加拿大国家建筑规范 (NBC) 2015 第 4.1.8.7 条对地震分析方法进行了明确的规定。 更高级的方法,即第4.1.8.12 [1] 条中的动力分析程序,适用于所有结构类型,但不满足4.1.8.7 [1] 中规定的标准。 本文将重点介绍模态反应谱法 (RSA) 以及在欧洲规范 2015 年版中定义的其他抗剪要求。
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![NBC 2015 模态反应谱分析的弹性反应谱类型](/zh/webimage/013744/2778879/Figure_1_-_Elastic_Response_Spectrum.png?mw=512&hash=85113db1df07d6cafb1dd546d714fe5d2b9acf4a)
The National Building Code of Canada (NBC) 2015 Article 4.1.8.7 provides a clear procedure for earthquake methods of analysis. The more advanced method, the Dynamic Analysis Procedure in Article 4.1.8.12, should be used for all structure types except those that meet the criteria set forth in 4.1.8.7. The more simplistic method, the Equivalent Static Force Procedure (ESFP) in Article 4.1.8.11, can be used for all other structures.
![在RF-DYNAM PRO - 等效荷载作用下用扩张系数近似考虑P-Delta效应](/zh/webimage/008838/635411/01-en.png?mw=512&hash=65e98cfe859ce35a3e3e9da47a0ef9335401520e)
当重力荷载作用在结构上时,会发生侧向位移。 当重力继续作用在构件侧向位置上时,会产生次要的倾覆弯矩。 这种效应也称为 "P-Delta (Δ)"。 Sec. ASCE 7-16 中的 12.9.1.6 和 NBC 2015 的注释规定了在模态反应谱分析过程中应考虑 P-Delta 效应的情况。
![知识库 001877 | RFEM 6 中需考虑的规范ASCE 7-22 和NBC 2020 地震P-Delta](/zh/webimage/048528/3803808/Image_01_-_Interstory_Drifts.png?mw=512&hash=dda93b6dc2bff834091aa0c09a68a55dab800606)
规范 [1] 中的 ASCE 7-22 部分。 12.9.1.6 规定了在进行抗震设计的模态反应谱分析时应考虑 P-delta 效应的情况。 在 NBC 2020 [2] 的 Sent. 4.1.8.3.8.c 仅给出了一个简短的要求,即考虑重力荷载与变形结构的相互作用引起的侧移效应。 在某些情况下,进行地震分析时必须考虑二阶效应,也称为 P-delta。
![模态分析 | 钢结构](/zh/webimage/040642/3517239/Layer-9.png?mw=512&hash=5fe01d31d8a1e4fb1d02112d7681917445c93aab)
本文介绍了结构动力学的基本概念及其在结构抗震设计中的作用。 着重于以浅显易懂的方式对技术问题进行说明,以便即使没有太深技术基础的读者也可以快速深入地理解该主题。
![钢结构设计 | 抗震体系设计概述](/zh/webimage/048507/3803346/seismic_steel.png?mw=512&hash=1c18a83f050e74601a7300444a0d77a0246a0e02)
- 可以设计五种抗震结构体系 (SFRS),即特殊弯矩坐标系(SMF)、中间弯矩坐标系(IMF)、普通弯矩坐标系(OMF)、普通弯矩坐标系(OCBF)和特殊弯矩坐标系(SCBF) )
- 腹板和翼缘宽厚比的延性验算
- 计算梁的稳定性支撑所需的强度和刚度
- 计算梁的稳定性支撑的最大间距
- 计算梁在铰处所需的支撑强度
- 计算柱子所需强度,可以选择忽略所有弯矩、剪力和扭矩以达到超强极限状态
- 计算柱和支撑的长细比
![钢结构设计模块中的地震活动性 | 结果输出](/zh/webimage/048272/3780831/Result.png?mw=512&hash=f0621777339b8f63b334b9d11f44f77f58603014)
抗震验算的结果分为两部分: 杆件要求和连接要求。
在“抗震要求”中规定了抗弯和抗剪强度。 它们在'弯矩框架连接(按杆件)'选项卡中列出。 对于有支撑的框架,在“支撑连接”选项卡中列出了连接所需的抗拉强度和连接抗压强度。
用户可以在表格中查看计算过程。 在设计验算详细信息中可以清楚地显示公式和规范引用。
![功能 002794 | “阻尼器”杆件类型](/zh/webimage/048112/3832303/48112.png?mw=512&hash=fb864cf4212a216975937f682689768364249c1f)
在杆件类型“阻尼器”中可以定义阻尼系数,弹簧常数和质量。 这种类型的杆件扩展了时程分析的可能性。
关于粘弹性,杆件类型“阻尼器”类似于 Kelvin-Foigt 模型,由阻尼元件和弹性弹簧(两者并联)组成。
![功能 002784 | 铰图表](/zh/webimage/047525/3793038/2024-03-28-12-35-51.png?mw=512&hash=01130d4ce60043357ac82fd94489e5dc5a258e1f)
程序中提供“2D | 铰”类型 | 计算图表。 在该表中绘制了荷载作用下非线性铰的响应。
在进行 Pushover 分析和时程分析时,用户可以评估每个荷载步中铰的状态。
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