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时间:2020-09-05
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1、静力弹塑性分析方法-Gen730版Copyrightⓒ2000-2003MIDASInformationTechnologyCo.,Ltd.北京迈达斯技术有限公司内容目录1大震分析程序简介2、MIDAS/Gen适用范围3、pushover分析原理4、操作流程详解5、常见问题与解答1、主要大震分析程序方法优缺点应用程序主要特点静力弹塑性分析(push-over)1、优点:方法简单,便于理解。与动力时程分析法相比,Pushover方法概念清晰,实施相对简单,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,从而完善抗震设计。2、不足:和实际结构的动力大震
2、反应有一定差异,只能定性进行计算和整体把握,作为大震设计的参考。MIDAS/Gen能直接做剪力墙结构——实现便利,结果稳定,易于掌控。SAP2000、ETABS适用于杆系结构——墙需用支撑框架代替,实现起来较复杂。PKPM系列能直接做剪力墙结构动力弹塑性分析1、优点:能较真实地反映结构在时程地震波下的耗能状况,从而判断结构的抗震性能。2、不足:A、对软硬件要求比较高,计算时间很长,结果不便于整理。B、对使用人员技术水平要求高。操作和学习时间长(一般高级软件要半年以上)。C、动力弹塑性分析目前还是世界各国正在研究的领域,方法还不够成熟。因为以上原因,不容易得到稳定和满意的结果,
3、因此目前也只能作为参考。ABAQUS采用纤维墙元模型——程序复杂,价格昂贵,需组建专业团队。MIDAS/Gen适用于杆系结构——大跨场馆、框架等,采用先进的纤维模型。Perform3D采用纤维墙元模型——全英文、手动命令输入,对操作者要求高,适用于科研院校等。PKPM系列可以做墙元。——操作便利,但人为可干预性较弱。高层结构空间结构体育场2、MIDAS/Gen适用范围方法原理:Pushover分析通过考虑构件的材料非线性特点,评估构件进入弹塑性状态直至到达极限状态时结构性能的方法。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(Performan
4、ce-BasedSeismicDesign,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。分析目的: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。如:1、通过pushover分析得到结构能力曲线。与需求谱曲线比较,判断结构是否能够找到性能点,从整体上满足设定的大震需求性能目标。2、性能点状态下结构的最大层间位移角是否满足规范“
5、层间弹塑性位移角限值”的要求。(框架1/50,框剪1/100,纯剪1/120,框支层1/120)3、是否在模拟结构地震反应不断加大的过程中,构件的破坏顺序(塑性铰开展)和概念设计预期相符,梁、柱、墙等构件的变形,是否超过构件某一性能水准下的允许变形。3、pushover分析原理能力谱曲线与需求谱曲线能力(谱)曲线:Pushover分析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(capacitycurve)。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)。分析得到的荷载-位移关系能力
6、曲线转换为加速度-位移关系能力谱曲线3、pushover分析原理需求谱曲线:地震作用的响应谱转换为用ADRS(Acceleration-DisplacementResponseSpectrum)方式表现的需求谱(demandspectrum)。性能点:通过比较两个谱曲线,得到一个交点——性能点(performancePoint)。性能点的状况,决定着结构的性能水平(performancelevel)。3、pushover分析原理结构性能状况判断Pushover分析工况设定需求谱参考阻尼线(图中红色线)参考周期线(图中白色射线)性能点产生方法,两种方法均可与建筑物新旧相关性能点
7、性能点处基底剪力、控制点的位移。可与小震下基底剪力及控制点位移比较,判断大震pushover分析结果的合理性。一般为3~4倍。性能点状况下的结构等效周期与等效阻尼修改图形显示状况3、pushover分析原理4、操作流程详解(1)配筋条件的输入;(2)定义pushover主控数据;(3)定义pushover工况;(4)定义铰特性值,并分配铰;(5)计算与查看pushover分析结果。(1)配筋条件的输入步骤同“钢筋混凝土结构抗震分析及设计”4、操作流程详解-配筋输入对于梁柱,“排序”选为“特性值”,“更新
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