一种用于相邻建筑结构的粘弹性阻尼器设计方法技术

技术编号:7565553 阅读:185 留言:0更新日期:2012-07-14 18:05
一种用于相邻建筑结构的粘弹性阻尼器设计方法,属于建筑结构所使用的阻尼器设计方法,解决现有阻尼器设计方法繁琐、不具有通用性的问题。本发明专利技术包括(1)确定控制目标步骤;(2)第一控制目标优化参数计算步骤;(3)第二控制目标优化参数计算步骤;(4)阻尼器刚度系数和阻尼系数计算步骤。本发明专利技术方便快捷,仅利用两座相邻建筑结构的第一阶自振频率和总质量,便可采用通用解析表达式确定出粘弹性阻尼器最优的刚度系数和阻尼系数,能够很方便的帮助工程师们选择阻尼器的参数值,从而再根据此参数值来制作符合要求的阻尼器,对于相邻结构振动控制体系的应用推广具有重要的意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于建筑结构所使用的阻尼器设计方法。技术背景现代城市中人口密集而土地有限,导致相邻建筑结构之间的间距可能过小。因建筑造型、使用功能等方面的需要,许多高层建筑物都设计成由多个子结构组成的主-从结构。因此在很多情况下,两相邻建筑结构之间的间距十分有限,当强震发生时,彼此发生碰撞的可能性很大。如在1985年墨西哥城大地震中,在被调查的330栋严重损伤或倒塌的建筑中,超过40%发生了碰撞,总数的15%发生了倒塌。在1977年的Romania地震、1994年 Northridge地震、1999年Turkey地震和2008年汶川地震中,均曾观测到相邻结构之间的碰撞。因此,有效地防止间隔很近的相邻建筑结构在强震作用下发生碰撞,对于保证这些建筑结构的抗震安全性具有重要意义。粘弹性阻尼器可以减小地震或风作用下结构的振动,在实际工程中应用广泛。采用粘弹性阻尼器来连接相邻建筑结构组成振动控制体系,利用相邻建筑结构间的相互作用耗能,这样既能吸收一部分地震能量,又可以避免建筑结构间的碰撞。振动控制体系中最重要的部分是粘弹性阻尼器的设计。粘弹性阻尼器常采用Kelvin模型来模拟,有两个重要的参数,即阻尼器的刚度系数和阻尼系数。因此,粘弹性阻尼器的设计中确定合适的刚度系数和阻尼系数又是非常重要的一个环节。如果选取恰当,就能够起到较好的耗能减震效果;如果选取不当,如刚度系数或阻尼系数过大,则会改变原结构的动力特性,带来一定的负面影响,导致地震波输入能量加大以及结构的破坏。当阻尼器的刚度和阻尼系数确定好以后,就可以根据这两个参数制作出符合要求的阻尼器了。现有的相邻结构振动控制体系的阻尼器的刚度系数和阻尼系数都是通过繁琐的参数化研究得到的,需要对采取不同阻尼器参数的相邻结构体系样本进行动力分析,提取控制性能指标和结构的响应指标,然后进行比较分析得到阻尼器的优化参数值,但是这种参数化研究过程不具有通用性。因此,需要通用的解析表达式来帮助工程师们选择阻尼器的优化刚度和阻尼系数,这对于相邻结构振动控制体系的应用推广非常必要。
技术实现思路
本专利技术提供,解决现有阻尼器设计方法繁琐、不具有通用性的问题,使得粘弹性阻尼器的设计方便快捷。下文中,粘弹性阻尼器水平安装,粘弹性阻尼器两端分别连接一座建筑结构楼板处,因此两座相邻建筑结构需要具有对应楼层相同标高的楼板。本专利技术的,包括下述步骤(1)确定控制目标步骤对于两座相邻建筑结构,在对应楼层相同标高楼板处水平设置粘弹性阻尼器,连接相邻建筑结构,确定两座建筑结构的第一阶自振频率和总质量%,j = 1、2 ;第一控制目标是使其中一座建筑结构的平均相对振动能量最小,则将作为控制目标的一座建筑结构作为第一座建筑结构,转步骤O);第二控制目标是使两座建筑结构总的平均相对振动能量最小,则将其中自振频率较大的结构作为第一座建筑结构,转步骤(3);(2)第一控制目标优化参数计算步骤计算第二座建筑结构与第一座建筑结构的第一阶自振频率比β = ω2/ωι,第一座建筑结构与第二座建筑结构的总质量比μ =M1ZiM2;其中,ωρ ω2分别为第一座建筑结构和第二座建筑结构的第一阶自振频率,Μ”Μ2分别为第一座建筑结构和第二座建筑结构的总质量;当β彡1时,刚度参数β。pt与阻尼参数Aopt为权利要求1.,包括下述步骤(1)确定控制目标步骤对于两座相邻建筑结构,在对应楼层相同标高楼板处水平设置粘弹性阻尼器,连接相邻建筑结构,确定两座建筑结构的第一阶自振频率ω」和总质量Mp j = 1、2 ;第一控制目标是使其中一座建筑结构的平均相对振动能量最小,则将作为控制目标的一座建筑结构作为第一座建筑结构,转步骤O);第二控制目标是使两座建筑结构总的平均相对振动能量最小,则将其中自振频率较大的结构作为第一座建筑结构,转步骤(3);(2)第一控制目标优化参数计算步骤计算第二座建筑结构与第一座建筑结构的第一阶自振频率比β = ω2/ωι,第一座建筑结构与第二座建筑结构的总质量比μ =M1ZiM2;其中,ωι、ω2分别为第一座建筑结构和第二座建筑结构的第一阶自振频率,Μ”Μ2分别为第一座建筑结构和第二座建筑结构的总质量;当β彡1时,刚度参数β。pt与阻尼参数Δ。pt为冲-矿)Λ M2) ι —“。。t_7I^,。。t_2(l + /^(l + /^ +广);当β > 1时,刚度参数β。pt与阻尼参数Aopt为β -0 A - ,-1Popt ’ ovt~ 2{\ + μ)\μ + β2 ;转步骤⑷;(3)第二控制目标优化参数计算步骤计算第二座建筑结构与第一座建筑结构的第一阶自振频率比β = ω2/ωι,第一座建筑结构与第二座建筑结构的总质量比μ =M1Z^M2;当μ < 1时,刚度参数β。pt与阻尼参数Δ。pt为X-R2 (1 + "2)^ β =0 A = “~ ,-‘—^-^ ‘。" 2(1 +着 + 纩);当μ彡ι时,刚度参数β。pt与阻尼参数Δ。pt为 (Μ-Ι)( ~β2) Λ -(l + Mf , °Pt 2( + μ)Ρ + μ)(μ + βη ;转步骤⑷;(4)刚度系数和阻尼系数计算步骤粘弹性阻尼器的刚度系数kd。pt与阻尼系数cd。pt为kdopt = ^opt" I2M1, Cdopt = 2 Δ -M1 ω i ;所述优化刚度系数kd。pt和优化阻尼系数cd。pt是指连接相邻建筑结构的所有粘弹性阻尼器的系数和,每一层粘弹性阻尼器的刚度系数为kd。pt/N,阻尼系数为cd。pt/N,其中N为安装粘弹性阻尼器的总楼层数。2.如权利要求1所述的用于相邻建筑结构振动控制的粘弹性阻尼器设计方法,其特征在于所述确定控制目标步骤中,建筑结构的总质量^和建筑结构的第一阶自振频率0^_依据下述过程求得(1)计算建筑结构的总质量 Mj = Hi^rn2+*** +mn,(2)计算质量矩阵M和刚度矩阵K全文摘要,属于建筑结构所使用的阻尼器设计方法,解决现有阻尼器设计方法繁琐、不具有通用性的问题。本专利技术包括(1)确定控制目标步骤;(2)第一控制目标优化参数计算步骤;(3)第二控制目标优化参数计算步骤;(4)阻尼器刚度系数和阻尼系数计算步骤。本专利技术方便快捷,仅利用两座相邻建筑结构的第一阶自振频率和总质量,便可采用通用解析表达式确定出粘弹性阻尼器最优的刚度系数和阻尼系数,能够很方便的帮助工程师们选择阻尼器的参数值,从而再根据此参数值来制作符合要求的阻尼器,对于相邻结构振动控制体系的应用推广具有重要的意义。文档编号E04B1/98GK102535673SQ20121003701公开日2012年7月4日 申请日期2012年2月17日 优先权日2012年2月17日专利技术者朱宏平, 閤东东, 黄潇 申请人:华中科技大学本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:朱宏平閤东东黄潇
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术