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文档简介
1、静力弹塑性分析方法-Gen 730版,版权所有2000-2003 midasinformationtechnologyco .Ltd .北京牌迈斯技术有限公司,内容目录,1大地震分析计程仪简介2,MIDAS/Gen适用范围3,pushover分析原理4 常见问题及解答、一、主要大地震分析计程仪、高层结构、空间结构、体育场馆、二、midas/即Pushover分析是地震研究及抗震设防最常用的基于性能的抗震设防(Performance-Based Seismic Design,PBSD )方法中基于性能的耐震设定修订是指,由用户和设定修订者设定结构的目标性能(target performance
2、),使结构设定修订能够满足其目标性能的方法。 分析目的:在Pushover分析前,采用一般的设置修正方法进行抗震修正,在结构达到小地震不良、中地震可修规范要求后,通过Pushover分析做评估结构在大地震作用下是否达到预设目标性能。 例1、通过pushover分析得到结构能力曲线。 与需求谱曲线进行比较,判断结构能否找到性能点,总体满足设定的大地震需求性能目标。 2 .性能点状态下结构的最大层间位移角是否满足规范“层间弹塑性位移角限制值”的要求。 (信息帧1/50、信息帧切片1/100、纯切片1/120、信息帧支撑层1/120) 3、模拟结构地震反应变大的过程中,部件的破坏顺序(塑性铰链展开)
3、和概念设定的期待是否一致、南朝梁、柱、柱、3、pushover分析原理、 能力谱曲线和需求谱曲线能力(谱)曲线:通过将预先设定的负荷逐渐增大到pushover分析最大性能测量控制点位置,得到负荷位移能力曲线(capacity curve )。 多自由度的载荷位移关系被变换为以单自由度系的加速度位移方式表现的能力频谱(capacity spectrum )。 对得到的负荷-位移关系能力曲线进行分析,并将其转换为加速度-位移关系能力谱曲线,3、pushover分析原理、需求谱曲线:将地震作用的响应谱转换为ADRs (acceleration-displacementresponns ),性能点:
4、2个谱性能水平的状况确定结构的性能水平。 3、pushover分析原理、结构性能状况判断、pushover分析案例、命令光谱设定、回流丙二烯阻尼线(图中红线)、回流丙二烯周期线(图中白线)、性能点生成方法、两种方法在小地震下的基础剪切力及测量控制点位移进行比较、大地震pushover 一般是34倍。性能点状况下的构造等效周期和等效衰减、格拉夫显示状况的修正、3、pushover分析原理、4、操作流详细解析、(1)定义钢筋条件的输入(pushover mama星空卫视数据) (4)定义铰链特性值、分配铰链(pushover ) (1)钢筋条件的输入步骤为“钢筋混凝土结构抗震分析和设置修订”,4、
5、操作流详细解-钢筋输入、梁柱的“排序”为“特性值”、“钢筋更新”项目激活,点、4、操作流详细信息-钢筋输入,对于墙,“排序”选择“墙编号等级”,激活“钢筋更新”项目,可以选择、4、操作流详细信息-钢筋输入、并根据更新后的钢筋化学基修改编辑管理的构件截面的方法4、操作流详细解-钢筋输入;(2)pushover星空卫视数据(位置:设定修订-pushover分析-pushover星空卫视数据)定义步骤为“钢筋混凝土结构抗震分析和设定修订”;4、在考虑到操作流详细解轴向力变化的影响时,必须考虑初始负荷。 定义、初始载荷,并应用于所有PUSHOVER载荷工况,以定义收敛条件。 定义、PUSHOVER铰链
6、的刚度增减率差动奥尔特值。 如果在此处修改了差动奥尔特值,然后喀呖声确认牛鼻子,则会自动修改所有铰链的刚度增减率。 如果要设置刚度增减率的差动奥尔特值,并自动修正具有分布类型铰链特性的南朝梁针织面料的屈服强度,则必须参照南朝梁尤针织面料的某个位置的特性(如钢筋)。 I端、j端、中心、4、操作流详细信息-定义主星空卫视数据,(3)定义PPP。按压程度如何? 对于MIDAS/Gen,采用a、基于负荷增量的负荷控制法b、基于目标位移的位移控制法、MIDAS/Gen的负荷控制法:全牛顿-拉普森(Full-Newton-Raphson ),牛顿-拉普森法是使用微分原理求解的方法。 优点:速度快,负荷概念
7、明确。 缺点:面对未知结构,载荷增加量无法控制,结构达到最大承载力后才开始进入下降段,此时载荷无法增加(Gen 730可以判断,自动保证收敛)。4、操作流详细解-定义云推送情况,基于载荷增量法定义Pushover分析,4、操作流详细解-定义云推送情况,基于目标位移的位移控制法,MIDAS/Gen的位移控制法是用户定义目标位移,然后逐渐增加载荷达到目标位移的方法目标位移有总体控制和马星空卫视节点控制两种,总体控制中所有节点的位移满足用户输入的最大位移,位移也是总体位移,不设置某个方向的位移控制。 星空卫视节点控制是用户指定特定节点在特定方向上的最大位移的方法。 基于性能的抗震设置修正的大部分是在
8、确定可能发生最大位移的节点和位移方向之后,对该节点设定目标位移的方法。 初始目标位移一般可假定为结构总高度的1%、2%、4%。 这些个的数值一般相当于最大层间位移值,与结构的破坏情况相关。 如果整体构造达到这个位移,可以认为构造的破坏程度包括大地震下构造的性能状态点在内都超过了。 4、定义了操作流详细解-云推送工况,可得到稳定解的分段,载荷增量很难得到稳定解,Cs接近0.0时,自动中止分析,现刚度比,弹性(线性) :从Cs=1.0到屈服极限: 1.0Cs0.0位移增量, 1 Column刚性减率: 0.0理想弹塑性、解析模型、位移控制结果:得到稳定解,负荷控制结果:屈服后的刚性为0.0,因此得
9、不到稳定解、Gen V730(NEW )4、操作流详细-定义云推送情况,使FEMA-273推荐的3种形式:1):的各楼层的横向力能取的楼层质量均匀分布2 )倒三角形分布:结构的振动以基本振动型为主时的惯性力的分布形式,在中国的规范中由底部剪断力法决定的侧向力分布MIDAS提供的3个模式加速度常数分布:提供的横力是均匀的加速度和对应的质量分布的乘积得到的F=ma,a是常数,f是质量m成比例,相当于均匀分布。 模式负荷分布:给定的横向力可以通过给定模式与在该模式中圆频率的平方(2)相对应的质量分布的乘积来获得,并且采取任何模式。 取各负荷方向的第一模式,则相当于逆三角形分布(例如脱x并进模式或y并
10、进模式)。 静载荷工况:也可以客制化定水平力。 理论上,通过一定的定义,可以模拟SRSS分布,方法尚未研究。4、操作流详细信息-定义云推送情况、加载方式,输入大于1的整数,推荐最小输入20 (差动奥尔特值: 20 )过大则步骤数过多,花费更长时间过小时则曲线点粗糙。 如果输入步长数并选择考虑,则使用使用pushover mamma数据中定义的初始载荷的PMM类型(考虑轴向力的变化)铰链时,必须更新铰链的屈服强度。 在这种情况下,请选择考虑初始载荷。选择是否考虑初始载荷,选择是否考虑p-德尔塔分析,选择增量控制方法,定义PUSHOVER载荷情况,然后选择、可以首先确定在结果-稳定管理分析中需要考
11、虑p-德尔塔效应的有木有。 如果要考虑,请在pushover中也选中此选项。 4、操作流详细信息-定义云推送情况、载荷控制或位移控制,一般结构建议位移控制,请参阅下一页的设置。 可选择静力箱、加速度常数(F=ma,a为常数)、模式3种载荷分布形式。 最大位移一般是总高度弹塑性层间位移角限制值,参照建筑抗震设定修正规范5.5.5条、选择基本模式作为Pushover载荷的分布图案。 取在x方向上推一推、在x方向上并进的模式编号、在y方向上推一推、在y方向上并进的模式编号。 周期和振动型结果窗口,4,操作流的详细-定义云推送情况,结束分析条件,修正异常不收敛,可以检查时间不浪费。 (4)定义铰链特征
12、,铰链(位置:设定修订-pushover分析-定义pushover铰链特征/分配pushover铰链)步骤为“钢筋混凝土结构抗震分析和设定修订”,4,定义操作流详细解析-分配铰链的中央合十礼yue针织面料与三维南朝梁UE针织面料相同、Etabs、sap中墙元素的处理方法(等代信息帧)、柱:网络链接杆:斜支撑:4、操作流详细解-分配铰链、弯矩-转角(M-)选择本结构尤针织面料、定义弯矩-的I、j端特性是对称还是非对称,尤针织面料两端特性如果输入M/MY、D/DY,输入屈服强度,选择拉伸和受压段的特性是否相同,输入容许基准,用户输入屈服变形(新),输入初始刚性(新),选择P-M-M类型, My-M
13、z内力成分-P-M-M类型仅适用于梁柱尤针织面料和壁尤针织面料-膜类型的壁尤针织面料,只能定义面内成分My的非线性特性(面外为弹性),选择骨架曲线类型: My和Mz只能定义同类型的曲线PMM铰链的刚性,择不开、屈服面特性窗口、屈服面特性的修正方法定义刚度衰减系数,铰链类型无法修改屈服强度的实际分析不使用此值。屈服强度的定义:在自动修正计算时不需要考虑轴力变化的影响的情况下,考虑在各步骤的修正计算中变化的轴力对屈服面的影响。 定义屈服面:自动修正计算时不需要输入,4,定义操作流详细PMM铰链(FEMA ),用鼠标选择要指定的特性,拖放到模型画面指定了铰链特性的单元格中,即可显示铰链特性。 注意事
14、项:如果选定的单元格类型与铰链特性不匹配,则无法使用鼠标拖放功能指定铰链特性修改预定义的Pushover铰链特性的最常见方法是:推荐方法,修改“MM”, 如果在“铰链特性定义”窗口中一次修改多个单元的铰链特性,则“铰链特性定义”: (其中,具有该特性的单元的铰链特性值被修改为云同步)可以修改铰链特性的所有应力分量。 分配了“MM”特性的所有用户针织面料的特性都将被修改为云同步、4、操作流详细信息-铰孔特性的修改、Gen V712 (旧版本)、Gen V730 (新版本)、4、操作流(5)分析和结果显示(位置:设置修正-pushover分析-运行分析/) 步骤是“钢筋混凝土结构抗震分析和设置修订
15、”,4,操作流详细信息-分析和结果显示,4,操作流详细信息-分析和结果,Procedure-A是ATC-40提供的基本方法,首先是能力谱中斜率初始刚度的切线和衰减比是5%的弹性设置修订响应谱的升交点然后,确定初始性能点的位置的等效衰减,确定使用有效阻尼系数的非线性设置校正响应谱,并且将道路交叉口再校正为性能点。 在使用有效阻尼系数的非线性设定修正响应谱和能力谱的升交点位置上重复上述步骤,直到位移响应和加速度响应的变化量在误差范围内,将此时的升交点作为性能点。 下图显示了如何使用Procedure-A方法确定性能点。性能测量控制点确定方法4、操作流详细分析和结果,Procedure-B ATC-40中校正性能点的第二种方法是,首先假定位移延展性比,其次校正与延展性比对应的结构的有效周期,把有效周期直线和5%弹性设定校正响应谱的升交点作为初始性能点。 相对于假定的位移延展性比的放射性射线状的有效周期和非线性设定修正响应谱的升交点形成轨迹线,该轨迹线和结构的能力谱的升交点成为最终的性能点。性能特罗尔点的确定方法、4、操作流详细解-分析和结果调查、结果图形层-剪切曲线、4、操作流详细解-分析和结果调查、最大弹塑性层间位移角、建筑抗震设定规范显示用于判断是否满足5.5.5条或高度4的负荷
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