期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
强震下钢筋混凝土连续梁桥非线性动力响应分析 被引量:2
1
作者 黎雅乐 宗周红 +2 位作者 黄学漾 夏坚 林元铮 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1271-1277,共7页
为了探索连续梁桥的地震损伤演化和破坏历程,在连续梁桥1∶3模型地震振动台台阵试验基础上,对该模型桥进行了非线性动力响应分析,考虑了主梁与桥台间以及横向挡块之间的碰撞效应对地震响应的影响,弥补了模型试验未考虑碰撞效应的不足.... 为了探索连续梁桥的地震损伤演化和破坏历程,在连续梁桥1∶3模型地震振动台台阵试验基础上,对该模型桥进行了非线性动力响应分析,考虑了主梁与桥台间以及横向挡块之间的碰撞效应对地震响应的影响,弥补了模型试验未考虑碰撞效应的不足.分析结果表明:数值分析结果与振动台试验结果较为吻合,两跨连续梁模型的主要破坏模式为墩柱破坏,中墩墩底为关键截面;纵向地震动作用下该模型结构加速度反应谱小于17.4 m/s2则结构不发生倒塌破坏;若考虑桥台对主梁的纵向约束作用,则主梁加速度响应增加、主梁位移减小、墩柱受力减轻,且该约束作用随接触间隙减小而越发显著;若考虑梁和挡块之间的碰撞,则主梁加速度增大,墩柱受力随着间隙的增加而增加.该研究成果可为后续连续梁桥的抗倒塌设计和抗震加固提供参考. 展开更多
关键词 钢筋混凝土连续梁桥 非线性动力响应分析 振动台试验 地震损伤 倒塌 碰撞
在线阅读 下载PDF
基于梁单元的钢-混凝土混合结构非线性地震响应分析 被引量:2
2
作者 姚泽良 白国良 +2 位作者 党发宁 李晓文 李红星 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期66-71,共6页
钢桁架-钢筋混凝土管柱混合结构质量和刚度沿竖向分布不均匀。基于组合梁单元和合理计算参数的钢筋混凝土管柱模型,准确模拟荷载-位移关系,较好地解决了ANSYS在进行结构分析时模拟钢筋混凝土管柱的难点;对原型结构和试验结构进行模态分... 钢桁架-钢筋混凝土管柱混合结构质量和刚度沿竖向分布不均匀。基于组合梁单元和合理计算参数的钢筋混凝土管柱模型,准确模拟荷载-位移关系,较好地解决了ANSYS在进行结构分析时模拟钢筋混凝土管柱的难点;对原型结构和试验结构进行模态分析和非线性地震响应分析,并结合抗震试验结果,分析动力性状,研究地震作用下A型架顶部和桁架处位移、桁架悬挑端竖向挠度、悬挑端下弦杆内力、A型架下部小柱轴力等动力响应问题。分析表明,有限元分析效果良好,第一阶振型为扭转,抗扭问题须重视;用组合梁单元模拟管柱,保证地震响应计算中位移输出的准确性,计算最大位移和试验一致,但计算峰值滞后;地震作用下A型架整体弯矩使桁架悬挑杆件内力变化剧烈,悬挑端挠度变化幅度增大,最外侧小柱轴力增大。根据分析结果,提出可供结构设计参考的建议。 展开更多
关键词 混合结构 组合梁单元 动力性状 非线性动力响应分析
在线阅读 下载PDF
注浆压力动载荷作用下盖重非线性响应简化分析 被引量:7
3
作者 陈娟 徐力生 +2 位作者 徐蒙 张帆 李凤玲 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期68-74,共7页
为解决大坝混凝土盖重在注浆压力动载作用下产生抬动效应导致盖重破坏,从而影响大坝防渗等工程实际问题,建立了一种混凝土盖重在固结注浆压力动载荷作用下的非线性动力学响应简化分析模型.考虑到盖重下方基层在注浆压力动载荷作用下具... 为解决大坝混凝土盖重在注浆压力动载作用下产生抬动效应导致盖重破坏,从而影响大坝防渗等工程实际问题,建立了一种混凝土盖重在固结注浆压力动载荷作用下的非线性动力学响应简化分析模型.考虑到盖重下方基层在注浆压力动载荷作用下具有非线性、滞后性、变形累计、强度和刚度退化等特性,采用了Bouc-Wen退化迟滞模型,并对盖重下方土层与岩层分别采用了不同的刚度系数与阻尼系数,分析了混凝土盖重在注浆压力动载影响下非线性动态力学响应的滞后效应,得到了不同外载荷频率作用下,盖重抬动位移与变形速度的非线性响应曲线.实例分析结果表明,该模型可以较好地模拟各种工况下盖重注浆的非线性动力学响应问题,为动载作用下的盖重注浆抬动位移控制提供了一种参考方法. 展开更多
关键词 混凝土盖重 滞后 非线性动力响应分析 注浆 抬动变形
在线阅读 下载PDF
分析土和结构相互作用的一种实用耦合方法 被引量:1
4
作者 古泉 彭伊 曾志弘 《地震工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期845-850,共6页
提出一种新的数值解与解析解耦合的理论和计算方法,研究土-结构相互作用(SSI)体系的地震动力响应。采用大型有限元软件OpenSees模拟复杂结构的非线性行为,用等效线弹性频域内解析解模拟地基土的行为,使用时域离散递归方法将频域内的解... 提出一种新的数值解与解析解耦合的理论和计算方法,研究土-结构相互作用(SSI)体系的地震动力响应。采用大型有限元软件OpenSees模拟复杂结构的非线性行为,用等效线弹性频域内解析解模拟地基土的行为,使用时域离散递归方法将频域内的解析解转化到时域内,再通过子结构边界上力和位移的协调条件来求解。二者之间的耦合和实时数据交流通过CS集成方法来实现。以一个单自由度算例和一个实际工程为例,验证此方法的精度、稳定性和工程实用性,对比在考虑和不考虑SSI体系情况下结构动力响应的区别。本文所提的耦合SSI计算方法和部分研究成果可为工程设计人员提供参考。 展开更多
关键词 土-结构相互作用 子结构法 CS方法 数值解与解析解耦合方法 OPENSEES 非线性地震动力响应分析
在线阅读 下载PDF
Nonlinear dynamic response analysis of supercavitating vehicles 被引量:1
5
作者 麻震宇 林明东 +1 位作者 胡凡 张为华 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第9期2502-2513,共12页
A finite element model for the supercavitating underwater vehicle was developed by employing 16-node shell elements of relative degrees of freedom.The nonlinear structural dynamic response was performed by introducing... A finite element model for the supercavitating underwater vehicle was developed by employing 16-node shell elements of relative degrees of freedom.The nonlinear structural dynamic response was performed by introducing the updated Lagrangian formulation.The numerical results indicate that there exists a critical thickness for the supercavitating plain shell for the considered velocity of the vehicle.The structure fails more easily because of instability with the thickness less than the critical value,while the structure maintains dynamic stability with the thickness greater than the critical value.As the velocity of the vehicle increases,the critical thickness for the plain shell increases accordingly.For the considered structural configuration,the critical thicknesses of plain shells are 5 and 7 mm for the velocities of 300 and 400 m/s,respectively.The structural stability is enhanced by using the stiffened configuration.With the shell configuration of nine ring stiffeners,the maximal displacement and von Mises stress of the supercavitating structure decrease by 25% and 17% for the velocity of 300 m/s,respectively.Compared with ring stiffeners,longitudinal stiffeners are more significant to improve structural dynamic performance and decrease the critical value of thickness of the shell for the supercavitating vehicle. 展开更多
关键词 supercavitating vehicle shell element of relative degrees of freedom nonlinear finite element dynamic response
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部