帶轉(zhuǎn)換層的大底盤雙塔連體結(jié)構(gòu)地震響應(yīng)分析
本文關(guān)鍵詞:帶轉(zhuǎn)換層的大底盤雙塔連體結(jié)構(gòu)地震響應(yīng)分析 出處:《西南科技大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
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【摘要】:隨著科技的進(jìn)步和時(shí)代的發(fā)展,高層建筑得到迅速發(fā)展。這種多元化的要求,設(shè)置不同的柱網(wǎng)或墻體在結(jié)構(gòu)的豎向位置,因此需要在上部大空間下部小空間處的結(jié)構(gòu)中設(shè)置轉(zhuǎn)換層。轉(zhuǎn)換層是整個(gè)建筑受力的關(guān)鍵部位,實(shí)際工程中,由于轉(zhuǎn)換層的形式多種多樣,處理時(shí)往往根據(jù)經(jīng)驗(yàn)采用,然而不同形式的轉(zhuǎn)換層對(duì)于結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)及整體抗震性能具有較大影響。本文以帶轉(zhuǎn)換層的大底盤雙塔連體結(jié)構(gòu)為研究對(duì)象,運(yùn)用理論分析與數(shù)值模擬等研究方法,作如下主要研究。根據(jù)徐慶海碩士論文中所做的振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)?zāi)P图敖Y(jié)果,用ETABS建立結(jié)構(gòu)三維有限元分析模型進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算,將數(shù)值模擬計(jì)算的結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,以對(duì)本文所用模型進(jìn)行驗(yàn)證。調(diào)整結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層在大底盤雙塔連體結(jié)構(gòu)的豎向位置,并對(duì)所建立的結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行抗震分析。對(duì)比不同轉(zhuǎn)換層位置的結(jié)構(gòu)周期和振型,結(jié)構(gòu)的基底剪力,結(jié)構(gòu)各層地震力,結(jié)構(gòu)層間位移角和結(jié)構(gòu)特殊部位的內(nèi)力等方面的影響,并且提供相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參考。調(diào)整結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層的結(jié)構(gòu)形式,建立六個(gè)不同形式的帶轉(zhuǎn)換層的大底盤雙塔連體模型,六個(gè)模型分別是三個(gè)單層轉(zhuǎn)換桁架模型和三個(gè)疊層轉(zhuǎn)換桁架模型。對(duì)所建立的結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行模態(tài)分析和彈性時(shí)程分析,選取較優(yōu)的模型,使結(jié)構(gòu)受力更合理,為相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供參考。疊層交叉桁架轉(zhuǎn)換模型(桁架由轉(zhuǎn)換跨向相鄰位置各延伸一跨)是本文帶轉(zhuǎn)換層的大底盤雙塔樓連體結(jié)構(gòu)選用的較好的桁架形式,且最好設(shè)置在三層或四層。
[Abstract]:With the progress of science and technology and the development of the times, high-rise buildings have been developed rapidly. Therefore, it is necessary to set up the transfer layer in the structure of the upper large space and the lower part of the small space. The transfer layer is the key part of the whole building. In the actual engineering, there are many forms of the transfer layer. Processing is often based on experience, but different forms of transfer layer have a greater impact on the seismic response and overall seismic performance of the structure. By using the methods of theoretical analysis and numerical simulation, the main research is as follows. According to the shaking table test model and results made in Xu Qinghai's thesis. The three-dimensional finite element analysis model of structure is built by ETABS and the numerical simulation results are compared with the experimental results. To verify the model used in this paper, adjust the vertical position of the structural transfer layer in the double tower connection structure with large chassis. The seismic analysis of the structural model is carried out. The period and mode of the structure, the base shear force of the structure, and the seismic force of each layer of the structure are compared. The influence of displacement angle between layers and internal force of special parts of the structure is also provided to provide reference for structural design and adjust the structural form of the transfer layer. Six different types of conjoined models of large chassis and double towers with transfer layer are established. The six models are three monolayer transfer truss models and three laminated transfer truss models. Modal analysis and elastic time history analysis are carried out to make the structure force more reasonable. The transfer model of laminated cross truss (one truss extending from the transfer span to the adjacent position) is a good truss form for the large chassis double tower contiguous structure with the transfer floor in this paper. And best set in three or four layers.
【學(xué)位授予單位】:西南科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TU973.31
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,本文編號(hào):1428109
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