抗震专题时程分析.pptx
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1、1内 容时程分析pWhy 时程分析?Whats 时程分析?p时程分析理论p时程分析要素p时程分析工况定义p时程分析结果查看第1页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas CivilWhy 时程分析?抗震规范对于非规则桥梁的E2地震作用有使用时程分析方法分析的要求。而且非规则桥梁的塑性铰转动能力验算是需要用时程分析得到塑性转角。非线性抗震分析方法可分为非线性静力分析方法和非线性动力分析方法。由于静力弹塑性分析存在反映结构动力特性方面的缺陷、不能考虑荷载往复作用效应等原因,在需要精确分析结构动力特性的重要结构上的应用受到了限制。第2页/共54
2、页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas CivilWhats 时程分析?非 线 性 时 程 分 析(Nonlinear Time History Analysis)是将构件的非线性恢复力特性,通过滞回曲线,分析结构随时间响应的动力分析方法。第3页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil非线性时程分析原理第4页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil非线性时程分析原理第5页/共54页Bridging Your I
3、nnovations to Realitiesmidas Civil非线性时程分析原理第6页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil非线性时程分析原理第7页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil非线性时程分析原理第8页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil非线性时程分析原理第9页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程
4、分析要素时程分析地震作用(地震波)弹塑性构件(弹塑性铰:骨架/纤维)边界非线性单元(减隔振支座等)第10页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取第11页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)第12页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取确定实录波的
5、特征周期Tg因为拟相对速度反应谱PSV和拟绝对加速度的反应谱PSA之间有近似关系:则可得到特征周期:其中:EPA为有效峰值加速度,EPV为有效峰值速度。有效峰值速度(EPV):取0.1s-2秒范围的速度平均值除2.5,一般来说加速度最大值发生在中间周期范围。有效峰值加速度(EPA):取0.1s-0.5秒范围的加速度平均值除2.5,一般来说加速度最大值发生在短周期范围。第13页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取确定实录波的持续时间第14页/共54页Bridging Your Innovati
6、ons to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取峰值调整系数=设计EPA/地震EPA设计反应谱的有效峰值实录波有效峰值加速度(EPA):取0.1s-0.5秒范围的加速度平均值除2.5,一般来说加速度最大值发生在短周期范围。第15页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取(1)启动Building 程序中的结构大师第16页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取
7、(2)根据地勘情况选择相应的分组、烈度等第17页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取(3)在列表中根据特征周期(实录波)及持续时间选择地震波第18页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素地震作用-地震波选取第19页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素弹塑性铰-集中/分布第20页/共54页Bridging Your Innovat
8、ions to Realitiesmidas Civil时程分析要素集中型铰相对于分布型铰具有计算量少的优点,但是如图所示集中型铰需要事先假定铰的分布位置,当实际情况与假设情况不符时(如弯矩最大位置不是在假定位置),计算结果有可能出错。分布型铰虽然计算量较大但是可以相对准确的反映铰的实际分布情况,因此可以得到更准确的分析结果。弹塑性铰-集中/分布第21页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素弯矩铰的弯矩-旋转角的关系曲线不仅受端部弯矩的影响同时也受构件跨中的弯矩影响。因此为了准确定义弯矩铰的弯矩-旋转角关系需要事
9、先假设弯矩在构件的分布状态。弹塑性铰-集中/分布第22页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素弹塑性铰-滞回模型构件的单向内力的荷载和变形的关系叫做骨架曲线。基于骨架曲线并考虑往复荷载作用下的卸载和加载时的荷载-位移关系称为滞回模型。动力弹塑性分析中一般使用滞回模型模拟构件的恢复力特性。Whats滞回模型滞回模型对非线性分析结果的影响较大,因此需要选择能够正确反映使用材料和构件的恢复力特性的滞回模型。第23页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civi
10、l时程分析要素弹塑性铰-多轴铰滞回模型多轴铰模型多轴铰滞回模型(P-M,P-M-M)纤维模型 一般来说柱构件的轴力和两个方向的弯矩之间是相关的,虽然可以用实体单元模拟柱以反映柱的复杂的受力状态,但是仿真分析的耗时较多。为了提高计算效率一般采用多轴铰模型多轴铰模型来模拟柱的非线性状态。第24页/共54页Bridging Your Innovations to Realities纤维模型是按梁单元建模后将梁截面分割为多个纤维,通过纤维的非线性特性来模拟构件的非线性特性的分析方法。不用分割多个单元,也可以精确分析非线性特性。midas Civil时程分析要素弹塑性铰-多轴铰滞回模型多轴铰滞回模型(P
11、-M,P-M-M)纤维模型多轴铰滞回模型的轴力和两个方向的弯矩根据屈服面定义,由塑性理论考虑轴力与两个弯矩成分的相互作用。由滞回模型定义各内力成分的判别状态,比起纤维模型判别状态所需的计算量少得多。第25页/共54页Bridging Your Innovations to Realitiesmidas Civil时程分析要素受弯矩和轴力同时作用的梁柱单元,特别是三维分析中轴力和两个方向的弯矩之间的内力相关关系非常复杂,对动力分析结果影响也较大。程序中提供了P-M型相关和P-M-M型相关两种相关类型。P-M型相关关系在计算初始屈服面时,使用初始荷载引起的轴力计算屈服弯矩。此时,两个方向的弯矩相关
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