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时间:2019-06-15
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1、弹塑性分析在midasGen中的实现北京迈达斯技术有限公司目录弹塑性分析的意义两种弹塑性分析方法比较静力弹塑性分析动力弹塑性分析弹塑性分析的意义了解结构抵抗大震(中震)的能力;抗震设防目标:小震不坏,中震可修,大震不倒;规则结构:通过概念设计和抗震构造措施来保证;不规则结构:存在薄弱部位,局部破坏->结构倒塌;了解结构的薄弱层或薄弱位置;判断结构是否满足“强柱弱梁,强剪弱弯”静、动力弹塑性分析比较比较内容静力弹塑性动力弹塑性施加荷载等效静力荷载地震波加载方式单向递增往复加载单方向多向(双向/三向)材料特性双折线,三折线,FEMA滞回模型静力弹塑性还是动力弹塑性?新高规3.11.
2、4条规定:高度<=150m时,可采用静力弹塑性分析方法;高度>200m时,应采用弹塑性时程分析法;高度在150~200m时,可视结构不规则程度选择静力或时程分析法。高度超过>300m的结构,应由两个独立的计算进行校核;静力弹塑性基本概念及原理静力弹塑性静力弹塑性分析步骤静力分析;查看整体指标(周期,振型,7个主要比值等);结构设计并查看超筋超限信息;定义静力弹塑性分析工况;定义塑性铰特性;分配塑性铰特性;运行静力弹塑性分析并查看结果;静力弹塑性-Pushover主控数据定义结构的初始内力状态;复杂结构应进行施工模拟分析,应以施工全过程完成后的内力为初始状态;(高规3.11.4)
3、一般:DL+0.5LL;FEMA:DL+0.25LL;对于柱铰(P-M-M相关)初始荷载引起的轴力会影响构件的塑性铰特性值;定义初始荷载静力弹塑性-定义Pushover荷载工况几何非线性高规5.5.1高层建筑混凝土结构进行弹塑性计算分析时,应考虑几何非线性影响;几何非线性-P-∆效应(重力二阶效应)在横向荷载引起的内力和变形基础上,竖向荷载引起的附加内力和变形;静力弹塑性-定义Pushover荷载工况加载模式(1)振型:做特征值分析,提取基本模态;(2)等加速度:惯性力,取决于各层质量;(3)静力荷载工况:利用已定义的荷载工况;静力弹塑性-定义Pushover荷载工况加载模式振
4、型等加速度静力荷载静力弹塑性-定义Pushover荷载工况分析终止条件达到极限层间位移角;达到最大位移;指定节点如顶层角柱顶点;指定最大位移方向静力弹塑性-定义塑性铰特性塑性铰特性集中铰与分布铰;单轴铰与多轴铰;铰成分:梁:My,Mz;柱:P-M-M相关;墙:Fy,Fz;支撑:Fx;静力弹塑性-定义塑性铰特性骨架曲线FEMA双折线三折线本构关系屈服点钢筋混凝土/型钢混凝土钢结构/钢管混凝土双折线P1极限弯矩Mu极限弯矩My三折线P1开裂弯矩Mcr屈服弯矩MyP2极限弯矩Mu极限弯矩Mu静力弹塑性-分配塑性铰特性选择要赋予塑性铰特性的单元;选择单元类型;选择铰特性值类型;点击“适
5、用”进行分配;选择单元时可结合“按方向选择过滤”与单元类型进行;出于建模考虑而建的虚梁可不分配;静力弹塑性-分配塑性铰特性三种铰对比(梁弯矩铰)梁截面:400*800;E:3*107;I=0.0170667m4;L=4.2m;M≤Mcr:三种铰刚度值相同;McrMu:K双折线>K三折线>KFEMA;静力弹塑性-查看结果性能点处:基底剪力,最大位移;谱加速度,谱位移;有效周期,等效阻尼;静力弹塑性-查看结果性能点能力谱需求谱静力弹塑性-查看结果性能点需求谱与能力谱的交点。反映了结构在相应地震作用下的最大塑性变形能力。寻找
6、性能点的出发点:性能点处,有效阻尼值相等;静力弹塑性-查看结果弹塑性层间位移角是否满足抗规中规定的弹塑性层间位移角限值要求;(《抗规》表5.5.5弹塑性层间位移角限值)结构类型【θp】单层钢筋混凝土柱排架1/30钢筋混凝土框架1/50框架砌体房屋中的框架-抗震墙1/100钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒1/100钢筋混凝土抗震墙、筒中筒1/120多、高层钢结构1/50静力弹塑性-查看结果基底剪力;与反应谱法得到的基底剪力在合理比例范围之内;(3~5倍)地震影响系数最大值设防烈度6(0.05g)7(0.10g)7(0.15g)8(0.20g)8(0.30g)9(
7、0.40g)小震0.040.080.120.160.240.32中震0.120.230.340.450.680.90大震0.280.500.720.901.201.40静力弹塑性-查看结果塑性铰分布;FEMA:B(屈服)、IO、LS、CP、C、D、E(完全破坏)双折线;1-yield;三折线:1-yield、2-yield;动力弹塑性动力弹塑性动力弹塑性分析步骤定义时程荷载工况;定义时程荷载函数;定义地面加速度;定义非弹性铰特性值;分配非弹性铰特性值;分析并查看结果;动力弹塑性定义时程荷载工
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