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文档简介
1、1.设计和计算的三个阶段;2.选择合适的地震计算方法;3.截面分析:弯矩与曲率的关系,四个单柱式桥墩的简化分析方法,五个双柱桥墩的PushOver,六个保护构件的相关计算,目录,7。进一步研究,常规桥梁抗震计算方法,明确,三个阶段的设计和计算,在第一章,准确,精确和常规桥梁抗震计算方法。2.1可以简化为单自由度系统结构。第二章选择合适的抗震计算方法,以及常规桥梁的抗震计算方法。1.一阶振动模式是主要的,大多数常规桥梁。2.当结构的自振周期大于反应谱的特征周期时,常规桥梁可以采用等位移原理,即在相同的边界条件下,地震作用下,弹性分析和弹塑性分析(非线性分析)得到的位移近似相等。(细则注释6 .
2、7 . 6)3。所谓弹性分析是指延性构件采用有效刚度时,在未折减弹性反应谱作用下的位移E2地震位移,用于系数修正的自振周期也应在有效刚度下计算。4.规范中给出的系数修正方法仅适用于近似单自由度系统,其他结构类型需要研究,但一般认为位移准则为1。2.2可以近似。第二章选择了合适的抗震计算方法,选择了常规桥梁的抗震计算方法。1.非线性静力分析方法,常规桥梁,结果更准确和全面。2.某些结构的抗震计算不可避免地要使用PushOver方法,如计算多柱墩的侧向容许位移和计算位移。3.基于塑性铰的PushOver是一种适合工程师的方法,而弯矩曲率关系的确定和参数的选择是关键。4.能力谱方法的通俗表达。(1)
3、位移延性比:性能点位移与屈服位移之比(2)性能点:特定E2地震下的结构响应。根据一定的位移延性比,用强度折减系数法或等效阻尼法将弹性反应谱转化为加速度-位移关系(需求曲线),荷载-位移曲线转化为加速度-位移关系(能力曲线),两者的交点即为性能点。(3)容许位移是当成形角度等于成形容许角度时,对应于载荷步长的位移。2.3 PushOver分析,第2章,选择适当的地震计算方法,2.3 PushOver分析,第2章,选择适当的地震计算方法,2.4不同桥梁类型的简化方法,第2章,选择适当的地震计算方法,2.4不同桥梁类型的简化方法,第2章:选择适当的地震计算方法,常规桥梁地震计算方法;第三章:截面分析
4、:弯矩-曲率关系、无约束混凝土应力-应变关系、3.1应力-应变关系、常规桥梁抗震计算方法;第三章:弯矩-曲率关系,约束混凝土应力-应变关系:肯特-帕克模型,峰值应变选择和Z值是需要澄清的参数,3.1应力-应变关系,常规桥梁的抗震计算方法,第三章截面分析:弯矩-曲率关系,3.1应力-应变关系,约束混凝土的应力-应变关系:曼德尔模型,参数含义明确,适用于各种截面类型,约束或无约束混凝土。规则桥梁的抗震计算方法第三章截面分析:弯矩与曲率的关系,钢筋应力与应变的关系:屈曲后的刚度系数应约为0。3.1应力-应变关系,常规桥梁抗震计算方法,第3章截面分析:弯矩曲率关系,3.2需澄清的几点,1。首次屈服:有
5、效刚度的计算;常规桥梁抗震计算方法,第3章截面分析:弯矩曲率关系,3.2需要澄清的几点,2塑性铰定义:初始刚度应采用有效刚度;3规则桥梁的抗震计算方法,第4、1章单柱式桥墩的简化分析方法。简化单自由度体系:Excel手工计算,常规桥梁抗震计算方法的简化分析方法见第4、1章。简化单自由度体系:第4、2章中的Excel人工计算、常规桥梁抗震计算方法、单柱式桥墩简化分析方法。等位移准则:规范推荐的简化方法。应明确初始刚度必须采用有效刚度,屈服点和屈曲后刚度系数应根据实际弯矩曲率曲线而不是理想化的弯矩曲率曲线进行简化。此外,应注意,用于比较的计算位移应为墩顶和墩底之间的相对位移,即延性构件的局部需求。
6、有必要采用PushOver计算结果、5.1双柱桥墩计算思路和常规桥梁抗震计算方法。第五章双柱墩和双柱墩的Pushover在Push过程中,随着水平力的变化,桥墩的轴力会发生变化,有的增大,有的减小,一般按塑性铰首次产生时的轴线5.2轴力的迭代,常规桥梁的抗震计算方法,第五章双柱墩的PushOver,1。双柱墩横向推覆模型应尽可能选择单独的子结构模型,而不是直接使用整个模型,采用能力谱法进行性能点迭代时,简单的模型结果更准确。2.一般来说,用等位移法直接计算的位移也是可以接受的。5.3位移计算,常规桥梁的抗震计算方法,第5章双柱桥墩的推倒,1。MIDAS可以直接输出特定载荷步的塑性转角,所以根据塑性许用转角,可以找到相应的载荷步,其对应的位移就是许用位移。2.需要说明的是,Midas中的输出是每单位长度的成形角度,所以它实际上是成形曲率!也就是说,在7.4.3-1中Lp=0。5.4容许位移,常规桥梁的地震计算方法,第六章容量保护部件的相关计算,1。如何区分塑性工作状态和弹性工作状态,常规桥梁抗震计算方法,常规桥梁抗震计算方法,能力保护构件相关计算,常规桥梁抗震计算方法,2。圆形截面抗剪承载力计算,常规桥梁抗震计算方法,第六章保护构件相关承载力计算
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