Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2019; 1: 23-30

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2019-1-23-30

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ОТКЛИКА СИСТЕМЫ «ОСНОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТ – ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ» ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ

П.П. Гайджуров, Н.А. Савельева, А.В. Сазонова

Гайджуров Петр Павлович – д-р техн. наук, профессор, кафедра «Техническая механика», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: gpp-161@yandex.ru

Савельева Нина Александровна – ассистент, кафедра «Техническая механика», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: rgsu@rgsu.ru

Сазонова Алина Викторовна – магистрант, кафедра «Техническая механика», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: rgsu@rgsu.ru

 

 

Аннотация

С помощью языка APDL (ANSYS Parametric Design Language Guide), встроенного в программный комплекс ANSYS Mechanical, разработаны и верифицированы макросы для моделирования сейсмического воздействия на строительные системы типа «основание – фундамент – верхнее строение» в форме синтетических сейсмограмм и акселелограмм. Предлагаемое программное обеспечение апробировано при динамическом расчете пространственной рамно-связевой конструкции на внешнее кинематическое воздействие, представленное в виде трехкомпонентной акселелограммы.

 

Ключевые слова: метод конечных элементов; метод прямого интегрирования уравнения движения; алгоритм корректировки уравнения движения с учетом кинематических граничных условий; синтетические сейсмограммы и акселелограммы процедура верификации.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Мкртычев О.В., Юрьев Р.В. Моделирование случайных акселелограмм и нелинейный расчет строительных конструкций. М.: МГСУ. 2012. 87 с.
  2. Мкртычев О.В., Джинчвелашвили Г.А. Проблемы учета нелинейностей в теории сейсмостойкости (гипотезы и заблуждения). М.: МГСУ. 2014. 192 с.
  3. Белостоцкий А.М., Дмитриев Д.С., Нгуен Тай Нанг Лыонг. Методика численного моделирования напряженно-деформированного состояния системы «основание – плотина – водохранилище» при сейсмических воздействиях. // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering / Международный журнал по расчету гражданских и строительных конструкций, 2016. Vol. 12. Issue 4. P. 80 – 86.
  4. Басов К.А. ANSYS. Справочник пользователя. М.: ДМК Пресс. 2011. 640 с.
  5. Madenci E., Guven I. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS, Springer, 2006. 686 p.
  6. Гайджуров П.П. Методы, алгоритмы и программы расчета стержневых систем на устойчивость и колебания: учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. 230 с.
  7. Сейсмостойкое строительство зданий: учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Л. Корчинского. М.: Высш. школа, 1971. 320 с.
  8. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах / Госстрой России. М.: ГУП ЦПП. 44 с.