自振周期应该填地震周期的第一周期吗

结构基本周期和结构自振周期有什么区别

基本周期和结构自振周期有什么区别?

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  • 基本周期一般为第一周期,自振周期可以从第一周期到第N周期

  • 基本周期一般为第一周期,自振周期可以从第一周期到第N周期 上面说的是对的,但是在我们土模这一块我一般只是考虑前三个就可以了最主要的是第一周期,它与第一频率(也就是基本頻率)对应的这个问题在结构动力学上是有的,

  • 自震周期是:结构的震动周期 基本周期是:结构按照基本震型完成一个震动的时间(周期)

  • 结构基本周期、结构自振周期与设计特征周期、场地卓越周期之间的区别和联系: 自振周期是结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间;基本周期是指结构按基本振型完成一次自由振动所需的时间;设计特征周期是在抗震设计用的地震周期影响系数曲线中,反映哋震周期震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值;场地卓越周期是根据覆盖层厚度H和土层剪切波速VS按公式T0=4H/VS计算的周期表示场地土最主要的振动特性。 结构在地震周期作用下的反应与建筑物的动力特性密切相关建筑物的自振周期是主要的动力特征,與结构的质量和刚度相关经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或接近时建筑物的震害较为严重。

  • 这对我很有帮助啊.謝谢

  • 有很多人用SATWE计算之后把第一周期值在填到SATWE的参数中计算。这样能得出不同的计算结果我想知道是不是有这个必要反填计算呢?

  • 严格来说是有必要就好像那个地震周期方向角一样,你把SATWE数据输入后可以相对更精确的反应结构的地震周期反应

  • 我有不同看法: 基本周期应该取决于建筑物的结构形式,各种结构形式都是定数 结构自振周期是结构在水平作用下的震动周期,是变数 望指正

  • 结构基本周期昰结构第一平动周期或平动为主的自振周期,而自振周期包括结构基本周期

球罐整体结构 自振周期计算及地震周期响应分析 郭春光李永泰 。黄金国姚志燕 (合肥通用机械研究院,安徽 合肥 230031) 摘 要:通过不同的方法对多种规格球罐整体结构的自振周期及地震周期响应进行分析计算,发现球罐 设计标准GB12337的计算误差较大《压力容器》杂志2006年第3期上发表的 《球罐整体结构水 平刚度及支柱拉杆应力分析》一文中介绍的方法的计算结果与有限元模态分析计算结果较吻合。 关键词:球罐;球壳;支柱;拉杆;水平刚度;自振周期 中图分类号:TH49;TE972 文献标识码:A 文章编号:1001——0028—05 doi:10.3969/j.issn.1001—4837.2012.07.006 受其实是由拉杆和支柱共同承受。自振周期与 1 问题的提出 拉杆截面尺寸有关拉杆和支柱承受水平载荷的 比例与支柱和拉杆结构尺寸有关。随着球罐直径 球罐作为储存设备被广泛使用特别是最近 增大,支柱直径变大、壁厚增大支柱增高,拉杆变 十几年国内采用分析设计建造大型球罐球罐整 陡,支柱承受水平载荷的比例增加拉杆承受水平 体结构的自振周期计算得精确与否,对球罐的地 载荷的比例减小GB12337的计算结果误差增 震和风的动态响应影响很大,1976年的唐山哋震周期 加遇高烈度地震周期时,球罐有拉杆 (销子)拉断、 和2008年的汶川地震周期其附近球罐有不同程度破 管线断裂、底板变形、球罐移位和开裂的可能。为 坏GB1《钢制球形储罐》 是我国 了提高我国球罐设计制造水平,使球罐设计得更 球罐设计制造的现行标准对水平载荷 (哋震周期和 合理、经济、安全,球罐整体结构在水平载荷作用 风力)作用下球罐整体结构水平刚度和 自振周 下,更精确地计算球罐整体结構的水平刚度和球 期计算得不够精确认为水平载荷完全由拉杆承 罐 自振周期及地震周期响应很有必要。 第29卷第 7期 压 力 容 器 总第236期 2·2

??众智平台朋友来询问场地土類别与地震周期力是什么关系结构自振周期折减对结构的地震周期力有什么影响,设计特征周期是什么概念土的卓越周期又是怎么回倳,本文结合规范对这些内容进行了整理对这几个概念的相关关系也做了一些论述,期望与大家一起交流学习具体综述如下:

??《》第4.1.6对场地土类别是这样划分的:建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表4.1.6划分为四类其中Ⅰ类分为Ⅰ0、Ⅰ1两个亚类。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表4.1.6所列场地类别的分界线附近时应允许按插值方法确定地震周期作用计算所用的特征周期。

??《抗规》第4.1.4条、4.1.5条对场地覆盖层的厚度及图层的等效剪切波束分别作了规定

相关概念:  场地:工程群体所在哋,具有相似的反应谱特征其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于1.0km2的平面面积。 ??与震害的关系:土质愈软覆盖层厚度愈厚建筑震害愈严重,反之愈轻软弱土层对地震周期力具有放大作用。历次大地震周期的经验表明同样或相近的建筑,建造于Ⅰ类场地時震害较轻建造于Ⅲ、Ⅳ类场地震周期害较重。 ??规范采取的相应措施:《抗规》第4.1.1条将场地划分为对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段具体设计时,结构设计师对不利地段应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段严禁建造甲、乙类嘚建筑,不应建造丙类的建筑 ??另外《抗规》第3.3.2、4.1.8,、4.1.9对相关措施提出了严格要求,设计人员不应忽视二、结构自振周期概念 ??結构自振周期是结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间,是结构本身固有的动力特性只与自身质量及刚度有关,结构有几个振型僦有几个自振周期一一对应。应用 ??结构越柔自振周期越长,结构在地震周期作用下的加速度反应越小即地震周期影响影响系數α越小,结构所受到的地震周期作用就越小。而采用柔性结构方案的建筑,由于地震周期时产生较大的层间位移,主体结构破坏严重。規范规定 ??进行结构分析计算时,扭转耦联震动的方向可通过振型的方向的因子来判断。为了限制结构的抗扭刚度不能太弱高层結构规范规定了结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期Tl之比,A级高度高层建筑不应大于0.9B级高度高层建筑、超过A级高度嘚混合结构及《》第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。工程如两个方向的第一振型周期与Tt的比值均能满足限值要求其抗扭刚度更为理想。 ??高层建筑结构整体计算分析时没有考虑非承重结构构件的刚度,计算的自振周期较实际的偏长按这一周期计算的地震周期力偏尛。《高规》第4.3.16条计算各振型地震周期影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。 ??当非承重墙体为砌體墙时高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值: ????1 框架结构可取0.6~0.7; ????2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; ????3 框架-核心筒结构可取0.8~0.9; ????4 剪力墙结构可取0.8~1.0。 ??对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时可根据工程情况确定周期折减系数。相关概念 ??基本周期是第一振型对应的周期通常需要考虑两个主轴方向和扭转方向的基本周期。三、设计特征周期 ??设計特征周期是在抗震设计用的地震周期影响系数曲线中反映地震周期震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值。

??“设计特征周期”即设计所用的地震周期影响系数的特征周期(Tg)简称特征周期。

??特征周期应根据场地类别和设计地震周期分组按《忼规》表5.1.4—2采用计算罕遇地震周期作用时,特征周期应增加0.05s注:周期大于6.0s的建筑结构所采用的地震周期影响系数应专门研究。 ??场地越软震级、震中距越大,特征周期值越大四、相互关系 1、场地土类别与设计特征周期: ??场地土类别是静态特性,特征周期昰动态特性主要周期随场地土类别、震中距远近而变化;硬土的特征周期短;软土的特征周期长。 2、自振周期和设计特征周期: ??根據某次地震周期时的地面加速记录当结构自振周期T小于某一数值Tg时,结构的动力放大系数将随T的增加急剧上升;当T= Tg 时动力系数达到最夶值;当T>Tg时,动力系数波动下降当结构自振周期与设计特征周期相等或相近时,地震周期反应最大五、结论建议 ??在抗震设计Φ,设计特征周期Tg与场地类别有关:场地类别越高(场地越软)Tg越大;地震周期震级越大、震中距离越远,Tg越大Tg越大,地震周期影响系数α的平台越宽,对于高层建筑或大跨度结构,基本周期较大,计算的地震周期作用越大。 ??1、软弱场地对地震周期力有放大作用設计时应趋利避害,充分考虑不利场地对建筑结构的影响 ??2、结构设计时,计算的自振周期较实际的偏长按这一周期计算的地震周期力偏小,应根据结构类型按规范要求进行相应折减从而更准确的考虑地震周期力的作用。 ??3、当结构自振周期与设计特征周期相等戓相近时地震周期反应最大。在结构抗震设计中应使结构的自振周期远离设计特征周期,以避免发生共振现象

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