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1)  bending target displacement
屈服目标位移
1.
Based on existing seismic performance analysis theory of steel-concrete columns and steel-concrete composite beam,the main influence factors of the bending target displacement and the terminal target displacement of steel-concrete composite frame structure under the effect of the earthquake are discussed,and the corresponding calculating method is proposed.
在已有的钢管混凝土柱和钢-混凝土组合梁抗震性能分析理论基础上,探讨了在地震作用下钢-混凝土组合框架结构的屈服目标位移和极限目标位移的主要影响因素,提出了相应的计算方法。
2)  yield displacement
屈服位移
1.
It is assumed that yield displacement is the function of the geometry of components and the yield strain of the reinforcing steel, and that structural stiffness is dependent on strength.
C框架结构屈服前刚度与强度相关,屈服位移由结构几何尺寸近似确定。
2.
The procedure uses the yield displacement and displacement ductility factor as the design parameters and uses the inelastic seismic demand spect.
再以屈服位移和位移延性系数作为设计参考变量,采用屈服谱加速度和屈服位移(Ay-Dy)格式的地震需求谱求解系统在不同风险水平地震作用下的反应。
3.
In order to calculate the yield displacement of shear walls accurately,the influence of some factors,which include thickness of wall,concrete grade,ratio of longitudinal reinforcement and depth of walls etc.
采用结构非线性分析程序探讨了墙厚、混凝土强度等级、纵筋配筋率、钢筋级别、轴压比、墙长等因素对单肢剪力墙屈服位移的影响,从而对现有的屈服曲率计算公式进行了改进。
3)  drift ratio at yielding
屈服位移角
4)  target displacement
目标位移
1.
A method for determining target displacement based on structural Push-over curve;
基于结构Push-over曲线的目标位移的确定
2.
The accurate determination of target displacement is demanded for performance/displacement based seismic design of concrete small-sized hollow block masonry at different performance levels.
基于性能/位移的混凝土小型空心砌块结构抗震设计需要确定不同性能水平下的目标位移。
3.
An improved method for calculating the target displacement of pushover analysis is proposed based on equivalent single-degree-of-freedom system,which considers the contribution of the higher modes in seismic response.
在等效单自由度体系地震反应目标位移计算方法的基础上,提出考虑高振型影响的结构推覆分析目标位移计算方法。
5)  displacement target
位移目标
6)  yielding displacement of friction energy dissipating device
耗能器屈服位移
1.
The influence of yielding displacement of friction energy dissipating devices on suppressive effectiveness of structure vibration;
耗能支撑的耗能器屈服位移对框架结构减震效果的影响
补充资料:屈服


屈服
yield

  屈服yield在外加应力下,材料开始发生不可逆的范性变形的现象。连续加载过程中,应力不增加或开始有所降低而材料如能继续变形,这种材料便具有明显的屈服现象,此时材料所承受的恒定、最大或最小应力分别称为材料的屈服点(飞)、上屈服点(隽u)或下屈服点(asL)。低碳钢及其他含有少量填隙元素的体心立方金属等都具有明显的屈服点:而不锈钢、面心立方金属及密集六角结构金属则无明显的屈服点。对于没有明显屈服现象的材料,很难准确测定它们发生塑性流变的起始点,工程上一般取永久变形值达0.2%时所对应的应力值为该材料的屈服强度,以a02表示。 屈服现象与材料中位错的形成、增殖及运动有关。体心立方金属中位错受到钉扎,不易运动,而且位错的运动速率对应力不敏感,可滑移位错的形成便标志着范性形变的开始,因而具有明显的屈服点。而面心立方金属中位错的运动速率对应力非常敏感,原生位错在低应力下就能运功,使面心立方金属不存在明显的屈服点。 (李宗全)
  
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参考词条