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钢筋砼柱抗震性能模拟.ppt

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9. 结果输出 recorder Node -file $filename -time -node ($node1 $node2 …) -nodeRange $startNode $endNode -region $RegionTag node all -dof ($dof1 $dof 2 …) $respType ; recorder Node -file $dataDir/Node2.dat -time -node 2 -dof 1 disp ; #记录2结点x方向的位移 10. 竖向轴力的加载 pattern Plain $patternTag (TimeSeriesType arguments) { load (load-command arguments) } set ZYB $n ; #轴压比为n set FN [expr $ZYB*$fc*$PI*pow($RCol ,2)*$kN/1000] ; #轴压比n的竖向轴力 pattern Plain 1 Linear { load $IDctrlNode 0 $FN 0 } ; #在控制节点逐步增加竖向轴力至轴压比n下的轴力 * 11. 轴向力的分析参量——力控制 set Tol 1.0e-8 ; #收敛精度 constraints Plain ; #非线性方程组的约束处理方式 numberer Plain ; #节点自由度编号优化 system BandGeneral ; #非线性存取计算方法 test NormDispIncr $Tol 6 0 ; #容差判敛精度 algorithm Newton ; #牛顿迭代准则 set NstepGravity 10 ; #重力加速度 set DGravity [expr 1.0/$NstepGravity] ; #步长 integrator LoadControl $DGravity ; #每次加载的力 anlysis Static ; #静力分析 analyze $NstepGravity ; #施加的轴力 * 2.2.3 非线性分析 为了与试验结果进行比较,采用位移控制的滞回分析。分析过程:由于分析模型是半柱模型,所以取试验中每次循环加载的极限位移或平均极限位移的一半作为控制位移,以此来考察模型分析与实验结果的吻合程度。 1. 位移控制的滞回分析 set iDmax “2.5 5 7.5 10 12.5 … ” ; #控制位移 set Dincr [expr 0.5*$mm] ; #步长 set Fact 1 ; set CycleType Full ; #位移控制下的加载方式 set Ncycles 2 ; #同一位移两次循环加载 2. 水平力的分布 模型水平力采用均布分布。 同样使用pattern Plain命令。 * 3 结果输出及后期处理 OpenSEES通过recorder命令进行结果输出,输出结果可以导入Origin、Matlab或其他软件输出图形。 模拟与试验的比较 OpenSEES模拟结果(Concrete01, Steel02) * 柱截面弯矩-曲率关系的分析与梁相似(柱存在轴力) 压弯构件荷载-挠度单调曲线的非线性全过程分析 主要区别: p N 1 2 n P N m L 0 二次矩 分层法 * 压弯构件荷载-挠度单调曲线非线性全过程分析框图 下降段的处理 塑性铰的处理 * 卸载 加载 P 反向加载 反向卸载 压弯构件荷载-挠度滞回曲线模拟的目的 试验滞回曲线 滞回规则 滞回规则+骨架曲线=恢复力滞回模型 * Clough恢复力模型 Clough模型是双线性模型,在这一模型中,构件刚度不受混凝土裂缝对其带来的影响,当所加荷载超过构件屈服强度后,在卸载过程中,发生刚度降低的现象,这一模型构成简单,便于理解,在初期钢筋混凝土结构弹塑性分析中,经常被使用。 * 武藤恢复力模型 武藤模型是三线性模型,以此来考虑构件发生混凝土开裂、钢筋屈服等现象,模型体现的变化规律比较简单。此模型特点是卸载刚度恒定,卸载刚度不随塑性变形增大而发生变化,所以不能准确地模拟较大程度的刚度降低现象。 * 武田恢复力模型 武田模型是三线性模型,能够较为精确地模拟钢筋混凝土构件在反复荷载作用下的弹塑性反应,现阶段在钢筋混凝土结构弹塑性反应分析中,这一模型得到了非常广泛的应用。在该模型中屈服前的卸载方向不指向原点,而是指向相反方向的开裂点。屈服后卸载,刚度发生降低。 * 带软化段的恢复力骨架曲线模型的提出 根据影响荷载-挠度关系的影响参数,如:混凝土强度、纵筋配筋率、体积配箍率、轴压比、剪跨比等参数的大量计算结果多元回归

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