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[成果] 0701290105 黑龙江
P35 应用技术 地震服务 公布年份:2006
成果简介:1、建立了动态震害矩阵分析方法。随着经济建设的发展,房屋建筑质量提高,考虑设防措施的房屋所占比例增大,因此总体抗震能力在不断发生变化。静态震害预测测方法不能反映这些变化。动态方法的建立是这个领域的一大发展。2、提出了考虑社会财富增长、企业减产、企业恢复生产时间和间接损失的分析模型。3、完善了生命线工程的震害预测方法,提出和研究了埋地管道在不同场地和地质条件下的震害预测方法,建立了矩形混凝土蓄水池震害预测方法及分析软件。4、提出了与房屋建筑破坏和地震发生时间有关的人员伤亡估计方法。5、建立了该地区人口和经济增长模型,预测测了以乡为单位1993-2005年逐年的人口和经济数据,并建立了数据库。6、分析了该地区在今后10年内可能遭受到的地震损失和人员伤亡,分析了若干典型县城的生命线工程可能发生的震害及损失,并绘制了经济损失和人员伤亡分布图,为该地区制定减灾措施提供了依据。
[成果] 0801240324 黑龙江
[P31, TU4] 应用技术 地震服务 公布年份:1996
成果简介:该项研究在地震灾害的预测中应用和开发工人智能技术,建立了城市现有房屋震害预测智能辅助决策系统。该系统已将震害预测的工程知识和专家经验进入计算机系统,可将城市现有房屋与其环境的大量数据信息贮存在计算机,用以帮助专家,支持具有一般土建知识的技术人员和震害防御管理人员能以专家同等水平预测城市现有房屋的工程震害、人员伤亡和经济损失,识别高危害房屋类型和高危害小区,绘制震害潜势分布图,并对城市发展的未来状况进行动态预测和抗震防灾的决策分析;辅助政府和有关部门决策城市减灾目标与其相应的对策,为改善城市设防状态,编制抗震防灾规划,制定减轻灾害计划和应急响应预案提供科学依据,以有效地减轻潜在地震灾害的损失。该系统装置在微机上,汉字化,已用于太原、三门峡、湛江、厦门、无锡和克拉码依等市,并有着更广泛的应用前景。实际应用表明:该系统功能齐全,推理可靠,结果可信,决策有效,实用性强,有着重大的社会效益和经济效益。该项成果经专家鉴定认为:对我国的震害预测起着很大的推动作用,其科学技术水平已达到国际先进水平。在国家自然科学基金重大项目“工程建设中智能辅助决策系统的应用研究”总结评比中获第一,为全A级优秀。
[成果] 0300430628 黑龙江
[P31, TH7] 应用技术 通用仪器仪表制造 公布年份:1993
成果简介:891型测振仪是一种国内外首创的多功能测振仪器。它采用了无源闭环伺服技术。该仪器具有小巧、多参量、多量程、宽频带、大动态等优点。该仪器可在0.5-50Hz范围内测量2×10<'-6>-100m/s<'2>的加速度,在0.5-100Hz范围内测量4×10<'-8>-1.8m/s的速度,在0.5-50Hz范围内测量0.04μm-150mm的位移。合作方式:开发国内外市场。
[成果] 6000000629 黑龙江
TU3 应用技术 房屋工程建筑
成果简介:本课题所研制的地震模拟振动台是地震工程及防护工程的主要实验设备,包括数控制系统、模拟系统、电液伺服驱动系统及机械液压系统等四大部分,通过数模混合控制方式实现三向六自由度的独立控制和三个平动方向的同时激振。
[成果] 91214828 黑龙江
P31 应用技术 地震服务
成果简介:该课题发展了非均匀介质中波动问题的有限元模拟方法,揭示和深入研究了波在有限元离散模型中传播的一系列基本理论问题,并编制出二维显式有限元法程序。提出了在真实地球介质中合成近场地震加速度图的半经验工程方法,考虑震源和波频散的影响。以新的观点研究了复杂地震背景下地震烈度的统计衰减规律。提出了修正的土体非线性IWAN模型代替等效线性化法分析土层的地震反应。上述工作为定量估计二、三维不均匀场地条件对地震动的影响和计算非规则介质中近场地震图等远未完满解决的问题提供了一种有广阔应用前景的工具。并且为正确地估计重大工程场地和城市小区划的输入地震动提供了比现有同类工作更合理的方法。
[成果] 91214829 黑龙江
[P31, TU3] 应用技术 [地震服务, 房屋工程建筑]
成果简介:太钢架空管线沿伸数十公里是太钢生产、生活的关键网络,也是发生重大次生灾害的根源之一。对这种管线进行抗震安全性评价是首次,国际上也无此类项目。在一年时间里,进行了现场调查、勘测、实验以及室内实验和计算分析。全面综合考虑了管线的现有破损状态、现有强度、实验和计算结果,对地震荷载、温度荷载、风荷载、内压、自重等荷载进行组合分析,对七段管段支架构件均指出其安全程度,并提出重建一段以及加固若干段的建议,提出典型加固方案以及15项加固措施。该工作为太钢节约加固费353万元。
[成果] 91214834 黑龙江
[P31, TE5] 应用技术 [地震服务, 与石油和天然气开采有关的服务活动]
成果简介:该项成果从一个具有16条主腿并与渤海油田某采油平台相似的导管架式海洋平台模型试验入手,系统地观测了四种不同介质及甲板质量不同分布对结构动态参数的影响;研究了水、砂与结构相互作用的规律;建立了不同介质条件下的计算数学模型,并进行了相应的有限元计算,取得了与试验结果相符的最佳计算结果;进行了导管架式海洋平台模型构件破损检测的初步试验,找到了一种检测导管架式海洋平台构件破损的简便方法;完成了在大型振动台上的地震模拟试验,观测了地震作用下的响应及应力分布规律,发现最大应力发生在水线以下的节点附近而不是泥线或泥线以下的柱中,为抗冰平台设计提供了重要依据,受到了渤海石油公司的好评。
[成果] 91215028 黑龙江
[P31, TB5] 应用技术 [工程和技术研究与试验发展, 自然科学研究与试验发展]
成果简介:在对桥梁、水坝、公路、各类建筑工程结构原型的动力试验中,该机可用作物探测量波速、桩基等使用的低频大出力轻小机械的振源。振动根据双轴双偏心质量旋转离心力的原理,质块分档加载并能在开机时手动或电动变频变质块夹角,实现变力或恒力输出。减速器采用齿带传动,可增大起动力矩降低起动电流。主机设计为组合式,便于搬运,装入力传感器能给出精确力值。激振方向垂直或水平,频带2-30Hz,出力分三档:一档2-8Hz、95-1288kg,二档5-11Hz、400-1300kg,三档9-30Hz、400-1200kg,允许最大出力3000kg。三档均可恒力输出,稳频精度垂直误差0.5-1%,水平误差0.2-0.5%,总重量300kg。对从测出的建筑工程结构强度和抗震性能中发现的问题进行及时修补,可为国家减免大量人员及经济损失;发现物矿可为国家创收。
[成果] 91215187 黑龙江
TH 应用技术 通用仪器仪表制造
成果简介:该仪器包括CZ-1型测桩仪及PF-1型功率谱分析仪,是专用于现场桩基动测的测量及分析仪器。它使用速度检波器作传感器,输出信号经微分和积分电路获得桩基在瞬态激振力或稳态激振力作用下产生的位移、速度和加速度的振幅,用示波器记录时程曲线,经PF-1分析仪作FFT计算后,打印频谱图,读出主频率,为分析桩基承载力和判断质量提供必要的数据。其主要指标为:加速度灵敏度60mV/0.01g(P-P值)(25-200Hz);速度灵敏度37mV/μ/s(20-200Hz);位移灵敏度1.1V/μ(20-90Hz);分析仪分辨率1Hz;采样1024点/秒。该仪器经使用,已取得明显的经济效益。
[成果] 87207038 黑龙江
TU3 应用技术 工程和技术研究与试验发展
成果简介:该项研究用直接积分法分析了不同场地上不同周期的多层建筑的弹性和弹塑性地震反应。分析结果指出,有薄弱楼层的建筑的地震反应,在薄弱楼层出现塑性变形集中,容易造成建筑早期失效;楼层按等强度设计的结构,各层的弹塑性变形较均匀,可充分发挥各部分构件的抗震作用。影响结构弹塑性反应的主要参数是楼层屈服剪力系数。为便于工程上使用,该研究给出了楼层延伸率与楼层屈服剪力系数的关系和使用该成果时的一个简便设计过程。这些资料可用于抗震设计,也可供进一步研究参考。
[成果] 87207043 黑龙江
TU4 应用技术 工程和技术研究与试验发展
成果简介:根据试验资料,将土的变形与循环次数的对数之间的关系,以斜率不同的两段直线表示,它分别相应于两个不同的变形阶段。用非线性刚-粘力学模型的计算永久变形的发展,给出了试验确定刚-粘力学模型的力学参数的方法。该结果可应用于土坝或地基等土工结构在地震时所产生的永久变形的计算。
[成果] 871531 黑龙江
P31 应用技术 地震服务
成果简介:该项目采用模糊数学中的近似推理原则,确立有关地震工程现象和人的主观认识的定量关系,构造现象与认识之间的模糊关系,处理地震工程中诸如地震烈度区划等宏观决策问题。研究中,设计了一种用小抽样逼近大抽样的数值电算试验方案,在数学统计理论上提出了一种“信息分配法”,提高了决策的可靠性。该方法已在京、津、唐地震危险性区划图编制和砂土液化预测等决策问题中推广应用,提高了科学估计地震设防范围的能力。该成果具有国内先进水平。
[成果] 871532 黑龙江
P31 应用技术 地震服务
成果简介:该项课题系统总结了海城和唐山地震砂土和轻亚粘土液化的经验,通过大量的室内试验研究,探讨了影响液化的各种因素,给出了用于砂土和轻亚粘土液化判别的一般方法和表示液化程度的液化指数;提出了用静力触探试验、剪切波速测定结果进行砂土及轻亚粘土液化判别的新方法;从理论上阐述了我国工业与民用建筑抗震规范的砂土液化判别方法。通过判别,解决了许多大工程场地和重大建筑物地基有关液化方面的疑难问题。
[成果] 871533 黑龙江
P31 应用技术 地震服务
成果简介:该书是一部全面系统真实反映1976年唐山大地震中各类工程结构震害情况的资料性文献。书中介绍了唐山地震活动与地质背景、烈度分布与地表震害现象、工程地质与水文地质、强震观测和地基与基础、民用建筑、古建筑、工业厂房、工业构筑物与设备,以及铁道、公路、水利工程、水运工程和公用设施以及抗震救灾与重建唐山的情况等。该书是一部关于唐山地震的重大历史文献。
[成果] 92216279 黑龙江
[P31, TE9] 应用技术 [矿山、冶金、建筑专用设备制造, 地震服务]
成果简介:固定式海洋平台又称导管架平台,是国内外开采海洋石油天然气的主要平台型式。该研究开展了平台海上原型实验,获知在风浪流、设备振动、船撞、火箭推力等作用下平台性能良好,作空间耦联振动,钻井架、房屋烽火架等除自身局部振动外,与平台作耦联振动,平台阻尼约为2%,平台按空间整体刚架分析与实验结果符合,表明分析正确;抗震分析证明三向地震输入比其他输入构件内力大,腿柱与海底泥面处及潮差段为薄弱环节。在渤海呈北A平台上建成我国海上强震台,安装国际先进的美国SM-2,PDR-1强震仪,一旦渤海发生地震,必将取得强震记录,为平台抗震设计和制订规范提供科学依据。该研究已达到国际先进水平,对该类平台设计已提供了重要数据,获得了明显的社会效益。
[成果] 88201182 黑龙江
TU4 应用技术 工程和技术研究与试验发展
成果简介:共振柱试验机是一种土动力试验设备,可在试样未破损的小应变范围内(0.000001-0.0001)研究土的动力性质。它由微计算机控制,可用共振法确定各种土壤的动压缩模量Ed和动剪切模量G,也可用自由振动方法确定G值和阻尼比n。其主要技术指标如下:1.试样尺寸:φ40mm×80mm(直径、高度)实心试样;φ70mm×40mm×180mm(外径、内径、高度)空心试样。2.轴向最大激振力:2Kg;最大扭转力矩:6Kg-cm;允许最大侧向压力:5Kg/cm。3.频率范围:轴向:0-500Hz;扭转:0-150Hz。4.应变范围:剪应变:0.000001-0.0001;轴向应变:0.00001-0.0001。
[成果] 88201183 黑龙江
P31 应用技术 地震服务
成果简介:多层砖房的震害预测方法,可用来评定该类现有房屋的抗震性能,预测遭受6-10度地震时单体的震害部位和震害程度,群体的平均震害和震害概率。预测结果可作为进行震前抗震加固和损失估计,制定减轻地震灾害对策和城市抗震防灾规划的基本依据。也可用这一方法评定新设计房屋的抗裂抗倒能力,改进设计,保障安全。这一方法建立在我国大量震害资料的基础上,用统计分析,以墙体强度系数为主要判据,再以结构系数、构造措施、施工质量和场地条件等因素进行二次判别,并用聚类分析来验证预测的可靠性。这一方法已在近廿个城市中得到应用,首用于安阳。震害预测具有重大的社会效益和经济效益。
[成果] 88201191 黑龙江
[P31, TU3] 应用技术 [工程和技术研究与试验发展, 地震服务]
成果简介:该项目包括对线性与非线性结构动力分析中临界点处理方法和稳定性问题的研究,此外还有一个应用上述研究成果而编制的计算多层与部分高层建筑弹性与弹塑性地震反应的程序。该项成果的应用范围是各类工程结构设计中的线性与非线性动力计算、抗震分析,以及新的时间积分方法的理论研究;解决的技术问题是,提出一个处理临界点的简单而精确的方法,建立正确的稳定性判别准则和用于非线性问题稳定性分析的一个定理,以及给出Newmark法稳定性研究的完整结果。计算程序所依据的技术原理吸收了上述研究成果,用此程序计算多层建筑的地震反应可获得高效、精确、绝对可靠的结果,程序除输出常规量外还可输出各楼层的延性系数和塑性耗能量。
[成果] 88201192 黑龙江
TM93 应用技术 [专用仪器仪表制造, 工程和技术研究与试验发展]
成果简介:SDZ-1双向电磁振动三轴仪由主机、静压控制、激励控制和试验测试设备等四部分组成。其主要技术参数:(1)轴向最大静压力:15Kg/cm;(2)轴向最大动压力:±5Kg/cm;(3)轴向最大位移:±5mm;(4)轴向最大行程:40mm;(5)轴向频率范围:0.01-20HZ;(6)侧向静压力:5Kg/cm;(7)侧向最大动压力:(0.01~5HZ)±3Kg/cm,(5~10HZ)±2.5Kg/cm。该设备可供土壤强度、土弹性模量、阻尼、砂土液化试验应用。设备中除有一般保护电路之外,对振动的初始波的相位、零点可以控制是该设备的特点之一。
[成果] 88201193 黑龙江
TU3 应用技术 工程和技术研究与试验发展
成果简介:该方法是将研究对象只在某一方向离散,在此方向上采用低阶多项式、而在其它方向采用满足边界条件的相应低维问题的解函数族来构成基函数,然后,利用变分原理建立以结面(线)上的广义参数为未知数的离散化方程,求得问题的数值解。该方法将理论分析与数值计算结合起来,收敛很快。与有限元法相比,自由度数目大大减少,对于二维和三维问题,分别约为有限元法的五分之一和十分之一。该方法可求解结构与流体、岩土介质相互作用等多种问题,凡可归结为求解数理方程的问题都可用该方法求解。可广泛应用于建筑、水工、道桥、化工结构、海洋、地下、防护、地震工程及工程地震等多种领域。
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