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用midas分析屈曲支撑

屈曲约束支撑软件实现过程

屈曲约束支撑是一种新型耗能支撑,本文通过一个例题操作的过程,使设计师能够快速了解在midas软件中进行屈曲约束支撑建模、设计方法。

1概况

建立一简单模型,如下图所示,模型相关信息请查看模型文件,本分析过程主要实行动力弹塑性分析,其中支撑运用纤维铰模型,梁柱采用集中塑性铰单元模拟,分析过程中的主要核心步骤将面下面介绍。

2将定义的梁单元支撑释放两端约束

选择支撑,点击:

模型>边界约束>释放梁端部约束

点击“铰-铰”,适用,过程如下图

3定义纤维材料(用于模拟支撑)

模型>材料和截面特性>纤维材料特性值

点击“添加”,定义纤维材料,如下图

4定义纤维单元

模型>材料和截面特性>纤维截面分割

点击“添加”,如下图,定义名称,选择纤维截面,点击“导入截面”按键

(第一个按键为导入截面)。

在上图中,依次执行图右边的“选择对象”,“设定区域”,“分割截面”,确认,过程如下图所示。

5定义非弹性铰

模型>材料和截面特性>非弹性铰特性值

点击“添加”,增加梁柱及支撑集中塑性铰,过程如下图

]

非线性铰定义完成后如下显示:

6分析非线性铰

模型>材料和截面特性>分配非弹性铰

梁铰分配过程如下:

(选择单元可以点取,也可以点下图中的“选择所有匹配单元”自动选择单元,然后点适用)

同理,分配柱与支撑非线性铰,操作过程如下图

所有铰分配完成后结果图如下:

7定义地面加速度:

定义时程函数

荷载>时程分析数据>时程分析函数

点选“地震波”,选择分析用的地震波,确认,如下图。

定义荷载工况

荷载>时程分析数据>时程荷载工况(定义非线性分析相关数据,阻尼可根据需要自行调整)

定义地面加速度

荷载>时程分析数据>地面加速度

选择前面的地震波与工况,定义不同方向的地面加速度,如下图

8至此为止,所有模型建立完成,在midas工作树中可以看到模型的相关信息如下:

9运行分析,计算

10查看结果

结果>时程分析结果>非弹性铰状态

结果>时程分析结果>纤维截面分析结果

选择相应的支撑,查看内力,屈服情况,滞回等,如下图

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