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文档简介

1、侧刚分析方法与总刚分析方法的区别侧刚分析方法” 与“总刚分析方法” 的不同之处在于是否有弹性楼板及是否有不与楼板相连的构件, 另外总刚可以准确反映结构的各项数据, 但比侧刚计算时间长。若有弹性楼板或有不与楼板相连的构件, 则采用总刚分析较合理; 若平面没有定义弹性楼板以及没有不与楼板相连的构件时,采用总刚与侧刚结果是一致的。侧刚模型 : 采用刚性楼板假定的简化的刚度矩阵模型 , 把房屋理想化为空间梁 , 柱和墙组合成的集合体 , 并与平面内无限刚度的楼板相互连接在一起 . 不管用户在建模中有无弹性楼板 , 刚性楼板或越层大空间 , 对于无塔结构的侧刚模型假定每层为一块刚性楼板 , 而多塔结构则

2、假定为一塔一层为一块刚性楼板 . 侧刚模型进行振型分析时结构动力自由度相对较少 , 计算耗时少 , 分析效率高 , 但应用范围有限制 .总刚模型 : 这是一种真实的结构模型转化成的刚度矩阵模型, 结构总刚模型假定每层非刚性楼板上的每个节点的动力自由度有两个独立水平平动自由度 . 可以受弹性楼板的约束 , 也可以完全独立不与任何楼板相连 , 而在刚性楼板上的所有节点的动力自由度只有两个独立水平平动自由度和一个独立的转动自由度 . 它能真实的模拟具有弹性楼板 , 大开洞的错层 , 连体 , 空旷的工业厂房 , 体育馆等结构 . 但自由度数相对比较多 , 计算耗时多且存储开销大 .形象点说吧:侧刚模

3、型,楼板无限刚,每层质量集中,象糖葫芦串;总刚模型,质量集中于个节点, 各节点间弹性连接, 这时又有楼板是否无限刚的约束限制,都是种立体空间网格。当考虑楼板的弹性变形(某层局部或整体有弹性楼板单元)、或有较多的错层构件时,建议采用总刚分析;其他情况均可采用侧刚分析地震力计算两种方法的区别在 tat 以及 satwe 的“振型分解法”中, 软件提供了两种计算方法, 分别为“算法 1”和“算法 2”。“算法 1”为“侧刚计算方法”,这是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。 对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一

4、个独立的转动自由度, “侧刚”就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。 “侧刚计算方法”的优点是分析效率高, 由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但“侧刚计算方法”的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时 ( 如错层结构、空旷的工业厂房、1体育馆所等 ) ,“侧刚计算方法”是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多, 其误差不会很大, 精度能够满足工程要求; 若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件, “侧刚计算方法”不适用,而应该采用下面介绍的“总刚计算方法”。“算法 2”为“总刚计算方法”, 就是直接采用结构的总刚和与之相应的质量阵进行地震反应分析。 这种方法精度高, 适用范围广, 可以准确分析出结构每层每根构件的空间反应, 通过分析计算结果, 可发现结构的刚度突变部位, 连接薄弱的构件以及数据输入有误的部位等。其不足之处是计算量

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