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反应谱分析过程(反应谱分析的基本原理)

本篇目录:

简述底部剪力法和振型分解反应谱法的基本原理和步骤.

(1) 高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法计算。(2) 除上述结构以外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

振型分解法求解框架的最大底部剪力和最大顶点位移3层剪切型结构如图1所示,结构处于8度区(地震加速度是0.20g),Ⅰ类场地第一组,结构阻尼比是0.05。试采用振型分解反应谱法,求结构在多遇地震下的最大底部剪力和最大顶点位移。

反应谱分析过程(反应谱分析的基本原理)-图1

多条时程曲线计算所得的结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%。

振型分解反应谱法:是用来计算多自由度体系地震作用的一种方法。

一,基本原理:将多自由度体系质点质量均等效到杆系顶点,变成单自由度体系。

一维反应分析法

1、酸碱滴定法:酸碱滴定法在药品分析检测中的应用十分广泛,是将一种已知其准确浓度的试剂溶液滴加到被测物质的溶液中,直到化学反应完全时为止,然后根据所用试剂溶液的浓度和体积可以求得被测组分的含量。

反应谱分析过程(反应谱分析的基本原理)-图2

2、化学分析法是以物质 的化学反应为基础的一种经典分析方法。法医毒物分析中常用的化学分析法有:微量显色反应穗差悔(主要有酸碱反应、氧化还原反应、 络合反应等)、微量沉淀反应与显微结晶试验等。

3、滴定分析法,根据滴定所消耗的标准溶液的浓度和体积以及被测物质的化学反应与标准溶液的化学分析仪器的测量关系,得出被测物质的含量。

4、二维象限法指根据事物(事件、工作、项目等)的两个重要属性作为分析的依据,进行分类分析,找出解决问题的办法的一种分析方法。 这个就是二维象限法,它与笛卡尔的数学坐标系有异曲同工之妙,只不过用事物的关键维度取代了X轴和Y轴。

简述振型分解反应谱法的求解步骤。

1、(1) 高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法计算。(2) 除上述结构以外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

反应谱分析过程(反应谱分析的基本原理)-图3

2、(一)底部剪力法 底部剪力法实际上时振型分解反应谱法的一种简化方法。

3、振型分解法也叫做简谐振动法。机械振动在介质中的传播称为机械波(mechanical wave)。最简单的机械波就是正弦波。

4、振型分解反应谱法先计算结构的自振振型,选取若干个振型分别计算各个振型的水平地震作用,将各振型水平地震作用于结构上,求其结构内力,最后将各振型的内力进行组合,得到地震作用下的结构内力和变形。

什么是结构反应谱分析?

1、反应谱分析建立在振型分解反应谱理论基础上。

2、反应谱分析基于振型分解反应谱理论,是一种工程上最常用的计算地震作用下结构动力响应方法,但这种方法只限于线弹性结构,弹塑性阶段振型分解法不再适用。

3、反应谱是在给定的地震加速度作用期间内,单质点体系的最大位移反应、速度反应和加速度反应随质点自振周期变化的曲线。用作计算在地震作用下结构的内力和变形。

4、标准反应谱是衡量地震作用下结构反应的标准,它描述了单质点体系的最大位移反应、最大速度反应或最大加速度反应随质点自振周期变化的曲线。标准反应谱通常用于评估地震对结构的影响,并作为结构抗震设计的重要依据。

5、设计反应谱:地震反应谱是根据已发生的地震地面运动记录计算得到的,而工程结构抗震设计需考虑的是 将来发生的地震对结构造成的影响。

6、优点:反应谱法相对于底部剪力法,更加精确,能够考虑结构的前几阶振型,相比时程分析法而言计算也比较简单。

到此,以上就是小编对于反应谱分析的基本原理的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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