1. 建模要點
- 隔板約束與板約束為互補關系,設置隔板約束時不需要選中嵌固端節(jié)點
- 不分析樓板內(nèi)力及變形诚啃,使用膜單元浆竭,導荷方式:導荷至框架的均布面荷載
導荷至框架的均布面荷載:將面荷載直接轉化為線荷載傳給梁柱
- 膜單元不能進行額外的網(wǎng)格劃分
- 樓板內(nèi)力傳遞方式:直接傳遞給四個柱節(jié)點,不傳遞給梁吧秕,解決辦法是忽略樓板自重琉闪,再將樓板自重以恒載方式布置在樓板上
- 連梁與埋設梁,如果使用框架單元模擬連梁砸彬,將埋設梁屬性修正如下:
屬性修正類別 | 修正系數(shù) |
---|---|
橫截面面積 | 0 |
沿2軸的剪切面積 | 1 |
沿3軸的剪切面積 | 1 |
扭轉常數(shù) | 1 |
關于2軸的慣性矩 | 1 |
關于3軸的慣性矩 | 100 |
質量 | 0 |
重量 | 0 |
2. 模態(tài)分析
2.1 特征向量法
一般默認按照特征向量法
2.2 里茲向量法
荷載類型 | 荷載名稱 | 最大循環(huán)數(shù) | 動力參與系數(shù)目標值 |
---|---|---|---|
Accel | UX | 0 | 99 |
Accel | UY | 0 | 99 |
Link | ALL | 0 | 99 |
3. 地震分析
3.1 反應譜分析
比例系數(shù):mm——9800颠毙;m——9.8
隔板偏心用于設置偏心地震
雙向地震:U19806+U29806*0.85
命名:SPEXY斯入,SPEYX
3.2 彈性時程分析
比例系數(shù):加速度gal(cm/s2),m——0.01蛀蜜,mm——10
可根據(jù)《抗規(guī)》加速度最大值進行調(diào)整
時間系數(shù)無意義
3.3 非線性重力工況
名稱:Dead+0.5Live_NL
類型:Nonlinear Static
施加荷載:1.0Dead+0.5Live
3.4 塑性鉸定義
3.4.1 框架單元
- 塑性鉸定義:
(1)默認鉸(推薦)
框架梁定義:
第一步:
【指定】——【框架】——【較】
第二步:
【鉸屬性Auto】——【相對距離0.1】——【添加鉸】
【鉸屬性Auto】——【相對距離0.9】——【添加鉸】
第三步:
【Table 10-7(Concrete Beams-Flexure)item i】
【自由度】——【M3】
【剪力值V】——【工況/組合】——【1.2D+0.6L+1.3E】(自己定義)
連梁定義:
第一步:
【指定】——【框架】——【鉸】
第二步:
【鉸屬性Auto】——【相對距離0】——【添加鉸】
【鉸屬性Auto】——【相對距離1】——【添加鉸】
第三步:
【Table 10-7(Concrete Beams-Flexure)item i】
【自由度】——【M3】
【剪力值V】——【工況/組合】——【1.2D+0.6L+1.3E】(自己定義)
框架柱定義:
第一步:
【指定】——【框架】——【鉸】
第二步:
【鉸屬性Auto】——【相對距離0.1】——【添加鉸】
【鉸屬性Auto】——【相對距離0.9】——【添加鉸】
第三步:
【Table 10-8(Concrete Columns)】
【自由度】——【P-M2-M3】
【剪力值V】——【工況/組合】——【1.2D+0.6L+1.3E】(自己定義)
(2)纖維鉸定義:
框架柱定義:
第一步:
【定義】——【截面屬性】——【框架鉸/墻鉸】
第二步:
【添加鉸屬性】——【混凝土】——【類型】變形控制(延性)Fiber P-M2-M3
第三步:
【來自于框架界面的默認值】——【鉸長度】——【0.1】
第四步:
【指定】——【框架】——【鉸】
第五步:
【鉸屬性】剛剛定義鉸的名稱——【相對距離0.05】——【添加鉸】
【鉸屬性】剛剛定義鉸的名稱——【相對距離0.95】——【添加鉸】
3.4.2 剪力墻
- 分層殼
混凝土材料
- 素混凝土刻两,默認生成,用于墻身
- Mander模型滴某,用于約束邊緣構件
實際混凝土分層殼模型:
層名 | 距離 | 厚度 | 建模類型 | 積分點數(shù) | 材料 | 材料角 | Material Behavior | 材料S11 | 材料S22 | 材料S12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | Shell | 5 | C40 | 0 | Coupled | Nonlinear | Nonlinear | Nonlinear |
2 | 120 | 1.5 | Shell | 1 | HRB400 | 0 | Directional | Nonlinear | Inactive | Nonlinear |
3 | -120 | 1.5 | Shell | 1 | HRB400 | 0 | Directional | Nonlinear | Inactive | Nonlinear |
4 | 120 | 3 | Shell | 1 | HRB400 | 90 | Directional | Nonlinear | Inactive | Nonlinear |
5 | -120 | 3 | Shell | 1 | HRB400 | 90 | Directional | Nonlinear | Inactive | Nonlinear |
注:鋼筋厚度=配筋率×剪力墻厚度
實用混凝土分層殼模型:
層名 | 距離 | 厚度 | 建模類型 | 積分點數(shù) | 材料 | 材料角 | Material Behavior | 材料S11 | 材料S22 | 材料S12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | Membrane | 1 | C40 | 0 | Directional | Linear | Nonlinear | Linear |
2 | 0 | 270 | Plate | 2 | C40 | 0 | Directional | Linear | Linear | Linear |
3 | 0 | 6 | Membrane | 1 | HRB400 | 90 | Directional | Nonlinear | Inactive | Inactive |
(2)墻鉸(僅ETABS支持)
3.5 彈塑性分析
3.5.1 彈塑性時程分析
地方
直接積分法(推薦)
瑞利阻尼磅摹,0.9T1,0.2T1
3.5.2 彈塑性推覆分析
- 工況定義
初始條件:【非線性工況】——【工況名稱:Dead+0.5Live_NL】
施加荷載:【Acceleration】——【UX】——1
其他參數(shù):
【加載控制】——【位移控制】——【檢測位移】——【唯一目標值=層間位移角×結構總高度】
【結構保存】——【多個狀態(tài)】——【最小值:50個】