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阅读论文笔记结构抗震性能的评估方法: 对结构进行弹塑性分析的目的,就是要寻找到结构的薄弱部位。帮助设计人员确定薄弱部位使之得到加强,提高结构设计的安全度。此外,弹塑分析还可以确定结构的整体承载能力,对结构抗震性能做出评估。为此在作弹塑性分柝前: (1)确定结构在中震、大震下的控制指标,如:中震、大震的设防烈度、加速度等;(2)确定结构在中震、大震下的控制参数,如所需要控制结构的:最大层间位移、最大顶点加速度、材料极限强度、结构整体承载力(基底剪力)等等: (3)确定动力时程分析所用的弹塑性地震波(反应谱),并确定设计所用的最...

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结构抗震性能的评估方法: 对结构进行弹塑性 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 的目的,就是要寻找到结构的薄弱部位。帮助设计人员确定薄弱部位使之得到加强,提高结构设计的安全度。此外,弹塑分析还可以确定结构的整体承载能力,对结构抗震性能做出评估。为此在作弹塑性分柝前: (1)确定结构在中震、大震下的控制指标,如:中震、大震的设防烈度、加速度等;(2)确定结构在中震、大震下的控制参数,如所需要控制结构的:最大层间位移、最大顶点加速度、材料极限强度、结构整体承载力(基底剪力)等等: (3)确定动力时程分析所用的弹塑性地震波(反应谱),并确定设计所用的最大加速度值、阻尼值、时间间距、以及其它相关参数等;(4)确定静力推覆分析需要控制的最大推覆力或位移,郎最大静力推覆所占结构重力的百分比,如:取最大静力推覆力为占结构重力20%,层间位移达到11100,等等: (5)对结构关键部位应着重关注其弹塑性反应,如该节点动力时程全过程的变形,杆件塑性铰的全过程变化等等。 结构的响应与一个等效的单自由度体系相关,也就是说结构响应仅由其第一振型控制;②在整个地震反应过程中,结构的形状向量保持不变。这种假定暗示了:结构反应由单一振型控制,并且在整个反应过程中该振型保持不变。毫无疑问 push.over分析在MIDAS/GEN中的具体步骤如下; (1)先完成结构的静力分析和构件设计 (2)输入push.over分析的控制数据 荷载最大增幅次数:到达目标位移所需要的增加步数,目标位移在push.over荷载工况中进行定义;最大迭加增幅步骤数:为了满足结构的平衡条件,重复分析的最大次数。 (3)输入push.over的荷载工况 在push—over的荷载工况中,先输)kpush.over分析前的初始荷载。push.over分析时增量法有荷载控制和位移控制两种。其中位移控制有两种方法:一般控制和主节点控制。 (4)定义反映材料非线性效应的塑性铰 程序提供了基本的铰类型,也可以自行定义。 (5)对结构构件分配塑性铰 将定义的塑性铰分配给各相应的构件。通常对梁分配弯矩铰;对柱和剪力墙分配 轴力和弯矩铰:对支撑分配轴力铰。 (6)运行push.over分析 (7)查看分析结果,输出push—over曲线,并根据各种设计反应谱评估结构的能。 常用的push-over方法 1.位移影响系数法  2.能力谱方法  3.适应谱push—over方法  4.模态push.over分析方法 侧向加载模式及分析工况 MIDAS/GEN程序提供了三种荷载模式类型:静力荷载工况、加速度常量、 模态荷载分布。其中静力荷载工况的侧向力是使用已定义的静力荷载工况作为 荷载模式:加速度常量型分布的侧向力是由均一的加速度和相应质量分布的乘 积得到的,相当于均匀分布;模态形式的侧向力是按基本模态的顺序进行选择的 分布模式,但前提是得做特征值分析。 定义push—over分析工况时,要将竖向荷载作力作用下的内力和变形是在此基础上增加的。为第一工况。计算时首先计算第一工况即竖向荷载下的内力和变形,其他工况即水平。 分析方法 如何利用静力弹塑性分析得到的Pushover能力曲线来判断不同抗震设防条件下建筑结构的 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现,是静力弹塑性分析最关键的部分。目前的方法主要有:等效位移系数法、能力谱方法、适应谱Pushover分析方法、模态Pushover分析方法。 IDA 法 1. 1  几个概念 IDA 法首先需要将地震动记录分别乘上一系列因子,从而“调幅”为一系列地震动记录,计算在一系列地震动作用下的结构动力响应. 其中,被调幅参数 称为“地震动强度”( ground motion intensitymeasure , IM) , 调幅因子称为“比例系数”( scalefactor ,SF) , 结构响应参数称为“结构性能参数”(damage measure , DM) [1 ] .常用的地震动强度参数IM 有地面峰值加速度(peak ground acceleration , PGA) 、地面峰值速度(peak ground velocity , PGV) 、阻比为5 %的结构基本周期对应的加速度谱值S a ( T1 , 5 %) 、结构屈服强度系数R 等, 其中T1 为结构基本周期, S a 表示加速度谱值. 常用的结构性能参数有结构顶点位移、层间位移、破坏指数、最大层间位移角、最大基底剪力等. 因最大层间位移角θmax 与层间倒塌能力、构件破坏程度、节点转动等直接相关,通常选用θmax 作为结构性能参数. 由比例系数λ定义,经调幅后的地震动记录为aλ = λa1 , 其中a1 为未调幅地震动记录,λ据需要选取,但应使aλ 覆盖结构从弹性阶段、弹塑性阶段直至倒塌各个阶段可能遭受到的地震动.1. 2  基本步骤 IDA 法的基本步骤为: (1) 建立结构弹性、弹塑性分析的计算模型. (2) 选择代表结构所处场地的地震动记录,选 择地震动强度IM. 对于中高层建筑10~20 条地震 记录能产生足够的精度评估结构抗震能力[6 ] . 所选 地震动应符合我国现行规范 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 [13 - 14 ] 的 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 . (3) 对某一条地震动记录进行单调调幅,得到 调幅后的一系列地震动记录. (4) 单条DM2IM 曲线分析. 选择结构性能参数 分析步骤和边界条件 首先计算模型的动力特性,并与ETABS 软件的 计算结果进行比较,在相互验证的基础上,然后对 模型施加自重荷载,最后对计算模型施加地震波。 模型所有节点之间的连接均为刚性连接。地震加速 度施加在基底所有节点上
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分类:工学
上传时间:2019-09-12
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