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1、PAGE PAGE 10PAGE 成都市第七人民医院项目屈曲约束支撑方案MIDAS静力弹塑性分析报告 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc358200059 1屈曲约束支撑应用概况 PAGEREF _Toc358200059 h 2 HYPERLINK l _Toc358200060 2结构MIDAS静力弹塑性分析模型 PAGEREF _Toc358200060 h 2 HYPERLINK l _Toc358200061 3屈曲约束支撑模型静力弹塑性分析 PAGEREF _Toc358200061 h 5 HYPERLINK l _Toc358200062 4 结构
2、抗震性能的综合评价 PAGEREF _Toc358200062 h 101屈曲约束支撑应用概况成都市第七人民医院项目在1-3层Y向采用了88根TJ型屈曲约束支撑,屈曲约束支撑(BRB)具体支撑参数见下表。屈曲约束支撑表格编号材料屈服承载力(10KN)根数BRB1Q2353432BRB2Q2353416BRB3Q2354520BRB4Q2354512BRB5Q235484BRB6Q2355042结构MIDAS静力弹塑性分析模型2.1. 计算软件采用MIDAS-gen进行静力弹塑性分析。2.2.结构整体模型及地震反应基本参数图2.2.1 整体结构模型图2.2.2 屈曲约束支撑平面布置图(蓝线位置为
3、屈曲约束支撑)为准确反映结构的弹塑性性能和屈服机制,结构整体模型采用空间模型。本工程的抗震设防烈度为7度(0.1g)(第三组)。2.3.各构件塑性铰的设置表1 塑性铰的设置构件设置方法铰属性数据框架混凝土梁梁端设置MIDAS提供的缺省的自动混凝土梁弯曲My铰本构模型混凝土柱柱顶和柱底设置MIDAS提供的缺省的混凝土柱自动PMM铰本构模型屈曲约束支撑根据屈曲约束支撑特性自定义支撑P铰本构模型 STYLEREF 3 s 0. SEQ 图表 * ARABIC s 3 2屈曲约束支撑模型静力弹塑性分析3.1确定罕遇地震作用下性能点通过对模型X、Y方向推覆分析来寻求7度罕遇地震作用下结构的性能点。将Pu
4、shover计算得到的力-位移关系和罕遇地震下的反应谱分别转换为能力谱和需求谱,并统一绘在坐标系中。如下图所示:X方向结构模型罕遇地震下基底剪力136500kN,顶点位移121mm; Y方向结构模型罕遇地震下基底剪力139000kN,顶点位移128mm。图3.1.1 X方向结构模型罕遇地震作用下静力弹塑性分析性能点图3.1.2 Y方向结构模型罕遇地震作用下静力弹塑性分析性能点3.2 X方向结构模型地震作用下静力弹塑性分析塑性铰情况图3.2.1 整体模型屈曲约束支撑塑性铰示意图图3.2.2 整体模型梁柱塑性铰示意图3.3 Y方向结构模型罕遇地震作用下静力弹塑性分析塑性铰情况图3.3.1 整体模型
5、屈曲约束支撑塑性铰示意图图3.3.2 整体模型梁柱塑性铰示意图在X方向、Y方向结构模型上的静力弹塑性分析过程中,结构的塑性铰首先出现在屈曲约束支撑及框架梁上,其次出现在框架柱上。从进入屈服状态的构件来看,大部分屈曲约束支撑在性能点位置都进入耗能阶段,而只有部分梁及柱构件出现塑性铰,这说明屈曲约束支撑是结构耗能的一种主要构件,同时整体结构满足强柱弱梁的要求,形成合理的整体型结构屈服机制。从结构的静力弹塑性分析可以看出,结构主要耗能构件为屈曲约束支撑。满足抗震设防的要求。3.4 罕遇地震作用下静力弹塑性分析层间位移角验算静力弹塑性分析层间位移见下表,表中PUSHX表示X方向结构模型荷载工况,最大层
6、间位移为35mm,最大层间位移角1/147。PUSHY表示Y方向结构模型荷载工况,最大层间位移为35mm,最大层间位移角1/144。图3.4.1 PUSHX方向结构模型层间位移曲线图3.4.2 PUSHX方向结构模型层间位移角曲线图3.4.3 PUSHY方向结构模型层间位移曲线图3.4.4 PUSHY方向结构模型层间位移角曲线4 结构抗震性能的综合评价通过以上静力弹塑性分析,可以得到如下主要结论:在X和Y方向结构模型静力弹塑性分析过程中:对布置有屈曲约束支撑的模型,结构的塑性铰首先屈曲约束支撑及框架梁上,其次出现在结构框架柱上,其中梁柱均只有少部分出铰。即屈曲约束支撑较早开始进入耗能状态,说明屈曲约束支撑是结构耗能的一种主要构件,同时整体结构满足强柱弱梁的要求,形成合理的整体型结构屈服机制。在罕遇地震作用下,对布置有屈曲约束支撑的模型,结构的整体变形不会超
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