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摘 要:未来的高层建筑结构将朝着多层化、超高化、轻质化及抵抗灾害能力高强化方向发展,这将造成高层建筑结构抗震性能目标化设计要求也越来越高.目前社会的发展对建筑结构加固技术的推动也迫在眉睫,从结构抗震性能目标位移角限值标准来对结构抵抗地震灾害的能力进行判别,提高对结构加固过程中薄弱环节判断的水平.本文以灾害能量质环理论为研究向导,研究灾害能量在载体介质中的传播演化机理关系,通过分析地震能量演化各环节的致灾规律,为高层建筑结构在能量作用下的破坏薄弱点的判断作理论基础,采用通用有限元软件MIDAS/GEN建立高层建筑结构分析模型,进行结构在静力弹塑性(Pushover)分析及时程分析研究,实现高层建筑结构对地震灾害预警技术不断成熟化作参考.
关 键 词:能量质环理论;高层建筑;薄弱环节;致灾机理;灾害预警;耗能减震
中图分类号:TU31文献标志码:A
引言
随着高层建筑结构的快速发展,对于结构抗震性能的研究越来越重要,目前高层建筑结构的加固成为社会发展的趋势.针对性地进行结构加固首先需要对结构在地震灾害作用下破坏机理的研究,从能量链演化各环节对结构的动力反应进行逐步分析,并采用相关有限元软件对结构进行定量分析,实现理论研究与定量分析相结合的技术手段,为弱势环节的判断与结构加固设计高效化发展提供技术参考.
如何撰写高层建筑结构硕士论文
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1.高层建筑结构加固技术的发展
鉴于已建建筑的使用不断接近设计使用年限,建筑结构加固作为研究领域之一将逐步成为未来社会发展与抗震减灾的一项重要研究工作.
1.1高层建筑结构抗震设计的发展过程
在二十世纪四十年代,著名的美国学者Biot通过若干地震记录工作后,第一次提出了反应谱的概念[1],这是抗震研究的开端;到了五十年代初,研究学者Housner将反应谱应用到了抗震设计当中,这使得结构抗震设计大跨步的向前发展,通过Housner一段时间的苦心研究,在抗震设计领域实现了结构地震反应动力计算工作,之后该方法被称为时程分析法.
1.2基于结构抗震性能的设计方法
目前对于高层建筑结构加固技术的研究由静力法逐步向反应谱法进行过渡,国内外对于这方面的研究已接近成熟化.于二十世纪九十年生在美国西岸的洛杉矶城6.7级大地震及日本阪神7.2级的大地震,震后发现建筑结构倒塌破坏并不是很多,但