一种小区生活污水处理系统的构建方法

文档序号:10489126阅读:252来源:国知局
一种小区生活污水处理系统的构建方法
【专利摘要】本发明公开了一种小区生活污水处理系统的构建方法,包括构建小区生活污水处理系统模型、构建小区生活污水处理系统的随机地震动模型、小区生活污水处理系统主要构件的位移和速度功率谱密度计算、构建小区生活污水处理系统损伤模型,计算损伤指数、对小区生活污水处理系统模型进行双重可靠度评估、评估反馈等步骤。本发明按照事先评估合格的小区生活污水处理系统模型进行施工,并根据评估结果及时做出合理调整,提高了抗震性能和系统安全性,且提高了效率,节约了成本。
【专利说明】
一种小区生活污水处理系统的构建方法
技术领域
[0001] 本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种小区生活污水处理系统的构建方法。
【背景技术】
[0002] 相关技术中,进行小区生活污水处理系统的构建时,小区生活污水处理系统的主 要构件(如污水处理池、污水处理基站)的参数选择沿用技术规格中的标准参数。
[0003] 由于小区生活污水处理系统的地震强度和地震类型不同,按照相关技术进行小区 生活污水处理系统的施工时,其抗震性能对适应当地要求的灵活性较差,另一方面,缺乏针 对初步设计的小区生活污水处理系统的抗震性能快速评估的方法。

【发明内容】

[0004] 针对上述问题,本发明提供一种小区生活污水处理系统的构建方法。
[0005] 本发明的目的采用以下技术方案来实现:
[0006] -种小区生活污水处理系统的构建方法,包括以下步骤:
[0007] (1)通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活 污水处理系统模型的主要构件;
[0008] (2)根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类 另IJ,构建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和 速度的功率谱密度函数;
[0009] (3)根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率 谱密度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到 对应主要构件的位移方差和速度方差;
[0010] (4)在标准温度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性 能参数构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑主 要构件性能参数的影响,引入温度修正系数S,当W>WQ时,温度修正系f 当W
SWo时,温度修正系数 另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件 性能参数产生较大影η丨影明到?贝伤指数Φ,引入施工因子和环境因子,均介于〇到1之 间,以各自权重a、b、c影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:
[0011]
[0012]其中,η为能量耗散因子,Sj为极限位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50 %峰 值的震动时刻,sm为主要构件在[0,Τ]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,Τ]时段内 的累积滞变耗能;
[0013] (5)通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估 合格,则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不 合格,可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。
[0014] 优选的,通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时, 设置评估系数Φ,其中评估系数Φ的计算公式为:
[0018] 若如、如均大于0,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足 如大于0,则对P2进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计;
[0019] 其中,〇 < t <T,a为设定的层间位移角界限值,Φ〇为设定的累积损伤指数界限值, 层间位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s (X)为位移标准差,〇 2s(X)为位移方差,πιφ为累积损伤指数的均值,〇Φ2为累积损伤指数的标 准差,P 1为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度;
[0020] 所述P1、p2的设定范围为90 %~99.9 %,P1值根据结构的用途提前确定,P2值可根 据其初始值K 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为:
[0021] 当评估合格时,P2 = PS;
[0022]当评估不合格且满足ih大于O时,P2 = P2min。
[0023]本发明的有益效果为:采用双重动力可靠度计算方法构建小区生活污水处理系 统,以对小区生活污水处理系统进行定量控制设计,然后按照评估合格的按照小区生活污 水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,从而保证并提高小区生活污水处理系 统的抗震强度;精简了小区生活污水处理系统的双重动力可靠度计算,提高了设计的速度; 引入温度修正系数、施工因子和环境因子,进行损伤指数Φ的计算,提高了对小区生活污水 处理系统进行定量控制设计的精度;在满足结构安全的前提下,P 2值可根据其初始值在范 围内进彳丁自适应调整,能够大大提尚效率,节约成本,且能够极大减少安全隐患,大大提尚 系统安全性。
【附图说明】
[0024]利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限 制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得 其它的附图。
[0025] 图1是本发明的方法流程示意图。
【具体实施方式】
[0026] 结合以下实施例对本发明作进一步描述。
[0027]实施例1:如图1所示的一种小区生活污水处理系统的构建方法,包括以下步骤: [0028] (1)通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活 污水处理系统模型的主要构件;
[0029] (2)根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类 另IJ,构建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和 速度的功率谱密度函数;
[0030] (3)根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率 谱密度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到 对应主要构件的位移方差和速度方差;
[0031] (4)在标准温度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性 能参数构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑HTW对主 要构件性能参数的影响,引入温度修正系数S,当W>Wo时,温度修正系·
当W
< Wq时,温度修正系f _另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件 , 性能参数产生较大影响,进而影响到损伤指数φ,引入施工因子和环境因子,均介于〇到1之 间,以各自权重a、b、c影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:
[0032]
[0033] 其中,η为能量耗散因子,Sj为极限位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50 %峰 值的震动时刻,sm为主要构件在[0,Τ]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,Τ]时段内 的累积滞变耗能;
[0034] (5)通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估 合格,则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不 合格,可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。
[0035] 优选的,通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时, 设置评估系数Φ,其中评估系数Φ的计算公式为:
[0036]
[0037] 其中,
[0038]
[0039] 若如、如均大于0,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足 如大于〇,则对内进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计;
[0040] 其中,0 < t < T,a为设定的层间位移角界限值,Φ〇为设定的累积损伤指数界限值, 层间位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s (X)为位移标准差,〇 2s(X)为位移方差,πιφ为累积损伤指数的均值,〇Φ2为累积损伤指数的标 准差,P 1为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度;
[0041 ]所述Pi、Ρ2的设定范围为90 %~99.9 %,?:值根据结构的用途提前确定,Ρ2值可根 据其初始值K 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为:
[0042]当评估合格时,P2 = PS;
[0043]当评估不合格且满足ih大于O时,Ρ2 = P2min。
[0044] 在此实施例中:采用双重动力可靠度计算方法构建小区生活污水处理系统,以对 小区生活污水处理系统进行定量控制设计,然后按照评估合格的按照小区生活污水处理系 统模型进行小区生活污水处理系统的施工,从而保证并提高小区生活污水处理系统的抗震 强度;精简了小区生活污水处理系统的双重动力可靠度计算,提高了设计的速度;引入温度 修正系数、施工因子和环境因子,进行损伤指数Φ的计算,提高了对小区生活污水处理系统 进行定量控制设计的精度;在满足结构安全的前提下,P 2值可根据其初始值在范围内进行 自适应调整,能够大大提高效率,节约成本,且能够极大减少安全隐患,大大提高系统安全 性;第一标准可靠度的取值为90%,设计速度比现有技术提高了 50%,安全性比现有技术提 尚了 20 %。
[0045] 实施例2:如图1所示的一种小区生活污水处理系统的构建方法,包括以下步骤:
[0046] (1)通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活 污水处理系统模型的主要构件;
[0047] (2)根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类 另IJ,构建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和 速度的功率谱密度函数;
[0048] (3)根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率 谱密度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到 对应主要构件的位移方差和速度方差;
[0049] (4)在标准温度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性 能参数构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑当地平均温度W对主 要构件性能参数的影响,引入温度修正系数S,当W>W〇时,温度修正系f
当W 时,温度修正系
^另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件 性能参数产生较大影响,进而影响到损伤指数φ,引入施工因子和环境因子,均介于O到1之 间,以各自权重a、b、c影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:
[0050]
[0051 ] 具中,η为能重耗敢因于,Sj为极I很位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50%峰 值的震动时刻,sm为主要构件在[0,T]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,T]时段内 的累积滞变耗能;
[0052] (5)通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估 合格,则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不 合格,可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。
[0053] 优选的,通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时, 设置评估系数Φ,其中评估系数Φ的计算公式为:
[0057] 若如、如均大于0,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足 如大于〇,则对内进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计;
[0058] 其中,OS t ^ T,a为设定的层间位移角界限值,Φ〇为设定的累积损伤指数界限值, 层间位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s (X)为位移标准差,〇 2s(X)为位移方差,πιφ为累积损伤指数的均值,〇Φ2为累积损伤指数的标 准差,P 1为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度;
[0059]所述P1、Ρ2的设定范围为90 %~99.9 %,P1值根据结构的用途提前确定,P2值可根 据其初始值K 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为:
[0060]当评估合格时,P2 = PS;
[0061 ]当评估不合格且满足Φ?大于0时,P2 = P2min。
[0062]在此实施例中:采用双重动力可靠度计算方法构建小区生活污水处理系统,以对 小区生活污水处理系统进行定量控制设计,然后按照评估合格的按照小区生活污水处理系 统模型进行小区生活污水处理系统的施工,从而保证并提高小区生活污水处理系统的抗震 强度;精简了小区生活污水处理系统的双重动力可靠度计算,提高了设计的速度;引入温度 修正系数、施工因子和环境因子,进行损伤指数Φ的计算,提高了对小区生活污水处理系统 进行定量控制设计的精度;在满足结构安全的前提下,P2值可根据其初始值在范围内进行 自适应调整,能够大大提高效率,节约成本,且能够极大减少安全隐患,大大提高系统安全 性;第一标准可靠度的取值为92%,设计速度比现有技术提高了 45%,安全性比现有技术提 尚了 25 % 〇
[0063]实施例3:如图1所示的一种小区生活污水处理系统的构建方法,包括以下步骤: [0064] (1)通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活 污水处理系统模型的主要构件;
[0065] (2)根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类 另IJ,构建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和 速度的功率谱密度函数;
[0066] (3)根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率 谱密度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到 对应主要构件的位移方差和速度方差;
[0067] (4)在标准温度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性 能参数构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑当地平均温度W对主
要构件性能参数的影响,引入温度修正系数S,当W>Wo时,温度修正系娄 当W j < Wq时,温度修正系
_另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件 性能参数产生较大影响,进而影响到损伤指数φ,引入施工因子和环境因子,均介于〇到1之 间,以各自权重a、b、c影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:
[0068]
[0069] 其中,η为能量耗散因子,Sj为极限位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50 %峰 值的震动时刻,sm为主要构件在[0,Τ]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,Τ]时段内 的累积滞变耗能;
[0070] (5)通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估 合格,则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不 合格,可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。
[0071] 优选的,通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时, 设置评估系数Φ,其中评估系数Φ的计算公式为:
[0072]
[0073] 其中,
[0074]
[0075] 若^、Φ2均大于0,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足 如大于〇,则对内进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计;
[0076] 其中,OS t ^ T,a为设定的层间位移角界限值,Φ〇为设定的累积损伤指数界限值, 层间位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s (X)为位移标准差,〇 2s(X)为位移方差,πιφ为累积损伤指数的均值,〇Φ2为累积损伤指数的标 准差,P 1为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度;
[0077]所述P1、Ρ2的设定范围为90 %~99.9 %,P1值根据结构的用途提前确定,P2值可根 据其初始值K 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为:
[0078]当评估合格时,P2 = PS;
[0079]当评估不合格且满足机大于O时,Ρ2 = P2min。
[0080] 在此实施例中:采用双重动力可靠度计算方法构建小区生活污水处理系统,以对 小区生活污水处理系统进行定量控制设计,然后按照评估合格的按照小区生活污水处理系 统模型进行小区生活污水处理系统的施工,从而保证并提高小区生活污水处理系统的抗震 强度;精简了小区生活污水处理系统的双重动力可靠度计算,提高了设计的速度;引入温度 修正系数、施工因子和环境因子,进行损伤指数Φ的计算,提高了对小区生活污水处理系统 进行定量控制设计的精度;在满足结构安全的前提下,P 2值可根据其初始值在范围内进行 自适应调整,能够大大提高效率,节约成本,且能够极大减少安全隐患,大大提高系统安全 性;第一标准可靠度的取值为94%,设计速度比现有技术提高了40%,安全性比现有技术提 尚了 30 %。
[0081] 实施例4:如图1所示的一种小区生活污水处理系统的构建方法,包括以下步骤:
[0082] (1)通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活 污水处理系统模型的主要构件;
[0083] (2)根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类 另IJ,构建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和 速度的功率谱密度函数;
[0084] (3)根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率 谱密度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到 对应主要构件的位移方差和速度方差;
[0085] (4)在标准温度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性 能参数构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑当地平均温度W对主 要构件性能参数的影响,引入温度修正系数S,当W>WQ时,温度修正系数
当W 时,温度修正系I
另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件 性能参数产生较大影响,进而影响到损伤指数φ,引入施工因子和环境因子,均介于O到1之 间,以各自权重a、b、c影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:
[0086]
[0087]其中,η为能量耗散因子,Sj为极限位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50 %峰 值的震动时刻,sm为主要构件在[0,Τ]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,Τ]时段内 的累积滞变耗能;
[0088] (5)通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估 合格,则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不 合格,可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。
[0089] 优选的,通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时, 设置评估系数Φ,其中评估系数Φ的计算公式为:
[0090]
[0093] 若如、如均大于0,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足 如大于〇,则对内进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计;
[0094] 其中,OS t ^ T,a为设定的层间位移角界限值,Φ〇为设定的累积损伤指数界限值, 层间位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s (X)为位移标准差,〇 2s(X)为位移方差,πιφ为累积损伤指数的均值,〇Φ2为累积损伤指数的标 准差,P 1为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度;
[0095]所述P1、Ρ2的设定范围为90 %~99.9 %,P1值根据结构的用途提前确定,P2值可根 据其初始值K 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为:
[0096]当评估合格时,P2 = PS;
[0097] 当评估不合格且满足机大于O时,P2 = P2min。。
[0098] 在此实施例中:采用双重动力可靠度计算方法构建小区生活污水处理系统,以对 小区生活污水处理系统进行定量控制设计,然后按照评估合格的按照小区生活污水处理系 统模型进行小区生活污水处理系统的施工,从而保证并提高小区生活污水处理系统的抗震 强度;精简了小区生活污水处理系统的双重动力可靠度计算,提高了设计的速度;引入温度 修正系数、施工因子和环境因子,进行损伤指数Φ的计算,提高了对小区生活污水处理系统 进行定量控制设计的精度;在满足结构安全的前提下,P2值可根据其初始值在范围内进行 自适应调整,能够大大提高效率,节约成本,且能够极大减少安全隐患,大大提高系统安全 性;第一标准可靠度的取值为96%,设计速度比现有技术提高了 35%,安全性比现有技术提 尚了 35 % 〇
[0099]实施例5:如图1所示的一种小区生活污水处理系统的构建方法,包括以下步骤: [0100] (1)通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活 污水处理系统模型的主要构件;
[0101] (2)根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类 另Ij,构建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和 速度的功率谱密度函数;
[0102] (3)根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率 谱密度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到 对应主要构件的位移方差和速度方差;
[0103] (4)在标准温度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性 能参数构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑当地平均温度W对主
要构件性能参数的影响,引入温度修正系数S,当W>Wo时,温度修正系f 当W i' < Wo时,温度修正系·
另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件性 能参数产生较大影响,进而影响到损伤指数Φ,引入施工因子和环境因子,均介于〇到1之 间,以各自权重a、b、c影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:
[0104]
[0105] 其中,η为能量耗散因子,Sj为极限位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50 %峰 值的震动时刻,sm为主要构件在[0,Τ]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,Τ]时段内 的累积滞变耗能;
[0106] (5)通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估 合格,则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不 合格,可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。
[0107] 优选的,通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时, 设置评估系数Φ,其中评估系数Φ的计算公式为: 「01081
[0109]其中,
[0110]
[0111]若^、φ2均大于〇,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足 如大于〇,则对内进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计; [0112]其中,0 ^ t <T,a为设定的层间位移角界限值,Φ〇为设定的累积损伤指数界限值, 层间位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s (X)为位移标准差,〇 2s(X)为位移方差,πιφ为累积损伤指数的均值,〇Φ2为累积损伤指数的标 准差,P 1为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度;
[0113] 所述P1、Ρ2的设定范围为90 %~99.9 %,P1值根据结构的用途提前确定,P2值可根 据其初始值K 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为:
[0114] 当评估合格时,P2 = PS;
[0115] 当评估不合格且满足机大于O时,P2 = P2min。
[0116] 在此实施例中:采用双重动力可靠度计算方法构建小区生活污水处理系统,以对 小区生活污水处理系统进行定量控制设计,然后按照评估合格的按照小区生活污水处理系 统模型进行小区生活污水处理系统的施工,从而保证并提高小区生活污水处理系统的抗震 强度;精简了小区生活污水处理系统的双重动力可靠度计算,提高了设计的速度;引入温度 修正系数、施工因子和环境因子,进行损伤指数Φ的计算,提高了对小区生活污水处理系统 进行定量控制设计的精度;在满足结构安全的前提下,P 2值可根据其初始值在范围内进行 自适应调整,能够大大提高效率,节约成本,且能够极大减少安全隐患,大大提高系统安全 性;第一标准可靠度的取值为98%,设计速度比现有技术提高了 30%,安全性比现有技术提 尚了 40 %。
[0117] 最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保 护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应 当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实 质和范围。
【主权项】
1. 一种小区生活污水处理系统的构建方法,其特征是,包括W下步骤: (1) 通过计算机辅助设计初步构建小区生活污水处理系统模型,并确定小区生活污水 处理系统模型的主要构件; (2) 根据当地抗震设防烈度、抗震设计分组及小区生活污水处理系统所属场地类别,构 建小区生活污水处理系统模型的随机地震动模型,生成对应所述主要构件的位移和速度的 功率谱密度函数; (3) 根据所述主要构件的位移和速度的功率谱密度函数计算得到相应的位移功率谱密 度和速度功率谱密度,对所述位移功率谱密度和速度功率谱密度进行积分计算,得到对应 主要构件的位移方差和速度方差; (4) 在标准溫度Wo下对所述主要构件进行试验研究得出其性能参数,根据所述性能参数 构建小区生活污水处理系统的损伤模型,计算损伤指数Φ,考虑当地平均溫度W对主要构件 性能参数的影响,引入溫度修正系数S,当W〉Wo时,溫度修正系数当W ^0时, 溫度修正系i另外考虑到具体施工情况、当地自然环境会对构件性能参数 产生较大影响,进而影响到损伤指数Φ,引入施工因子和环境因子,均介于0到1之间,W各 自权重a、b、C影响损伤指数Φ,损伤指数Φ的计算公式为:其中,η为能量耗散因子,Sj为极限位移,Q为屈服荷载,T为地震动强度超过50%峰值的 震动时刻,Sm为主要构件在[0,Τ]时段内的最大位移,E(T)为主要构件在[0,Τ]时段内的累 积滞变耗能; (5) 通过MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估,若评估合格, 则按照小区生活污水处理系统模型进行小区生活污水处理系统的施工,如果评估不合格, 可能会造成相应的安全隐患,则需要进行重新设计。2. 根据权利要求1所述的一种小区生活污水处理系统的构建方法,其特征是,通过 MATLAB对小区生活污水处理系统模型进行双重动力可靠度评估时,设置评估系数Φ,其中评 估系数Φ的计算公式为:若恥、恥均大于0,小区生活污水处理系统模型满足设计要求,评估合格;若仅满足Φι大 于ο,则对P2进行调整后重新评估;其余情况,需重新进行小区生活污水处理系统设计; 其中,0 ^ t ^ T,a为设定的层间位移角界限值,Φο为设定的累积损伤指数界限值,层间 位移角界限值a和累积损伤指数界限值Φο根据地震类型确定;σν(χ)为速度标准差,〇s(x) 为位移标准差,〇2S(X)为位移方差,Π 1Φ为累积损伤指数的均值,ΟΦ2为累积损伤指数的标准 差,Pi为设定的第一标准可靠度,P2为设定的第二标准可靠度; 所述Pi、P2的设定范围为90 %~99.9 %,Pi值根据结构的用途提前确定,P2值可根据其初 始值P/ 2在范围内进行自适应调整,具体调整方式为: 当评估合格时,P2 = P/2; 当评估不合格且满足化大于0时,P2 = P2min。
【文档编号】G06F17/50GK105844001SQ201610160349
【公开日】2016年8月10日
【申请日】2016年3月21日
【发明人】潘燕
【申请人】潘燕
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