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1.
改进塑性铰法在钢框架高级分析中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
改进塑性铰法是一种简化的高级分析方法.该方法能够考虑结构及构件的二阶效应、几何缺陷和残余应力等多种非线性因素的影响,还可以考虑连接的半刚性性能.改进塑性铰法已可用于平面钢框架的高级分析和设计,对空间钢框架的高级分析尚有待发展.详细介绍了实用的改进塑性铰法对各种非线性因素的处理办法,及平面框架分析向空间框架分析扩展的实用方法,并讨论了当前改进塑性铰法高级分析亟待解决的问题.  相似文献   
2.
基于ANSYS的某拱形刚架极限承载力研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用ANSYS Beam189单元,通过调用外部程序CRSTRESS直接施加残余应力,考虑初始几何缺陷,对某体育馆多次变曲率,变截面拱形刚架进行了极限承载力分析,得到了结构的荷载位移曲线,评估了结构的安全性能.为了验证该分析方法的精度,与Vogel山式框架做了分析对比,极限承载力和荷载位移曲线都比较符合,验证了该工程分析结果的可靠性,为同类工程提供分析借鉴.  相似文献   
3.
王连坤  张俊峰  郝际平 《钢结构》2010,25(9):1-4,35
钢框架结构高等分析的塑性区模型能够精确地模拟结构二阶非弹性性能,在对基于构件截面弯矩-曲率-轴力关系的塑性区模型和基于有限单元法实体单元、壳单元及纤维单元的塑性区模型进行系统研究之后,指出它们的优缺点及应用过程中需要注意的问题。并在此基础上,介绍基于塑性区模型的混合单元技术,为进行塑性区模型的理论研究及应用提供依据,同时为空间钢框架结构的精确非线性分析提供参考。  相似文献   
4.
介绍了膜板壳理论,在此基础上结合三种常用结构分析软件SATWE,ETABS和SAP,说明了膜板壳单元是如何被应用的,分析了用膜板壳单元来模拟楼板,剪力墙时应该注意的事项,为准确利用这三种软件进行结构分析以及进行相互对比提供了参考.  相似文献   
5.
改进塑性铰法是一种简化的高级分析方法。该方法能够考虑结构及构件的二阶效应、几何缺陷和残余应力等多种非线性因素的影响,还可以考虑连接的半刚性性能。改进塑性铰法已可用于平面钢框架的高级分析和设计,对空间钢框架的高级分析尚有待发展。详细介绍了实用的改进塑性铰法对各种非线性因素的处理办法,及平面框架分析向空间框架分析扩展的实用方法.并讨论了当前改进塑性铰法高级分析亟待解决的问题。  相似文献   
6.
以数据文件为接口,在ANSYS中调用C 语言编制的可执行程序,将C 的强大字符操作功能和数据处理功能与ANSYS有机结合起来,实现ANSYS的二次开发,方便而有效地解决ANSYS中Beam188和Beam189单元施加初始残余应力困难的问题。  相似文献   
7.
为研究采用穿芯高强螺栓-端板节点的方钢管混凝土框架的抗震性能,基于一榀两层两跨方钢管混凝土框架的拟静力试验研究结果,利用有限元软件ABAQUS对试验试件进行了非线性数值分析。研究框架的破坏机制、延性、耗能能力及节点性能。在峰值荷载前,数值分析结果与试验结果吻合较好。对轴压比、节点端板厚度、加劲肋厚度以及高强螺栓预拉力等因素进行了分析。结果表明,框架滞回曲线饱满,具有良好的延性和耗能能力,节点在加载过程中未产生塑性变形。当框架柱的轴压比较小时,可形成理想的梁铰破坏机制。增大端板厚度和设置梁端加劲肋可提高结构的刚度与承载力,使框架刚度的退化趋于平缓。高强螺栓预拉力对框架性能无显著影响。  相似文献   
8.
基于数据文件的ANSYS二次开发   总被引:4,自引:0,他引:4  
以数据文件为接口,在ANSYS中调用C 语言编制的可执行程序,将C 的强大字符操作功能和数据处理功能与ANSYS有机结合起来,实现ANSYS的二次开发,方便而有效地解决ANSYS中Beam188和Beam189单元施加初始残余应力困难的问题.  相似文献   
9.
给出了基于UL法的三维梁柱单元虚功增量方程,首次详细推导了同时考虑翘曲和剪切变形以及力矩空间转动影响的三维空间薄壁梁柱单元的几何非线性切线刚度矩阵;材料非线性通过在单元端部形成塑性铰来考虑,对Orbison截面塑性面进行了修正,以考虑扭矩和翘曲对截面强度的影响,采用塑性流动法则推导了单元端部进入塑性时的单元弹塑性切线刚度矩阵。算例表明,只需要一到两个单元就可以准确预测空间钢框架的极限承载力和失稳模态,有效考虑剪切变形及翘曲对结构的影响。  相似文献   
10.
研究了碱激发剂浓度(2%、5%、8%)和再生粗骨料取代率(0、25%、50%、75%、100%)对PVA纤维混凝土坍落度、抗压强度、劈裂抗拉强度和轴心抗压强度的影响,建立了碱激发再生骨料纤维混凝土的力学指标换算式。结果表明:随着再生粗骨料取代率和碱激发剂浓度的增加,混凝土拌合物的坍落度降低;试件的抗压强度、劈裂抗拉强度和轴心抗压强度均随着再生粗骨料取代率的增加而减小,随着碱激发剂浓度的增加而增大;建立的抗压强度分别与劈裂抗拉强度和轴心抗压强度的换算式具有较高的拟合精度。  相似文献   
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