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基于目标位移的大层高RC框架薄弱层增设黏滞阻尼器模型振动台试验 随着城市化进程的不断加快和人口的不断增长,高层建筑的建设越来越多。然而,随之而来的地震风险也越来越高。因此,给予高层建筑良好的地震防护是至关重要的。 本文旨在研究利用黏滞阻尼器来加强大层高RC框架薄弱层的地震防护能力。通过振动台试验考察黏滞阻尼器的效果,为实际工程提供参考。 一、研究背景 大层高RC框架结构在地震中的表现不尽如人意,主要是因为该结构存在薄弱层,即上部大层高墙与下部柱-梁系统之间的界面。 传统的加固方法,如加固大层高墙和下部柱-梁系统之间的墙肋等,虽然在某些程度上效果不错,但加固成本高,且存在一定的风险。 因此,研究利用黏滞阻尼器加强薄弱层的地震防护能力,成为了当前研究的热点问题。 二、黏滞阻尼器在地震中的作用 黏滞阻尼器是一种重要的能量耗散装置,其主要作用是通过黏滞材料的摩擦力和剪切力将地震能耗散出去。 在地震作用下,薄弱层区域往往受到较大的侧向力作用,导致结构产生较大的位移变形。而黏滞阻尼器的引入能够有效减缓结构的位移变形,降低结构的震动响应,提高其地震防护能力。 三、振动台试验方案 本文选取一个现代化的20层RC框架结构,通过ETABS软件建立其有限元模型,选取其中一个典型楼层进行仿真分析,确认薄弱层的位置和变形情况。 在建立立柱和墙之间的黏滞阻尼器模型时,考虑了黏滞系数、结构刚度和荷载作用等因素的影响。以减震效果和经济性为目标,确定最优黏滞系数。 随后,设计了现场振动台试验,将试验物放置在振动台上,以模拟地震荷载作用。通过加速度传感器等仪器记录结构的最大加速度、最大位移和加速度时程等参数,对黏滞阻尼器的减震效果进行评估。 四、实验结果分析 试验结果表明,在地震作用下,加入黏滞阻尼器后,结构的响应较未添加黏滞阻尼器时大大减小,结构的位移变形也明显降低。 同时,考虑到建筑的实际情况,本试验还探究了不同楼层的黏滞阻尼器配置方案,并对其效果进行了比较。 综合实验结果和经济性,得出了最优的黏滞阻尼器配置方案,以提高结构的地震防护能力,提高其经济性和实用性。 五、结论 本文通过振动台试验探究了黏滞阻尼器在大层高RC框架薄弱层中的应用效果,分析了最优的黏滞阻尼器配置方案。 试验结果表明,黏滞阻尼器能够显著提高结构的地震防护能力,减小结构在地震荷载下的位移变形,是一种有效又经济的加固方法,对于大层高RC框架薄弱层的防护具有重要的实际意义。