【摘 要】
:
近些年来,国内外地震灾害频繁发生,建筑减震控制措施也越来越受到关注。粘滞阻尼器因出力大、耗能性能好,得到了广泛使用,但是长期使用可能出现漏油、泄压等现象,导致其耗能性能大幅降低。作为一种同类型的粘滞耗能减震技术,粘滞阻尼墙构造简单、性能稳定,虽然是一种非常有效的抗震装置,但在建筑结构中应用相对较少。约束其推广应用的原因是阻尼墙出力小,阻尼材料价格贵。通过前期的研究发现,将粉土和甲基硅油的混合物作为
论文部分内容阅读
近些年来,国内外地震灾害频繁发生,建筑减震控制措施也越来越受到关注。粘滞阻尼器因出力大、耗能性能好,得到了广泛使用,但是长期使用可能出现漏油、泄压等现象,导致其耗能性能大幅降低。作为一种同类型的粘滞耗能减震技术,粘滞阻尼墙构造简单、性能稳定,虽然是一种非常有效的抗震装置,但在建筑结构中应用相对较少。约束其推广应用的原因是阻尼墙出力小,阻尼材料价格贵。通过前期的研究发现,将粉土和甲基硅油的混合物作为阻尼墙的阻尼材料,可以大幅提高阻尼墙的阻尼力,同时降低了阻尼墙的造价,实现了技术和经济上的双赢。本论文致力于研究粉土和甲基硅油混合物的耗能特性,选择适合阻尼墙的甲基硅油标号,并确定甲基硅油与粉土的质量配合比;设计制作旋转测试装置,类比判断混合物的运动粘度;通过自由振动试验,研究混合物填充的阻尼墙的等效阻尼比以及阻尼力与速度、位移之间的关系曲线,建立阻尼墙阻尼力的计算模型,再通过振动台试验进行验证;考察粉土与甲基硅油混合物填充的阻尼墙的耗能影响因素及其影响规律。通过设计工程算例和编制Matlab程序,采用Rosenbrock法研究新型阻尼墙在框架结构上的减震效果以及全时程迭代法的适用性。研究成果预期创新一种简单、实用的结构减震控制方法,对提高城镇房屋的防灾能力有显著的经济和社会效益。通过研究,本文得到以下结论:(1)对粉土和甲基硅油材料进行材料性能分析,通过旋转测试装置发现,甲基硅油中加入适量粉土后,可大幅提高原材料的运动粘度,说明了在工程中应用的可行性。(2)采用自由振动试验研究新型阻尼墙装置的减震性能,并和传统的纯硅油阻尼材料减震效果进行对比。结果表明,甲基硅油与粉土混合物填充的阻尼墙出力更大,减震效果更好,阻尼力与速度关系曲线近似呈线性的关系,且随着箱体净宽的减小和剪切高度的增大,减震效果增强。(3)通过振动台试验得到顶层板的绝对加速度时程曲线,并利用自由振动结果进行数值分析。结果表明,试验结果与模拟结果的波形走势一致,吻合较好,证明了地震波激励下阻尼装置减震效果的有效性。(4)通过采用Rosenbrock法和全时程迭代法对工程算例的分析,得出结论,使用粉土和甲基硅油作为粘滞阻尼材料的阻尼墙可以起到很好的抗震效果;与传统的Rosenbrock法相比,全时程迭代法计算结果误差小,满足精度需求,算例证明了全时程迭代法在阻尼墙减震结构地震反应分析中的适用性。
其他文献
能源转型和低碳减排是我国近年来亟待解决的问题,将造成温室效应的CO2注入到页岩储层中,不仅可以提高页岩气的产量,解决能源转型问题,而且可以将CO2封存在地层中,实现环境效益。本文以龙马溪组页岩为研究对象,采用体积法在不同实验条件下进行了CH4和CO2在页岩上的吸附动力学实验,结果表明增大压力会显著提高CO2和CH4在页岩上的吸附量,升高温度会降低CO2和CH4在页岩上的吸附量。基于实验获得的吸附量
电动汽车因缺少了传统内燃机汽车发动机噪声的掩蔽效应,使得车辆在中低速行驶中由轮胎-路面相互作用引起的结构传播噪声变得十分明显,该噪声具有低频、时变、宽带、随机等特性。传统的被动降噪方法在低频降噪效果不明显,采用主动噪声控制方法降低车内路噪成为行业研究的热点。路噪主动控制系统开发的关键问题在于选取高相干性的参考信号以及保证系统在道路行驶中有较好的稳定性。针对这两个问题,本文使用多重相干法和运行工况传
拉挤型材节点连接是影响FRP结构性能的关键因素,目前常见的连接方式有螺栓连接、胶接和胶栓混接,其中胶栓混接比胶接承载力更高,延性更好,比螺栓连接刚度更大。当前在拉挤型材胶栓混接研究中使用的螺栓大多是不锈钢螺栓和钛螺栓,而使用FRP螺栓胶栓混接的全FRP结构应用在复杂的电磁场、高腐蚀的环境中更加可靠,但当前FRP螺栓胶栓混接结构研究较少,因此研究合理FRP螺栓胶栓混接连接方式对于工程应用有重要意义。
资源协调发展是城市可持续发展的必要手段,是建设区域一体化的必然要求,是公民共享社会发展成果的主要方式。随着时代的发展与科技的日益更新,城市高质量发展所需资源发生了巨大转变,石油、矿石、煤炭等自然资源对城市发展的重要程度逐渐弱化,起决定性作用的是科技、人力、金融等能够推动城市转型升级、可持续发展的核心资源。长江三角洲区域一体化发展作为我国引领区域髙质量发展的重大战略举措,其核心资源在城市间良性流动与
SF6分解气体(SO2F2、SO2、CF4、COS、CO2、CO)含量是反映气体绝缘设备故障及老化状态的重要特征量,开展多组分特征气体低检出限、高准确检测方法研究对于气体绝缘设备安全可靠运行具有重要的意义。拉曼光谱法基于单波长可实现多组分气体的同时检测,选择性高,不易老化。但气体的弱拉曼散射效应限制了其在微量气体检测中的应用。论文开展表面微孔修饰光纤增强拉曼光谱及其对六氟化硫分解气体检测研究:获取
镁及其合金具有比强度大、环境友好等优异性能,被认为具有广阔的发展前景。然而,镁较高的化学活性导致其极易遭受腐蚀,限制了材料的工业应用。针对镁合金的缺陷,表面构建防护涂层是提升其耐蚀性能的直接有效手段。尽管众多涂层技术(如阳极氧化、微弧氧化等)已经能够基本满足镁合金耐蚀性要求,然而这些涂层表面的孔洞缺陷会优先遭受侵蚀使腐蚀加剧,另外服役导致的表面破损甚至会导致更严重的局部腐蚀。如果能对这类被动防护涂
国医大师班秀文教授认为围绝经期崩漏病因多样,病机复杂,其基本病机可总括为阴气衰退,阴阳失衡,封藏不固。临床上常见病证以阴虚火动为多,治疗上遵循“治崩三法”,切实把握围绝经期妇女生理特点,注重调养脾肾,尤贵补脾胃以资血之源,养肾气以安血之室,而达补后天以资先天之功。此外,对屡试不效或迁延难愈者,善用调补冲任之法,选用引冲任二经之药,喜用当归、益母草等补血通经以入冲,枸杞子、茺蔚子之类滋阴养血以入任,
磁流变液(Magnetorheological Fluid,简称MRF)是由铁磁性颗粒(分散相)、基载液(连续相)和特殊添加剂组成的悬浮液。由于铁磁性颗粒与基载液之间较大的密度差,在静止状态下MRF发生沉降。解决MRF的沉降问题是磁流变技术领域的技术挑战。目前MRF沉降参数评价还没有商业仪器和评价标准。铁磁性颗粒发生沉降时,MRF不同区域内的颗粒体积分数发生变化,导致该区域内MRF的磁导率发生变化
电缆因其安全可靠、隐蔽、耐用以及受环境干扰小等优点被广泛应用于电力传输和信号通信。随着使用数量以及使用年限的增多,电缆出现故障的次数也逐渐增多。电缆一旦发生永久性故障,将严重影响电力系统的可靠运行,造成巨大损失。在发生永久性故障之前,尽早对电缆产生的局部缺陷进行诊断和预警具有重要意义。基于首端反射系数谱的频域反射法是一种新兴的电缆局部缺陷定位方法,考虑到频域反射检测方法已有研究的不足,本文设计了一
氮杂环化合物作为核心结构骨架广泛存在于多种具有显著生物活性的天然产物和药物分子之中,发展温和、绿色的合成方法来高效构建该类化合物显得尤为重要。本文基于烯基锍盐的性质,发展了碱促进下的环化串联环化反应,成功实现了两类含氮杂环的高效构建。1)发展了碱促进下由2-溴乙基锍盐原位生成的烯基锍盐与吡唑啉-5-酮的[2+1]串联环化反应,以良好至优秀的收率得到多种官能化的螺环丙基吡唑啉酮衍生物。该合成方法具有