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文檔簡介

1、鋼框架模型動力特性試驗報告前言建筑結(jié)構(gòu)動力特性是反映結(jié)構(gòu)本身所固有的動力性能。 它的主要內(nèi)容包括結(jié) 構(gòu)的自振頻率、振型、阻尼系數(shù)等一些基本參數(shù)。這些特性是由結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量 分布、結(jié)構(gòu)剛度、材料性質(zhì)、構(gòu)造連接等因素決定,但與外荷載無關(guān),它反應(yīng)了 體系的固有特性。建筑結(jié)構(gòu)動力特性試驗量測結(jié)構(gòu)動力特性參數(shù)是結(jié)構(gòu)動力試驗的基本內(nèi)容, 在研究建筑結(jié)構(gòu)的抗震、 抗風(fēng)或抵御其他動力荷載的性能時, 都必須要進(jìn)行結(jié)構(gòu) 動力特性試驗, 了解結(jié)構(gòu)的自振特性。 由于它可在小振幅試驗下求得, 不會使結(jié) 構(gòu)出現(xiàn)過大的振動和損壞, 因此經(jīng)常在現(xiàn)場進(jìn)行結(jié)構(gòu)的實物試驗, 主要分為人工 激振法和環(huán)境隨機(jī)振動法。建筑物周圍大地環(huán)境

2、引起結(jié)構(gòu)物振動的地脈動和風(fēng)稱為環(huán)境激振。 自然地脈 動是由海浪、風(fēng)、交通、機(jī)械等自然和人為活動所引起,其位移幅值從千分之幾 微米到幾微米,頻帶從 0.1Hz 到 100Hz。通過拾振器測得建筑物脈動反應(yīng)后,對 隨機(jī)的脈動信號進(jìn)行數(shù)據(jù)處理, 可得到結(jié)構(gòu)的基頻率或較低幾階的頻率。 可推導(dǎo) 出脈動的功率譜峰值, 這些峰值對應(yīng)的頻率即為結(jié)構(gòu)的自振頻率, 而根據(jù)計算軟 件的精度不同,能得出較為精確的前幾階頻率的數(shù)目也不同。一試驗?zāi)康?. 了解脈動測試法的基本原理,掌握用脈動法測試結(jié)構(gòu)的固有頻率、阻尼及振 型的方法;2. 熟悉常用結(jié)構(gòu)動力特性測試系統(tǒng)的組成和相關(guān)儀器的使用方法;3. 熟悉建(構(gòu))筑物動力特

3、性現(xiàn)場實測的基本方法和一些應(yīng)該注意的問題;二工程概況1. 結(jié)構(gòu)如圖 1 所示:試驗結(jié)構(gòu)為一個 7 層多自由度鋼框架,平面內(nèi)框架尺 寸為 400mm105mm,模型板超出框架柱范圍,尺寸為 500mm 300mm15mm,每 層層高為 300mm,每層各有八塊 95mm 90mm10mm的鐵質(zhì)的配重。結(jié)構(gòu)材料為Q235鋼,節(jié)點處通過連接板和螺栓進(jìn)行連接, 4個框架柱為 8的 Q235鋼圖 1 模型簡圖三測試儀器2. 儀器(1)加速度傳感器 本次試驗使用丹麥產(chǎn) 4381V 型加速度傳感器。(2)加速度傳感器的布置 將本次試驗使用的( 8 個)加速度傳感器,分別布置在各層樓板中心,測量 其加速度響應(yīng)

4、。測點布置圖如圖 2 所示。圖2 測點布置圖四試驗測試方案4.1 測點布置測點選擇在每一層的中間位置, 以減少外界對信號的干擾, 使測量結(jié)果精度 達(dá)到要求。我們第一組是主要測長軸方向的自振頻率。4.2 測試準(zhǔn)備(1) 設(shè)備連接將信號線一端與傳感器連接, 另一端分別和數(shù)據(jù)采集儀上 1、2、3、4、5、6、 7、8 通道連接。用 USB 連接線將數(shù)據(jù)采集儀和便攜式電腦連接。 打開 SVSA 軟 件,未出現(xiàn)連接錯誤的提示,證明數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已連接完畢。如下圖所示:(2) 儀器測試 在傳感器連接后,對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)采集測試,若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)偏離中心軸線較多, 離散性大, 則說明傳感器通電時間過短, 還未完全達(dá)到其

5、穩(wěn)定狀態(tài)。 此時結(jié)束采 集,并重新存儲數(shù)據(jù),待傳感器穩(wěn)定后正式采集記錄試驗數(shù)據(jù)。4.3 采樣參數(shù)設(shè)置(1)采樣頻率 實際中我們?nèi)×?25Hz作為采樣頻率。(2)采樣時間 采樣10分鐘左右。( 3)采樣方式采樣方式選用連續(xù)采集。 動態(tài)采集方法與定點采集相比, 采集過程中可以隨 時監(jiān)測看到目前信號狀態(tài)信息,防止意外的發(fā)生。五試驗結(jié)果 5.1 采樣頻率25Hz 下,量測結(jié)構(gòu)各層在 X 方向的波形,并利用 SVSA軟件的相關(guān)功能分析其自振頻率和阻尼比。所得的經(jīng)過整理并用 MATLAB編程得到的自功 率譜如圖。鋼框架的一階自振頻率是 4.28HZ ,二階頻率為 13.65HZ ,三階頻率為 22.71H

6、Z,找到對應(yīng)點的數(shù)值。圖 3 (底層地面的自功率譜圖)圖5(第二層的自功率譜圖)圖 4 (第一層的自功率譜圖)圖6(第三層的自功率譜圖)圖7(第四層的自功率譜)圖8(第五層的自功率譜)圖10(第七層的自功率譜)圖9(第六層的自功率譜)5.2 由實驗得到的互功率譜如圖所示:圖11(底層地面的互功率譜圖)圖12(第一層的互功率譜圖)第二層的互功率譜圖)圖15(第四層的互功率譜)圖14(第三層的互功率譜圖)圖16(第五層的自功率譜)圖17(第六層的自功率譜)六、數(shù)據(jù)處理6.1 自振頻率的確定根據(jù)脈動法理論, 結(jié)構(gòu)自振頻率的識別可根據(jù)結(jié)構(gòu)反應(yīng)的自功率譜得到。 當(dāng) 各測點的自功率譜峰值位于同一頻率處時,

7、 該處的頻率即為結(jié)構(gòu)的自振頻率。 由 前面得到的自功率譜圖形可知:鋼框架的一階自振頻率是4.28HZ,二階頻率為13.65HZ,三階頻率為 22.71HZ。6.2 振型的識別與近似根據(jù)各樓層互譜幅值進(jìn)行振型擬合,可得到鋼框架前三階的振型如表 1 所示:樓層第一階f=4.28HZ第二階f=13.65HZ第三階f=22.71HZ振型7F11-0.9256F0.9810.809-0.0205F0.1860.0100.8884F0.161-0.29613F0.127-0.5010.08272F0.089-0.513-0.9131F000表一: 前三階的振型七、實測結(jié)果與理論計算的分析比較將實測結(jié)果與

8、SAP2000計算得到的結(jié)果進(jìn)行了固定周期的比較, 結(jié)果如表二 所示:固有周期 ( 秒)實測 Tc計算 TsTcTs方向階次X1階0.23360.270480.862階0.073260.086830.843階0.04400.048810.90表二 實測周期與計算周期的對比 由實測和計算結(jié)果相比較發(fā)現(xiàn)鋼框架結(jié)構(gòu)的計算周期較實測周期稍微偏大, 導(dǎo)致這樣情況的因素可能是 SAP2000 模擬的底部約束條件為固結(jié),而實際結(jié)構(gòu) 底部不是完全固結(jié), 另外,因為所建立的模型示等效的與實際模型之間存在一定 的誤差。八、結(jié)論與展望8.1 試驗結(jié)論1. 采用 SVSA 振動信號采集分析系統(tǒng)對結(jié)構(gòu)進(jìn)行動力特性檢測, 使用方便, 精度較高,可以很好的測試出結(jié)構(gòu)物的動力特性參數(shù)。2. 結(jié)構(gòu)形式越合理,其兩個方向的結(jié)構(gòu)動力特性越接近,若結(jié)構(gòu)兩個方向 形式不同,則其自振頻率等也會有較大差別。3. 在測試前應(yīng)預(yù)估結(jié)構(gòu)的自振頻率并選定采樣頻率,實測時選取采樣頻率 與預(yù)估頻率相接近,可以較好的保證測量精度。4. 由于試驗在白天進(jìn)行, 受到的外界干擾較

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