介绍试验方法与技能。本书内容精练,重点突出,适用性强,可作为高校土木工程专业的教材,也可供从事结构试验的工程技术人员参考。

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