静力弹塑性分析

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1、静力弹塑性分析■简介Pushover分析是考虑构件的材料非线性特点,分析构件进入弹塑性状念直至到达极限状态时结构响应的方法。Pushover分析是最近在地震研究及耐震设计中经常采用的基于性能的耐震设计(Performance-BasedSeismicDesign,PBSD)方法中最具代表性的分析方法。所谓基于性能的耐震设计就是由用户及设计人员设定结构的B标性能(targetperformance),并使结构设计能满足该目标性能的方法。Pushover分析前要经过一般设计方法先进行耐震设计使结构满足小震不坏、屮震可修的规范耍

2、求,然后再通过pushover分析评价结构在大震作用下是否能满足预先设定的目标性能。计算等效地震静力荷载一般采用如图2.24所示的方法。该方法是通过反应修正系数(R)将设计荷载降低并使结构能承受该荷载的方法。在这里使用反应修正系数的原因是为了考虑结构进入弹塑性阶段吋吸收地震能量的能力,即考虑结构具宥的延性使结构超过弹性极限后还可以承受较大的塑性变形,所以设计时的地震作用就可以比对应的弹性结构折减很多,设计将会更经济。目前我国的抗震规范中的反应谱分析方法中的小震影响系数曲线就是反应了这种设计思想。这样的设计方法可以说是基于荷

3、载的设计(force-baseddesign)'//*法。一般来说纟i构刚度越大采用的修正系数R越大,一般在1〜10之间。但是这种基于荷载与抗力的比较进行的设计无法预测结构实际的地震响应,也无法从各构件的抗力推测出整体结构的耐震能力,设计人员在设计完成后对结构的耐震性能的把握也是模糊的。基于性能的耐震设计屮可由开发商或设计人员预先设定冃标性能,即在预想的地震作用下事先设定结构的破坏程度或者耗能能力,并使结构设计满足该性能目标。结构的耗能能力与结构的变形能力相关,所以要预测到结构的变形发展情况。所以基丁性能的耐震设计经常通过

4、评价结构的变形来实现,所以也可称为基于位移的设计(displacement-baseddesign)。BaseShearVCapacity(elastic)Displacement图2.24基于荷载的设计方法中地震作用的计算Pushover分析是评价结构的变形性能的方法之一,分析后会得到如图2.25所示的荷载一位移能力谱曲线。另外,根据结构耗能情况会得到弹塑性需求谱曲线。两个曲线的交点就是针对该地震作用结构所能发挥的最人内力以及最大位移点。当该交点在S标性能范围内,则表示该结构设计满足了目标性能要求。图2.25使用基于位移

5、的设计方法评价结构的耐震性能■分析方法结构设计必须满足规范的一系列规定和要求,在完成满足规范要求的设计之后,结构的H标性能具体控制在哪个水准上,则由建筑物的使用者和设计者决定。为了评价结构性能需要进行结构分析,基于性能的耐震设计方法一般有下列四种。?线性静力分析方法(LinearStaticProcedure,LSP)?线性动力分析方法(LinearDynamicProcedure,LDP)?非线性静力分析方法(NonlinearStaticProcedure,NSP)?非线性动力分析力•法(NonlinearDynami

6、cProcedure,NDP)Pushover分析是通过逐渐加大预先设定的荷载直到最大性能控制点位置,获得荷载一位移能力曲线(capacitycurve)。多自由度的荷载一位移关系转换为使用单自由度体系的加速度一位移方成表现的能力谱(capacityspectrum),地震作用的响应谱转换为用ADRS(Acceleration-DisplacementResponseSpectrum)方式表现的需求谱(demandspectrum)。通过比较两个谱曲线,评价结构在弹塑性状态下的最大需求内力和变形能力,通过与目标性能的比较,

7、决定结构的性能水平(performancelevel)。在MIDAS/Gen屮使用ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)屮提供的能力谱法(CapacitySpectrumMethod,CSM)评价结构的耐震性能。能力谱法(CSM)的原理如图2.26所示。參图2.26能力诺法(CapacitySpectrumMethod,CSM)的原理VbasetransformCapacityCurveCapacitySpectrumSaroofMDOFSystemdSDOFSystem(a)计算结构物的能力曲线(capa

8、citycurve)和能力谱(capacityspectrum)SnaSaAResponseSpectrumDemandSpectrumdmax(c)评价性能点(b)计算需求谱(demandspectrum)(performancepoint)dPushover分析是为了评价结构所拥有的耐震性能,其前提

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