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利用有限元分析軟件ANSYS對地震激勵下的土-結(jié)構(gòu)動力相互作用體系進行了數(shù)值計算,分析了高層建筑箱形基礎(chǔ)的抗震性能。將靜態(tài)分析結(jié)果與工程實測數(shù)據(jù)對比,結(jié)果吻合較好,確保了模型的計算精度;輸入El Centro波、Kobe波和上海人工波作為激勵,進行非線性時程分析,研究箱形基礎(chǔ)不同測點的水平方向位移以及與土的接觸壓力。結(jié)果表明:箱形基礎(chǔ)兩側(cè)對應(yīng)測點的位移時程曲線的趨勢基本保持一致,表明箱形基礎(chǔ)的各部分在地震過程中的振動是整體有序的,從而解釋了箱形基礎(chǔ)抗震性能良好的根本原因;核心筒的存在,平衡了箱形基礎(chǔ)由形狀不規(guī)則而引起的各方向剛度的差異,提高了箱形基礎(chǔ)的抗震性能;箱形基礎(chǔ)與土脫離和再接觸的現(xiàn)象表明,基礎(chǔ)在振動過程中是不斷搖擺的,從而解釋了地震時高層建筑傾斜、傾覆的原因,證實了基礎(chǔ)抗傾覆能力的重要性。
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利用有限元分析軟件ANSYS對地震激勵下的土-結(jié)構(gòu)動力相互作用體系進行了數(shù)值計算,分析了高層建筑箱形基礎(chǔ)的抗震性能。將靜態(tài)分析結(jié)果與工程實測數(shù)據(jù)對比,結(jié)果吻合較好,確保了模型的計算精度;輸入El Centro波、Kobe波和上海人工波作為激勵,進行非線性時程分析,研究箱形基礎(chǔ)不同測點的水平方向位移以及與土的接觸壓力。結(jié)果表明:箱形基礎(chǔ)兩側(cè)對應(yīng)測點的位移時程曲線的趨勢基本保持一致,表明箱形基礎(chǔ)的各部分在地震過程中的振動是整體有序的,從而解釋了箱形基礎(chǔ)抗震性能良好的根本原因;核心筒的存在,平衡了箱形基礎(chǔ)由形狀不規(guī)則而引起的各方向剛度的差異,提高了箱形基礎(chǔ)的抗震性能;箱形基礎(chǔ)與土脫離和再接觸的現(xiàn)象表明,基礎(chǔ)在振動過程中是不斷搖擺的,從而解釋了地震時高層建筑傾斜、傾覆的原因,證實了基礎(chǔ)抗傾覆能力的重要性。
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