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内容介绍
《基于性能设计的建筑振动解析》是以建筑结构设计工作人员为对象的介绍建筑结构振动分析的实用性专门著作。全书共分10章,主要内容包括如何确定设计用地震波,如何确定解析方法以及简化模型等问题,并介绍了基于能量平衡的抗震结构地震响应值预测方法。
《基于性能设计的建筑振动解析》内容新颖、资料翔实。并以浅显易懂的语言介绍了对应于实际设计工作中的具体分析方法和研究方法,可作为高等院校土木工程等相关专业高年级本科生、研究生的教材或教学参考书,也可供土木工程、结构工程及建筑等相关专业的科研及工程技术人员参考。
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筛面的宽度和长度的选择 筛面的宽度和长度是筛分机很重要的一个工艺参数。一般说来,筛面的宽度决定着筛分机的处理能力,筛面的长度决定着筛分机的筛分效率,因此,正确选择筛面的宽度和长度,对提高筛分机的生产...
通信与网络 ADSL CO局端的设计和热阻 Cable Modem及其系统的配置和使用 一种HFC网络管理系统前端控制器 DSP在移动通信中的应用 高性能RF收发器CC900 HPC相关新技术的发展及...
贝聿铭作品:华盛顿国家艺术馆东馆在贝聿铭设计的那么多的建筑物中,华盛顿国家艺术馆东大厅最令人叹为观止。美国前总统卡特称赞说:“这座建筑物不仅是首都华盛顿和谐而周全的一部分,而且是公众生活与艺术之间日益...
建筑结构基于性能抗震设计的探讨
地震所具有的破坏力,在多次地震中已显而易见,而其又具有不可预知性,设计人员设计出高性能的抗震结构的建筑,所拯救的就可能是许多生命。为此,建筑结构设计人员任重道远,只有不断钻研,不断努力,设计出真正意义上的抗震建筑,才是我们工作的根本出发点和落脚点。本文对建筑的抗震设计要求、设计原则、设计要点进行了分析和探讨。
基于振动舒适度的建筑物楼板设计方法
基于振动舒适度的建筑物楼板设计方法——振动舒适度问题是现代建筑结构中一个越来越值得被关注的问题.在考虑楼板安全性的基础上从人体舒适度的角度对楼板的设计方法进行了扩充.从影响楼板振动舒适度的若干因素如:楼板的厚度、长宽比、短边长度入手,以计权后...
基于性能的建筑设计生成系统是计算机辅助建筑设计领域新兴研究方向,它试图将计算机生成系统与性能分析结合,由计算机自动进行设计问题求解,辅助建筑师新型的基于性能的设计,推动建筑设计发展创新。 本项目在大力提倡建筑节能减排形势下,研究基于建筑生态性能的方案设计生成方法,开发相应的辅助设计系统,为建筑师提供方法参考和有效工具,推进我国绿色/生态建筑发展,在学术和实践层面均具重要意义。 研究将针对自然通风、自然采光、日照控制、保温、风能太阳能应用等方面建筑性能,分析设计策略和生成策略,再以实验研究探讨计算机生成方法及发生、分析、评价、优化等环节的关键问题,形成基于各单项性能和综合性能的方案设计生成模块的原型。最后通过开发形成以建筑师为主导的辅助设计系统。 项目组前期开展了大量相关研究,本项目的理论研究和部分实验研究已经开展,研究思路、方法和路径已明晰,项目周期内可达成目标。
本研究着眼于基于生态性能的计算机辅助建筑设计方法,旨在对相应的生成-分析-优化系统(生成优化系统)进行搭建、应用和开发进行研究。课题组通过对生成优化系统的主要部分,即参数化模型生成、生态性能模拟及评价、智能寻优,以及相关技术方法,包括软件间接口、优化设计策略等进行系统研究,最终搭建一系列针对单项及综合生态性能的优化系统。作为一项集计算机技术、建筑物理与建筑设计与一体的交叉学科研究,本课题的研究内容涵盖建筑生成设计、建筑性能模拟与分析、计算机优化、计算机程序开发等多个方面。 在研究期间,课题组在生成优化系统的各个方面获得了显著的进展。首先,课题组根据各种生态设计策略,建构相应的参数化模型,同时也探讨了模型的建构逻辑,以及控制结构的应用策略,并提出基于“性能-形态”的参数化模型建构方法、参数化模型控制结构对寻优过程“效率-效用”分析方法。其次,课题组研究软件间接口的传输机制,并对所缺的数据接口在参数化设计平台上进行二次开发,完成“Grasshopper-Fluent”接口插件开发。第三,课题组在参数化模型和接口研究的基础上,对各种单项和综合的生态性能生成设计系统进行搭建,并对不同优化算法的运算机制和应用策略进行深入的研究,对比分析和改进适用于不同生态性能的系统搭建和性能评价方法。最后,针对建筑生态优化生成设计涉及的模拟时间长、输入变量多等特点,课题组针对“小样本量优化”和多目标优化的应用策略进行研究,并提出利用“多岛遗传算法”、“分步式”等生成优化设计系统应用策略,使优化生成设计系统能更好地满足建筑设计行业的实际需求。 课题组成员在国内核心期刊发表13篇研究文章,完成硕士学位论文16篇,申请1项软件著作权,6次参加国内外相关会议并做会议报告,培养硕士毕业生24人,在读博士3人。此外,课题组也进行多项国际交流和举办一次国际学术会议,进一步推动建筑性能优化生成设计的发展与普及。 2100433B
【学员问题】钢的力学性能解析?
【解答】7.1拉力试验
按标准制备的拉力试样,安装在拉力试验机的夹头内,对试样缓慢施加单轴向拉伸应力,直至试样被拉断为止的试验称作拉力试验。
7.1.1强度
金属材料在外力作用下,抵抗变形和断裂的能力叫强度。强度指标包括:比例极限、弹性极限、屈服强度、抗拉强度等。
7.1.2比例极限
对金属施加拉力,金属存在着力与变形成直线比例的阶段,而这个阶段的最大极限负荷Pp除以试样的原横截面积即为比例极限,用 σ P表示。
7.1.3弹性极限
金属受外力作用发生了变形,外力去掉后,能完全恢复原来的形状,这种变形称为弹性变形。金属能保持弹性变形的最大应力称为 弹性极限,用σe表示。
7.1.4抗拉强度
试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷除以原横截面积所得的应力,称作抗拉强度,用σb表示。当材料所受的外应力大于其抗拉 强度时,将会发生断裂。因此σb越高,则表示它能承受愈大的外应力而不致于断裂。
国外标准的结构钢常按抗拉强度来分类,如SS400,其中400即表示σb的最小值为400MPa超高强度钢是指σb≥1373 Mpa的钢。
7.1.5屈强比
屈强比即屈服强度与抗拉强度之比值(σS/σb)。屈服比值越高,则该材料的强度愈高,屈强比值愈低则塑性愈佳,冲压成形性愈好。如深冲钢板的屈强比值为≤0.65.
弹簧钢一般均在弹性极限范围内服役,受载荷时不允许产生塑性变形,因此要求弹簧钢经淬火、回火后具有尽可能高的弹性极限和 屈强比值(σS/σb≥0.90)此外疲劳寿命与抗拉强度及表面质量往往有很大关连。
7.1.6塑性
金属材料在受力破坏前可以经受永久变形的性能称为塑性。塑性指标通常伸长率和断面收缩率表示。伸长率与断面收缩率越高,则塑性越好。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。