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1)  aseismic structure
抗震结构
1.
Decision-making on optimal design of intensity for aseismic structures with three levels of fortification;
三级设防抗震结构最优设计烈度的决策
2.
A decision- making method for the optimal fortification level of aseismic structures considering the importance;
考虑重要性时抗震结构最优设防水准的决策方法
3.
Intelligent optimum design of aseismic structures based on genetic algorithms;
基于遗传算法的抗震结构智能优化设计
2)  seismic structure
抗震结构
1.
The new theory of multiobjective optimization design of anti seismic structures with considering damping capacity is studied in this paper.
利用抗震结构的多目标优化设计理论,考虑阻尼力对结构影响,对钢筋混凝土结构造价最低和结构应变能最大的两个目标函数进行优化设计。
2.
The multiobjective optimization design of seismic structures considering structural vibration period restraint and ductility is studied in this paper, using the theory of multiobjective for seismic structures.
利用抗震结构的多目标优化设计理论,同时考虑延性及结构自振周期,对钢筋混凝土结构造价最低和延性最好的两个目标函数进行优化设计,按照现行的《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)及《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)建立了数学模型;并根据GBJ11-89给出的4类场地的特征周期,计算了钢筋混凝土框架结构的算例。
3.
The new theory of multiobjective optimization design of seismic structures is studied in this paper.
将多目标优化方法应用于钢筋混凝土抗震结构中,同时考虑结构的造价最低和塑性最好的两个优化目标,简便地处理了结构位移延性和构件曲率延性之间的关系。
3)  earthquake resistant structures
抗震结构
4)  aseismatic structure
抗震结构
1.
To analyze the time-history reliability of aseismatic structures, an algorithm based on the genetic simulated annealing and time-history methods was proposed on the basis of the characteristic of structural performance functions for the time-history reliability of aseismatic structures, i.
针对抗震结构时程可靠度分析中功能函数为非线性程度较高的隐式函数的特点,将遗传模拟退火算法与时程分析法相结合,建立了抗震结构时程可靠度分析的遗传模拟退火算法。
2.
It also points out the feasibility of establishing intelligent control systems of aseismatic structure on the basis of MATLAB language.
本文展望了智能控制在土木抗震结构中应用前景 ,对推动智能控制在结构工程中的应用具有理论意义和实用价
5)  anti-seismic structure
抗震结构
6)  aseismic structures
抗震结构
1.
Optimum design for aseismic structures is not only the important development of aseismic structures design theory, but also an important aspect of reliability of structures design.
抗震结构的优化设计是抗震结构设计理论的重大发展,也是结构设计可靠度的一个重要方面。
2.
In this paper, through the theoretical analysis and a number of calclating, the statistic regression about the parameters in the failure criteria for aseismic structures presented by the authors are made.
通过理论分析和大量数值计算,对作者提出的抗震结构的等效延性破坏准则[1]中诸参数进行统计回归,总结出剪切型结构考虑低周疲劳特性的抗倒塌验算的简化方法,便于工程实际应用。
3.
This paper Extensively discusses the current failure criteria for aseismic structures and points out the drawback.
本文详细讨论了现有抗震结构破坏评估准则并指出其不足和存在问题,提出了深入研究抗震结构破坏准则的基本思路。
补充资料:工程结构抗震加固和修复
      在地震区往往有大量房屋、桥梁、烟囱、水塔等工程结构,由于达不到当地抗震设防的要求而需要进行震前加固;此外,在地震后的城市和乡村,许多结构虽遭到损坏但仍保留下来的,又需要进行震后修复。加固和修复都是为了使结构能够达到当地抗震设防标准。以保护人民生命和国家财产的安全。震前加固或震后修复都需要先对结构的抗震能力作出鉴定,才能进行设计。
  
  抗震加固鉴定  中国的《工业与民用建筑抗震鉴定标准》中对要加强的各类房屋、烟囱及水塔规定了鉴定方法。其他工程结构,如桥梁等则应按有关抗震规范进行复核并确定其抗震能力。至于特别重要或较为复杂的结构,还应对其动力特性及现有抗震能力进行专门的鉴定。此外,在加固鉴定中还要注意结构构件之间(如墙与墙、墙与板等),应具有良好的连接,以防止墙体外闪或楼板坠落;梁式桥不仅支座的锚栓、销钉、防震板应具有足够的抗震强度,还要有防止落梁的措施,如梁端连接、在墩台台帽上设置挡块等。
  
  抗震修复鉴定  对于需要进行震后修复的结构,一方面要对结构震前状况进行鉴定,另一方面还要鉴定其震害程度。通过鉴定,可以针对不同情况采取相应的修补和加固措施。
  
  设计原则  工程结构的抗震加固和修复必须有正确的设计,否则有可能达不到目的甚至引起相反的后果。
  
  工程结构抗震加固设计在满足现行抗震规范要求的前提下,还要注意以下五点:①根据场地土的条件以及当地设防要求,通过加固尽可能改变结构的振动基本周期以避开场地土的振动卓越周期(见地震作用),使加固后的地震反应减小。②在可能条件下,通过加固尽可能使结构的刚度沿高度均匀分布,并使刚度中心和质量中心尽可能地接近,以减少结构的扭转效应。③对难以实现上述两点的结构,应通过加固提高其变形能力和耗能能力,并适当提高其总体强度。④对局部构件进行必要的加固。但应注意一部分结构的加固由于其局部刚度的变化也可能引起另一部分结构的地震反应变大。⑤加固应尽可能注意建筑物的美观。
  
  工程结构震后修复设计也要注意上述几点,并且在计算结构的振动基本周期时考虑修复构件的实际刚度。
  
  加固措施  加固措施分为两种:体系加固和局部构件(墙、梁、柱等)加固。体系加固是增加新的抗震构件,如抗震墙(砌体或钢筋混凝土),钢支撑(用于框架结构等)以改变结构的振动基本周期,调整刚度沿高度和平面的分布;局部构件加固是加强现有构件本身。
  
  修复措施  修复包括修补和加固。修补是针对已有震害尽可能恢复原有功能;加固则要满足当地的抗震设防要求。在设计时,修补和加固应结合考虑。
  

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参考词条