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毕业设计外文资料翻译 题 目 结构的智能材料 学 院 专 业 班 级 学 生 学 号 指导教师 二〇一 五 年 月 日 Open Journal of Civil Engineering, 2012, 2, 87-95 改善混凝土剪力墙结构的智能材料Mehdi Ghassemieh 1* , Mohammad Reza Bahaari 1 , Seyed Mohyeddin Ghodratian1 , Seyed Ali Nojoumi 2 1 School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran 2 Civil Environmental Engineering Department, University of California, Los Angeles, USA 文摘 土木工程许多领域智能材料。这些里亚尔是形状记忆合金(SMA)超弹性和形状等表现出一些独特的特征由于这些特点,研究工作一直延伸到使用SMA在控制民用建筑。探讨SMA增援的有效性提高剪力墙的行为,特别是地震波。两个普通剪力墙和耦合建模参考结构,介绍了有限元分析软件。为提高剪力墙的地震响应,提出了每一个连系梁结构和耦合的剪力墙体系垂直SMA钢筋实现传统钢铁增援。维超弹性模型SMA材料中实现计算机软件使用FORTRAN语言代码。埃尔森特罗和Koyna剪力墙的动态响应地震荷载通过时。结果表明,使用超弹性SMA材料代替钢筋显著减少普通剪力墙和耦合残余位移。此外,SMA增援部队可以显著减少剪力墙的最大偏差耦合系统。关键词:智能材料、形状记忆合金、剪力墙;超弹性;抗震性能 1 介绍 电梯井、楼梯间横向抗系统。混凝土剪力墙系统,因此,这种结构往往遭受损害混凝土剪力墙在地震剪切破坏、弯曲破坏,滑动和颠覆破坏如果混凝土剪力墙可以最初的形状可以解决的用永久性伤害的问题。有时,在这些剪力墙有几个,如果两边,深耦合梁应该互连这些耦合梁通常在地震期间通过非弹性屈服能量。由于他们的,他们需要高度拥挤的强化以达到塑性行为尽管多层建筑通过能量是一种常见的,然而在地震作用以后要修复由于这种设计而引起的显著的残余位移的结构构件。为了解决当前实践的缺点, 提出了一个新的设计方法使用形状记忆合金等智能材料(SMA)。SMA是智能材料,它表现出一些独特的特征如形状记忆效应、超弹性、能量耗散特性。由于这些特点,形状记忆合金已广泛引起关注动控制结构。等人SMA材料用于地震应用[1]。他们还研究了SMA材料各种状态实现使用特殊阻尼器结构。实验结果他们提出了不同的重定位或消散设备。系统由叠层橡胶支座和超弹性SMA[2]组成。他们用不同的激励进行了时程分析[13]。比较轴承与传统轴承。实验研究了合金的正确的选择,温度的影响,SMA的大小和加载速率和数量的周期[3]。布鲁诺瓦伦特损伤指数方法[4] SMA材料的有效性。和Corbi分析了框架结构弹塑性动力,SMA筋[5]。DesRoches和德莱蒙评价使用SMA限位减少甲板的响应在多跨简支梁桥[ 6 ]效率。益田和努里基于形状记忆合金的超弹性阻尼装置[ 7 ]滞回特性优化研究DesRoches等人通过实验评估的属性评估在抗地震设计和改造[8]超弹性Ni-Ti形状记忆合金在循环荷载下其潜在的应用Abolmaali等人对比了使用钢铁和形状记忆合金(SMA)紧固件[9]连接的能量耗散特性Choi等人提出了一种新的SMA轴承由一个传统的弹性支承和SMA丝包装轴承在纵向方向[10]。Motahari和Ghassemieh SMA最常见的行为[11]多重线性本构模Czaderski等人进行了装有SMA材料钢筋混凝土(RC)梁与传统的钢筋混凝土梁[12]。结果证明,利用形状记忆合金RC)梁刚度和强度。Saiidi和Wang应用SMA钢筋钢筋混凝土桥墩塑性铰区Motahari等人还介绍了一个特殊的SMA阻尼器同时都重新居中和耗能特性[14]。L等人通过实验研究了嵌入形状记忆合金包智能混凝土[15]。采用SMA包作为作动器来实现复苏的力量。Andrawes DesRoches相互比较SMA的与其他三个改造设备包括传统钢铁抑制剂、金属阻尼器和粘弹性阻尼器[16]。约翰逊等人进行了一次大规模的测试程序来评估SMA的影响电缆在铰链多幅混凝土箱梁桥受到强烈的地面运动[17] 的抗震能。拉赫曼等人研究了截面几何和SMA数值研究[18]。Sharabash和And

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