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111.
采用15条地震波对3个层高不同周期不同的钢框架-钢筋混凝土剪力墙混合结构进行动力时程分析,以了解地震波的峰值速度与峰值加速度的比值、峰值加速度、以及强震持时对结构破损程度的影响.结果表明:地震波的幅值相同时,结构的破坏程度与地震波峰值速度与峰值加速度的比值呈正比;地震波峰值加速度的增大使结构破坏程度不断提高,提高的速度先急后缓;地震波强震持时对结构破坏的影响随结构自振周期增大而增大.根据研究结果提出了结构破损计算公式,该公式综合反映了地震波幅值、频谱特性对不同周期结构破坏的影响,利用它能较为准确地判断地震波对结构的破坏能力.  相似文献   
112.
本文论述了结构设计方案是建筑设计方案的重要组成部分,其对工程进度、安全、经济效益等方面起着重要作用。  相似文献   
113.
2008年汶川大地震对当地造成极大破坏,灾后重建正在有条不紊地进行中,其中生态环境恢复也是灾后重建的重中之重。在汶川地震重灾区植被恢复调查的基础上,对灾区禾本科黍亚科黍族植物进行了深入研究,此次调查共记录禾本科黍亚科黍族物种9属,30种(包括3个变种),其中药用植物13种、可食用物种3种、饲料栽培作物6种及优良牧草7种,编写了禾本科黍亚科黍族物种检索表。  相似文献   
114.
通过对镇江韦岗铁矿爆破振动速度观测,探索了质点峰值振速衰减规律,研究了振动频率、纵波速度和振动持续时间,并作了频谱分析.  相似文献   
115.
一种考虑横缝非线性的接触模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合高拱坝动力研究中的实际问题, 提出了一种考虑横缝键槽非线性影响的接触模型,能够真实反应拱坝横缝的实际受力特点,并采用ANSYS程序的二次开发将其实现.用此模型对溪洛渡拱坝横缝进行了模拟,计入强震影响,比较4种工况下的拱坝动力特性,得到一些有益的结果.数值试验表明,横缝削弱了拱坝的整体性,使得拱向应力释放,地震过程中中缝开度大于侧缝.  相似文献   
116.
汶川地震区土壤物理性质与渗透性的坡面分布特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
以汶川县草坡河流域为研究区域,探讨震后4种恢复类型的土壤物理性质和渗透性的坡面分布特征.结果表明,(1)由于地震造成的生态破坏,土壤容重、总孔隙度、非毛管孔隙度和毛管孔隙度等物理性质在坡面分布表现出显著差异.(2)坡面不同部位对自然植物恢复坡面的最大持水量有显著的影响,表现为坡上>坡中(坡下);对有植物长期演替的对照坡面的非毛管持水量有显著的影响,其表现为坡上>坡中>坡下.(3)不同恢复类型土壤入渗率在空间格局上表现不一致,但在时间格局上表现出相同的3区段变化趋势,土壤渗透速率与入渗时间呈非线性关系,经拟合表现出对照地块的土壤渗透数学模型的拟合度最高,且随坡面部位下移拟合度越高.(4)同一坡位的渗透性能在不同恢复类型坡面上表现出明显的差异:对照地块>人工种植>自然恢复>完全裸露,坡位对同一恢复类型土壤渗透率在坡面水平分布上的影响表现为坡上高于坡中和坡下.  相似文献   
117.
钢筋锈蚀威胁建筑物的抗震能力,利用ANSYS有限元分析软件,建立钢筋锈蚀前后完好结构和锈蚀后结构2个模型,进行多遇地震的时程分析.结论表明,钢筋锈蚀层对杭震有耗能作用,但结构动力响应中位移变大、剪力变小,较大的钢筋锈蚀率明显降低了钢筋混凝土框架结构杭震性能.  相似文献   
118.
随着民用高层钢结构建筑在我国的迅速发展,结构体系也呈多样化发展。纯框架结构、框架中心支撑结构、框架偏心支撑结构、框架抗震墙结构等各种类型的钢结构建筑物在我国建成。在地震作用下,要提高上述结构的抗震性能,就要对高层钢结构建筑物进行科学的抗震计算和采取必要的构造措施,本文较详细地论述了高层钢结构房屋的抗震计算要点。  相似文献   
119.
“5·12”汶川大地震后无林地土壤物理性质的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
2008年5月12日,四川省汶川县发生Ms8.0、裂度1l级的灾难性特大地震,造成了严重的人员伤亡,同时也对森林生态系统造成了严重伤害。在主地震带上的四川省绵阳市,以无林地上未滑坡、滑坡和崩塌3种立地类型的土壤为研究对象,于2009和2010年分别研究了地震后各立地类型不同层次的土壤容重、毛管持水量、毛管孔隙度和非毛管孔隙度。结果如下:(1)大地震后无林地土壤物理性质受影响程度为崩塌〉滑坡〉未滑坡;(2)经过1a的自然恢复,各立地类型的土壤容重没有恢复;未滑坡样地和滑坡样地土壤表层(0~10cm)的毛管持水量、毛管孔隙度和非毛管孔隙度得到有效的恢复,土壤中层(10~20cm)和深层(20~40cm)的相应指标虽有相同的变化趋势,但变化并不显著;而崩塌样地由于土壤结构被严重破坏,恢复缓慢。  相似文献   
120.
Based on the analysis of seismic damage effect and induced secondary disasters on urban gas piping systems, the seismic damage characteristics and influencing factors were discussed, such as seismic intensity, geologic conditions and piping system characteristics. Moreover a series of earthquake disaster mitigation approaches were proposed for urban gas piping system, including:(a)aseismatic design of urban gas facilities; (b)erosion monitoring and replacement of old pipelines;(c)automatic gas shut off system and district gas supply; (d) gas supply recovery after fault finding and treatment of damage pipelines; (e)establishment of real time seismic data acquisition and rapid pipeline damage estimation system; (f)establishment of emergency response management system; (g)establishment of urban gas network seismic disaster risk assessment and simulation system.  相似文献   
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