输入eiabaqus地震波输入 怎么进行结构分析

弹塑性时程分析用地震波选取的基本原则
地震动具有强烈随机性,分析表明,结构的地震反应随输入地震波的不同而差距很大,相差高达几倍甚至十几倍之多。故要保证时程分析结果的合理性,必须合理选择输入地震波。归纳起来,选择输入地震波时应当考虑以下几方面的因素:峰值、频谱特性、地震动持时以及地震波数量,其中,前三个因素称为地震动的三要素。
1、峰值调整
地震波的峰值一定程度上反映了地震波的强度,因此要求输入结构的地震波峰值应与设防烈度要求的多遇地震或罕遇地震的峰值相当,否则应按下式对该地震波的峰值进行调整。
A&(t) = (A&max/Amax) A (t)&
其中, A&(t) 和A&max分别为地震波时程曲线与峰值, A&max取设防烈度要求的多遇或罕遇地震的地面运动峰值; A
(t) 和Amax分别为原地震波时程曲线与峰值。
2、频谱特性
频谱即地面运动的频率成分及各频率的影响程度。它与地震传播距离、传播区域、传播介质及结构所在地的场地土性质有密切关系。地面运动的特性测定表明,不同性质的土层对地震波中各种频率成分的吸收和过滤的效果是不同的。一般来说,同一地震,震中距近,则振幅大,高频成分丰富;震中距远,则振幅小,低频成分丰富。因此,在震中附近或岩石等坚硬场地土中,地震波中的短周期成分较多,在震中距很远或当冲积土层很厚而土质又较软时,由于地震波中的短周期成分被吸收而导致长周期成分为主。合理的地震波选择应从两个方面着手:1)
所输入地震波的卓越周期应尽可能与拟建场地的特征周期一致。2) 所输入地震波的震中距应尽可能与拟建场地的震中距一致。
3、地震动持时
地震动持时也是结构破坏、倒塌的重要因素。结构在开始受到地震波的作用时,只引起微小的裂缝,在后续的地震波作用下,破坏加大,变形积累,导致大的破坏甚至倒塌。有的结构在主震时已经破坏但没有倒塌,但在余震时倒塌,就是因为震动时间长,破坏过程在多次地震反复作用下完成,即所谓低周疲劳破坏。总之,地震动的持续时间不同,地震能量损耗不同,结构地震反应也不同。工程实践中确定地震动持续时间的原则是:1)
地震记录最强烈部分应包含在所选持续时间内。2)
若仅对结构进行弹性最大地震反应分析,持续时间可取短些;若对结构进行弹塑性最大地震反应分析或耗能过程分析,持续时间可取长些。3)
一般可考虑取持续时间为结构基本周期的5 倍~10 倍。
4、地震波数量
输入地震波数量太少,不足以保证时程分析结果的合理性;输入地震波数量太多,则工作量较大。研究表明,在充分考虑以上三个因素的情况下,采用3
条~5 条地震波可基本保证时程分析结果的合理性。
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数值模拟,二类场地课选择什么地震波输入已有4人参与
大家好,小弟现在做数值模拟,想知道哪些地震波可以用到二类场地中,谢谢大家了!!
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估计你的意思是要做时程分析,想要二类场地的地震波吗?
二类场地的地震波非常多,但并非都适用于某个结构的时程分析。
这就涉及到地震波的选择,规范和很多研究都有选波方法,可以参考。
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引用回帖:: Originally posted by 班若鹰 at
估计你的意思是要做时程分析,想要二类场地的地震波吗?
二类场地的地震波非常多,但并非都适用于某个结构的时程分析。
这就涉及到地震波的选择,规范和很多研究都有选波方法,可以参考。 恩,我从网上搜了一下,发现确实是,我再找找,谢谢您。
(初入文坛)
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二类场地是场地的一类,场地是根据覆盖土层厚度和剪切波速来进行分类的。至于地震波输入大则反应大,不与场地挂钩的!一般计算的话用Taft或者eicentro波吧,公认的。给你几个地震波文件,自己选择一个吧
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应该不错吧。
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没有关系的吧
呵呵,自由自在!
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不同烈度地震作用下铅芯橡胶隔震房屋模型振动台试验研究_金章才
#试验研究#
结构工程师2003;(1)不同烈度地震作用下铅芯橡胶隔震房屋模型振动台试验研究金章才
岳昌智(同济大学,上海200092)提 要 地震是突发性的自然灾害,目前人们尚不能对地震做出很好的预测。不同烈度地震作用要求铅芯橡胶隔震支座具有不同的性能,研究其在多遇地震及罕遇地震作用下的反应性能具有重要的意义和价值。关键词 多遇地震,罕遇地震,铅芯橡胶支座,模型试验ResearchonShakinyTableTestsofModelBuildingwithLeadRubberBearingunderMult-iIntensitgGroundMotionInputsJINZhangcai
YUEChangzhi(TongjiUniversity,Shanghai200092)Abstract Earthquakeisofrandomnessandcannotbepredictedsofar.Itisveryimportanttoinvestigatethecharacteristicsofbuildingswithleadrubberbearingundermult-iintensitygroundmotion.Inthispaper,shakingtabletestswereconductedinordertocheckthecharac-teristicsasaboveandexperimentalresultswerecompared.Theresultsprovethatthemodelbuildinginthepaperperformesverywellnotonlyunderlowerintensitygroundmotionbutalsounderstronggroundmotion.Keywords frequentlyoccurredearthquake,strongearthquake,leadrubberbearing,modeltest题。我国多次破坏性的大地震均发生在无1前 言地震是随机性的,虽然各国政府均在地震预报方面投入了大量人力和财力,但地震的不可预知性和不确定性至今仍是世界难须设防的地区,或6度区。如1975年的海城地震和1976年的唐山大地震等。日本阪神大地震也发生在低烈度的安全区[1]。铅芯橡胶基础隔震通过在上部结构和基础之间设置柔性橡胶隔震层,延长建筑物StructuralEngineers2003;(1)
#试验研究#自振周期使其远离地面运动卓越周期,从而在地震时隔离地面运动。通常隔震房屋要满足风和小震时的刚度及稳定性,同时还要满足大震时的隔震效果,这就使隔震层水平刚度选择时存在矛盾[3]:为了在大震时有效地隔离地震,需选择较小的水平刚度但不能满足小震时的稳定性要求;为了满足小震时的稳定性需选择较大的水平刚度但又很难在大震时具有良好的隔震性能。世界各国学者对铅芯橡胶隔震支座做了大量研究,目前铅芯橡胶隔震技术已成为一种比较成熟可以推广应用的技术。各国已建成一定数量的铅芯橡胶隔震房屋,但仅有极少数经受过地震试验,更缺少不同烈度下铅芯橡胶隔震房屋地震反应性能的经验。2000年2月在新西兰召开的第十二届世界地震工程会上,美国学者Buckle提出铅芯橡胶隔震技术存在不能同时满足大震时的隔震效果和小震时的稳定性的问题,并指出这是基础隔震研究需解决的问题之一。[5][4][2]期为Tu1=0.29s,同时设计了六个隔震支座,其中四个做振动台试验用,两个做静力试验用,并在振动台试验前进行了支座试验。铅芯橡胶支座性能如表1。铅芯橡胶支座性能参数序号1外径D2总高度H3橡胶层厚度4橡胶层数5铅芯直径6橡胶总厚度7钢板层厚度8钢板层数9钢板总厚度10第一形状系数11第二形状系数12一个铅芯橡胶支座承压面积AR13铅芯橡胶支座面压RR支座参数表1参数值100mm74.2mm1.2mmmm1.0mm.217.6@103mm25.26N/mm214一个铅芯橡胶支座竖向承载力NR40.0kN15一个铅芯橡胶支座的水平刚度Kh16一个铅芯橡胶支座的竖向刚度Kv0.238kN/mm230.4kN/mm2试验模型211模型结构设计了一钢框架模型,上部结构共三层:底层、二层、三层高分别为1.4m,1.3m,1.3m;底部为隔震层。结构平面尺寸为1.8@1.8m。模型用国产Q235钢制作,钢材强度fy=215N/mm2,弹性模量Es=2.06@105N/mm2,剪切模量G=7.9@104N/mm2,梁柱节点均采用焊接连接。212铅芯橡胶隔震支座,23模型试验311测试内容分别测定模型各层加速度、层间位移、隔震层位移反应;另外,在柱上布置了应变片以测定各层柱应力,在隔震支座上还布置了三向力传感器以测定各支座的力。312模型试验试验在同济大学土木工程防灾国家重点实验室进行,分别进行了基础固定和基础#试验研究#
结构工程师2003;(1)板用螺栓与振动台相连,基础隔震模型共设置四个隔震支座,上部结构通过隔震层大梁的下翼缘与隔震支座连接板相连,隔震支座(上装有三向力传感器),采用连接钢板用高强螺栓与振动台相连。试验前先对基础固定模型和基础隔震模型进行白噪声扫描,以获取模型的动力特性。进行该部分研究选用两种典型地震波即1940年美国EICen-tro地震波、1968年日本的Hachinohe地震波对模型进行不同烈度地震动输入。试验进行了两组共六个加载工况,EICentro地震波输入为e0.18xyz,e0.36xyz,e0.78x,对应x向输入加速度幅值分别为0.196g,0.393g和0.783g;Hachinohe地震波输入为h0.16xyz,h0.32xyz,h0.49xyz,对应x向输入加速度幅值分别为0.167g,0.310g和0.519g。降低,EICentro地震波x向输入加速度幅值为0.393g和0.783g时自振周期Tb2=1/fb2=1/1.30=0.77s,Tb3=1/fb3=1/1.14=0.88s,相当于隔震支座屈服相自振周期,屈服相隔震度Ib2=Tb2/Tu1,Ib3=Tb3/Tu1分别为2.75,3.13;Hachinohe地震波x向输入加速度幅值为0.310g和0.519g时,屈服相自振周期分别为Tb2=1/fb2=1/1.30=0.77s,Tb3=1/fb2=1/0.977=1.02s,屈服相隔震度Ib2=Tb2/Tu1,Ib3=Tb3/Tu1分别为2.75,3.64。4试验结果分析讨论(a)输入加速度幅度为0.196g411模型结构动力特性白噪声测得基础固定模型的自振频率Tu1=0.28s,阻尼比为F1=3.0%;基础隔震模型的自振频率Tb1=0.51s,阻尼比为F另外,在不同烈度地震动输入1=16.3%。时,对基础隔震模型顶层加速度反应与台面输入加速度求传递函数A4x/A0x,可看出模型结构自振频率的变化及支座刚度的变化。图1和图2分别为不同烈度EICentro和Hachinohe地震波输入时结构顶层x向加速度相对台面x向输入加速度的传递函数曲线。比较各图可看出多遇地震(x向输入加速度幅值EICentro地震波为0.196g,Hachinohe地震波为0.167g)时模型自振周期Tb1=1/fb1=1/1.95=0.51s,和白噪声测的周期相同,相当于隔震支座弹性相自振周期,弹性相隔震度Ib1=Tb1/Tu1=0.
51;(c)输入加速度幅度为0.793g(b)输入加速度幅度为0.363g图1 EICertro波输入加速度反应谱
StructuralEngineers2003;(1)
#试验研究#变形增加,吸收地震能量,有效地隔离地面运动。图4(a)、图4(b)分别为不同烈度EICentro地震波和Hachinohe地震波输入时各层位移曲线,从各图中三条曲线可看出,小震时隔震层变形较小,随地震烈度的增加,结构隔震层变形显著增加,而上部结构层间位移接近,表明地震动输入大时,上部结构变形变化不大,变形集中在隔震层。另(a)输入加速度幅度为0.
167g外,各工况试验后均对隔震支座进行检查,发现复位状况良好,最大残余变形在2mm以内。(b)输入加速度幅度为0.
310g(a)EICentro波输入(c)输入加速度幅度为0.519g图2 Hachinohe波输入加速度反应谱412模型结构加速度和位移反应比较不同烈度地震动输入时基础隔震模型各层加速度放大倍数和层间位移反应幅值,可反映不同大小地震动输入时支座的隔震性能;图3(a)、图3(b)分别为不同烈度EICentro地震波和Hachinohe地震波输入时结构各层加速度放大倍数,比较各图中三条曲线可看出,随地震烈度的增加,结构各层加速度放大倍数减小,表明地震动输入大
时,(b)Hachinohe波输入图3 不同幅值地震动输入时加速度放大倍数413模型结构柱剪力反应图5(a)为EICentro地震波输入x向加速度幅值分别为0.196g,0.783g的底层-;#试验研究#
结构工程师2003;(1)震波输入x向加速度幅值分别为0.167g,0.519g时底层柱力-位移曲线。从图5可发现,不同大小地震波输入时铅芯橡胶隔震房屋模型底层柱剪力-位移曲线形状几乎相同,总体上均在弹性范围,表明上部结构
无明显变化。(a)EICentro波输入(b)Hachinohe波输入图4
不同幅值地震动输入时楼层位移反应(a)EICentro
波输入(b)Hachinohe波输入图5 不同地震波幅值输入时模型底层柱剪力反应414模型结构支座力-位移滞回曲线向加速度幅值分别为0.196g,0.783g的铅芯橡胶支座力-位移滞回曲线;图6(b)为StructuralEngineers2003;(1)
#试验研究#分别为0.167g,0.519g铅芯橡胶支座力-位移滞回曲线。比较图6可发现,小震时铅芯橡胶隔震支座水平刚度较大,呈弹性性质,位移较小,表明结构较稳定;大震时铅芯橡胶隔震支座水平刚度较小,呈双线性性质,塑性变形发展,支座力-位移滞回曲线面积大,可较多地耗散地震输入能,阻止能
量向上部结构的传递。(a)EICentro
波输入(b)Hachinohe波输入图6 不同地震波幅值输入时支座力位移滞回曲线5结 论铅芯橡胶隔震房屋只要设计合理,在多遇地震作用时隔震支座刚度较大,隔震层的变形较小,使结构具有足够的稳定性;在罕遇地震作用时,隔震支座的刚度减小,隔震层的变形及铅芯橡胶支座的阻尼能有效耗散地震能量,隔离地面运动。参考文献[1] 周福霖1工程结构减震控制1北京:地震出版社,1997[2] RISkinner,WHRobinson,GHMcverry1谢礼立,周雍年,赵兴权等译1工程隔震概论1北京:地震出版社,1996[3] 日本免震构造协会1叶列平译1隔震结构入门1北京:科学出版社,1998[4] 吕西林等1房屋结构抗震设计理论与实例1上海:同济大学出版社,1995[5] IanGBuckle.PassiveControlofStructuresforSeismicLoads1Proceedingof12thWorldCon-ferenceonEarthquakeEngineering,Zealand,)New
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