1) parametric study for seismic response
地震反应参数分析
2) Seismic response analysis
地震反应分析
1.
Elasto-plastic seismic response analysis of pile-soil-structure interaction;
桩-土-结构相互作用弹塑性地震反应分析
2.
Flexibility based finite element method for inelastic seismic response analysis of reinforced concrete space frames;
基于有限单元柔度法的钢筋混凝土空间框架非弹性地震反应分析
3.
Methods of seismic response analysis for long-span bridges under multi-support excitations of random earthquake ground motion;
随机地震动场多点激励下大跨度桥梁地震反应分析方法
3) earthquake response analysis
地震反应分析
1.
Elasto-plastic earthquake response analysis of storey-post shear-bending tall building structures;
层间弯剪型高层结构的弹塑性地震反应分析
2.
On the research survey of the earthquake response analysis of the cable-stayed bridge
斜拉桥地震反应分析研究现状
3.
Simplified calculation models of earthquake response analysis were studied using decomposition resp.
根据超高层隔震结构等大高宽比隔震结构体系地震反应分析的单质点、双质点和三质点剪切型简化计算模型,对大高宽比隔震结构隔震层特性参数进行了研究,得出了隔震层水平刚度、最大设计位移和隔震支座压应力与界限荷载、压应力的关系。
4) seismic response
地震反应分析
1.
Multi-span continuous bridges have large extended length longitudinally,the more rational method for seismic response analysis should be performed considering the traveling wave effect.
多跨连续梁桥纵向延伸长度比较长,进行地震反应分析时应考虑地震波有限波速传播所引起的行波效应。
2.
The results show that it should not be neglected for the influence of seismic response on superstructure due to the dynamic interaction of the pile-soil structure.
基于土—结构动力相互作用现场模型试验 ,以桩基剪切型结构为例 ,运用通用有限元软件MARC建立三维有限元模型、进行非线性地震反应分析。
3.
On the basis of resonant column test and dynamic triaxial test data of Shanghai saturated soft soil, the dynamic calculation model including a set of relationships of stress, strain, pore water pressure and earthquake subsidence is developed to compute the seismic response of soil.
最后应用该方法对上海土层进行了地震反应分析 ,并得到一些有益的结
5) seismic response spectrum analysis
地震反应谱分析
1.
The dynamic characteristics and seismic response spectrum analysis of reinforced concrete frames with specially-shaped columns are discussed by using the general structural analysis software ANSYS.
运用有限元软件ANSYS,对大开间钢筋混凝土异形柱框架进行了动力特性和地震反应谱分析。
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。
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