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a、确定重要性系数
来反应整个桥梁的全部阻尼。1、钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土梁桥阻尼比一般选择
2、钢桥阻尼比一般选择
3、钢混结合梁桥分别定义钢构件组组阻尼比
、混凝土构件组组阻尼比
,程序计算各阶振型阻尼比:4、钢混叠合梁桥可使用介于0.02-0.05之间的阻尼比如:
尼器:程序专门的模拟单元。预应力拉索:一般连接-钩单元。伸缩缝和橡胶挡块:一般连接-间隙
,土的内摩擦角为:
根据规范5.5.2,土压力分布力
,本例转化成集中力台背为:412。侧向为:124
,根据规范5.5.3,地震动水压力为0.92kN
分别是调整后的加速度曲线和峰值;、
则可得到特征周期
平台段的均值进行控制,要求所选地震记录加速度谱在该段的均值与设计反应谱相差不超过10%-20%;二、对结构基本周期T1附近
曲线纤维模型(条带法、将材料的应力-应变关系曲线转换成截面内力-变形关系曲线)基本假定:(1)平截面假定;(2)剪切应变的影响忽略不计;(3)钢筋与混凝土之间无滑移现象一般采用逐级加变形的方法求
曲线。2、根据
曲线确定屈服弯矩
、屈服曲率
一般采用几何作图法(包括等能量法、通用屈服弯矩法等)将确定的
对截面进行配筋设计后,将程序中美国联邦紧急管理厅出版的《房屋抗震加固指南》FEMA定义的基本铰属性,分配给定义好的单元,自动计算屈服面特性值,得到截面屈服弯矩
、。2、用动力弹塑性模块中的骨架模型来求解屈服弯矩、。3、用静力弹塑性模块中的铰属性来得到屈服弯矩
、。
5.2、Civil程序计算、5、截面属性求解对5.2.1、Civil程序(纤维模型)计算、1、纤维截面的划分原则。(1)根据横向和纵向钢筋布置,将截面初步分为钢筋区域和混凝土区域,混凝土又分为受约束和不受约束两类。(2)根据截面受力特点,对非线性变化很剧烈的部分要有一定的细化,但是具体的细化程度要有效把握,不可过大或过小。(3)可在纤维单元中添加用以模拟钢筋与混凝土之间粘结滑移效应的拉拔纤维以及模拟裂缝面的“裂面效应”的隙缝纤维以弥补普通纤维模型对充分粘结假定的局限性。采用先粗后细原则——第一步粗划分:考虑箍筋对混凝土的约束作用,一般可将保护层范围内的混凝土划分为非约束混凝土区域,剩下的就是约束混凝土区域;第二步细划分:对某些区域进行细化。荷载后期,伴随着钢筋滑移、混凝土开裂和大的塑性变形以及外围混凝土的脱落,非约束混凝土在后期所起的作用是不大的,边缘纤维有向中间纤维逐步卸载的趋势。于是,对非约束混凝土可以选用较大的纤维面积,而对约束混凝土区域的外缘要细化,再逐步过渡到中部适当放大。
约束与非约束混凝土纤维一般使用程序提供的修正的Kent&Park模型。一定要正确理解该本构模型,参数输入要准确,否则将导致最终结果完全错误。为了方便用户输入,专门提供Kent&Park模型本构计算器。
钢筋纤维可使用近似的理想弹塑性骨架曲线、考虑了Bauschinger”效应和硬化阶段的“Menegotto-Pinto”模型或考虑了流动阶段和硬化阶段的三折线骨架曲线。理想弹塑性模型适用于结构破坏时钢筋应变未进入强化段,“Menegotto-Pinto”模型的优点在于可考虑钢筋的“Bauschinger”效应,而三折线骨架曲线则可较准确地描述钢筋的大变形性能。本桥计算采用Menegotto-Pinto”模型。
曲线
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