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相邻结构等效附加阻尼比的目标测算法 

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申请/专利权人:华东建筑设计研究院有限公司

摘要:本发明属于建筑结构工程领域的相邻结构等效附加阻尼比的目标测算法,首先,建立目标单体模型和真实双体模型,前者为仅一个结构1,结构1的总阻尼比包括结构1固有阻尼比和黏滞阻尼器3给结构1的目标附加阻尼比;后者包括结构1和结构2及黏滞阻尼器3;其次,计算在弹性时程下的两模型的楼层剪力,并画出两模型中的结构1楼层剪力曲线图;再次,调整目标单体模型中的目标附加阻尼比,使得真实双体模型中的结构1的楼层剪力曲线刚好包络目标单体模型中结构1的楼层剪力曲线;最后,调整后的目标单体模型中的目标附加阻尼比即为黏滞阻尼器3附加给结构1的等效附加阻尼比。本方法解决了针对由黏滞阻尼器连接的相邻结构,能求解黏滞阻尼器对其中一个结构的等效附加阻尼比。

主权项:1.一种相邻结构等效附加阻尼比的目标测算法,其特征在于:第一步:建立两个数值结构模型,分别为目标单体模型和真实双体模型,所述目标单体模型为仅一个结构1,所述结构1的总阻尼比包括所述结构1固有阻尼比和黏滞阻尼器3给所述结构1的目标附加阻尼比;所述真实双体模型包括所述结构1和结构2及所述黏滞阻尼器3;第二步:分别计算在弹性时程下的所述目标单体模型和所述真实双体模型的楼层剪力,并画出所述目标单体模型中和所述真实双体模型中的所述结构1楼层剪力曲线图;第三步:调整所述目标单体模型中的所述目标附加阻尼比,使得所述真实双体模型中的所述结构1的楼层剪力曲线刚好包络所述目标单体模型中所述结构1的楼层剪力曲线;第四步:调整后的所述目标单体模型中的所述目标附加阻尼比即为所述黏滞阻尼器3附加给所述结构1的等效附加阻尼比。

全文数据:相邻结构等效附加阻尼比的目标测算法技术领域[0001]本发明属于建筑结构工程领域,具体涉及相邻结构等效阻尼比的目标测算法。背景技术[0002]由于人口密集、土地有限,现代城市中相邻建筑结构之间的间距可能过小,在大地震作用下,相邻建筑结构间发生碰撞的可能性很大。采用耗能减震装置来连接相邻结构,利用结构间的相互作用耗能,这样既能吸收一部分地震能量,又可以避免结构间的碰撞。[0003]通常相邻结构间的耗能减震装置采用黏滞阻尼器,其主要作用体现在黏滞阻尼器为结构提供了附加等效阻尼比,吸收外界输入到结构的能量,减小结构的各种响应,从而提高结构的抗震性能。附加等效阻尼比是黏滞阻尼器结构设计的重要参数,对黏滞阻尼器结构设计具有决定性影响。[0004]目前,对于单一结构内设置黏滞阻尼器,求解附加等效阻尼比的方法有:规范方法和累计能量对比法。其中,规范方法是将阻尼器耗能与结构应变能进行比较,根据一定的计算公式得到附加阻尼比;累计能量对比法是阻尼器耗能与原有阻尼比耗能的比例,以上两种方法均适用于结构体内附加阻尼比的计算。[0005]然而,对于由黏滞阻尼器相连的相邻结构,地震作用下阻尼器的运动行程是其相连的两结构的变形差确定的,阻尼器的耗能是同时降低了相邻结构的地震响应,但目前尚没有依据计算阻尼器分别对相邻结构的耗能,因此就无法用以上方法计算相邻结构的附加等效阻尼比,,进而影响考虑减震后的相邻结构的构件设计。发明内容[0006]针对上述现有技术的不足,本发明针对阻尼器连接的相邻结构,提出一种实用的等效附加阻尼比测算法。[0007]为解决上述技术问题,本发明的步骤为:第一步:建立两个数值结构模型,分别为目标单体模型和真实双体模型,目标单体模型为仅一个结构1,结构1的总阻尼比包括结构1固有阻尼比和黏滞阻尼器给结构1的目标附加阻尼比;真实双体模型包括结构1和结构2及黏滞阻尼器3,真实双体模型的结构1和结构2的阻尼比为结构固有阻尼比。[0008]第二步:分别计算在弹性时程下的目标单体模型和真实双体模型的楼层剪力,并画出目标单体模型中和真实双体模型中的结构1楼层剪力曲线图;第三步:调整目标单体模型中的目标附加阻尼比,使得真实双体模型中的结构1的楼层剪力曲线刚好包络目标单体模型中结构1的楼层剪力曲线;第四步:调整后的目标单体模型中的目标附加阻尼比即为黏滞阻尼器3附加给结构1的等效附加阻尼比。[0009]通常情况下,我们往往希望单体结构达到设定的抗震性能目标,即已经通过试算得到了目标附加阻尼比,然后通过优化相邻结构间的阻尼器参数或布置,使得真实双体模型的层间剪力曲线包络目标单体模型的层间剪力曲线。即认为双体间的阻尼器耗能作用实现了单体结构的抗震性能目标。附图说明[0010]图1为目标单体模型示意图。[0011]图2为真实双体模型示意图。具体实施方式[0012]如图1所示,目标单体模型为仅一个结构1,结构1的总阻尼比包括结构1固有阻尼比和黏滞阻尼器3给结构1的目标附加阻尼比。[0013]如图2所示,真实双体模型包括结构1和结构2及黏滞阻尼器3,真实双体模型的结构1和结构2的阻尼比为结构固有阻尼比。[0014]首先,建立目标单体模型和真实双体模型,前者为仅一个结构1,结构1的总阻尼比包括结构1固有阻尼比和黏滞阻尼器给结构1的目标附加阻尼比;后者包括结构1和结构2及黏滞阻尼器3;其次,计算在弹性时程下的两模型的楼层剪力,并画出两模型中的结构1楼层剪力曲线图;再次,调整目标单体模型中的目标附加阻尼比,使得真实双体模型中的结构1的楼层剪力曲线刚好包络目标单体模型中结构1的楼层剪力曲线;最后,调整后的目标单体模型中的目标附加阻尼比即为黏滞阻尼器3附加给结构1的等效附加阻尼比。[0015]本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明的技术方案,而并非用作为对本发明的限定,任何基于本发明的实质精神对以上所述实施例所作的变化、变型,都将落在本发明的权利要求的保护范围内。

权利要求:1.一种相邻结构等效附加阻尼比的目标测算法,其特征在于:第一步:建立两个数值结构模型,分别为目标单体模型和真实双体模型,所述目标单体模型为仅一个结构1,所述结构1的总阻尼比包括所述结构1固有阻尼比和黏滞阻尼器3给所述结构1的目标附加阻尼比;所述真实双体模型包括所述结构1和结构2及所述黏滞阻尼器3;第二步:分别计算在弹性时程下的所述目标单体模型和所述真实双体模型的楼层剪力,并画出所述目标单体模型中和所述真实双体模型中的所述结构1楼层剪力曲线图;第三步:调整所述目标单体模型中的所述目标附加阻尼比,使得所述真实双体模型中的所述结构1的楼层剪力曲线刚好包络所述目标单体模型中所述结构1的楼层剪力曲线;第四步:调整后的所述目标单体模型中的所述目标附加阻尼比即为所述黏滞阻尼器3附加给所述结构1的等效附加阻尼比。

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