perform3d中文说明整理.pdf

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Perform-3D 中文说明 界面组成:菜单栏、工具栏、输入数据控制面板、视角控制、显示对话框 分析步骤:建模、分析(每一步都包含若干任务) 建模阶段包含的任务: 1、结构基本信息确定 2、建立节点信息(坐标、支座、强制约束、结构质量) 质量定义: 如果已有刚性隔板楼层,可以按以下方法定义楼层质量: 1) 计算楼层质量中心,在质心处设置节点,并确保节点与楼层节点形成整体的刚性隔板, 节点包含平动质量及转动惯性矩。这种方法适用于考虑质量偶然偏心的情况。 2) 不计算楼层质量中心,相反在每一层楼板梁柱节点处指定质量。当指定刚性隔板之后, 软件自行计算刚性楼板扭转惯性矩及质量中心,在质量中心设置楼板质量。 3、材料定义信息(线性、非线性) 1)材料定义、截面定义(梁柱墙) 混凝土和钢筋非线性材料定义 以c30 为例 压强: 1Pa=1N/m**2=1*10**(-6) N/mm**2 = 1*10**(-6) MPa2 M L2 j# D) g m2 f7 h. i ~ =1N/m**2=(1kg*m/s**2)/m**2=1 kg/m*s**2=1*10**(-3) % X8 I# 实际的本构 模型为曲线,但为了分析简便,常采用线性化理想模型,先介绍考虑强度退化 的三线性模型, 关键点说明: 1 1)Y第一个屈服点 2) U强度极限点 3 )L—延性极限点,强度退化起点 4 )R残余强度点 5 )X变形极限点 一般钢筋混凝土梁柱构件中的箍筋不仅明显地提升了被约束混凝土的轴心抗压强度,而且大 大提高了构件的延性耗能能力。根据Mander 等人的研究,考虑箍筋约束效应的混凝土轴心 抗压强度和对应的峰值应变分别由以下两式确定 如c30,fc=30Mpa 2 值得指出的两个问题: 1、现阶段约束混凝土的本构模型(受压、受拉)提出已有很多,但主要区别在于处理约束 效应提高极限强度的差异以及处理上升段、下降段的强度大小,如下降段的强度损失常有 Soliman模型FR=80%抗压强度,Kent-Park模型FR=20%抗压强度,Vallenas模型FR=30%抗压强 度. Fyt 0.96 Fyc 17.89 FRc FRt E 32340 FUt 2.18 FUc 34.28 泊松比 0.2 Dut 8.3E-5 Duc 0.003963 DLc 0.008 DLt 0.0001187 G DXt 0.00049 DXc 0.03358 DRc 0.018 DRt 0.0002707 截面定义 弹性梁柱构件截面 3 纤维柱截面 纤维梁截面 4 2) 构件定义 4、单元定义及指定信息(定义单元组、单元类型、指定单元方向位置及性质、增加单元) 单元类型:框架单元、面单元、剪力墙单元、墙单元、砌体单元、粘滞阻尼单元、隔震单元、 摩擦摆单元、板壳单元、支撑弹簧单元、变形测量单元、非线性分层板壳单元 梁单元、柱单元及支撑单元统称为框架单元 定义相同类型单元为一个单元组,变形及强度极限状态均基于单元组。 每一个2 节点单元由I 及J 指定 默认局坐标含义: 框架单元:1 表示I-J 面单元:1 垂直于单元,2 、3 在单元平面内 剪力墙单元:同面单元 隔震单元:3 是支撑垂直方向,1 和2 是剪切方向 (在进行隔震设计中此相当重要) 弹簧单元:1 和2 对应H 方向,3 对应V 方向 增加单元:选择一组节点组成单元,其中两节点的线单元、四节点的面体单元,可以以图表 形式增加 平行单元及删除单元不再赘述 5、施加荷载(节点荷载、单元荷载或自重) 节点荷载加载模式:水平方向加载(用于push-over 分析) 5 单元荷载包涵分布荷载、集中荷载、温

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