對于在試驗室內進行的足尺或模型等結構構件的動力加載試驗,當采用電液伺服加載器或單向周期性振動臺進行加載時,可以利用加載控制設備實現(xiàn)對結構有控制的逐級動力加載。
采用電液伺服加載器對結構直接加載的試驗中,除了對于在第四節(jié)討論的控制力或控制位移的加載制度完全適用外,還可以控制加載的頻率,這樣可以直接對比靜動試驗的結果,以及更準確地講究應變速率對結構強度和變形能力的影響。單向周期性振動臺試驗時,對于機械式振動臺由于激振方式主要是利用偏心質量的慣性力,所以與上述強迫振動的共振加載試驗是同一性質。
當用電磁式或液壓式振動臺試驗時,主要是由輸入控制設備的信號特性,即是振動幅值、加速度值和振動頻率來確定。
我們可以做電大各種作業(yè)。
動力試驗包括哪些試驗?為什么要進行結構動力試驗?
答:
動力試驗包括振動試驗和疲勞試驗。
因為結構大多數(shù)都要承受動力作用,會產生沖擊破壞和振動破壞,進行動力試驗就是要研究它們,在結構上加以預防或消除。對于承受動力作用的結構或構件,為了了解結構的動力特性及在動力荷載作用下的響應,一般要進行結構的動力試驗。對于承受振動荷載的結構,需研究結構的動力特性及其對振動的反應。如對于抗地震及風震要做振動試驗;對于承受反復荷載要研究其疲勞性能,要進行疲勞試驗。
人們在試驗觀測中發(fā)現(xiàn),建筑結構由于受外界的干擾而經(jīng)常處于微小而不規(guī)則的振動之中,其振幅一般在10微米以下(0。
01mm)稱之為脈動。 建筑物的脈動與地面脈動、風或氣壓變化有關,特別是受城市車輛、機器設備等所產生的擾動和附近地殼內部小的破裂以及遠處地震傳來的影響尤為顯著,其脈動周期為0。
1—0。8秒,由于在任何時候都存在著環(huán)境隨機振動,從而引起建筑物的響應。
建筑物的脈動源都是不規(guī)則的隨機變量,在隨機理論中這種無法用確定的時間函數(shù)描述的變量稱為隨機過程,因此建筑物的脈動也必定是一個隨機過程。由于地面脈動所包含的頻譜是相當豐富的,這樣,建筑物的脈動就有一個重要的特性,即是它能明顯地反映出建筑物的固有頻率和自振特性。
采用環(huán)境隨機振動激振測定結構動力特性的最大優(yōu)點是不再需要用人工激振,因此就特別適用于量測整體結構的動力特性。但必須對量測的隨機信號進行數(shù)據(jù)處理,通過頻譜分析才能得到高階振型的自振周期。
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