广厦建筑结构弹塑性静力和动力分析软件GSNAP说明书第05章.docx
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1、第5章 弹塑性静力推覆分析计算原理1 钢筋、钢材与混凝土的应力应变方程E0E1ss-E1essses图5-1 钢材料模型E0s0e0eusuEs图5-2 混凝土材料Saenz曲线钢与钢筋采用同一种材料模式,即理想弹塑性增强模式,图4-1所示混凝土的单向应力应变关系的Saenz曲线钢筋混凝土中的混凝土模型称为延性混凝土模式。程序中使用了单向应力应变关系,见图5-3。其中上升段仍然采用Saenz曲线,下降段采用折线。一般情况下,有加密箍筋的地方应该使用延性混凝土模式,比如抗震地区的梁和柱。图5-4 混凝土在双向应力下强度变化(5-3)E0s0e0eusuEs图5-3延性混凝土材料混凝土在双向应力下
2、强度会发生变化,直接影响了公式中的参数。本程序选择了Kupfer强度包络线,图5-4。各标号混凝土参数取值如下:标号E0(107kN/m2)t(103kN/m2)0 (103kN/m2)0(m)u(103kN/m2)u(m)152.201.27-10.0-0.00127-1.00-0.018202.551.54-13.4-0.00134-1.34-0.018252.801.78-16.7-0.00140-1.67-0.018303.002.01-20.1-0.00147-2.01-0.018353.152.20-23.4-0.00153-2.34-0.018403.252.39-26.8-0.
3、00159-2.68-0.018453.352.51-29.6-0.00163-2.96-0.018503.452.64-32.4-0.00168-3.24-0.018553.552.74-35.5-0.00173-3.55-0.018603.602.85-38.5-0.00177-3.85-0.018653.652.93-41.5-0.00181-4.15-0.018703.702.99-44.5-0.00184-4.45-0.018753.753.05-47.4-0.00188-4.74-0.018803.803.11-50.2-0.00192-5.02-0.0182 不考虑剪切变形的弹塑
4、性梁柱单元YZX积分平分线图5-5 杆单元坐标系2.1 梁柱单元的位移模式图5-5 梁柱满足平截面假设,所以位移是Y、Z的一次函数。位移沿X轴采用三次Hermit插值。位移模式的变化主要体现在中轴线的位移。对于一般的杆件,中轴线的位移模式:其中:令u,v,w分别表示单元任意一点沿x,y,z轴的位移,则一般杆单元中都忽略了Y和Z方向的正应力和剪应力,只考虑X方向的正应力,使问题由三维降为一维问题。本程序也采用同样的假设。所以只有X方向的正应变 其中2.2 梁柱单元的切线刚度和等效力计算设任意时刻的切线模量则单元切线刚度矩阵为: 上式采用高斯数值积分完成。高斯积分点的密度对积分精度的影响很大,因为
5、积分点控制着塑性区域的变化。对于实心截面,每个单元在X,Y,Z的方向采用888512个高斯积分点。其他类型的截面则按实际情况进行积分。例如,工字形截面分别沿两个翼缘和腹板各采用8个高斯点积分。切线刚度在逐步积分过程中是不断更新的。为了减少数值积分工作量,将上式记为如下形式: 其中,为应变矩阵,为弹(塑)性矩阵 等效结点力为: 其中: 为了减少数值积分工作量,将式记为如下形式: 其中: 为按照面积积分后得到的截面内力单元的扭转刚度和扭转等效结点力按照弹性方法得到。钢筋混凝土梁柱是由混凝土实心元和钢筋面积两部分叠成。程序采用了同一种位移模式,各自不同的材料特性和积分过程。钢筋看作连续的板,沿着板数
6、值积分。这种方法称作整体模式。正应力可以用切线增量公式表示。设任意位置的切线模量和截距,几何意义参见上图,则正应力可以表示为有限元的平衡方程采用瞬间增量平衡方程的形式,正应力需要用上式的切线增量表示。设任意位置的切线模量和截距,几何意义参见上图,则正应力可以表示为上公式中的切线模量和截距随在迭代过程中是不断更新的。迭代计算中逐步改进,由改进和,由和建立平衡方程求出位移,由位移求出,再由改进和,如此反复达到理想精度为止。钢材的切线模量和截距可以直接写成:一般情况下,切线模量和截距可以通过根据虚功原理,设虚位移,则可以求出相应的虚功将正应力公式代入上式得单元切线刚度矩阵单元切线截距矩阵钢筋(A)
7、梁(B) 柱图5-6 钢筋混凝土梁柱计算截面纤维束单元上两式一般用高斯数值积分完成。高斯积分点的密度对上两式积分精度的影响很大,因为积分点控制着塑性区域的变化。对于实心截面,每一段在X、Y、Z的方向为888的高斯积分。其他类型的截面则按实际情况积分。例如,工字形截面分成3片:两个翼缘和腹板每片88个高斯点积分,厚度方向看作常量。Gsnap把所有截面分解成多个实心截面和钢片,录入中所有截面支持弹塑性计算。4种基本截面:矩形、圆形、矩形片和圆环片,3种基本材料:混凝土,钢筋和钢,组成建筑结构所有的截面和非线性材料。开发了70多个柱梁截面的非线性单元,GSSAP中能线性计算的柱梁,都能进行GSNAP
8、非线性计算,如下19种基本型截面、标准H型钢及组合、实腹式组合和格构式组合。除自定义截面外,都能进行弹塑性计算。类型名称图示类型名称图示0自定义1矩形2工字形3圆形4正多边形5槽形6十字形7箱形8圆环9双槽形10交叉工字形11梯形12钢管混凝土13型钢混凝土(矩混凝土形包工字形钢)14型钢混凝土(矩混凝土形包箱形钢)15型钢混凝土(矩形混凝土包交叉工字形钢)16型钢混凝土(矩形混凝土包圆环钢)17焊接箱形118焊接箱形219方钢管混凝土21高频焊接H型钢30热轧等边角钢和不等边角钢31热轧工字钢32热轧槽钢33热轧H形钢34剖分T形钢40热轧双角钢(等边角钢拼接、不等边角钢长、短边拼接)44热
9、轧双槽钢-底边拼接45热轧双槽钢-翼缘顶接类型名称图示类型名称图示71实腹式型钢组合(热轧工字钢上焊钢板)72实腹式型钢组合(热轧双槽钢加钢板)73实腹式型钢组合(热轧槽钢热轧工字钢或热轧H型钢钢板)74实腹式型钢组合(热轧双工字钢或热轧双H型钢加钢板)75实腹式型钢组合(热轧双角钢带钢板热轧工字钢或热轧H型钢钢板)76实腹式型钢组合(热轧双槽钢热轧工字钢或热轧H型钢)77实腹式型钢组合(焊接双工字钢钢板)78实腹式型钢组合(钢板热轧工字钢或热轧H型钢钢板)79实腹式型钢组合(热轧双角钢带钢板焊接工字钢钢板)80实腹式型钢组合(钢板焊接工字钢钢板)81实腹式型钢组合(焊接槽钢焊接工字钢钢板)8
10、2实腹式型钢组合(钢板焊接箱形钢钢板)83实腹式型钢组合(钢板钢管钢板)84热轧工字钢加强钢板焊接箱形截面86双热轧工字钢加强钢板焊接箱形截面131格构式型钢组合(热轧双角钢带钢板热轧工字钢或热轧H型钢)132格构式型钢组合(热轧槽钢热轧工字钢或热轧H型钢)133格构式型钢组合(热轧双工字钢或热轧双H型钢)134格构式型钢热轧双槽钢截面-底边拼接(工字形)135格构式型钢热轧双槽钢截面-翼缘顶接(矩形)136格构式型钢热轧四角钢截面-翼缘顶接(矩形),短边是B边137格构式型钢组合(圆管组合)139格构式型钢组合(热轧双角钢带钢板焊接工字钢)140格构式型钢组合(热轧槽钢焊接工字钢)141格构
11、式型钢组合(焊接槽钢焊接工字钢)142格构式型钢组合(双焊接工字钢)143格构式型钢组合(焊接箱形焊接工字钢1)144格构式型钢组合(焊接箱形焊接工字钢2)145格构式型钢组合(双焊接箱形1)146格构式型钢组合(双焊接箱形2)2.3 钢筋混凝土梁、柱和支撑GSNAP中杆的截面分解成4种基本截面类型:矩形、圆形、直线片和圆环片。钢筋混凝土梁、柱和支撑由混凝土和钢筋两部分组成。可以认为它们具有相同的位移和积分方法,不同的材料特性。为了实现方便,将钢筋用钢筋板带代替,参见下图。(A)矩形梁 (B)矩形柱 (C)圆形柱图5-7钢筋混凝土梁、柱和支撑计算截面示意图混凝土矩形部分采用沿X、Y、Z方向的8
12、88512个高斯积分点,每个钢筋直线片采用8864个高斯积分点。矩形梁共需要512+264640个高斯积分点,矩形柱共需要512+464768个高斯积分点。圆形柱采用了柱坐标,沿径向把圆截面均匀分为4个同心圆环,外环用38个高斯积分点,中间两个圆环用28个高斯积分点,内圆心用18个高斯积分点。钢筋构成的圆环用48个高斯积分点。所以共用768个高斯积分点。同理,异形柱、型钢柱和广厦中的所有梁柱截面自动分解为多个基本类型的截面,刚度为各个基本类型叠加。2.4 钢梁、柱和支撑GSNAP中杆的截面分解成4种基本截面类型:矩形、圆形、直线片和圆环片。程序中考虑了多种截面形式的钢构件,如图4所示。工字形截
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