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【24h】

GAを用いた目標動的応答を実現する鉄骨造骨組構造の最適剛性と耐力分布を算出するための設計外力の探索

机译:搜索设计外力以计算钢框架结构的最佳刚度和承重分布,从而利用GA实现目标动力响应

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摘要

式(4)が二つあり,読者を困惑させる。検証用建物の各階重量300kNは,単位床面積あたりに換算すると1.25kN/m~2となり,鉄骨造の重量としては小さ過ぎ,非現実的である。全体崩壊型(梁降伏先行型)のラーメンは各層の挙動が相互干渉を起こすので,せん断ばね多質点系に置換するのは無理がある。図7に2,4,6,8,9Fのカーブが無いのはそのためであろうか。目的関数に許容最大層間変形角の特定値(本論では1/75)を組み込むと,∑(Ri-1/80)~2が最小となるような耐震的により優れた構造を見落としてしまう。構造応答は地震動のフーリエ振幅•位相特性に依存するので,特定の地震波(本論では告示波)について最適値が得られたとしても一般性がない。設計者はいかなる地震波に対しても構造物の安全性を確保するのが使命ではなかろうか。%It is very important for structural design to estimate the response displacement of the structures for the input earthquakes. For that purpose, static analysis is to be used because of its simplicity and practicality though dynamic response analysis might be most suitable approach to prescribe the actual characteristics of structures. Present paper proposes the design load which is used in the static analysis and can approximate dynamic maximum response displacement of the objective structure. In order to predict such static design load distribution, genetic algorithm is utilized together with dynamic elasto-plastic analysis of simple models.
机译:有两个公式(4),这会使读者感到困惑。单位面积换算为300kN的验证建筑物的每层重量为1.25kN / m〜2,与钢结构的重量相比太小且不切实际。由于各层的行为会在完全塌陷型(光束屈服先例型)拉面中产生相互干扰,因此无法用剪切弹簧多质量系统替代它。这不是为什么图7中没有2、4、6、8、9F的曲线吗?将最大允许间隙变形角的特定值(本文中为1/75)纳入目标函数,会忽略将∑(Ri-1 / 80)〜2最小化的抗震结构。由于结构响应取决于地震动的傅立叶振幅和相位特性,因此即使针对特定地震波(本文中的通知波)获得了最佳值,这种响应也不是普遍的。设计人员的任务不是确保结构免受地震波影响的安全吗?对于结构设计来说,估计结构在输入地震作用下的响应位移非常重要,为此目的,应使用静态分析,因为它的简单性和实用性,尽管动态响应分析可能是最合适的方法来指定实际地震响应。本文提出了一种用于静态分析的设计载荷,该载荷可以近似于目标结构的动态最大响应位移。为了预测这种静态设计载荷的分布,将遗传算法与动态弹塑性分析一起使用。简单模型。

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