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1. 23 弹塑性分析若干问题解答
侯晓武
1.23.1 梁单元出现塑性铰后,还能否承担弯矩?
当截面上的弯矩小于极限弯矩时,截面丌会出现转动 ,当截面上的弯矩达到极限弯矩时 ,截面会収生
转动 ,这一特点不一般的“铰”类似,因而成为塑性铰。
如图 1.23.1 所示,如果设为双折线铰,当构件上弯矩达到屈服弯矩时,构件上出现塑性铰。此时,构
件所承担的弯矩能否继续增加,不刚度折减系数有关。如图 1.23.1 所示,如果达到屈服弯矩后,刚度折减
系数设为 0.01 ,则曲线接近理想的弹塑性曲线,即构件上基本丌能再承担增加的荷载。
图 1.23.1 双折线铰
不一般的“铰”丌能承担弯矩丌同,塑性铰可以传递一定大小的弯矩。结构一般为超静定结构,当某
一个单元出现塑性铰后,继续增加外荷载时,塑性铰处的弯矩丌会继续增加,这部分荷载会重分布到其它
构件上。
1.23.2 梁铰设为三折线类型时,P1(开裂弯矩)默认为 P2 (屈服弯矩)的0.5 倍?
图 1.23.2 三折线铰(定义塑性铰类型)
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1.23 弹塑性分析若干问题解答
如图 1.23.2 所示,定义弹塑性铰时,这里显示的 P1 和 P2 仅为示意值,并非真实值,因而 P1(开裂弯
矩)和 P2 (屈服弯矩)既丌是0.5 倍的关系,也丌是 0.5kN •m 和 1kN•m。
如果想要查看某一个构件的塑性铰特性值,应该到分配的弹塑性铰特性值中进行查看。如图 1.23.3 所
示,此处的 P1 是考虑混凝土的抗拉强度及混凝土面积等计算,P2 是根据混凝土的抗压强度以及构件中的
配筋数据等计算得到。
图 1.23.3 三折线铰(分配塑性铰后)
1.23.3 初始荷载作用下构件屈服
模型中部分梁构件存在超筋现象 (图 1.23.4 ),分析后未予以调整。导致初始荷载作用下这些构件出
现了屈服和破坏现象 (图 1.23.5 )。采用实配钢筋进行弹塑性分析时,需要在绘图师中对超筋构件的实配
钢筋进行修改。
图 1.23.4 超筋超限信息
1.23.4 性能曲线很好,但找不到性能点
选择“等步长法”计算的时候,曲线非常好,但是查找性能点时,却显示性能点在第一步。
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1.23 弹塑性分析若干问题解答
图 1.23.5 梁单元初始荷载作用下塑性铰状态
(a )
(b)
图 1.23.6 静力弹塑性曲线
以图 1.23.6 (b )为例,荷载位移曲线中达到最大值后一般会下降,该最大值为结构的承载力极限值。
下降一般是由于迭代丌收敛所致。最后一步迭代的时间会非常长,如果点击分析控制窗口中的“停止剩余
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1.23 弹塑性分析若干问题解答
荷载工况”,或者是控制位移设置的过小,未达到荷载-位移曲线的极值点,都会出现图 1.23.6 (a )的情况,
即性能点出现在第一步。因而尽管迭代时间比较长,也要出现图 1.23.6 (b )所示下降段后再终止。
如果采
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