我们拥有来自全球最优秀大学的 400 多名教职员工和 200 名博士,在尖端工程领域开展了最先进的研究。我们的地震工程中心与政府合作制定了《巴基斯坦 2009/21 抗震建筑规范》,并与开伯尔-普什图省政府规划与发展部联合为开伯尔-普什图省的公立学校和医院制定了标准化设计。我们的智能系统和网络研究中心通过以防盗检测为目的的 Electrocure 和 Metrrocure 形式提供的创新解决方案,加强了与 PESCO 的产学研联系;同样,国家机器人与自动化中心 (NCRA) 通过在精准农业、工业自动化和生物医学设备的开发方面进行研究,在建筑原型和商业化方面取得了惊人的成就。此外,我们的工业与建筑能源审计中心 (CIBEA) 于 2018 年作为 HEC-TDF 项目作为一家衍生公司启动,帮助政府在巴基斯坦各地开展能源审计。我们的
1 引言 根据现有的抗震法规,世界上人口最密集的地区都位于地震风险相对较高和极高的地区。因此,在设计新建筑或加固现有建筑时,有必要使用适当的耗能器。由于强震时结构各点会形成局部塑性铰,使建筑物发生大位移,从而增加结构的延性和耗能能力。因此,地震能量通过结构抗侧力体系的局部损坏而耗散。作为一种合理的方法,耗能器可用于防止结构的局部损坏。阻尼器是目前最广泛使用的耗能和加固各种结构的工具之一。最近,学者和工程师得出这样的结论:阻尼器是减少强地面运动对结构地震反应的良好选择。同时,由于 VD 具有极高的能量耗散能力、较大的磁滞回线和易于安装,因此得到了广泛的应用。VD 可显著提高结构等效阻尼
岩土工程组是一群土木工程师和环境工程师,他们在土壤力学、环境岩土工程和岩土工程领域非常活跃。我们在土壤力学方面的研究工作涉及天然土壤的机械行为,重点是地质复杂的土壤,这些土壤与意大利各地的山体滑坡现象以及新基础设施的设计密切相关。环境岩土工程研究包括对新岩土材料、受污染土地的安全性、岩土稳定和疏浚材料的再利用的研究。对于上述所有主题,都涉及岩土工程的各个方面。这些包括挡土结构和地基的土-结构相互作用、岩土结构的抗震分析、不连续地面的数值建模、用石灰或水泥进行地面改良、受污染土地的水力屏障设计。实验工作受益于土力学实验室和环境岩土实验室。岩土工程研究的数值分析采用最新的二维和三维数值代码以及先进的土壤本构模型进行。
描述:一名结构工程师承认,不列颠哥伦比亚省萨里市的一座高层住宅楼的设计不符合 2006 年不列颠哥伦比亚省建筑规范,特别是有关抗震和风荷载的要求。作为负责该建筑设计的注册专业人员,该工程师保证该建筑的设计符合 2006 年不列颠哥伦比亚省建筑规范。在不列颠哥伦比亚省工程师和地质学家的调查和纪律处分过程中,该工程师承认,除其他指控外,他们未能充分开展设计流程,他们使用的 2010 年国家建筑规范中的要求比 2006 年不列颠哥伦比亚省建筑规范中的要求保守性较低,而他们没有使用同一规范中更为保守的其他要求。此外,该工程师承认未能确保对设计进行适当的独立审查。由于所有违规行为,该工程师被指控专业失当。该工程师同意辞去其会员资格,支付 25,000 美元的罚款(这是以前立法允许的最高罚款),并支付 215,000 美元的法律费用。8
1. 设计过程中的安全基础计划审查,第 2 卷,2015 年 2 月 2. TSR、USQ 和 SER 的安全基础计划审查,第 5 卷,2015 年 2 月 3. 记录规范,2014 年 5 月 4. 安全设计策略,2014 年 11 月 5. 概念设计审查,2010 年 3 月 6. 初步设计审查,2010 年 3 月 7. 最终设计审查,2010 年 3 月 8. 概念安全设计,2010 年 3 月 9. 初步安全设计,2010 年 3 月 10. 抗震设计期望,2010 年 3 月 11. 关键决策审查的质量保证,2010 年 3 月 12. QAP/QIP 审查协议,2010 年 3 月 13. 商业级专用 (CGD),2013 年 8 月 14. 施工准备就绪审查,2013 年 3 月2010 15. 检查、测试和调试计划,2010 年 3 月 16. 设施运营准备,2013 年 8 月 17. 准备情况审查,2010 年 3 月
高烈度地震区隧道穿越活动断层时往往会遭受严重的震害,强震作用下断层运动可分为断层运动和地震运动,二者均对隧道结构的稳定性产生重要影响。然后,开展缩比模型振动台试验,研究正断层作用下隧道柔性接头的抗震性能,设计了相似关系、边界条件、传感器布置、输入地震波和柔性接头设计等试验关键参数。试验结果表明,分段衬砌间的接头会使结构发生局部损伤而非整体损伤,且与地震运动相比,断层运动对隧道结构的损伤更为严重;正断层作用下,上盘衬砌比下盘衬砌更容易发生损伤破坏,柔性接头可以适应强震时断层的差异变形。最后,隧道衬砌的动态响应表明,隧道上部结构主要承受较强的地震荷载,而下部结构在强震下可能会发生断层运动的施加变形。因此将柔性接头分段隧道衬砌的设计方法应用于隧道结构设计中,以提高隧道结构穿越活断层时适应变形的能力。
按日期重新检查电子邮件 您的许可证申请以及计划和规格已审查完毕,并告知您,由于下文所述原因,许可证暂不发放。根据政府法典第 65852.2 条,如果此许可证申请用于附属住宅单元 (ADU) 或小型附属住宅单元 (JADU),则发布此整套意见和申请补救方法说明即构成许可证申请被拒通知。计划和规格的批准并不意味着违反《建筑规范》或其他地方法令或州法律的任何部分。注意:括号 ( ) 中的数字指的是 2023 年版洛杉矶县建筑规范、现有建筑规范 (E)、住宅规范 (R)、表格 (T)、管道规范 (PC)、机械规范 (MC)、电气规范 (EC)、建筑规范手册 (BCM)、2018 年国家设计规范 (NDS)、2021 年抗风抗震特殊设计规定 (SDPWS)、2016 年建筑物和其他结构最低设计荷载(包括补充第 1 号 (ASCE7))、ACI 318-19、TMS 402-2016、TMS 602-2016、AISC 360-16、AISC 341-16、AISI S100-16/S2-20 的部分内容。如需了解洛杉矶县建筑规范修正案和 BCM,请访问 www.dpw.lacounty.gov/bsd/content
摘要:提高土木工程可持续性的需求引起了建筑行业对工程竹制品使用日益浓厚的兴趣。尽管如此,尽管对竹制结构的静态响应进行了广泛的研究,但关于动态载荷下响应的实验和数值研究却有限。因此,本研究旨在评估现代竹制轻质剪力墙的抗震性能,重点关注护套与框架连接所确保的能量耗散。首先,简要讨论与现代土木工程中使用竹子有关的建筑、可持续性和制造问题。然后,使用合适的现象学模型模拟胶合竹 (glubam) 剪力墙内紧固件的实验循环响应,该模型的参数通过基于软计算的数值技术确定。因此,使用在 OpenSees 中开发的参数有限元模型来评估墙的整体地震响应。最后对基于glubam 和木材的剪力墙的响应进行了比较。这突出表明,当框架元件的横截面尺寸允许充分利用其承载力和塑性变形时,决定其整体行为的主要参数是单个紧固件的局部非线性行为。数值模拟与从现有实验数据中得出的主要证据非常吻合。特别是,我们发现,与同等木墙相比,glubam 轻质剪力墙通常表现出更大的承载力和更低的延展性。关键词:竹子、有限元模型、Glubam、OpenSees、参数识别、剪力墙
• IEC 60076-1:电力变压器 - 第 1 部分:总则; • IEC 60076-3:电力变压器 - 第 3 部分:绝缘水平、介电试验和空气中的外部间隙; • IEC 60076-5:电力变压器 - 第 5 部分:承受短路能力; • IEC 60076-6:电力变压器 - 第 6 部分:电抗器; • IEC 60076-8:电力变压器 - 第 8 部分:应用指南; • IEC 60076-10-1:电力变压器 - 第 10-1 部分:声级测定 - 应用指南; • IEC 60076-11:电力变压器 - 第 11 部分:干式变压器; • IEC 60076-12:电力变压器 - 第 12 部分:干式电力变压器的负载指南; • IEC TS 60076-19:电力变压器 - 第 19 部分:电力变压器和电抗器损耗测量不确定度确定规则; • IEC TR 60616:电力变压器的端子和分接标记; • IEC 61378-1:换流变压器 - 第 1 部分:工业用变压器; • IEC 61378-3:换流变压器 - 第 3 部分:应用指南; • IEC 62032:移相变压器的应用、规范和测试指南; • IEC 60529:外壳防护等级(IP 代码); • IEC 60068-3-3:环境试验 - 第 3-3 部分:指南 - 设备抗震试验方法; • EN 50588-1:2015:中型功率变压器 50 Hz,设备最高电压不超过 36 kV - 第 1 部分:一般要求;
• AASHTO LRFD 抗震桥梁设计指导规范(第二版,2011 年,包含 2012、2014 和 2015 年临时版本)。 • AASHTO 发布的 LRFD 人行桥设计指导规范(第二版,2009 年 12 月,包含 2015 年临时版本)。 • 美国铁路工程与养护协会 (AREMA) 的铁路工程手册,根据各铁路公司的个性化要求进行了修改。 • ODOT 发布的俄勒冈州建筑标准规范和相关特殊规定(适用于除铁路桥梁以外的所有建筑)。 • 俄勒冈州交通部标准工程师发布的俄勒冈州标准图纸。俄勒冈州采用的国际建筑规范 (IBC) 不适用于公共通行权内的结构,例如桥梁、涵洞、挡土墙、交通结构、信号、隔音墙或栏杆。参考:俄勒冈州结构专业规范,第 101.2.1 节一般规定。1.2.1.2 俄勒冈州标准图纸和标准详图的使用 ODOT 制定的标准图纸和标准详图是通过与俄勒冈州承包商和制造商的长期合作而开发的。进行修改时,请考虑对两者的影响。俄勒冈州标准图纸应在不进行重大更改的情况下使用,由记录图纸工程师决定。如果需要对标准图纸进行重大更改,请向州桥梁工程师提交设计偏差请求。当等效
