本篇文章给大家谈谈结构设计中弹性分析,以及弹性结构原则包括哪些内容对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享结构设计中弹性分析的知识,其中也会对弹性结构原则包括哪些内容进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
《建筑抗震设计规范》2条规定,对于特别不规则的结构、板柱-抗震墙、底部框架砖房以及高度不大于150m的高层钢结构、7度四类场地和8度乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构宜进行弹塑性变形验算。
当钢结构工程施工方法或施工顺序对结构的内力和变形产生较大影响,或设计文件有特殊要求时,应进行施工阶段结构分析,并应对施工阶段结构的强度、稳定性和刚度进行验算,其验算结果应满足设计要求。
钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。
二阶弹性分析:考虑结构二阶变形对内力产生的影响,根据位移后的结构建立平衡条件,按弹性阶段分析结构内力及位移。 屈曲:杆件或板件在轴心压力、弯矩、剪力单独或共同作用下突然发生与原受力状态不符的较大变形而失去稳定。
刚架侧移内力的计算分析结果对于刚架结构的建设是非常重要的,在后期的搭建过程中,还需要根据测移的具体数值来选择相应的建设位置,因此,必须要重视该过程。
可见对于大量的已建、在建和拟建的建筑结构,尤其是高层、超高层建筑结构,进行弹塑性阶段抗震分析是十分必要的。
当遭遇地震或者强烈的台风天气时,建筑产生的位置移动会比较大,然后才会转入弹塑性的工作阶段。
剪力墙破坏形态比较单一,破坏主要以墙体的剪切破坏和压弯破坏为主。破坏后墙体刚度明显下降,层间位移增大,结构延性降低。
但是在遭受地震或强台风作用时,高层建筑结构往往会产生较大的位移,出现裂缝,进入到弹塑性工作阶段。此时仍按弹性方法计算内力和位移时不能反映结构的真实工作状态的,应按弹塑性动力分析方法进行设计。(2)小变形假定。
高层建筑结构弹塑性动力分析方法从1978年以来,高层建筑结构弹塑性动力分析(亦称时程法)的研究和应用在我国迅速发展。
进行钢结构弹塑性分析仅考虑几何非线性、材料非线性是不够的,要得到更加准确的分析结果,还应该细致地模拟杆件的受压失稳以及由于失稳产生的构件承载力下降,同时还需要考虑结构和构件的初始缺陷对结构稳定和承载力的影响。
现阶段,我国高层建筑结构弹塑性分析方法主要有两种:一种是静力分析法;另一种是动力时程分析法。
弹性部分比较简单,最主要理解各向同性材料的广义胡克定律,塑性部分比较抽象,但只要理解了屈服准则、流动法则及强化法则就抓住了问题的实质,实际上这三者放在一起就是为了得出塑性本构关系的。其实中心就是本构关系。
“抗震规范”第2条规定:“不规则且具有明显薄弱层部位可能导致地震时严重破坏的建筑结构,应按本规范有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。
到此,以上就是小编对于结构设计中弹性分析的问题就介绍到这了,希望介绍关于结构设计中弹性分析的3点解答对大家有用。
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