2.3.1  动力弹塑性荷载数据
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区分 版本 / Revision No. 改善建议者 改善内容 内容列表
产品功能 Ver.112 R3 / No.2009-03
手册内容 Ver.110 R2 / No.2009-02

 
功能说明

可定义、编辑、查看、删除动力弹塑性荷载数据。点击【初始荷载工况...】按键可定义和查看初始荷载工况。点击【添加】可定义动力弹塑性分析的地震波、地震作用方向、分析参数等。

 

图2.3.1-1  动力弹塑性荷载数据

 

图2.3.1-2  添加/编辑时程荷载数据(非线性)

 

(1)导入线性时程荷载数据数据
可导入线弹性时程分析中使用的地震波,并将地震波的地震影响作用等级自动调整到罕遇地震作用。另外将自动使用直接积分法作为求解方法。只有在前处理中定义了地震波和时程分析荷载数据才能在本对话框中激活导入选项。

(2)时程荷载函数名称
自动生成动力弹塑性时程荷载数据名称。自动生成的名称如THNL1TH代表时程,NL代表非线性,1代表数据编号。用户可修改名称。

(3)使用初始荷载
只有在图2.3.1-3所示对话框中定义了初始荷载工况才会在本对话框中激活该选项。初始荷载一般选取竖向荷载,用户可修改恒荷载和活荷载的组合系数。勾选"累加位移结果”时,动力弹塑性分析的结果中将包含初始荷载引起的位移。

 

图2.3.1-3  定义初始荷载

(4)地震作用数据
可选单向地震作用和多向地震作用。单向地震作用可定义多条地震波,多向地震作用是双向或三向地震作用的组合。具体参数的说明可参考线弹性时程分析中的说明(结构大师(Structure Master)操作手册中第6.3.1节)。需要注意的是选择单向地震作用时,水平地震主方向作用方向的基准方向为:选择X-方向地震时以整体坐标系X轴方向为基准,选择Y-方向地震时以整体坐标系Y轴方向为基准。

(5)分析方法
动力弹塑性分析中仅提供直接积分法。积分方法采用Newmark法,对时间步骤内的加速度,程序提供了常加速度法和线性加速度法,用户可以自行输入积分参数。选择常加速度法时分析发散与否将与分析时间间隔长度无关;选择线性加速度法时,当分析时间间隔为结构的最小基本周期的0.551倍以上时分析结果将发散。勾选-【考虑P-Delta效应】时在分析过程中程序会考虑梁、柱、支撑的几何刚度(未考虑墙的P-Delta效应)。

 

图2.3.1-4  时间积分参数

 

(6)阻尼数据
程序仅提供瑞利阻尼法(质量和刚度因子法),质量和刚度因子既可以由用户直接输入,也可以由用户选择两个主振型和振型对应的阻尼比自动计算质量和刚度因子。为用户选择振型方便,点击"振型1"和"振型2"中的 可查看结构各振型的频率和平动参与质量。在"振型1"和"振型2"中选择两个频率后会在质量因子和刚度因子中显示自动计算系数。

(7)显示其他振型的阻尼比
用户可在此对话框中查看利用"振型1"和"振型2"计算的质量和刚度因子计算的其它振型的阻尼比。用户只需要在下面对话框中输入其它振型的频率或周期即可显示该振型的阻尼比。

 

图2.3.1-5  其它振型的阻尼比

 

(8)非线性分析控制参数

 

图2.3.1-6  非线性分析迭代计算参数

 

容许不收敛:不勾选时任一分析步骤内的迭代计算如果不收敛将终止分析,勾选时表示即使在本步骤内不收敛也不终止分析,而是将本步骤中产生的不平衡力叠加到下个迭代步骤中。
最小步长:程序会在不收敛时自动调整步长,将当前时间步长缩小一半进行分析,依次类推,程序限制了可以调整到的最小步长。
最大迭代次数:一个分析步骤内的最大迭代计算次数。
收敛标准:有位移范数、内力范数、能量范数,程序默认选择位移范数。虽然可多选且多选时分析精度会高,但分析时间会增加。

(9)是否更新阻尼矩阵
瑞利阻尼的大小与刚度成比例,动力弹塑性分析中因为产生了塑性铰所以结构的刚度可能会发生变化,同时结构的阻尼也会发生变化。勾选更新阻尼矩阵时将在每个分析步骤重新计算阻尼矩阵,否则将使用初始阻尼矩阵。