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장거리 공간 구조의 발전;
과학기술이 발전함에 따라 최근 몇 년 동안 우리나라 공간 구조의 이론 분석이 큰 진전을 이루었다. 계산 방법은 연속 해석에서 이산 해석, 근사 계산에서 정확한 해석, 등가 정적 해석에서 직접 동적 해석, 선형 해석에서 비선형 해석에 이르기까지 다양합니다. 연구 방법은 이론, 실험, 대량의 컴퓨터 분석이 결합된 방향으로 발전하고 있다.

1, 연구 방법의 진보

구체적인 공사와 결합해 현수, 그리드 구조, 망목, 조합 구조, 장력 전체 구조 등 대량의 실험 연구를 실시했다. 다양한 공간 구조 체계에 대한 계산 분석을 위해 대량의 계산 프로그램을 편성하여 다양한 신형 구조의 동력 특성과 지진 반응 특성, 그리고 매개변수에 따른 변화의 법칙을 밝혀냈다. 다양한 공간 구조에 대한 응답 법칙을 제시했는데, 실험 결과는 계산 분석 값과 거의 일치한다. 새로운 연구 성과는 새로운 구조와 새로운 체계를 끊임없이 출현시켜 공간 구조 분야를 크게 풍요롭게 하고 우리나라 건축 과학 기술 수준의 부단한 향상을 더욱 보여 주었다.

2. 계산 이론의 진전

공간 구조의 계산 이론은 탄성 분석에서 탄성 플라스틱 지진 반응 분석에 이르기까지 다양합니다. 지진이 많은 상황에서 탄성 단계에 따라 계산하는 동시에, 희귀한 지진으로 구조가 무너지는 것을 방지하고, 설계 경제성을 고려하여 구조에 대한 탄성 분석을 해야 한다. 원형 막대 단면 공간 빔 시스템을 기반으로 한 탄성 플라스틱 구성 관계, 분할 유한 요소법, Newmark 단계별 적분법 및 Euler Newton-RaPhaon 반복 방법을 결합하여 공간 망상 쉘 구조의 탄성-플라스틱 지진 응답 시간 이력 분석 프로그램을 개발했습니다. 단일 층 구형 망상 쉘 및 단일 층 원통형 망상 쉘의 탄성-플라스틱 반응 법칙과 대각선 인장 메쉬 구조의 탄성-플라스틱 반응 법칙을 제공하여 단위의 탄성-플라스틱 강성 행렬을 추론합니다.

또한 공간 구조와 지지 체계의 공동 작업 성능을 더욱 명확하게 했다. 존재

이런 구조에 대한 초보적인 분석에서는 대부분 이산분석법을 채택했다. 컴퓨터 용량과 계산 시간을 고려하여 지지 체계는 종종 3 방향 고정 힌지로 대체되고 공간 구조와 지지가 분리되어 P 가 별도로 계산됩니다. 그러나 실제 지지 시스템은 세 방향으로 무한하지 않은 경우가 많기 때문에 주변의 단순지지 모델은 실제보다 크며, 나중에 탄성 지지의 공간 구조 계산 모델로 발전했다. 공간 구조학계는 * * * 공동 작업 문제와 관련해 콘크리트 지지의 다양한 강철 그리드 구조와 다양한 재질 조합 시스템에 대한 단순화된 댐핑 공식을 제시해 탄성 지지의 수정 계산 모델을 제시하고 있다. 기존 분석 소프트웨어도 점차 전체 분석을 실현했다.

구조 내진 해석 이론의 발전.

장거리 공간 구조의 내진 분석은 이미 1 차원 지진 반응 분석에서 다차원 지진 반응 분석으로 발전했다. 지진 발생시 지면 진동은 다차원적이며, 각 방향의 지면 진동으로 인한 지진 반응은 일반적으로 같은 규모이므로 다차원 지진 반응을 분석하여 구조 지진 반응을 보다 사실적으로 파악할 필요가 있다. 지상 운동은 6 차원 분량이 있다. 구조 설계 형식은 가능한 한 균일하게 대칭을 이루고 회전 컴포넌트를 계산하면 토석이 너무 많기 때문에 세 가지 변환 컴포넌트가 이전 연구의 주요 입력입니다. 3D 지진 입력을 고려하기 위해 공간 망상 쉘 구조에 대한 시간 이력 분석을 진행했다. 최근 베이징 공업대는 임가호 등이 제시한 1 차원 가상 인센티브법을 인용해 그리드 구조의 다차원 지진 입력에 대한 가상 인센티브 무작위 분석 방법을 유도하고 적절한 절차를 편성해 무작위 매개변수 선택 방법을 제시했다. 이 프로그램을 이용하여 단층, 이중층 원통형 망상 쉘 및 구형 망상 쉘에 대한 체계적인 다차원 지진 응답 분석을 실시하여 몇 가지 유익한 결론을 내렸다.

공간 구조의 격리 및 제어 분석

구조 진동 제어에는 기초 격리, 수동 제어, 활성 및 반활성 제어, 최근 몇 년 동안 제시된 지능 제어가 포함됩니다. 토목 구조 진동 제어의 연구와 응용은 약 30 년의 역사를 가지고 있다. 고무 지지대는 우리나라에서 이미 공간 구조의 격리에 광범위하게 적용되었지만, 공간 구조의 진동 제어에 대한 연구는 아직 초기 단계에 있으며, 두 가지 만족스러운 과학 연구 성과를 거두었다. 기초 격리 방면에서 동제대, 저장대 등의 단위는 각종 지지의 격리 성능과 설계 계산 방법을 제공한다. 저장대는 고무지지 대신 그리드 구조에 적합한 점성 댐핑 재료를 제시했고, 베이징교통대는 지진충격 흡수 방향 회전을 위한 만방지지를 개발해 특허를 획득했다. 망상 쉘 구조 제어의 경우, 하공대는 여러 TMD FM 질량 댐퍼가 있는 MTMD 시스템을 제안하고 임의 진동 계산 모델을 구축했으며, 전송 함수 알고리즘과 비선형 수학 계획 방법을 사용하여 최적의 제어 매개변수를 결정하고 다양한 단일 레이어 망상 쉘의 진동 제어를 분석했습니다. 점성 댐퍼를 설계하고 망상 쉘 구조에 설치하고 지진 시뮬레이션 진동 테이블 테스트를 수행하고 관련 결론을 도출합니다. 베이징공업대는 망목 구조의 반활성 제어를 연구하여 강성이 변하는 반활성 제어기로 망목 부재 대신 사용할 수 있는 방법을 제시하고, 부재에 대한 최적의 배치 지침을 제시하였다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 란저우 이공대는 망상 쉘 구조의 일부 구성 요소 대신 구속 좌굴 지지를 제안했다. 범용 유한 요소 소프트웨어인 ANSYs 를 사용하여 이 새로운 구조 체계의 다양한 형태를 분석하여 구조 전체에서 구속 좌굴 지지의 최적화된 배치와 영향 법칙을 파악했습니다. 매개변수 분석을 기반으로 망상 쉘 구조 댐핑 시스템의 댐핑 메커니즘 및 변화 법칙을 탐색하여 구조 댐핑 제어의 핵심 요소를 분석합니다.