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时间:2020-10-20
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1、静力弹塑性分析的基本原理Copyrightⓒ2000-2003MIDASInformationTechnologyCo.,Ltd.北京迈达斯技术有限公司黄竞大震分析方法优缺点应用程序主要区别静力弹塑性分析方法简单,便于理解。与时程分析法相比,Pushover方法概念清晰,实施相对简单,同样能使设计人员在一定程度上了解结构,在强震作用下的反应,迅速找到结构的薄弱环节。midas能直接做剪力墙结构sap、etabs墙需要用组合框架代替,操作复杂。pkpm没有振型的加载方法。动力弹塑性分析对软硬件要求比较高
2、,计算时间长,结果不便于整理,但能真是的反应结构在大震下的状态。midas只能做杆系结构sap、etabs只能做杆系结构pkpm可以做墙元。abaqus一般采用纤维墙元模拟。静力弹塑性分析(Pushover分析)适用工程高层结构空间结构体育场静力弹塑性分析(Pushover分析)Pushover分析是考虑构件的材料非线性特点,分析构件进入弹塑性状态直至到达极限状态时结构响应的方法。Pushover分析是最近在地震研究及耐震设计中经常采用的基于性能的耐震设计(Performance-BasedSeism
3、icDesign,PBSD)方法中最具代表性的分析方法。所谓基于性能的耐震设计就是由用户及设计人员设定结构的目标性能(targetperformance),并使结构设计能满足该目标性能的方法。Pushover分析前要经过一般设计方法先进行耐震设计使结构满足小震不坏、中震可修的规范要求,然后再通过pushover分析评价结构在大震作用下是否满足预先设定的目标性能。静力弹塑性分析(Pushover分析)Pushover分析是通过逐渐加大预先设定的荷载直到最大性能控制点位置,获得荷载-位移能力曲线(capa
4、citycurve)。静力弹塑性分析(Pushover分析)多自由度的荷载-位移关系转换为使用单自由度体系的加速度-位移方式表现的能力谱(capacityspectrum),地震作用的响应谱转换为用ADRS(Acceleration-DisplacementResponseSpectrum)方式表现的需求谱(demandspectrum)。通过比较两个谱曲线,评价结构在弹塑性状态下的最大需求内力和变形能力,通过与目标性能的比较,决定结构的性能水平(performancelevel)。分析目的经Push
5、over分析后,得到性能点,根据性能点时的变形,对以下三个方面进行评价:1)顶点侧移是否满足抗震规范规定的弹塑性顶点位移限值2)层间位移角是否满足抗震规范规定的弹塑性层间位移角限值。3)构件的局部变形是指梁、柱等构件塑性铰的变形,检验它是否超过建筑某一性能水准下的允许变形操作步骤---静力分析后进行配筋设计,并更新配筋---定义静力弹塑性分析主控数据---定义静力弹塑性分析工况---定义铰特性值,并分配铰---计算并查看静力弹塑性分析结果静力弹塑性分析(Pushover分析)建模及进行静力分析步骤同“
6、钢筋混凝土结构抗震分析及设计”更新配筋对于梁柱,“排序”选为“特性值”,“更新配筋”项激活点“全选”按钮可自动勾选构件别忘了最后更新配筋方法1:利用程序配筋设计的结果作用:将配筋结果赋予构件,做PUSHOVER分析时需要用到截面实配钢筋结果。对于墙,“排序”选为“墙号+层”,“更新配筋”项激活更新配筋更新配筋勾选要编辑验算的构件截面方法2:利用用户定义的配筋结果若在此编辑验算用截面,则构件的最终实配配筋结果采用此定义的Pushover荷载工况Pushover荷载工况涉及的两个问题A、如何推?B、推到何
7、种程度?Pushover荷载工况MIDAS/Gen中提供两种Pushover分析方法,即基于荷载增分的荷载控制法和基于目标位移的位移控制法。MIDAS/Gen的荷载控制法采用全牛顿-拉普森(FullNewton-Raphson)方法。牛顿-拉普森方法是采用微分原理求解的方法,其优点是速度快。采用荷载增分的Pushover分析方法的图形介绍如下。分析获得的最终荷载(坍塌荷载)Qu弹性极限预测的坍塌荷载Qud*X等差级数对应的增分荷载位移荷载将最终(n+1)步骤的增分量作为后面的增分荷载基于荷载增分法的P
8、ushover分析Pushover荷载工况基于目标位移的位移控制法MIDAS/Gen的位移控制法是由用户定义目标位移,然后逐渐增加荷载直到达到目标位移的方法。目标位移分为整体控制和主节点控制两种,整体控制是所有节点的位移都要满足用户输入最大位移,位移也是整体位移,不设置某一方向的位移控制。主节点控制是用户指定特定节点的特定方向上的最大位移的方法。基于性能的耐震设计大部分是先确定可能发生最大位移的节点和位移方向后给该节点设定目标位移的方法。初始的目标位移一
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