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1)  elastic-phastic / earthquake-resistant of engineering structure
弹塑性/工程结构抗震
2)  earthquake structural engineering
抗震结构工程
3)  elasto_plastic earthquake response
结构弹塑性地震反应
4)  inelastic aseismatic performance
弹塑性抗震性能
5)  Elasto-plastic seismic analysis
弹塑性抗震分析
6)  plastoelastic structure
弹塑性结构
1.
Recurrence formula is obtained for the dynamic analysis of plastoelastic structure.
推导了弹塑性结构动力分析的递推公式,提出了一种简单有效的弹塑性结构主动控制算法。
补充资料:工程结构抗震
      各种工程结构物按照一定的安全要求,所采取的能够抗御今后一定时期内可能发生的地震的措施。
  
  安全准则  地震会造成极其严重的自然灾害。但是,地震的发生又是一种随机现象,难以确切地预测。对于这样的偶然作用,不同的工程结构应采用不同的安全准则和设防标准。如对于一般工业与民用建筑,允许在预期的地震作用下出现一些破损但不致倒塌,不经修理或经过一般修理就可继续使用。而对于重要的工程设施,如核电站、大坝等,则不允许损坏。
  
  设计原则  ①选择对抗震有利的场地和地基,坚硬而稳定的地基有利于抗震,松软、不均匀或易于产生液化的地基,则对抗震不利。②作好总体规划,使建筑物和工程设施的布置疏密得当,以利地震时人员疏散和便于救援。把易于产生火灾等次生灾害的工程或设施设置得远离主体工程。供水、供电及通讯等生命线工程的主干线应避开不利抗震的地段。③选择合理的结构设计方案,如建筑物宜外形规整,承重结构有一定变形能力。地下管线增设柔性接头。在河床两岸地质条件差异较大的河段不宜采用超静定桥梁结构等。④严格控制施工质量,严格检验工程材料的规格、品种和质量,严格遵守操作规程和施工质量检查。⑤符合当地的地震设防标准,并满足国家抗震设计规范的要求。
  
  抗震设计  一般包括结构抗震强度验算和构造措施两方面。
  
  强度验算  通过抗震强度验算,使工程结构在预期的强烈地震作用下不致产生破坏、过大变形和失稳。因此,结构的计算抗震内力应小于结构抗侧力的能力,结构的计算变形应小于结构的变形能力。其验算方法,可分为静力理论计算法和动力理论计算法(见地震作用)。从结构反应考虑,可分为弹性设计法和弹塑性设计法。
  
  构造措施  结构抗震构造措施是提高工程结构抗震能力的重要方面。构造措施设置的基本原则是:①使结构体形简单,受力明确,防止因不规则的平面、立面而产生局部应力集中而导致破坏。在可以分开的情况下,合理设置抗震缝。②加强整体性,使各构件间连接牢固。③使构件和结构具有一定的延性,在允许非弹性变形时可以吸收更多的地震能量。④在软弱和可液化的地基上,应采取必要措施改善地基并提高地基的稳定性。
  
  房屋抗震措施  砖石结构房屋应增加钢筋混凝土圈梁,但对房屋高度应有一定限制,超过高度的砖石结构房屋应设置抗震柱(构造柱,见墙板结构),以加强楼板与墙体、纵墙与横墙的连接。钢筋混凝土多层房屋应合理设置抗震墙并加强角柱的配筋,梁柱节点应适当加密箍筋。装配式结构则应减少连接节点,保证连接点的强度和韧性。单层工业厂房宜采用轻屋面体系,合理布置支撑系统加强屋面的整体性,加强围护结构与承重结构的连接。
  
  桥梁抗震措施  见桥梁结构抗震。
  
  其他结构抗震措施  各种管线均应采用柔性接头。架空管道的支架要有足够的变形能力,管道连接要牢固。各种贮液罐应加强外壁的刚度,防止地震时附加水压力造成的屈曲破坏。高架水塔应加强支承架的支撑和节点。
  

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参考词条