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时程分析方法.ppt

上传人:我是药仙 2022/7/20 文件大小:732 KB

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时程分析方法.ppt

文档介绍

文档介绍:时程分析方法
由NordriDesign提供

结构时程分析的计算模型
结构分析时均要根据结构形式、构造、受力特点、计算机容量、要求的精度等各种因素,选择既能较真实地描述结构中力-变形性质,时程分析方法
由NordriDesign提供

结构时程分析的计算模型
结构分析时均要根据结构形式、构造、受力特点、计算机容量、要求的精度等各种因素,选择既能较真实地描述结构中力-变形性质,又能使用简便的力学计算模型。
这里将介绍最常用的层模型、杆模型以及有限元模型。
层模型
视结构为悬臂杆。将结构质量集中于各楼层处,合并整个结构的竖向承重构件成一根竖向杆。用结构每层的侧移刚度代表竖向杆刚度,形成一底部嵌固的串联质点系模型即称为层模型。层模型取层为基本计算单元。采用层恢复力模型以表征地震过程中层刚度随层剪力的变化关系。
层模型的基本假定:(1)建筑各层楼板在其自身平面内刚度无穷大,水平地震作用下同层各竖向构件侧向位移相同;(2)建筑刚度中心与其质量中心重合,水平地震作用下无绕竖轴扭转发生。
根据结构侧向变形状况不同,层模型可分为三类.即剪切型、弯曲型与剪弯型,如图所示,若结构侧向变形主要为层间剪切变形(如强梁弱柱型框架等),则为剪切型,若结构侧向变形以弯曲变形为主(加剪力墙结构等),则为弯曲型;若结构侧向变形为剪切变形与弯曲变形综合而成(如框剪结构、强柱弱梁框架等),则为剪弯型。
层模型
利用层模型则可确定结构的层间剪力与层间侧移。工程实践中,层模型主要被用于检验结构在罕遇地震作用下的薄弱层位置及层间侧移是否超过允许值,并校核层剪力是否超过结构的层极限承载力。
杆系模型
视结构为杆件体系。取梁、柱等杆件为基本计算单元。将结构质量集中于各结点.即构成杆系模型,如下图所示。
杆系模型
杆系模型采用杆件恢复力模型以表征地震过程中杆单元刚度随内力的变化关系,可方便考虑弹塑性阶段杆单元刚度沿杆长的变化。
根据建立单元刚度矩阵时是否考虑杆单元刚度沿杆长的变化,已提出了两类杆单元刚度计算模型:集中刚度模型、分布刚度模型。集中刚度模型将杆件塑性变形集中于杆端一点处来建立单元刚度矩阵,不考虑弹塑性阶段杆单元刚度沿杆长的变化。分布刚度模型则考虑弹塑性阶段杆单元刚度沿杆长的变化,按变刚度杆建立弹塑性阶段杆单元刚度矩阵。
有限元模型
将建筑结构离散为层间模型或杆系模型,当然可以看成是有限元模型。由于这两种模型都使用了楼盖平面内刚度无限大的假定,楼层基本自由度数目大大减小,使问题得以简化,有利于提高计算效率。
但是,对弹性楼板问题、多塔楼问题、柔性楼盖问题,不能继续沿用这一假定。使用杆元、板(壳)元、体元、索元、接触单元等建立的结构计算模型,适合于更为复杂的结构构造,这种模型叫做有限元模型。因为单元划分尺度可以根据结构受力工作状态确定,这种模型适合于复杂的结构情况,对一维、二维和三维问题都是有效的。
为减小自由度,提高计算速度,也可以在局部(如转换层部位、结构构造复杂部位)使用划分较细的有限元,在一般部位使用杆系模型,比如使用楼盖分块刚度无限大的假定建立的模型。
构件恢复力模型
形式很多:如,双线型模型、三线型模型、退化二线型等、退化三线型等,
恢复力模型由两部分组成包括:骨架曲线(各次滞回曲线峰值点的联系)和滞回规则。
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