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* 11 扩充了结构分析内容—弹塑性分析 5.5 弹塑性分析 5.5.1 重要或受力复杂的结构,宜采用弹塑性分析方法对结构整 体或局部进行验算。结构的弹塑性分析宜遵循下列原则: 1 应预先设定结构的形状、尺寸、边界条件、材料性能和配 等; 2 材料的性能指标宜取平均值或实测值,可按本规范附录C 采用,或通过试验分析确定; 3 宜考虑结构几何非线性的不利影响; 4 分析结果用于承载力设计时,应考虑承载力不定性系数对 结构的抗力进行适当调整。 * 11 扩充了结构分析内容— 弹塑性分析 【说明】弹塑性分析可根据结构的类型和复杂性、要求的计算 精度等选择计算方法。进行弹塑性分析时,结构构件各部分尺 寸和材料性能指标都必须预先设定。应根据实际情况采用不同 的离散尺度,确定相应的本构关系,如应力-应变关系、弯矩-曲 率关系、内力-变形关系等。 在确定钢筋和混凝土的材料特征值及本构关系时,宜事先 进行试验分析确定,也可采用附录C 提供的材料强度、本构模 型或强度准则。 材料的性能指标宜取平均值或实测值 几何非线性 承载力不定性系数 >1 * 11 扩充了结构分析内容—弹塑性分析 5.5.2 混凝土结构的弹塑性分析,可根据实际情况采用静力或动 力分析方法。结构的基本构件计算模型宜按下列原则确定: 1 梁、柱等杆系构件可简化为一维单元,宜采用纤维束模型 或塑性铰模型; 2 墙、板等构件可简化为二维单元,宜采用膜单元、板单元 或壳单元; 3 复杂的混凝土结构、大体积结构、结构的节点或局部区域 需作精细分析时,宜采用三维块体单元。 * 11 扩充了结构分析内容—弹塑性分析 5.5.3 钢筋、混凝土材料的本构关系可按本规范附录C 采用,也 可通过试验分析确定。构件、截面或各种计算单元的受力-变形 关系宜符合实际受力情况。某些变形较大的构件或节点进行局 部精细分析时,宜考虑钢筋与混凝土间的粘结-滑移本构关系。 【说明】本条给出了在结构弹塑性分析中建议采用的钢筋和混凝土材料本构 关系,并建议相关参数宜通过试验分析确定。钢筋与混凝土界面的粘结滑移 对其分析结果影响较显著的构件(如:框架结构梁柱的节点区域等),建议 在进行分析时考虑粘结滑移的本构关系。 钢筋、混凝土材料的本构关系: 构件、截面或各种计算单元的受力-变形关系: 粘结-滑移本构关系: * 11 扩充了结构分析内容—塑性极限分析 5.6 塑性极限分析 5.6.1 对不承受多次重复荷载作用的混凝土结构,当有足够的塑 性变形能力时,可采用塑性极限理论的分析方法进行结构的承载 力计算,同时应满足正常使用的要求。 【说明】对于超静定结构,结构中的某一个截面(或某几个截面)达到屈 服,整个结构可能并没有达到其最大承载力,外荷载还可以继续增加。先达 到屈服截面的塑性变形会随之不断增大,并且不断有其他截面陆续达到屈 服。直至有足够数量的截面达到屈服,使结构体系即将形成几何可变机构, 结构才达到最大承载力。 利用超静定结构的这一受力特征,可采用塑性极限分析方法来计算超静定 结构的最大承载力,并以达到最大承载力时的状态,作为整个超静定结构的 承载能力极限状态。这样既可以使超静定结构的内力分析更接近实际内力状 态,也可以充分发挥超静定结构的承载潜力,使设计更经济合理。 * 11 扩充了结构分析内容—塑性极限分析 5.6.2 整体结构的塑性极限分析计算应符合下列规定: 1 对可预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可根据设 定的结构塑性屈服机制,采用塑性极限理论进行分析; 2 对难于预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可采用 静力或动力弹塑性分析方法确定; 3 对直接承受偶然作用的结构构件或部位,应根据偶然作用的 动力特征考虑其动力效应的影响。 【说明】结构极限分析可采用精确解、上限解和下限解法。当采用上限解法 时,应根据具体结构的试验结果或弹性理论的内力分布,预先建立可能的破 坏机构,然后采用机动法或极限平衡法求解结构的极限荷载。当采用下限解 法时,可参考弹性理论的内力分布,假定一个满足极限条件的内力场,然后 用平衡条件求解结构的极限荷载。 * 11 扩充了结构分析内容—塑性极限分析 5.6.3 承受均布荷载的周边支承的双向矩形板,可采用塑性铰线 法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态的分析 与设计。当边界支承位移对板的内力及破坏状态有较大影响 时,宜考虑边界支承的竖向不均匀变形的影响。 * 11 扩充了结构分析内容—间接作用分析 5.7 间
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