把兩個自振周期接近的主次結(jié)構(gòu)相互串聯(lián)起來,由于在不同的荷載激勵條件下,它們會產(chǎn)生不同類型的耦合共振響應(yīng)。例如,1、在人行激勵下TMD對樓蓋的減振效應(yīng);2、賽格大廈&桅桿的耦合共振響應(yīng);3、地震時建筑物頂部的突出部分的“鞭梢效應(yīng)”等。
下文嘗試從該聯(lián)合體系的頻率位移放大響應(yīng)圖來簡單說明。
單自由度結(jié)構(gòu)的頻率位移放大響應(yīng)圖如下圖一所示(假定結(jié)構(gòu)的阻尼比為2%),結(jié)構(gòu)的最大位移放大系數(shù)是25。
**圖一 **
當(dāng)在上述主體結(jié)構(gòu)m1上附加一個質(zhì)量比為1%,頻率比為1和阻尼比為6%的次結(jié)構(gòu)m2,分析模型的示意圖如下圖二所示。體系的頻率位移放大響應(yīng)圖如下圖三所示。從圖三可以看出,由于次結(jié)構(gòu)m2的加入,主結(jié)構(gòu)的最大位移放大系數(shù)降至10左右,次結(jié)構(gòu)的加入明顯降低了主結(jié)構(gòu)的位移響應(yīng),發(fā)揮了TMD的減振作用。
圖二
圖三
當(dāng)我們把荷載激勵的位置由主結(jié)構(gòu)m1轉(zhuǎn)移到次結(jié)構(gòu)m2上,就變成了賽格大廈(主結(jié)構(gòu))&桅桿(次結(jié)構(gòu))振動模型,如下圖四所示。體系的頻率位移放大響應(yīng)圖如下圖五所示。從圖五可以看出,由于荷載激勵位置的改變,主結(jié)構(gòu)的最大位移放大系數(shù)遠(yuǎn)大于單獨共振的位移放大系數(shù),由25變至80左右,體系的耦合共振大大放大了主結(jié)構(gòu)的位移響應(yīng),次結(jié)構(gòu)起到四兩撥千斤的作用。
圖四
圖五
當(dāng)體系承受基底激勵時,如下圖六所示。體系的頻率位移放大響應(yīng)圖如下圖六所示。從圖七可以看出,次結(jié)構(gòu)的最大位移放大系數(shù)遠(yuǎn)大于單獨共振時的位移放大系數(shù),由25變至80左右,體系的耦合共振大大放大了次結(jié)構(gòu)的位移響應(yīng)。因此次結(jié)構(gòu)可能會在地震中產(chǎn)生“鞭梢效應(yīng)”式的破壞。
圖六
圖七
審核編輯:劉清
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