確定了電壓空間矢量(SVPWM)作為開關控制策略。詳細闡述了其基本原理?;贛ATLAB對其進行了仿真研究。針對可逆變流器使用常規(guī)的PID控制對系統(tǒng)參數(shù)變化的較為敏感性,電壓環(huán)采用了滑模變結構控制以期得到改善。基于MATLAB仿真軟件完成了系統(tǒng)的忽略高次諧波、不忽略高次諧波下的SPWM、SVPWM的閉環(huán)系統(tǒng)仿真。針對單片機控制系統(tǒng)的計算速度慢,實時性控制較差,因此本課題采用TI公司的數(shù)字信號處理器TMS320F240來控制系統(tǒng),以期提高計算速度。根據(jù)本課題的控制方案,設計了系統(tǒng)軟件流程,編寫了系統(tǒng)的電流電壓雙閉環(huán)程序?;赥MS320F240發(fā)出開關頻率fs =900Hz的空間矢量波形。理論上的分析結合實踐過程完成了系統(tǒng)的開環(huán)和閉環(huán)實驗,驗證了控制方案的可行性。本課題獲得河北省教委科技基金支持,是國家自然科學基金的后續(xù)課題,對解決電網諧波污染,提倡綠色用電有著重大的經濟價值和理論上的指導意義。 關鍵詞 功率因數(shù)校正;可逆變流器;滑模變結構控制;空間矢量;數(shù)字信號處理器
指標名稱 規(guī)范限值 規(guī)范依據(jù)及備注 地上一層側移剛度與地下一層比值
常見結構優(yōu)化措施: 一、 構造柱不得多設,構造柱密集處截面可用150x200,構造柱縱筋優(yōu)先用d10,箍筋d6@200。構造柱縱筋間距可為250,200x300的構造柱可配4根縱筋。 懸挑空調板按單層雙向配筋。 二、 宜充分發(fā)揮板厚的作用,小隔墻(如衛(wèi)生間內的干濕分離隔墻、長度小于2.5米的帶門洞墻)下不用布梁,可板中設加強筋或暗梁,簡化施工及設備管線布置,有利于用戶二次裝修調整分隔。 1、板厚及配筋
混凝土工程中材料的特性決定了結構較易產生裂縫,從實踐中來看施工中混凝土出現(xiàn)裂縫的概率也是很大的,相當一部分裂縫對建筑物的受力及正常使用無太大的危害,但裂縫的存在會影響到建筑物的整體性、耐久性,會對鋼筋產生腐蝕,是受力使用期應力集中的隱患,應當盡量在各方面給予重視,以避免裂縫的出現(xiàn)或把裂縫控制在許可的范圍之內。 1高層建筑施工中幾個特殊部位的裂縫分析 1.1大體積基礎混凝土板 高層建筑中隨著高度的不斷增加,地下室愈做愈深,底板也愈來愈厚,厚度在3m以上的底板已屢見不鮮。高層建筑中基礎底板為主要的受力結構,整體要求高,一般一次性整體澆筑。國內外大量實踐證明,各種大體積混凝土裂縫主要是溫度變化引起。大體積混凝土澆筑后在升溫階段由于體積大,集聚在內部的水泥水化熱不易散發(fā),混凝土內部溫度將顯著升高,這樣在混凝土內部產生壓應力,在外表面產生拉應力,由于此時混凝土的強度低,有可能產生表面裂縫。在降溫階段新澆混凝土收縮因存在較強的地基或基礎的約束而不能自由收縮。升溫階段快,混凝土彈性模量低,徐變的影響大,所以降溫時產生的拉應力大于升溫時產生的
按照建筑結構荷載規(guī)范和一些參考資料,結構基本自振周期大致為:框架結構T1=(0.12~0.15)n, 框—剪和框—筒結構 T1=(0.08~0.12)n 剪力墻和筒中筒結構 T1=(0.04~0.06)n 簡單舉個例子:一棟18層普通剪力墻住宅 按照上式估算 T1=(0.04~0.06)X18=0.72~1.08 問題就出來了,我一般設計的18層剪力墻住宅 的基本自振周期,通常在1.8~2.0之間。算按照上式說明周期偏長,結構太“軟”,可其他指標都能滿足要求,如果一位按.0.72~1.08控制的話,那要增加很多剪力墻,會非常不經濟,大家都如何對待這個問題的!
本帖最后由 eldertiger 于 2014-4-3 11:43 編輯 剛看到有人發(fā)帖說多層結構也需要控制周期比,發(fā)帖人提出自己的見解是好事,無關對錯;但很多跟帖的跟著瞎起哄,這就讓人看不起了。這些人既不認真學習規(guī)范,又沒什么實際工作經驗,還對問題不求甚解,這樣的水平和工作態(tài)度,怎么能搞好設計?條文說明中寫得很清楚:“其參考界限可參見《超限高層……》”,說明這是對高層的要求,對多層僅供參考。我國規(guī)范人為區(qū)分高層和多層,是為了在安全性和經濟性上做到平衡,本意是考慮多層結構地震作用?。ㄈ鐑A覆力矩等)、層數(shù)少、高度低,在按烈度進行地震作用計算的前提下,可以比高層降低/減少對抗震措施的要求,而控制周期比正是一種抗震措施。同時,周期比表明的是平動和扭轉剛度的相對強弱。通俗地說,10單位的剛度即可滿足要求,現(xiàn)在平動剛度有100單位,扭轉剛度有90單位,請問這還需要控制周期比嗎?從實際工作中可以知道,有些多層結構,周期比會大于0.9,甚至扭轉周期出現(xiàn)在第一周期,比如大家可以試試建個50x50米
1.1. 同一標段內根據(jù)各樓棟進度,在實測前隨機確定已拆完模板的2個樓層作為混凝土結構工程的實測層。1.2. 根據(jù)選取樓層結構平面圖,實測實量選點考慮每層結構4個角和中間砼剪力墻、柱。當實測砼結構的截面尺寸、表面平整度、垂直度時,每個實測層要選取10個實測區(qū),2個實測層累計20個實測區(qū)。1.3. 當實測同一樓層內頂板水平極差時,每個實測層選取5個實測區(qū),2個實測層累計10個實測區(qū)。每個實測區(qū)實測5個點,每個點均作為1個計算點。02截面尺寸偏差(砼結構)2.1. 指標說明:反映層高范圍內剪力墻、砼柱施工尺寸與設計圖尺寸的偏差。2.2. 合格標準:截面尺寸偏差允許值(GB50204-2015混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范 第8.3.2條)2.3. 測量工具:5m鋼卷尺2.4. 測量方法和數(shù)據(jù)記錄:(1) 以鋼卷尺測量同一面墻/柱截面尺寸
論壇上有人要,我搜索了一下沒有,就發(fā)上來了!1
一層普通地下室,四層商場,5~15層兩棟點式住宅.位移比和周期比按單個模型還是整體模型控制,一~四層為大底盤,沒設縫望指教!
結構薄弱層的驗算和控制
本文根據(jù)浙江大學建筑工程學院 錢曉倩教授 《混凝土結構非荷載裂縫控制》專題講座錄音資料整理而成。 使用自拌混凝土的時期,非荷載裂縫真不多。但是如今混凝土裂縫已經變成了質量通病,混凝土裂縫導致的屋面、地下室墻板、頂板裂縫、滲水更是變成了工程頑疾,屢見不鮮。究竟是什么造成了如今的混凝土施工質量相較于過去大幅下降?
最近出了個結構施工圖,審圖所的跟我要梁的裂縫計算書,感覺很奇怪,因為我們院以前出圖,一直沒有考慮梁的裂縫控制問題。我想問問各位朋友,你們在出梁配筋圖的時候考慮裂縫了嗎?是否按裂縫選筋呢?是不是每個地區(qū)、每個院的要求都不一樣呢?另外梁的裂縫需要控制那么嚴格嗎?
工程概況:一層地下室,二層商場,30層住宅。轉換層在二層。 請教:轉換層部分需要控制那些參數(shù)及控制范圍? 忘各位同仁不吝賜教!
混凝土結構早期裂縫控制.pdf
論文簡介:消能減震技術。工程結構減震設計,各種隔震技術等。 投稿網友:011060343 上傳時間: 2013-04-27
]一、 裂縫的性質 引起砌體結構墻體裂縫的因素很多,既有地基、溫度、干縮,也有設計上的疏忽、施工質量、材料不合格及缺乏經驗等。根據(jù)工程實踐和統(tǒng)計資料這類裂縫幾乎占全部可遇裂縫的80%以上。而最為常見的裂縫有兩大類,一是溫度裂縫,二是干燥收縮裂縫,簡稱干縮裂縫,以及由溫度和干縮共同產生的裂縫。1.1 溫度裂縫 溫度的變化會引起材料的熱脹、冷縮,當約束條件下溫度變形引起的溫度應力足夠大時,墻體就會產生溫度裂縫。最常見的裂縫是在砼平屋蓋房屋頂層兩端的墻體上,如在門窗洞邊的正八字斜裂縫,平屋頂下或屋頂圈梁下沿磚(塊)灰縫的水平裂縫,以及水平包角裂縫(包括女兒墻)。導致平屋頂溫度裂縫的原因,是頂板的溫度比其下的墻體高得多,而砼頂板的線脹系數(shù)又比磚砌體大得多,故頂板和墻體間的變形差,在墻體中產生很大的拉力和剪力。剪應力在墻體內的分布為兩端附近較大,中間漸小,頂層大,下部小。溫度裂縫是造成墻體早期裂縫的主要原因。這些裂縫一般經過一個冬夏之后才逐漸穩(wěn)定,不再繼續(xù)發(fā)展,裂縫的寬度隨著溫度變化而略有變化。1.2 干縮裂縫 燒結粘土磚,包括其它材料的燒結制品
混凝土結構非荷載裂縫控制.