logo资料库

midas抗震计算基础例题.doc

第1页 / 共25页
第2页 / 共25页
第3页 / 共25页
第4页 / 共25页
第5页 / 共25页
第6页 / 共25页
第7页 / 共25页
第8页 / 共25页
资料共25页,剩余部分请下载后查看
一 桥梁抗震分析与设计注意事项
1.动力分析模型刚度的模拟
2.动力分析模型质量的模拟
3.动力分析模型阻尼的模拟
4. 动力分析模型边界的模拟
5. 特征值分析方法
6. 反应谱的概念
7. 反应谱荷载工况的定义
8. 反应谱分析振型组合的方法
9. 选取地震加速度时程曲线
10. 时程分析的计算方法
二 桥梁抗震分析与设计例题
1.概要
2.输入质量
3.输入反应谱数据
4.特征值分析
5.查看振型分析与反应谱分析结果
6.输入时程分析数据
7.查看时程分析结果
8.抗震设计
桥梁抗震分析与设计 北京迈达斯技术有限公司 2007 年 8 月
前 言 为贯彻《中华人民共和国防震减灾法》,统一铁路工程抗震设计 标准,满足铁路工程抗震设防的性能要求,中华人民共和国建设部发 布了新的《铁路工程抗震设计规范》,自 2006 年 12 月 1 日起实施。 新规范规定了按“地震动峰值加速度”和“地震动反应谱特征周期”进行 抗震设计的要求,明确了铁路构筑物应达到的抗震性能标准、设防目 标及分析方法,增加了钢筋混凝土桥墩进行延性设计的要求及计算方 法。 从 1999 年开始,中华人民共和国交通部也在积极制定新的《公 路工程抗震设计规范》、《城市桥梁抗震设计规范》。从以上规范的征 求意见稿中可以看出,新规范中桥梁抗震安全设置标准采用多级设防 的思想,增加了延性设计和减隔震设计的相应规定,对于结构的计算 模型、计算方法、以及计算结果的使用有更加具体的规定。 随着新规范的推出,工程师急迫需要具备桥梁抗震分析与设计的 能力。Midas/Civil 具备强大的桥梁抗震分析功能,包括振型分析、反 应谱分析、时程分析、静力弹塑性分析以及动力弹塑性分析,可以很 好地辅助工程师进行桥梁抗震设计。
目 录 一 桥梁抗震分析与设计注意事项..........................................................1 1. 动力分析模型刚度的模拟............................................................. 1 2. 动力分析模型质量的模拟............................................................. 1 3. 动力分析模型阻尼的模拟............................................................. 1 4. 动力分析模型边界的模拟............................................................. 2 5. 特征值分析方法.............................................................................. 2 6. 反应谱的概念.................................................................................. 3 7. 反应谱荷载工况的定义..................................................................4 8. 反应谱分析振型组合的方法..........................................................4 9. 选取地震加速度时程曲线..............................................................5 10. 时程分析的计算方法....................................................................5 二 桥梁抗震分析与设计例题.................................................................. 7 1. 概要..................................................................................................7 2. 输入质量..........................................................................................8 3. 输入反应谱数据............................................................................10 4. 特征值分析....................................................................................12 5. 查看振型分析与反应谱分析结果............................................... 13 6. 输入时程分析数据........................................................................18 7. 查看时程分析结果........................................................................20 8. 抗震设计........................................................................................22
北京迈达斯技术有限公司技术资料——桥梁抗震分析与设计 一 桥梁抗震分析与设计注意事项 1.动力分析模型刚度的模拟 建立桥梁动力分析模型时,结构类型需要采用 3D,主梁、桥墩、支座(边界连接)都 需要模拟出来。 【命令】 模型>结构类型>结构类型(3D) 2.动力分析模型质量的模拟 动力分析模型质量的模拟方法:(1)一致质量矩阵;(2)集中质量矩阵。一致质量矩阵的 质量按实际分布情况考虑的,集中质量矩阵假定单元的质量集中在节点上,这样得到的质量 矩阵是对角阵。一般情况下两者给出的结果相差不多,因为质量矩阵积分表达式的被积函数 是插值函数本身的平方项,而刚度矩阵是插值函数导数的平方项,因此在相同精度要求条件 下,质量矩阵可用较低阶插值函数,而集中质量矩阵正是这样一种替换方案。集中质量矩阵 还可以减少方程自由度,另外一致质量矩阵求出的是结构自振频率的上限。 【命令】 模型>结构类型>将结构的自重转换为质量 >不转换 >按集中质量法转换>转换到 X、Y、Z >按一致质量法转换 3.动力分析模型阻尼的模拟 程序中目前提供三种阻尼的计算方法: (1)直接输入各振型阻尼。直接输入各振型的阻尼,所有振型也可以采用相同的阻尼。 混凝土结构阻尼比一般取 0.05,钢结构一般取 0.03。 (2) 质 量 和 刚 度 因 子 法 ( 一 般 称 为 瑞 利 阻 尼 ), 非 线 性 分 析 时 会 采 用 瑞 利 阻 尼 。 [ C ]  aMa 0 1  ]  [  [ K ] ,程序中可直接输入 0a 和 1a ,也可以通过输入两阶振型的阻尼比 来计算 0a 和 1a ,计算公式如下:  n  a 0 2  n  a  1 n 2 (1-1) 工程上一般在确定 0a 和 1a 时使用的阻尼比相等,但要注意的是两阶自振频率的取值。 1
北京迈达斯技术有限公司技术资料——桥梁抗震分析与设计 确定瑞利阻尼的原则是:选择的用于确定常数 0a 和 1a 的两阶自振频率要覆盖结构分析 中感兴趣的频段。感兴趣的频段的确定要根据作用于结构上的外荷载的频率成分和结构的动 力特性综 合考虑。在频 段[ i, j ]内,阻尼 比略小于给定 的阻尼比 (在 i 、 j 点上    j   i ),这样在该频段的结构反应将略大于实际的反应,这样的计算结果对工程设计 而言是安全的,如果 i和 j 选择的好,则可避免过大设计。在频段[ i, j ]以外,阻尼比 将迅速增大(瑞利阻尼的特点),这样频率成分的振动会被抑制,所以这部分是可以忽略的。 但是如果 i和 j 选择的不合理,在频段[ i, j ]外有对结构设计有重要影响的频率分量时, 则可能导致严重的不安全。 (3)应变能因子法。根据用户在“材料和截面特性>组阻尼比”中指定的阻尼比计算各振型 的阻尼比,大部分结构的阻尼矩阵会是一种非典型的阻尼,故无法分离各振型。所以为了在 进行动力分析时反映各单元不同的阻尼特性,使用变形能量的概念来计算各振型的阻尼比。 【命令】 荷载>反应谱分析数据>反应谱荷载工况>适用阻尼计算方法>阻尼比计算方法 >振型 >质量和刚度因子 >应变能因子 荷载>时程分析数据>时程荷载工况>阻尼>阻尼计算方法 >振型阻尼 >质量和刚度因子 >应变能因子 模型>材料和截面特性>组阻尼比 4. 动力分析模型边界的模拟 板式橡胶支座可以用线性弹簧连接单元模拟,活动盆式支座可以用摩擦摆隔震装置来模 拟。 【命令】 模型>边界条件>弹性连接 模型>边界条件>一般连接特性值 >特性值类型>摩擦摆隔震装置 2
北京迈达斯技术有限公司技术资料——桥梁抗震分析与设计 5. 特征值分析方法 程序目前提供三种特征值分析方法:(1) 子空间迭代法;(2)Lanczos方法;(3)Ritz向量 法。子空间迭代法求出结构的前r阶振型,而Ritz向量直接叠加法求出的是和激发荷载向量 直接相关的振型。因此用振型分解反应谱法和振型叠加法进行结构动力分析时,一般建议采 用Ritz向量法进行结构的振型分析。如果分析后振型参与质量达不到《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2001)所规定的90%,则需适当增加频率数量重新进行分析。 【命令】 分析>特征值分析控制 6. 反应谱的概念 所谓的“反应谱”就是单自由度弹性体系在给定的地震作用下,某个最大反应量(位移、 速度、加速度)与体系自振周期T 的关系曲线。将一个地震波时程曲线输入一个单自由度 体系,得到一个结构反应(位移、速度、加速度)的时程,取绝对值最大值,就得到反应谱 上的一个点。据同一场地上所得到的强震时地面运动加速度记录 )(txg 分别计算出它的反应 谱曲线,然后将这些谱曲线进行统计分析,求出其中最有代表性的平均反应谱曲线作为设计 依据,通常称这样的谱曲线为抗震设计反应谱。《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89)中 给出动力放大系数 谱  u   g u  g u  max max 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)中给出水平地震影响系数谱   k  u  g  max g u   g u  g u  max max (1-2) (1-3) 地震系数 k 是地面运动最大加速度 gx 与重力加速度 g 的比值,它反映该地区基本烈度的大 小。 例如《公路工程抗震规范》(JTJ 004-89)中 8 度区水平地震系数 2.0hK ,因为 max  25.2 ,所以 max  45.0 。而《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)中 8 度区的 水平地震影响系数最大值多遇地震为 0.16、罕遇地震为 0.90。由此可见,公路工程抗震规 范中的谱曲线是基本烈度(中震)水准上的反应谱曲线。但是公路工程抗震规范中计算 地震作用时还使用了综合影响系数 zC ,大约为 1/3,所以使用 z KC h 计算的地震作用相当 3
北京迈达斯技术有限公司技术资料——桥梁抗震分析与设计 于小震作用。如果在目前公路工程抗震规范下计算桥墩的中震或大震作用,可通过调整综合 影响系数 zC 来计算。可推荐用户在计算中震作用时 zC 取 1.0,大震作用时 zC 取 2.0。 新公路桥梁抗震设计规范(征求意见稿)中给出的设计加速度反应谱如下: ACCCS i d s (1-4) 式中, iC 为重要性系数、 sC 为场地系数、 dC 为阻尼调整系数、A 为相应设计烈度的地震 加速度峰值。已经去除综合影响系数 zC 的说法。 【命令】 荷载>反应谱分析数据>反应谱函数 7. 反应谱荷载工况的定义 一般情况下,公路桥梁可只考虑水平地震作用,直线桥可分别考虑顺桥向 X 和横桥向 Y 的地震作用。曲线桥应分别沿相邻桥墩连线方向和垂直于连线水平方向进行多方向地震输 入,以确定最不利地震水平输入方向。设防烈度为 8 度和 9 度时的拱式结构、长悬臂桥梁 结构和大跨度结构,应同时考虑竖向地震作用。 【命令】 荷载>反应谱分析数据>反应谱荷载工况 8. 反应谱分析振型组合的方法 程序中目前提供四种计算方法: (1) 完整二次项组合法(CQC 法) R max  n  n i 1  j 1   ij R i , max R j , max CQC 法用于振型密集型结构,如考虑平移—扭转耦连振动的线性结构系统。 (2)平方和开方法(SRSS 法) CQC 法中,自振频率相隔越远,则 ij 值越小,当 ij 近似为零时, R max  n  i 1  2 iR max , SRSS 法用于主要振型的周期均不相近的场合,如串联多自由度体系。 (3)ABS 法 (1-5) (1-6)
北京迈达斯技术有限公司技术资料——桥梁抗震分析与设计 将各振型所产生的作用效应的绝对值求和,由于结构的各振型最大地震反应并不发生在 同一时刻,因此该计算结果过于保守。 (4)线性法 将各振型所产生的作用效应直接求和,该计算结果也过于保守。 【命令】 荷载>反应谱分析数据>反应谱荷载工况>模态组合控制 9. 选取地震加速度时程曲线 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的 地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间均 要符合规定。 频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。这 句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别 (场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期 gT 应接近或 相同。 加速度有效峰值按《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)的表5.1.2-2中所列地震 加速度最大值采用,即以地震影响系数最大值除以动力放大系数(约2.25)再乘以g得到。 输入的地震加速度时程曲线的持续时间,不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一 般为结构基本周期的5~10倍。 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)的5.1.2条中规定,采用时程分析方法时, 应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速 度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线 在统计意义上相符。所谓“在统计意义上相符”指的是,其平均影响系数曲线与振型分解反应 谱法所用的地震影响系数曲线相比,在各周期点上相差不大于20%。 【命令】 荷载>时程分析数据>时程荷载函数 10. 时程分析的计算方法 (1)振型叠加法 适用于线弹性结构的地震反应分析,也可以求解仅含有边界非线性的非线性地震反应分 析。地震运动方程是二阶常系数微分方程组,采用振型坐标对微分方程组解耦,使其成为每 个振型独立微分方程,然后对每个振型(实际上常取前几阶振型)运用杜哈梅积分进行求解, 4
分享到:
收藏