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Ag(110)表面并四苯薄膜生长光电子谱研究
摘 要:利用光电子能谱研究了有机半导体并四苯(tetracene)与金属Ag(110)界面的相互作用特性和电子性质,UPS测量给出tetracene的价带结构,其价带顶(HOS)位于费密能级以下约2.6 eV处.XPS测量显示Ag 3d和C 1s谱峰几乎没有位移,表明tetranece与衬底Ag之间相互作用弱.随着tetracene在Ag(110)表面的沉积,功函数在初始阶段快速减小,继续沉积tetracene其功函数回升并达到饱和.tetracene沉积初始阶段的功函数减小归结于有机分子在表面的极化,而随后增加的起因则是有机分子间的退极化.
优质期刊推荐周四去逛台湾名品博览会吧
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“建平台、谋合作、促双赢”,记者8月18日获悉,云南(昆明)台湾名品博览会将于8月21日至24日在昆明国际会展中心举办。本次云南(昆明)台湾名品博览会,云南省作为东道主,由商务厅、贸促会、省台办、云南博览局、昆明市政府参加组织委员会。据悉,“台湾名品博览会”是台湾贸易中心为协助台湾企业开拓大陆市场,促进海峡两岸经贸产业交流而打造的平台,从2009年开始,每年在大陆的部分重点城市轮流举办,截至2014年7月,台湾名品博览会已经在大陆29个城市举办了31场(期),据台湾贸易中心统计,已促成交易达129.8亿美元,参观人数达876万人。2014年台湾贸易中心在大陆7个城市巡回举办台湾名品博览会。本次博览会将有440家台湾知名企业参展,逾1500名台商在展览期间访问云南,展出商品2万多件,800个展位,涉及绿能科技(产业)、电子资讯、精致农业、生物制药、美容医疗、文化创业、汽车制造、汽车配件、机械设备、精密机械、工具机电、妇幼保健、日常生活用品、食品药品、加工工业等多个领域。本次博览会设台湾精品馆、智能生活体验馆、健康美丽形象馆、台湾优良精密机械形象馆,集中展示台湾当今前沿科技与时尚生活息息相关的智能产品。其中,精品馆中将展出刚刚获奖的74家企业140种顶尖的高新奇优产品,堪称全球独一无二的精品就有11种。此外还设农业产品区、台湾名茶区、文创产业区、美容生物科技区、老年妇幼区、休闲生活区、台湾地方特色展区等7个大展区,台湾众多知名企业悉数到场,大批的驰名品牌也将集中亮相。博览会着眼于云台新兴产业合作,专设绿色产业科技区;着眼于云南省高原农业大省的实际,特设了台湾精致农业展区;着眼于展示地道完整的台湾风情,由台南、彰化等台湾南部、中部、北部地区联合组成地方产业特色区。除来自台湾岛内的展品外,还设有云南特色商品展区和在滇台资企业商品展区,257个展位,近300个商品,涵盖云南地方特色的食品、工艺品、生活用品、茶叶、珠宝、服饰、花卉等。&首席记者&杨抒燕
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Copyright@ all rights reservedAg(Ⅰ)在一种新硫脲衍生物介质中的极谱行为研究
由于银与汞的各种理化性质极其相似,而使其成为周期表中除碱金属外最少进行极谱研究的元素[’J。在永电极上获得部分完整银极谱波的仅见1962年Dagnall与We“t的工作:他们研究了四种稳定的银络合物Agl象’,Ag(CN)万,Ag( 5203)孟一和Ag( SCN)乏“,其半波电位为一0。25V左右,但过量的络合剂由于与汞络合更强而需预先除去〔“’。 N一烯丙基一N/一对苯磺酸钠硫腮(NTu)是一种新合成的硫脉衍生物,具有水溶性好,稳定性高的特点,可用于氨性介质中光度测铁和银,但灵敏度不高。在酸性介质中,我们曾将该试剂用于侧定微量金,并对其机理进行了详尽研究〔“’。我们又发现,在含N‘fu的硼砂介质中,运用单扫描示波极谱,银有一个灵敏的极谱还原波,并已用于实际样品中微量银的测定【4’。本文拟对该体系的反应机理进行详尽探讨。 SNTu的结构式为CH:一C,:一CH:一、H一遵一、。一了石愁一、O3Na \_/实验部分 仪器和试荆P...&
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美国AGⅡ全自动生化分析仪,为中小型全自动生化分析仪。它操作简捷,结果准确,很受基层医院的欢迎。我科使用三年来偶然碰到加样针管阻塞或半阻塞的现象,若不及时排除,无法获得检验结果或榆验结果与实际相差甚远。现将排除方法介绍如下以餮读者。 故障现象及原因 加样针管壁细小,由于长年累月加样.血清中附带的未彻底清除的少量纤维蛋白附着管壁,以及极少量的尘埃吸入,而致使半阻塞,甚至阻塞。阻塞时,加样针不能进样,半阻塞时,加样针加样吹气泡,加样量明显不足。透明塑料管内有间断性气泡。有时阻塞或半阻塞部位可见黑色斑点附着管壁。遇此情况应立即排除阻塞或半阻塞,浸泡清洗加样针。 排除方法 形成了阻塞半阻塞现象,仅采取仪器本身的灌注稀释器冲洗方法,显然无法清除。采取取下加样针管,外加脲酶试剂和班氏试剂轮流推注入管内,浸泡后冲洗的办法。起到了立竿见影的效果。具体操作方法:拧松加样针顶端和加样管底端黄色螺帽,使整个加样针与机脱离。取7号针注射器...&
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胞嘧啶Ag电极上的表面增强拉曼光谱朱克荣(安徽大学现代实验技术中心合肥230039)曹卓良,陈鹤平,赵华正,龙长应(安徽大学物理系合肥230039)Sutrface-EnhancedRamanSpectroscopyofCytosineAdsorbedonSilver¥ZhuKerong(ExperimentCenter,AnhuiUniversityHefei230039)CaoZhuoliang;ChenHeping;ZhaoHuazhengandLonghangying(PhysicsDepartment,AnhuiUniversityHefei230039)AbstractSurface-EnhancedRamanSpectroscopyofcytosineadsorbedonsil-verhavebeendiscusseddetaily.Aselectrodevoltagedecreased,surfacecin-ce...&
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O引言 Fl(jischm、nn教授在对银电极进行多次氧化还原处理时,发现了表面增强喇曼散射(SERS)效应[lj.目前,SERS光谱的研究正逐渐转向应用领域,在感光科学、生命科学等领域中关于SERS的研究报告也日益增多t,‘.因此,研究如何获得一个重复性较好、便于相互比较且信号较强的电极表面,是具有重要意义的.在用电化学方法粗糙表面时,很多作者采用通过单位电极表面的电量来表征电极粗糙程度,显然,这种表征是不够充分的.根据电结晶理论的分析,沉积物结晶的尺寸以及晶核形成的速度均与过电位有关,因此,电极表面微观粗糙度,在很大程度上还将受到ORC过程中过电位的影响.J.E.Pemberton[’J等首次利用扫描电镜(SEM)方法,研究了在1 mol·L一IN刃l溶液中银电极表面形态与SERS的关系,并发现ORC中阳极过电位有较大的影响,而阴极过电位的影响则很小.在本文中,我们利用扫描电镜,较仔细地研究了Ag/O.1二ol·L一’KBr...&
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汽车运输业是最大的能源消耗者之一,在1979年,专家们预言,如果全世界汽车增长速度继续保持的话,那么,到1985年将有3.5亿辆,到2000年将是5亿辆。 汽车产量的增加,一方面要保证国民经济的发展和人民生活的需要;另一方面也要考虑由于排放物的增加,导致了空气、水和地球的污染及燃料消耗的急剧增加。 应该指出,减少汽车尾气中有害物质的浓度和燃料消耗的增加往往是矛盾的。例如利用调整汽车各部件(发动机、供电系统、燃烧系统、传动系统)以减小其功率来降低尾气浓度,这将首先使得燃料消耗增加。因此,必须使汽车各部件调整到最佳工作状态,以期在消耗最少的燃料、尾气允许排放的极限浓度时达到额定的功率。 为了监测汽车有关参数和调整其部件,需要相应的监测装置,通常用气体分析器可以测量尾气组份浓度。尾气中最多的组份是一一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO:)、碳氢化合物(CH)、氮氧化物(NO和NOZ)、二氧化硫(80么)以及铅化物、油烟、气溶胶等。尾气中出...&
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︸监一户内t叭工- f.甲工 草原毛虫核型多角体病毒(Gyna叩horaruoergensis Nudcar Polyhedrosis Virus,简称GrNry)是四川大学生物工程系首次分离发现和命名的一种昆虫病毒(”,利用昆虫病毒治虫是近年来兴起的一项防治害虫的新技术,它可避免和减少化学农药对环境的污染,降低有害化学物质在农畜产品中的残留积累.现在已用Gr NPV研制成一种复合病毒杀虫剂在四川、青海、西藏广大牧区使用.SERS是研究生物分子结构的一种有效的方法,近年已有这方面的报道,但关于病毒方面的SERS研究至今尚未见到。本文首次测得TGrNPV包涵体的SERS谱,并对此进行了讨论和分析。变深黄。吸附物浓度约lmg/间。用Na0H溶液或HN03溶液加入到含包涵体的Ag胶溶液中的办法来调整其pH值。 拉曼散射实验装置为美国SPEX 1403型双光栅拉曼谱仪,激光光源为美国SP公司2020型Ar十离子激光器,激发波长为5 14...&
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京公网安备75号基于小波函数的地震动反应谱拟合方法92
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基于小波函数的地震动反应谱拟合方法92
第47卷第1期2014年1月;土木工程学报;CHINACIVILENGINEERINGJOU;Vol.47Jan.No.12014;基于小波函数的地震动反应谱拟合方法;张郁山;赵凤新;(中国地震灾害防御中心,北京100029);该方法通过调整给定地震动加速度时程,使其反应摘要;谱以一定精度拟合目标谱;文献标识码:A;131X(0-12文
第47卷第1期2014年1月土木工程学报CHINACIVILENGINEERINGJOURNALVol.47Jan.No.12014基于小波函数的地震动反应谱拟合方法张郁山赵凤新(中国地震灾害防御中心,北京100029)该方法通过调整给定地震动加速度时程,使其反应摘要:提出一种改进的基于小波函数的地震动反应谱拟合方法,谱以一定精度拟合目标谱。首先,构造一种用于校正的增量加速度小波函数,该函数具有两个特点:①在反应谱的某个固定控制周期点处,对该函数进行时移和线性调幅处理后,将其叠加在初始地震动时程上,所得地震动时程在该控制周期点处的反应谱值与目标值精确相等;②由该函数积分得到的增量速度和增量位移曲线不出现基线漂移,从而保证将其叠加在初始地震动上不会产生附加的基线漂移。其次,基于该小波函数,提出迭代调整方法,以消除反应谱不同控制周期点之间的耦合效应,实现对整个目标谱的拟合。数值算例表明,该方法合成的地震动时程不仅能够以较高的精度拟合目标谱,而且能够保留初始天然地震动的基本特征,从而能够确保结构地震反应分析结果的合理性与可靠性。此外,该方法具有较快的收敛速度,能够通过有限几步迭代调整实现较高的拟合精度。关键词:抗震设计;结构地震反应;反应谱;时程分析;地震动合成中图分类号:P315.9文献标识码:A131X(0-12文章编号:1000-Matchingmethodofground-motionresponsespectrumbasedonthewaveletfunctionZhangYushanZhaoFengxin(ChinaEarthquakeDisasterPreventionCenter,Beijing100029,China)Abstract:Animprovedwavelet-basedspectralmatchingmethodisproposedtomodifygivengroundmotiontomakeitsresponsespectrummatchthetargetspectrummoreprecisely.Anincrementalaccelerationwaveletfunctionisconstructedwithfollowingtwoproperties:①atsomecontrollingperiodofresponsespectrum,afterbeingtime-shiftedandlinear-scaled,thewaveletcanbesuperimposedontotheinitialgroundmotiontogenerateanewonewhosespectrumisequaltothetargetvalueatthiscontrollingperiod;②theincrementalvelocityanddisplacementobtainedbyintegratingthewaveletdonotexhibitbaselinedrift,thusthereisnoadditionalbaselinedriftwhensuperimposingitontotheinitialgroundmotion.Basedonthewavelet,aniterativemodificationmethodisproposedtoeliminatethecouplingeffectsamongdifferentcontrollingperiodsofresponsespectrumtorealizethematchingofwholetargetspectrum.Numericalresultsshowthatthegroundmotionsynthesizedbythemethodcannotonlymatchthetargetspectrumwithrelativelyhighprecision,butalsoretainthebasicfeaturesoforiginalnaturalgroundmotion,sotherationalityandreliabilityofanalysisofstructuraldynamicresponsescanbeensured.Inaddition,theproposedmethodcanrealizehighmatchingprecisionwithlimitediterations.Keywords:aseismicdesign;structuraldynamicresponse;responsespectrum;time-historyanalysis;ground-motionsynthesisE-mail:hyszhang@163.com[3][4][5]大跨度桥梁、超高层建筑与隔震建筑、以及罐、[6]均需研究结构地震反应的全过程,高耸构筑物等,从而全面地把握结构地震反应的特征,为更合理地进引言各类重大工程结构的抗震设计,如核电厂中的I[1][2]类物项、水电站中的重要雍水建筑、大型储液国家自然科学基金()基金项目:北京市自然科学基金(8112029)、010)和国家科技重大专项(-作者简介:张郁山,博士,研究员09-21收稿日期:2012-行结构抗震设计提供依据。这就需要地震动时间过程,即地震动时程,作为结构地震反应时程分析计算或试验模拟研究的输入。因此,合理地确定输入地震动时程,是确保结构地震反应分析结果合理性和可靠性的关键,也是地震工程重要的研究课题之一。在现阶段,设计地震动均以反应谱的形式给出,各类抗震第47卷第1期张郁山等?基于小波函数的地震动反应谱拟合方法[1-7]?71?[25]设计规范均规定了标准设计反应谱的形式,而且重大工程场址的地震危险度也以反应谱的形式予以[8-9]。相应地,定义结构抗震设计规范也均以反应谱通常要求地震作为确定上述输入地震动时程的依据,动时程的反应谱按照一定精度拟合或包络目标设计[1,9]。此外,地震动反应谱在场地土层地震反应分析工作中,通常也要求输入基岩地震动按照一定精度拟[8]合地震危险性计算所得到的基岩地震动反应谱。综上所述,已知地震动反应谱,确定与其相应的地震动时程是地震工程理论研究和工程实践中的重要问题。相对于确定已知地震动时程的反应谱问题,确定拟合目标反应谱的地震动时程是一个反演问题。在地震工程中,除了神经网络算法和遗传算法外,求解该类问题的主要方法是基于地震动频谱分析[10-11][12]余弦分区的叠加增量简谐波的拟合方法;赵凤新等提高了利用频域反演方法获得了时域增量窄带波包,迭代调整的收敛速度和拟合精度,而且该方法还被应[26-28]。用于合成拟合多目标工程参数的地震动时程则是利用小波变换将给定初始通过调整小波分量的幅时程分解为一些列小波分量,值,使得时程的反应谱逼近目标谱。该类方法类似于[19]在调整过程最初的基于Fourier变换的调整方法,中,各小波分量的相位同样保持不变;它们的不同之处在于,小波变换方法在不同控制点处所叠加的增量时程与初始时程的相应小波分量存在一定的比例关系,而不是与基于Fourier变换的谐波分量或窄带波包成比例关系。以上各类方法叠加的增量时程均是基于Fourier变换或小波变换分解初始地震动所得不同分量的线性组合,而另一类方法则是将SDOF体系脉冲响应函数作为增量时程,通过采用奇异值分解求解线性方程组或采用经典方法求解非线性方程[36]组,确定反应谱不同控制点处增量脉冲响应函数的进幅值,以得到需要叠加在初始时程上的增量时程,而实现对目标谱的拟合。在上述不同调整方法中,所叠加的增量时程均是加速度时程,在大部分情况下对其积分所得的增量速度和增量位移时程曲线会出现基线漂移[35][34-35]小波变换方法[15-16,29-33]与结构动力学原理的拟合方法,即通过处理给定的初始地震动时程,使其反应谱按一定精度逼近目标反应谱。其中,给定的初始地震动时程可以按照一定的数值方法合成,该类方法通常利用基于随机振动理论得到的反应谱与功率谱[13-14]或渐进谱[15-17]之间的关系,或者利用基于结构动力学原理得到的反应谱与[19]Fourier幅值谱之间的直接关系[18],并且将相位或相位差假定为满足给定概率分布的随机变量,从而它生成满足同一集系要求的一系列初始地震动时程,[20],从而导致们的反应谱在统计意义上与目标谱相符,通过对其进行进一步的调整,可以使其反应谱以一定精度拟合目标谱[15-16,19-20]最终所得设计地震动速度和位移曲线出现基线漂[35]移,进而影响结构地震反应分析结果的可靠性。通常可采用基线校正的方法消除漂移[28]。按照这类方法合成的地震动时程曲线[21],但是对最[15-16]终结果进行校正而会影响对目标谱的拟合精度,[15-16,28]从通常在性态上与实际天然地震动存在一定差异,因此,美国而影响结构地震反应分析结果的合理性,3.7.1)已明确禁止将该方核安全标准审查大纲(SRP-[9]法合成的地震动时程用于核安全结构的抗震设计,其替代的方法是将实际天然地震动记录作为初始时程,通过对其调整使其满足拟合目标设计反应谱的要求[9]对中间结果进行校正则会影响迭代运算的收敛速Hancock[35]等通过对增量加速度度。基于这种考虑,消除了增量速度和增量位移时程进行基线校正处理,的漂移,并进而提出了基于小波函数的反应谱拟合方法,其合成的设计地震动时程较好地保留了原始天然[35]在实际工作中得到了较为广泛地震动的基本特性,的应用。但该方法仍需采用奇异值分解算法求解增量小波函数的幅值,涉及到较为复杂的运算和一系列主观的控制参数;而且大部分情况下其假定,即在某一时程上叠加一幅值较小的增量时程不影响结构动力反应最大值出现的时刻,无法得到满足,从而影响该方法迭代收敛的速度以及对目标谱的拟合精度。通过对上述反应谱拟合方法的回顾与总结,本文提出一种基于小波函数的拟合方法,该方法首先构造一种增量位移小波函数,对其进行微分、时移以及线性调幅处理后,得到所需的增量加速度小波函数,将其叠加在初始加速度时程上,通过迭代调整使得最终所得设计地震动的反应谱按一定精度拟合目标加速。调整初始时程使其拟合目标反应谱的方法主要是通过在初始时程上叠加一系列满足一定条件的增量(或校正)时程,通过迭代运算最终获得拟合目标谱的设计地震动时程法[19][15-16,19-20,22-36]。最初的频域调整方实际上是在初始时程上叠加一系列窄带波包,而且这些窄带波包的相位在调整过程中保持不变。胡等对该方法进行了改进,考虑Fourier分量对线性单自由度(SDOF)结构最大反应贡献的正负,并聿贤针对顽固点提出了相位修正的方法;在此基础上,蔡长青等提出了叠加增量简谐波的时域叠加法和反[24]应谱整体逼近方法;而李海山等则提出了基于相位[23][22]?72?土木工程学报2014年度反应谱。通过处理具有不同特性的天然地震动记录,使其拟合给定的规范谱,验证了该方法不仅具有较快的收敛速度和较高的拟合精度,而且其所得设计地震动较好地保留了初始天然地震动的基本特征。刻t0处,加速度和位移值均为零,而速度则达到最大即t<t1和t>t2,值;在小波函数的有效区间之外,-6增量位移小波函数的值均小于ε(=10)。最终叠加根据图1到初始加速度时程上的增量时程为Δa(t),可知,由其积分得到的速度和位移的增量均不会出现漂移,这就保证了通过叠加增量时程Δa(t)对初始加速度时程进行调整不会引起附加的基线漂移。1小波函数的构造在调整过程中,需要在初始地震动时程上叠加用于调整的时间函数,以实现对目标谱的拟合,本文将所叠加的函数或时程称为增量函数或增量时程。与35]文献[的构造方法不同,本文方法首先构造增量位移小波函数,然后对其微分两次得到需要叠加在初始加速度时程上的增量加速度小波函数。这种方式无需对该增量加速度函数进行基线校正,即可保证对初始加速度时程调整过程中所叠加的所有增量时程不出现漂移,从而使得最终所得设计地震动时程的速度与位移不会出现由于校正而附加的基线漂移;也就是说,如果初始地震动不存在基线漂移,那么利用本文方法对其调整后所得地震动也不会出现基线漂移。具体地,按照式(1)构造所需的增量小波函数2πf(t-t0)]Δd(t)=ψ(t-t0)sin[Δv(t)=dΔd(t)dt(1)d2Δa(t)=2Δd(t)dt式中:f为所构造小波函数的中心频率;t0控制该小波函数的在时间轴上的位置;Δd(t)、Δv(t)、Δa(t)分别为增量位移、增量速度和增量加速度小波函数,将Δa(t)叠加在初始加速度时程上,意味着在初始速度和初始位移时程上分别叠加了Δv(t)和Δd(t)。在式(1)中,ψ(t)=图1用于调整初始地震动的增量小波函数Fig.1Incrementalwaveletformodifyinginitialgroundmotion{exp(-t/c1)exp(-t2/c2)2t≤0t>0(2)2调整方法在本文提出的调整方法中,每一个调整子步骤都(t0-t1)2(t2-t0)2c1=-,c2=-lnεlnε-6式中:ε一般可取10;t1和t2限定了增量小波函数的有效区间。该有效区间越大,由于共振效应,拟合某一控制点处目标谱所需叠加的增量小波函数的幅值越小,迭代收敛速度越快,但对原始地震动曲线影响t1和t2的范围也就越大。根据大量数值算例的总结,Tn为反应其中,的取值可分别为t0-n1Tn和t0+n2Tn,n1的取值范围可为5~谱的控制周期,根据实际情况,10,n2的取值范围可为2~5。图1给出了由式(1)确定的增量小波函数曲线,t1=2.0s、t2=18.0s。在时t0=10.0s、其中f=1.0Hz,是针对某一反应谱的控制周期点,通过叠加增量小波函数,使得地震动时程在该控制点处的反应谱值与目标值精确相等。设在某一调整子步骤前,地震动时程该调整子步骤对应的目标反应谱的控制记为ag0(t),目标谱值为ST(Tn,ζ),ζ为阻尼比,则该调周期为Tn,整子步骤的具体算法为:1:构造一线性SDOF振子,子步骤-其有阻尼自振阻尼比为ζ,在地震作用前,周期为Tn,振子保持静止状态。则初始地震动时程ag0(t)引起的该振子的绝对加速度反应aa0(t)可表示为:aa0(t)=ωdag0(τ)e-ζω(t-τ)× ∫t第47卷第1期2张郁山等?基于小波函数的地震动反应谱拟合方法?73?[(2ζsin(t-)+ωd(t-τ)dτ1-ωτd1-ζ2-ζ)]sgn(x)={-11x>0x<0(14)(3)其中ωd=2π,ω=Tnωd-ζ(4)ag1(t)引起的结构反应aa1(t)在时经式(13)调整后,刻tm,ζ)精确相等。g的绝对值与目标谱值ST(Tn,1~子步骤-5对初始地震动ag0(t)的上述子步骤-调整可用算子PTn,即ζ简化表示,ag1(t)=PTn,ag0(t)]ζ[(15)式(15)表示在拟合控制周期为Tn的目标谱(阻尼比为ζ)时对初始地震动所做的调整。下面以一实例说明上述调整步骤。初始地震动Centro波的南北分量,加速度时程ag0(t)为El-其相关的参数见表1,其波形如图2(a)所示。设反应谱的控制点周期Tn=1.0s,目标谱值ST阻尼比ζ=0.05,(1.0,0.05)=0.4g(1.0g=980cm/s2)。利用式(3),采用数值计算方法可计算出初始时程ag0(t)引起的自阻尼比为0.05的线性SDOF体系的绝振周期为1.0s、对加速度反应aa0(t),如图2(b)所示。可以看出,aa0(t)的最大值,Sa0=0.27g,即ag0(t)的反应谱,与目标谱之差ΔS=ST-Sa0=0.13g,其出现时刻tm,g=12.67s。|aa0(t)|最大值出现的时刻记为tm,ag0(t)在因此,g,控制周期Tn处反应谱的值为:Sa0(Tn,ζ)=aa0(tm,g)(5)(6)与目标谱之差为:ΔS(Tn,ζ)=ST(Tn,ζ)-Sa0(Tn,ζ)函数d2Δag'(t)=2Δdg'(t)dt其中2πf(t-t0)]Δdg'(t)=ψ(t-t0)sin[1f=,t0=tm,gTn(8)(9)(7)2:参照式(1),子步骤-构造初始增量加速度小波函数ψ(t)的定义见式(2)。3:计算Δag'(t)引起的上述SDOF振子的子步骤-绝对加速度反应Δaa'(t)-(t-)Δaa'(t)=ωdΔag'(τ)eζωτ× ∫t[(22ζζsinωd(t-τ)+ωd(t-τ)dτ1-21-ζ-ζ(10))]Δaa'(t)最大值出现的时刻记为tm,Δ。4:为了使得增量小波函数引起的结构最子步骤-1中的时刻tm,大反应出现的时刻等于子步骤-并使g,得其产生的结构最大反应等于式(6)确定的ΔS(Tn,ζ),需要对式(7)确定的初始增量小波函数进行时移处理,并对其进行线性调幅(即将该函数乘以某一特定系数),即Δag(t)=ζ)ΔS(Tn,Δag'(t-Δt))Δaa'(tm,Δ(11)图2Fig.2初始加速度及其引起的线性SDOF结构绝对加速度反应InitialaccelerationanditsinducedabsoluteaccelerationresponseoflinearSDOFsystem(12)Δt=tm,g-tm,Δ按照式(11)确定的Δag(t)引起的结构最大反应为ΔS(Tn,ζ),其出现时刻为tm,与初始时程ag0(t)g,的绝对加速度反应aa0(t)最大绝对值的出现时刻相同。5:将Δag(t)叠加在初始时程ag0(t)上得子步骤-到经上述子步骤调整后的时程ag1(t)=ag0(t)+sgn[aa0(tm,Δag(t)(13)g)]sgn(x)为符号函数其中,tm,将Tn、g代入式(7)~式(9)可得初始增量小波函数Δag'(t),其引起其波形如图3(a)中点线所示,波形如图3(b)中的结构反应Δaa'(t)由式(10)计算,点线所示。可以看出,Δaa'(t)最大值出现时刻tm,由式(12)可得Δt=tm,g-tm,Δ=14.65s,Δ=-1.98s,使得时刻因此,需要将时程Δag'(t)向后平移1.98s,tm,平移后所得函数Δag'(t-Δt)的波形g重合,Δ与tm,如图3(a)中实线所示,其结构反应曲线如图3(b)中?74?表1Table1土木工程学报2014年本文所用强震观测记录的基本信息Fundamentalinformationonthestrong-motionobservationrecordingsusedinthispaper地震台站El-CentroTCU052安县塔水震级7.07.68.0震中距(km)13.039.6102.2分量南北南北东西日美国ImperialValley地震日中国台湾集集地震日中国汶川地震照式(13)叠加在初始时程上,得到时程ag1(t),如图4(a)中实线所示,其中点线为初始时程ag0(t)。为了图中仅给出了上述调整影响范围内二者之更为清楚,间比较。它们的结构反应曲线分别如图4(b)中的实线和点线所示。可以看出,尽管上述调整对原始波形影响很小,如图4(a)所示,但经调整后所得地震动时程引起的结构最大反应与目标值精确相等,如图4(b)所示。以上讨论了本文方法对目标谱单独控制周期点的拟合。根据动力学原理,拟合某一控制周期点处目标谱所叠加的小波函数将会对地震动时程在相邻周期点处的反应谱值产生影响,从而影响相邻控制点的拟合精度,这即是反应谱拟合过程中不同控制点之间的耦合效应。这种耦合效应可以通过迭代的方法予以减轻。设给定的目标反应谱为ST(T,ζ),其离散控2,…,N,N为控制周期点总数);制周期点为Tn(n=1,它可以采用数值方法合初始地震动时程为ag,0(t),[9,21],。本文也可以从强震观测数据库中选取提出的基于小波函数的反应谱拟合方法可归纳如下:成[16,20](1)第i次迭代调整后,所得地震动时程记为ag,其中i=0即对应初始时程ag,i(t),0(t)。(2)针对第i次迭代(i=1,2,…),首先,令ag,i(t)=ag,i-1(t)(16)2,…,N),其次,针对每个控制周期点Tn(n=1,5对ag,1~子步骤-即依次利用子步骤-i(t)进行调整,ag,ag,,n=1,2,…,N(17)i(t)=PTn,i(t)]ζ[计算所得时程ag,i(t)的反应谱Sa,ζ)=i(Tn,-ζω(t-τ)×ωdag,i(τ)e0∫t[(2ζζsin(t-)+ωd(t-τ)dτ1-ωτd1-ζ2-ζ2)]max(18)及其与目标谱的相对误差ST(Tn,ζ)-Sa,ζ)i(Tn,er(Tn,ζ)=ST(Tn,ζ)实线所示。可以看出,此时结构反应最大绝对值出现的时刻与tm,g重合。将Δag'(t-Δt)利用式(11)线性调幅之后,再按求,比如其最大绝对值ermax(19)(3)如果上述相对误差满足预先设定的精度要小于精度控制参数εp(通常可取5%[8]),则所得ag,i(t)即为最终地震动时包含各类专业文献、行业资料、文学作品欣赏、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、专业论文、生活休闲娱乐、高等教育、基于小波函数的地震动反应谱拟合方法92等内容。 
 为此,在前人研究的基础上,我们提出了一种比较精确的反应谱拟合方法,该方法有如 下特点: (一)通过互功率谱密度函数来考虑空间地震动的相关性; (二)该方法成功地...   小波与函数空间 15页 免费 基于小波函数的数据拟合... 4页 免费 小波分解...Allnodes 计算树结点 appcoef 提取一维小波变换低频系数 appcoef2 提取二维小波分解...  这是 因为此种拟合方式已经广泛地应用在信号处理、...(2)小波变换的函数拟合[4] 小波变换是当前应用数学...是对人 脑的抽象、简化和模拟,它反映人脑的基本...   基于小波函数的数据拟合... 4页 免费 基于径向基...’linear’ 、’v5cubic’的插值算法,相应 地将...标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的,...  向的计算地震动加速度反应谱(5%阻尼比)结果,得到相应的拟合曲线,作为工 程场地地表处水平向设计地震动加速度反应谱(5%阻尼比)曲线,即对应的工程 场地地震动加...  下面我们采用拟合目标峰值和反应谱的数值方法,进行人工合成地震动。随 着强震动观测的发展及对地震宏观震害经验和仪器测量结果的大量分析研究发 现, 运用数值方法程序...   这时采用原 来的多项式拟合函数就不能很好的胜任,为此要寻找更好的解决办法. ... ⑵运用小波分析进行板形缺陷识别不仅能有效地对复合缺陷进行正确分类, 而且能...  3.人工地震动拟合 利用小波变换将目标地震动时程...反应 的影响, 该方法将地震动加速度过程分解为小波... 用已 定位的小波函数代替sigmoicl函数, 通过仿射...  中国地震动参数区划图包括: a)中国地震动峰值加速度区划图; b)中国地震动反应谱特征周期区划图; c)地震动反应谱特征周期调整表。 本标准的附录 A、附录 B、...}

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