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文档简介

《报告》概 《报告》整体技术思 《报告》场地动参数确 跟随操 一维地基响应分 跟随操 正确性验 Proshake和Soilworks结果对 方法适用性原 基本原 计算荷载及其组 4作用计算方 相对位移求 PARTⅢ反应加速度 基本原 计算案 跟随操 1、区域活动性2、区域背景3、近场及场区活动性和构造4、性概率分析5、场地动参数确定1以地质环境为基础,区域划分主要参考《GB18306-2001中国动参数区2技术路线(人工造波12、借助于“反应谱转换时程”技术,人工合成“设计动加速度时程(一般为基岩波3、上述得到的一般为基岩波,覆盖土层的动采用一维波动理论计小震指该地区50年内概率约为63%的烈度,即众值烈度,又称多遇;中震指该地区50年内概率约为10%的烈度,又称为基本烈度或设大震指该地区50年内概率约为2%的烈度,又称罕遇50年一遇;50年概率为2%相当于2500年一遇 地区某场地为例0.40密度(m*s-215动力分析>工具>人工波(见右图模型>人工波3点击“OK图4编辑人工界面-图5编辑人工界面-频谱图6编辑人工界面-加速度受垂直的水平剪力波的支配为基本假定,相当于剪应力分析法。Motion,MotionMotion,不存在地基层时叫做基岩表露层运动(BedrockOutcropMotion。如上概念图,抗震设计对象区段的地基条件不是普通岩地基(点 波假设剪切波从粘弹性半无限基岩空间向上入射到具水平层里的粘弹性水平土层(z,t):1)soilworks,新建一个“动力分析”文件;2)7模型>模型>

89模型>图 添加加速度函分析>图 添加分析工分析>图 分析求受垂直的水平剪力波的支配为基本假定,相当于剪应力分析法。的运动叫做基岩运动(BedrockMotion)基岩露出地面的岩层(outcrop)中的地震运动叫做表露层运动(RockOutcropMotion),基岩上面不存在地基层时叫做基岩表露层运动(BedrockOutcropMotion)。如上概念图,抗震设计对象区段的地基条件不是普通岩地基(点A)时, 波假设剪切波从粘弹性半无限基岩空间向上入射到具水平层里的粘弹性水平土层(z,t)图 加速度随深度变化曲图 速度随深度变化曲图 剪应力随深度变化曲,,一般而言结构的视密度(包括结构物和内断面的平均密度)比周1700kg/m3,因此结构的惯性力较小,换言之,其起振力较小,自身很难起程处结构及周围地层的加速度反应,不管从频谱特性还是最大值来看都比较接近,而与地面结构的响应则差别较大。,,,反应位移法假设结构反应的计算可简化为平面应变问题其在反应位移不用结构在不同的深度上必然产生位移差将该位移差以强制位移形式施加在结构上并将其与其他工况的荷载进行组合则可由按静力问题进行计算,来得到结构在作用下的动内力和合内力。,1A、作用(土层相对位移、结构惯性力和结构周围剪力作用,在反应位移法中力的作用主要分为3个部分,即地层的相对位移、,12 E中的相关规定。2、未对工程场地进行安全性评价

2

cosu(z):时场地深度z处土层的水平位移umax:场地地表最大位移,取值按规定H:设计作用基准面的深图2设计作用基准面深度示意注意(慎用

p(z):场地深度z处时单位面积上的土压力kh:时单位面积上的水平地基弹簧系数z:结构上任一点至地表面的距离zB:结构底板距地表面距离kK:基床系数;d:土层沿隧道与车站纵向的计算长K性常数根据反应分析或场地试验确定。在孔洞的各个方向施加均布荷载q,然后分别计算各种荷载条件下的变形,得到基床系数qq作用下某一面的变形应为该面各结点变形的平均值。其中,对于矩形结构而言,顶底

fifiimii: i单元位置处的加速度。:

uzGdz

s0.5ubτbPART反应加速度法是一种拟静力法,依据最大影响、最原则,采用相对位移取设计作用基准面,顶面取表面,侧面边界到结构的距离易取结构水平有效2~3倍。土体单元的剪切模量可取对应动水准的一维土层反应分析得到的方法使用A、设计基准面的选取(基岩较深时;车站嵌入基岩时CE厚度深度厚度深度 剪切波速1015222)1模型>应变相容特性(见下图&Idriss)—平均”和“砂(Seed&Idri

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