渡槽结构地震动力作用浅析与思考

 

渡槽结构地震动力作用浅析与思考

【摘 要】随着建筑学理论及研究的日益深入,将其应用到实际的工程建设中的效果就越发明显,诸多理论内容为实践提供了强有力的支撑。从具体情况来看,为了深入挖掘渡槽结构地震动力特性及其作用,则以渡槽结构原理性拟动力分析及其研究结果为依据,并借助建筑悬臂梁结构来呈现其作用效力。本文就渡槽结构地震动力作用的相关内容进行阐释,以期为改善实际工况带来有益的借鉴。

【关键词】渡槽结构;地震动力;作用;浅析

在实践过程中,为了能够进一步明确渡槽结构地震动力作用及其对建筑实体的影响,以及证实渡槽结构原理性的相关内容,则采用最小余能法来计算悬臂梁结构在地震作用下的动态应力状况。其结果表明,在以往常规的有限元法计算模式下的结果不够精准,且与理论数据有一定的偏差,相对而言,采用最小余能法来计算悬臂梁结构在地震作用下的动态应力更加符合现实的工况。

1.针对渡槽结构地震动力作用的分析内容阐述

大型渡槽结构是我国水利工程项目中不可或缺的重要部分,渡槽结构对于工程的实施效能有着深远的影响。从现实的角度来看,地震等不可抗力的发生给水利工程当中的渡槽结构带来不可预估的干扰,为了维持一个良好的工况与环境,保证渡槽在地震动力作用之下能够保持结构的稳定性,以及总体运行的安全性,则需要借助渡槽结构原理性拟动力分析策略对动态应力进行准确计算,从而找出一种能够保证渡槽结构稳定的有效策略来辅以工程结构建设。

1.1浅析渡槽结构及其所受到的地震动力作用

渡槽是用于输送渠道水流且跨越河道、洼地等地质环境的架空水槽,可以用来灌溉或输送水资源,还可以用于排洪工程等领域建设[1]。从渡槽的实体结构来看,其受到外力的影响较大,尤其是地震动力效应的影响,通常情况下,渡槽由进出口段、槽身以及支架结构等框架所组成,其中,支架近似于悬臂梁结构,它在受到地震应力作用时较为敏感。

因悬臂梁结构较为简单,能够更为清晰的看到该类型结构所受到的地震动力作用情况,从而计量出渡槽结构的固有频率,以及悬臂梁的动力特性。与本文所研究渡槽支架相对应的悬臂梁模型,梁高H为10米,悬臂梁的横截面高度a为0.8米,宽度b为0.4米[2]。此外,悬臂梁的弹性模量E=2.06×1011N/m2,泊松比ν=0.3,质量密度ρ=7800kg/m3。计算点A(其位置坐标为66.9cm,2.23cm)处在EL-CENTRO地震波(N-S分量,最大幅值调幅到1g)下的轴向动应力σx[3]。

1.2结构动态应力计算模式下的最小余能原理及地震动力作用研究

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