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自振周期计算是动力计算中的一个重要环节,对于等径和等壁厚的塔器采用解析法;对不等径和不等壁厚的塔器采用折算质量法近似求解。
参考答案
更多 “自振周期计算是动力计算中的一个重要环节,对于等径和等壁厚的塔器采用解析法;对不等径和不等壁厚的塔器采用折算质量法近似求解。” 相关考题
考题
某跨径为25m的预应力混凝土简支箱梁桥动力(自振)特性测定试验,试完成以下相关试验设计、现场操作和分析等工作。(2)只用一个测振传感器,要求同时测定该桥的一、二阶竖向自振频率和阻尼,则测点可布置在( )。A.跨中截面
B.L/4截面
C.5L/16截面
D.支点处
考题
高层建筑对风的动力作用比较敏感()A、建筑物越柔,自振周期越长,风的动力作用越显著B、建筑物越柔,自振周期越短,风的动力作用越显著C、建筑物越刚,自振周期越长,风的动力作用越显著D、建筑物越刚,自振周期越短,风的动力作用越显著
考题
对于大跨径桥梁的动力特性监测,下列说法正确的是()A、通过安装在桥上的中频加速度传感器采集振动信号,振动信号经过频谱分析,可以得到桥梁的振型、自振频率和阻尼比B、通过安装在桥上的低频或超低频加速度传感器采集振动信号,振动信号经过频谱分析,可以得到桥梁的振型、自振频率和阻尼比C、通过安装在桥上的低频或超低频加速度传感器,直接测得桥梁的振型、自振频率和阻尼比D、通过安装在桥上的中频加速度传感器,直接测得桥梁的振型、自振频率和阻尼比
考题
对于需要考虑风振的高层建筑,其他条件不变时,随着结构刚度的增加,()A、自振周期变长,风振系数减小B、自振周期变长,风振系数增加C、自振周期变短,风振系数增加D、自振周期变短,风振系数减小
考题
某跨径为20m的预应力混凝土简支箱梁桥动力(自振)特性测定试验,诚完成以下相关试验设计、现场操作和分析等工作。只用一个测振传感器,要求同时测定该桥的一、二阶竖向自振频率和阻尼,则测点可布置在()A、跨中截面B、洲截面C、5//16截面D、支点处
考题
某跨径为20m的预应力混凝土简支箱梁桥动力(自振)特性测定试验,诚完成以下相关试验设计、现场操作和分析等工作。以下相关分析正确的有()A、实测一、二阶竖向自振频率为5.50Hz和22.50Hz,可认为桥跨结构刚度大于计算刚度B、实测一阶竖向自振频率为5.5Hz,则桥跨结构刚度约为计算刚度的1.1倍C、实测一阶竖向自振频率为4.80Hz,可认为桥跨结构刚度大于计算刚度D、实测一阶竖向自振频率为15.01Hz,该数据严重异常,须重新进行试验
考题
多选题某跨径为20m的预应力混凝土简支箱梁桥动力(自振)特性测定试验,诚完成以下相关试验设计、现场操作和分析等工作。只用一个测振传感器,要求同时测定该桥的一、二阶竖向自振频率和阻尼,则测点可布置在()A跨中截面B洲截面C5//16截面D支点处
考题
单选题对于需要考虑风振的高层建筑,其他条件不变时,随着结构刚度的增加,()A
自振周期变长,风振系数减小B
自振周期变长,风振系数增加C
自振周期变短,风振系数增加D
自振周期变短,风振系数减小
考题
单选题对于大跨径桥梁的动力特性监测,下列说法正确的是()A
通过安装在桥上的中频加速度传感器采集振动信号,振动信号经过频谱分析,可以得到桥梁的振型、自振频率和阻尼比B
通过安装在桥上的低频或超低频加速度传感器采集振动信号,振动信号经过频谱分析,可以得到桥梁的振型、自振频率和阻尼比C
通过安装在桥上的低频或超低频加速度传感器,直接测得桥梁的振型、自振频率和阻尼比D
通过安装在桥上的中频加速度传感器,直接测得桥梁的振型、自振频率和阻尼比
考题
单选题高层建筑对风的动力作用比较敏感()A
建筑物越柔,自振周期越长,风的动力作用越显著B
建筑物越柔,自振周期越短,风的动力作用越显著C
建筑物越刚,自振周期越长,风的动力作用越显著D
建筑物越刚,自振周期越短,风的动力作用越显著
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