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1)  seismic response analysis/arbitrary seismic waves
地震响应分析/层状半空间
2)  seismic responses analysis of soil layers
土层地震响应分析
3)  3-D seismic response analysis
空间地震反应分析
4)  earthquake response analysis
地震响应分析
1.
To aim at application of precise time integration method in the earthquake response analysis of large-scale structures, two new time integration methods are presented in this paper.
针对精细时程积分法在大型结构地震响应分析中的应用,提出振型分解精细时程积分法以及精细积分法与Newmark-β法的耦合方法,并应用于结构在地震作用下的反应。
2.
The standard mode superposition method of earthquake response analysis therefore cannot he applied to non-proportional damped structures.
由于结构与土体阻尼,土与结构相互作用系统差异是非比例阻尼系统,地震响应分析的振型叠加方法不能应用于非比例阻尼系统,利用阻尼分区结合法,截取一定数量的无阻尼模态坐标,然后直接积分变换的耦合运动方程分析非比例阻尼系统,计算表明该方法具有较高的计算效率,概念明确,便于工程应用。
5)  seismic response analysis
地震响应分析
1.
It is regarded as one of the most rational approaches in seismic response analysis of underground structures.
将动力有限元方法和梁–弹簧结合起来,提出一种盾构隧道横断面地震响应分析的动力有限元计算模型和方法,这种方法能够有效地模拟地基与结构之间的动力相互作用,能够模拟不同管片接头形式及纵向拼装方式的影响,并且具有很高的计算精度和效率。
2.
When using standard response spectrum for large span suspension bridges seismic response analysis,this paper compares influence by factors such as configuration method,modal modular,long cycle and damping,etc.
在运用规范反应谱进行大跨径悬索桥地震响应分析时,比较了组合方法、模态阶数、长周期、阻尼等因素的影响,得到一些有实用价值的结论。
3.
For the convenience of comparative analysis, the substructure method for seismic response analysis of pile-soil-structure system is briefly presented.
考虑桩-土相互作用效应,建立了桩基结构地震响应分析的有限元计算模型,并在时域上进行了整体有限元数值计算。
6)  seismic analysis
地震响应分析
1.
Nonlinear seismic analysis of New Saikai Bridge;
新西海桥的非线性地震响应分析
2.
The modal analysis and seismic analysis of the structure are carried out using the ANSYS software and obtained the dynamic features of the suspendome.
本文概述了弦支穹顶结构产生的背景和结构原理,采用ANSYS程序进行了结构的模态分析和地震响应分析,得到了弦支穹顶结构体系的动力性能结果,并将弦支穹顶结构不施加预应力的情况和预应力作用下结构的动力特性进行了对比分析。
3.
6m as the example,the modal analysis and seismic analysis of the structure are carried out using the ANSYS software.
采用ANSYS程序进行了结构的模态分析和地震响应分析 ,得到了弦支穹顶结构体系的动力性能结果 ,并将弦支穹顶的动力性能与相应的单层网壳做了分析比较。
补充资料:地震危险性分析
      合理地估计一个地区或建设场地,在今后一定时期里,可能发生不同强烈程度的地震作用和可能导致的不同程度的工程破坏及经济损失的发生概率,作为抗震防灾工程决策的科学依据。
  
  在20世纪60年代提出地震危险性分析以前,抗震设防和地震防灾没有反映地震发生和地震作用的随机性。近十几年来,地震危险性分析得到了很大的发展,如重要建设场地的地震危险性分析和编制一个国家的地震危险性区划图。其内容已从地运动参数发生的概率估计,扩展到可能导致工程破坏和各种损失发生的概率估计。从广义上说,地震危险性分析包含潜在震源识别、地震发生概率、地运动衰减规律、场地条件影响和小区划、震害预测和抗震防灾工程决策等诸方面。
  
  潜在震源识别  识别指定地区或建设场地的邻近地区内可能发生强烈地震的潜在震源,主要根据地震地质对发震断层的调查结果,同时也借助于历史地震资料和当前地震活动仪器记录资料的分析。并根据对每个震源的了解程度,给出合理的震源模型。例如,对已知断层确切位置和长度的震源可模拟为点源;已知断层主要走向但确切位置不详的震源可模拟为线源;以及断层位置和方向都不清楚的震源可模拟为面源。
  
  地震发生概率  对于每一个潜在震源,一般都是从这个地区地震历史记录数据进行统计分析,确定在未来一定时期内不同震级的地震发生的概率分布。同时,把对这个地区从地震地质角度得到的地震活动性的知识运用到分析中,使所得结果更为可靠。对于地震发生的概率模型,一般采用波桑模型,即假定地震的发生在时间和空间上都是互相独立的。目前已有许多新的模型出现。
  
  地运动衰减规律  指定地区或建设场地的地运动,随潜在震源距离的不同,可能发生地运动强度衰减的规律。不同强度的地运动,可用地震烈度或地面运动参数表达,它们可根据已知潜在震源的不同震级、地震发生概率和震源距离的概率分布求得。影响地震作用强度的因素很多,诸如震源情况、地震波的传播情况等,因此,有很大的不确定性。
  
  场地条件影响  主要是场地土的地质以及地形地貌对地震作用的影响。考虑场地影响的途径大体上有两种:①对场地土进行分类,并对每类场地土给出不同的地运动参数衰减公式。②用解析的方法分析场地土对地震运动的影响。如先求得基岩上的地运动参数,再考虑覆盖层土的震动反应,从而得到地面上包含场地土影响的地运动参数。
  
  震害预测  在预期的不同强烈程度的地震作用下,对可能导致的各种工程破坏、经济损失、人员伤亡和其他灾害作出合理的估计。地震灾害可分为原生灾害、次生灾害,以及再次生灾害。震害预测就是要建立以概率形式给出地震作用同这些地震灾害之间的关系,为制订减轻地震灾害计划提供依据。预测方法分为两种:①经验方法。主要通过大量历史震害资料的分析得出建筑物破坏与强度的关系、某类结构倒塌率和地运动反应谱的关系等。②理论方法。主要是将地运动输入到结构计算模型中计算结构反应,分析这种反应与结构破坏的对应关系。关于经济损失、人身伤亡数目的预测,都已建立了一定的分析模型。
  
  抗震工程决策  对一个地区或建设场地在已知可能遭遇的地震作用或破坏、损失发生的概率的情况下,从安全和经济的角度出发,对工程结构设防标准、防震措施选择最优方案。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条