含减振子结构的巨型框架结构抗震性能及功能可恢复研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51408179
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0810.工程防灾
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

A novel structural system develops from partially changing substructures of the mega-frame structures, which is composed of a mega-frame and a number of substructures, to the vibration reduction substructures has been put forward in this research. Isolation bearings are placed between columns of substructures and the mega-frame beams, and energy-dissipating dampers between substructure beams and the mega-frame columns. Then the vibration reduction substructure works as a TMD with a massive mass. The vibration reduction substructures achieve a significant vibration reduction effect. After due considerable design, an expected vibration reduction effect is achieved, and makes sure that 'undamaged after design level earthquakes, resilient after severe earthquakes and not collapsed remains standing after great earthquakes. (1) Key issues like the seismic behaviour, optimal vibration reduction parameters and earthquake resilience need to be investigated. (2) The influence of the arrangement of the substructure and various parameters on vibration reduction needs to be considered by finite element analysis and experiments. This research has improved the robustness of the mass and period of the vibration reduction substructure to the damping effect and has solved the collision issue between the primary structures and substructures. (3) The mechanism of damage and failure has been revealed. By a considerable design of mega-columns, replaceable coupling beams, and vibration reduction substructures, controllable, replaceable and recoverable failure mode has been achieved. The mega-frame with vibration reduction structures will be an earthquake resilient structure. This research has provided instructive aid to dynamic analysis of high-rise structures and earthquake resilience researches.
含减振子结构的巨型框架结构充分利用巨型框架结构由主、次结构共同组成的特点,在部分次框架底层柱底和相连的主框架梁之间设置隔震支座,次框架梁与相连的主框架柱之间设置耗能阻尼器,使整个次框架结构连同隔震支座和耗能阻尼器一起形成一个具有超大质量块的调谐质量阻尼器(TMD),可产生显著的减震效果。目前针对这一结构体系抗震能力的研究还不够深入。为实现“中震不坏,强震功能可恢复,特大震不倒”的抗震性能目标,本项目拟展开以下研究:(1)研究减振子结构布置和参数对减震效果的影响,改善对减振子结构参数变化的鲁棒性,并解决主、次框架碰撞问题;(2)揭示强震下的损伤机理和灾变机制,提出构件和结构的性能指标和能力需求,指导基于性能的抗震设计;(3)通过合理设计,引导结构损伤位置发生在可更换连梁和减振子结构耗能元件上,实现结构灾变可控、易修复。研究成果将对超高层结构动力灾变及功能可恢复的研究和应用提供重要参考。

结项摘要

含减振子结构的巨型框架结构充分利用巨型框架结构由主、次结构共同组成的特点,在部分次框架底层柱底和相连的主框架梁之间设置隔震支座,次框架梁与相连的主框架柱之间设置耗能阻尼器,使整个次框架结构连同隔震支座和耗能阻尼器一起形成一个具有超大质量块的调谐质量阻尼器(TMD),产生显著的减震效果。课题针对这一结构体系抗震能力展开系统研究,主要研究内容为:(1)含减振子结构的巨型框架结构耗能分布特征及破坏模式;(2)含减振子结构的巨型框架结构体系设计方法研究;(3)含减振子结构的巨型框架结构功能可恢复研究。. 研究结果表明:(1)巨型框架结构具有良好的抗震性能和抗倒塌性能,但并不能实现的屈服破坏机制应“次框架梁→次框架柱→主框架梁→主框架柱”的破坏过程,巨型柱和巨型节点是主要耗能构件。(3)含减振子结构的巨型框架结构在频率比为0.6~1.2时具有明显的减震效果,且对减振子结构的频率变化具有较好的鲁棒性;当频率比为0.96时,减震效果较好。(4)课题对不同构造形式的伸臂桁架结构的抗震性能进行试验和数值模拟研究,结果表明高强钢耗能伸臂桁架试件具有良好的抗震性能。(5)提出了减振子结构隔震支座等参数设计方法。研究成果将对超高层结构动力灾变及功能可恢复的研究和应用提供重要参考。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
TMD对超高层建筑地震楼层加速度控制效果的分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    地震工程与工程振动
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张磊;蒋庆;陆新征;叶列平
  • 通讯作者:
    叶列平
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  • DOI:
    10.16226/j.issn.1002-8412.2016.05.003
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    工程抗震与加固改造
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王艳云;叶献国;蒋庆;种迅
  • 通讯作者:
    种迅
BFRP拉结件预制混凝土夹心保温外墙板抗弯性能试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    工程力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘才华;蒋庆;种迅;完海鹰;朱惠锋;李浩然;王礼平;郝祝林
  • 通讯作者:
    郝祝林
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  • DOI:
    10.15935/j.cnki.jggcs.2016.04.008
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    结构工程师
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鸿斌;叶献国;蒋庆;种迅;吴明
  • 通讯作者:
    吴明
钢筋混凝土框架结构基于能量塑性优化设计研究
  • DOI:
    10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2016.11.020
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    建筑科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张汝;王德才;种迅
  • 通讯作者:
    种迅

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其他文献

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  • DOI:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    种迅;赵朝亮;蒋庆;汤婷婷
  • 通讯作者:
    汤婷婷
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G-1 光滑 NURBS 曲面
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    蒋庆
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Anh
基于ABAQUS显式分析梁单元混凝土材料模型开发及应用
  • DOI:
    10.15935/j.cnki.jggcs.2016.04.008
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    结构工程师
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鸿斌;叶献国;蒋庆;种迅;吴明
  • 通讯作者:
    吴明

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装配式外剪力墙-内钢框架结构抗震性能及设计方法研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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