与自由阻尼层结构相比,约束阻尼层结构减震效果更好,其原理是因为增加了()。
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无阻尼自由振动的结构,处于静力平衡位置的瞬间()。
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阻尼对于机械结构有着许多影响,下面不属于阻尼的积极作用特点的是()。
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阻尼孔与节流孔结构完全相同。()
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结构由于弱阻尼其自由振动不会衰减。
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减震器与阻尼器的安装方向应考虑热位移的影响,其最大工作行程应必管道在减震器与阻尼器热位移矢量和大20%,且至少大25mm。()
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振动的控制方法()和阻尼减震。
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建筑物动力特性是指建筑物的地震周期、振型与阻尼,它们与建筑物的质量和结构的刚度有关。
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隔蒸汽层的作用是防止室内水蒸气透过结构层,渗入到(),影响其效果。
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减震器工作时阻尼是()
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地震影响系数指在给定阻尼比的单质点弹性结构在地震作用下的()与()的统计平均值。
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消弧线圈阻尼器表面漆层破损或轻微锈蚀,开展()类检修,对阻尼器进行处理。
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某建筑场地为抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.15g,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组。在该场地上拟建10层钢筋混凝土框架结构房屋,结构等效总重力荷载为150000kN,结构基本自振周期为0.9s(已考虑周期折减系数),阻尼比为0.05。试问:当采用底部剪力法时,基础顶面处相应于多遇地震的结构总水平地震作用标准值(kN)最接近下列()项。()
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由于物联网的网络规模、采用的传输技术差异很大,因此,在物联网传输层结构中引入了网络层、接入层、汇聚层与核心交换层分层结构,使得物联网体系结构具有更好的开放性与适应性。
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某现浇框架-核心筒高层建筑结构,地上35层高130m,内筒为钢筋混凝土,外周边为型钢混凝土框架,抗震设防烈度为7度,丙类,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.1g,场地类别为Ⅱ类,阻尼比ζ=0.04,结构的基本自振周期T1=2.0s,周期折减系数取0.8。抗震设计时,在水平地震作用下,对应于地震作用标准值的结构底部总剪力计算值为8800kN;对于地震作用标准值且未经调整的各层框架总剪力中,24层最大,其计算值为1600kN。则各楼层框架的剪力经调整后最接近于()kN。
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考虑阻尼比不考虑阻尼时结构的自振频率:( )
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耐震双金属温度计的壳体制成全密封结构,且在壳体内填充阻尼油,由于其阻尼作用,该种温度计可以使用在工作环境震动或介质压力脉动的测量场所。()
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某9层钢筋混凝t高层框架结构住宅房屋(主结构为8层,第9层为突出屋面的楼梯间),抗震设防烈度为9度,设计基本地震加速度为0.40g,设计地震分组为第一组,场地类别为II类。结构第一水平自振周期为1.0s,结构的阻尼比为0.05。地震影响系数曲线如图1,相关参数如表1~表3。假定结构第9层的重力荷载代表值为200kN,其余1~8楼层的重力荷载代表值为4000kN,用底部剪力法计算多遇水平地震下结构底
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()利用簧片开关作传感器,其固有振动频率与玻璃破碎对的特征频率相同.所以当出现玻璃破碎声音时.簧片开关将发生谐振,若其结构设计使其对其他频率(低频和小幅度振动)具有阻尼作用,装置应仅对玻璃破碎声音敏感.
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某两层钢筋混凝土框架结构,横梁刚度无穷大。第一层楼盖标高处集中质量m1=60t,第二层楼盖标高处集中质量m2=50t,每层层高均为4m。结构自振周期T1=0.358s,T2=0.156s;主振型为{X11,X12}T={0.488,1}T,{X21,X22}T={-1.710,1}T。特征周期Tg=0.25s,多遇地震水平地震影响系数最大值amax=0.16,阻尼比为0.05。则按底部剪力法计算结构在多遇地震作用下第一层的层剪力为V1=()kN(注:重力加速度g取9.8米/秒平方;答案保留到个位)
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福伊特机组极间连接分为与阻尼连接,均采用弹性可拆卸连接结构
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对于结构件,因局部裂纹、紧固件松动等原因导致结构件的特性参数发生改变的故障,多利用脉冲力所激励的自由振动来检测,以测定构件的固有频率、阻尼系数等参数的变化()
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某9层钢筋混凝土高层框架结构住宅房屋(主结构为8层,第9层为突出屋面的楼梯间),抗震设防烈度为9度,设计基本地震加速度为0.40g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。结构第一水平自振周期为1.0s,结构的阻尼比为0.05。地震影响系数曲线如图1,相关参数如表1~表3。假定结构第9层的重力荷载代表值为200kN,其余1~8楼层的重力荷载代表值为4000kN,用底部剪力法计算多遇水平地震下结构底部总地震剪力标准值?
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智慧城市建设参考模型包括有依赖关系的五层结构和对建设有约束关系的三个支撑体系,五层结构包括物联感应层、通信网络层、计算与储存层、数据及服务支撑层、智慧应用层;三个支撑体系除了建设和运营管理体系,安全保障体系之外还包括()
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减小塔振幅的阻尼有: ()、材料阻尼、结构阻尼。
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