有效質量係數為什麼會小於,有效質量係數為什麼會小於90?

2021-03-04 04:37:54 字數 2677 閱讀 7056

1樓:小甜甜愛亮亮

有效質量不足,一般是因為產生了區域性振動。

你可以看看「結構空間振動簡圖」,每個振型都看一下(不要侷限於前三個振型),找出區域性振動的部位。我估計應該就是和你加的夾層梁有關。看看是否有輸入錯誤的構件吧(比如鉸接點錯啊,節點沒搭到啊,梁標高不對啊)

另外,你這種演算法是錯誤的。

在一層地面位置只做了梁而沒有板,而樓板的平面內剛度非常大(一般認為無窮大,即剛性板),所以這個標高並不能真正形成乙個樓層,更不能作為嵌固端。

根據工程經驗和一些專家的理論,解決的辦法是把一層地面做成剛性地坪,也就是雙層雙向配筋的鋼筋混凝土地坪,並且和周圍的地梁錨固(地梁也需要有一定剛度)。即使這樣做,也不建議考慮錨固,而是將之作為一層進行計算。當然,可以根據地質情況考慮土的約束比(m值)。

這樣應該能解決你的問題。

一階振型自振頻率最小(週期最長),二階,三階....振型的自振頻率逐漸增大. **力大小和地面加速度大小成正比,週期越長加速度越小,**力也越小。

自振振型曲線是在結構某一階特徵週期下算得的各個質點相對位移(模態向量)的圖形示意.在形狀上如實反映實際結構在該週期下的振動形態.振型零點是指在該振型下結構的位移反應為0。

振型越高,週期越短,**力越大,但由於我們**反應是各振型的迭代,高振型的振型參與係數小。 特別是對規則的建築物,由於高振型的參與係數小,一般忽略高振型的影響。

振型的有效質量:這個概念只對於串連剛片系模型有效(即基於剛性樓板假定的,不適用於一般結構。)。

某一振型的某一方向的有效質量為各個質點質量與該質點在該一振型中相應方向對應座標乘積之和的平方。乙個振型有三個方向的有效質量,而且所有振型平動方向的有效質量之和等於各個質點的的質量之和,轉動方向的有效質量之和等於各個質點的轉動慣量之和。

有效質量係數:如果計算時只取了幾個振型,那麼這幾個振型的有效質量之和與總質量之比即為有效質量係數。這個概念是由wilson e.

l. 教授提出的,用於判斷參與振型數足夠與否,並將其用於etabs程式。

振型參與質量:某一振型的主質量(或者說該模態質量)乘以該振型的振型參與係數的平方,即為該振型的振型參與質量。

振型參與質量係數:由於有效質量係數只適用於剛性樓板假設,現在不少結構因其複雜性需要考慮樓板的彈性變形,因此需要一種更為一般的方法,不但能夠適用於剛性樓板,也應該能夠適用於彈性樓板。出於這個目的,我們從結構變形能的角度對此問題進行了研究,提出了乙個通用方法來計算各**方向的有效質量係數即振型參與質量係數,規範即是通過控制有效質量振型參與質量係數的大小來決定所取的振型數是否足夠。

(見高規(5.1.13)、抗規(5.

2.2)條文說明)。這個概念不僅對糖葫蘆串模型有效。

乙個結構所有振型的振型參與質量之和等於各個質點的質量之和。如果計算時只取了幾個振型,那麼這幾個振型的振型參與質量之和與總質量之比即為振型參與質量係數。

由此可見,有效質量係數與振型參與質量係數概念不同,但都可以用來確定振型疊加法所需的振型數。

我們注意到:etabs6.1中,只有有效質量係數(effective mass ratio)的概念,而到了etabs7.

0以後,則出現了振型質量參與係數(modal participating mass ratio),可見,振型參與質量係數是有效質量係數的進一步發展,有效質量係數只適用於串連剛片系模型,分別有x方向 、y方向、rz方向的有效質量係數。振型參與質量係數則分別有x、y、z、rx、ry、rz六個方向的振型參與質量係數。

有效質量係數不滿足什麼原因

2樓:鬱悶的太陽

有效質量不足,一般是因為產生了區域性振動。

你可以看看「結構空間振動簡圖」,每個振型都看一下(不要侷限於前三個振型),找出區域性振動的部位。我估計應該就是和你加的夾層梁有關。看看是否有輸入錯誤的構件吧(比如鉸接點錯啊,節點沒搭到啊,梁標高不對啊)

另外,你這種演算法是錯誤的。

在一層地面位置只做了梁而沒有板,而樓板的平面內剛度非常大(一般認為無窮大,即剛性板),所以這個標高並不能真正形成乙個樓層,更不能作為嵌固端。

根據工程經驗和一些專家的理論,解決的辦法是把一層地面做成剛性地坪,也就是雙層雙向配筋的鋼筋混凝土地坪,並且和周圍的地梁錨固(地梁也需要有一定剛度)。即使這樣做,也不建議考慮錨固,而是將之作為一層進行計算。當然,可以根據地質情況考慮土的約束比(m值)。

這樣應該能解決你的問題。

有效質量係數小於90%,怎麼辦

3樓:我愛陳瑞香

對於3層的房子,最多能加的振型數量只有9個,如果超過9個還不能滿足要求,就要考慮結構布置是不是合理。

我說的只是針對剛性樓板常見結構。

在《satwe使用者手冊》p41 有這麼一段話:...「**作用分析方法」一欄引數,其中有「演算法一」和「演算法二」兩個選項,「演算法一」是指按側剛模型進行結構震動分析,「演算法二」是指按總剛模型進行結構的震動分析,當考慮樓板的彈性變形(某層區域性或整體有彈性樓板單元)、或有較多的錯層構件時,建議採用「演算法二」...。也就是說,看結構的布置了,如果錯層較多,建議採用總剛分析法。

振型數主要看結構形式:

振型數與樓的各層自由度有關,對於剛性樓板的層,只有3個自由度,而對於彈性樓層就要根據彈性質點的數量來定,乙個彈性質點2個自由度,振型數=總自由度時,有效質量係數一定≥90%,

振型數與樓的結構布置有關,

一般通過試算來決定選擇振型數。在有些結構中,如躍層較多或者空曠的結構,振型數會大於3倍層數,故具體工程要通過不斷調整振型數,直至滿足要求。

有效質量係數的介紹,有效質量係數為什麼會小於90?

振型參與係數是指每個質點質量與其在某一振型中相應座標乘積之和與該振型的主質量 或者說該模態質量 之比,即為該振型的振型參與係數。有效質量係數為什麼會小於90 有效質量不足,一般是因為產生了區域性振動。你可以看看 結構空間振動簡圖 每個振型都看一下 不要侷限於前三個振型 找出區域性振動的部位。我估計應...

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