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加速度反应造句

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  • 随着硬夹层埋深的增加,地表土层位移和加速度反应都有减小的趋势。
  • 4 、运用ndfeps - 2d计算了若干场地模型的地面加速度反应谱、速度反应谱、位移反应谱。
  • 本文建立了我国水平向基岩长周期加速度反应谱衰减关系。
  • 上部结构柱顶加速度反应主要由基础转动引起的摆动分量组成,平动分量次之,而弹性变形分量很小。
  • 随着软夹层埋深的增加,地表土层位移反应有增大的趋势;而地表土层加速度反应有减小的趋势。
  • 饱和土的位移和加速度反应与单相土的位移和加速度反应相近,欠饱和土的位移和加速度反应大于单相土的位移和加速度反应。
  • 主要分析了饱和液化层厚度、饱和液化层埋深、土性参数和输入地震波等因素对地面加速度反应谱的影响。
  • 本文计算结果表明,高度高7米、 9米的挡土墙和高度6米、 8米的扩大基础桥台的地震加速度反应在顶部也会有约1 , 5一1 . 6倍的放大。
  • 最后用常规的转换方法,并加入我国158条水平向宽频带数字记录,建立了中国东部和西部地区的水平向基岩宽周期( t = 0 . 04 - 20s , = 5 )加速度反应谱衰减关系。
  • 动力分析中详细给出了坝体在地震期间孔压变化过程及震后的孔压分布,并给出了部分结点的加速度反应时程及部分单元的剪应力时程。
  • 加速度反应造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 试验结果表明:在试验设计确定的地震动输入下,铅合金减震器的减震效果良好,不仅降低了断路器地震破坏指标? ?瓷柱根部应变,而且没有显著增加断路器顶部的位移和加速度反应
  • 本文给出高层隔震建筑在多遇地震和罕遇地震作用下最大层间剪力、层间位移、侧移变形以及加速度反应,并且对最大层间剪力进行了统计分析。
  • 作者在此基础上,从理论分析和数值计算两方面证明了粘性变阻尼控制仅在结构周期与激励主周期的比值大于1 4时才有可能同时减小结构的位移反应峰值和加速度反应峰值。
  • 同时通过数值计算发现,变刚度控制如果采用离散控制的方法,尽管可以有效抑制结构的位移反应,但是大多数情况下对于加速度反应则是不利的;相反,连续控制则显得比较灵活,可以有效克服这种缺陷。
  • 数值结果显示,重力式挡土结构刚度很大,地震加速度反应在水平方向差异很小,可看作是同步的,可取中心线上各点最大加速度来描述静力法中地震作用沿高度的变化规律。在沿墙高度方向,加速度分布不是呈直线变化,比较复杂,总的变化趋势大体一致。
  • 基础隔震是新型抗震主要手段之一,它是在建筑物与其基础之间,垫上隔震系统,来延长结构周期,给予结构适当的阻尼,使结构的加速度反应大大减弱,让结构的大位移主要由结构物底部与基础之间的隔震系统提供。
  • 所以,基岩与沉积层的剪切波速比越大,沉积层的深度越大,波就越容易聚集在盆地中,中国地震局工程力学研究所硕士论文波与波之间的干涉机会就越多,盆地的振动时间就越长,沉积层的位移和加速度反应就越大,波的频谱成分就越丰富。
  • 摘要研究了确定设计地震动参数中涉及的若干问题,其中包括基岩水平加速度反应谱衰减关系的选择、震源深度对基岩水平加速度峰值及基岩反应谱曲线的影响、强度包络线函数及输入随机相位的选择、土体非线性特性参数和土层剪切波速值的选择、设计地震动反应谱的标定等问题。
  • Symans和sadek等人通过研究指出,对于柔性结构(周期在1 . 5s以上)变阻尼控制可以同时减小结构的位移反应和加速度反应;相反对于刚性结构(周期在1 ss以下)其效果如何则是值得怀疑的。
  • ( 2 )速度反应谱( s 、 )和位移反应谱( sd )沿深度变化的规律速度反应谱沿深度变化的特点与加速度反应谱基本相似;位移反应谱沿深度变化的特点与加速度和速度反应谱有较小差别,即强震时位移反应谱和标准位移反应谱沿深度的变化很小。
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