框架-剪力墙结构消能减震动力分析

来源 :华北水利水电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yiteng89
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在土木工程领域,结构抵御地震作用的能力是其安全性的重要标志。传统的建筑抗震方法是提高结构强度和增大刚度等。在地震作用下,抗震结构薄弱部位易发生破坏,不利于结构继续正常使用。消能减震技术作为新兴技术,是当前重要的结构减震设计方法之一。该技术通过耗能器耗散地震能量,降低结构主体承受的地震作用,以达到保护主体结构的目的。在消能减震结构中,粘滞阻尼器具有工作原理清晰、减震效果好等优点。这使得粘滞阻尼器在实际工程中应用广泛。本文首先论述了工程结构振动控制与消能减震技术的基本原理与特点,然后以粘滞阻尼器为核心,阐述了粘滞阻尼器的构造、连接方式、计算模型、参数和数量的选择,以及布置和优化原则。之后阐述了安装粘滞阻尼器减震结构的分析模型与分析方法。研究发现,粘滞阻尼器在减震结构中的合理布置是充分发挥阻尼器减震性能的关键,故本文重点研究粘滞阻尼器的多种布置方式对结构减震效果的影响与提升。文章以某12层框架-剪力墙结构为案例,首先选择每层均匀布置、隔层布置或在结构下部6层或上部6层集中布置四种粘滞阻尼器常规布置方案,然后为进一步改善减震结构的层间位移,文章以每层均匀布置方案为对比进行优化,提出了权系数布置法、逐层布置法以及顺序搜索布置法三种优化方案。最后应用SAP2000软件,建立抗震模型和各减震方案的结构模型,输入EL-Centro波、CPC-Topnaga波和LAN波三条地震波数据,采用FNA法进行时程分析,并对计算结果即各结构的位移、层间剪力、层速度和层加速度进行对比分析,研究结构消能减震的规律与特点,验证优化布置方案的有效性与可行性。研究表明:安装粘滞阻尼器的各减震结构相比于原抗震结构,位移、层间剪力、层速度和层加速度,均明显减小。在结构层布置粘滞阻尼器后,使得该层以及上下相邻层的层间位移减小。三种优化方案对层间位移的控制均达到优化目的,其中顺序搜索法控制效果最佳。优化方案验证了将粘滞阻尼器向结构薄弱部位转移能显著增强减震效果,优化方案可供设计人员参考。
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