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结构问题11-Midas 弹塑性动力时程分析问题:Midas Power 弹塑性时程分析步骤:建立模型、设计弹性、更新配筋、定义塑性铰输入时程 。检查结果,对于钢结构 , 我们可以跳过弹性设计,更新配筋步骤 , 直接进行弹塑性动力时程分析,具有特征塑性材料分布的非弹性铰链 , 弹塑性时间历程分析在时间历程曲线中 。

1、关于MidasFEA硬化/软化函数的设置问题图3完全是塑料的 。输入屈服应力后,选择“无”作为功能 。在硬化函数中,输入应力-应变曲线屈服后的相应坐标 。比如q345钢(二次流模型)的应力应变曲线,(00)(1.675345) (q345在此点屈服)(16.75345)(167.5552),只需在硬化函数中输入后三点的坐标即可 。

2、midas的简介分类架构领域包括软件:midasBuilding、midasGen、GenDesigner;桥梁领域包括软件:midasCivil、midasSmartBDS、CivilDesigner;岩土领域包括软件:midasGTS、midasSoilWorks、midasGeoX;仿真领域包括软件:midasNFX , midasFEA 。

3、 弹塑性时程 分析中时程曲线中,什么是需求谱曲线?什么是能力谱曲线?二者...在外推的过程中,可以得到结构顶点位移和结构基底剪力 , 然后可以有一条结构顶点位移结构基底剪力线,转化为SaSd线,就是能力谱 。对于需求谱,是根据求解运动方程时得到的关系Saw*w*Sd , 在同一坐标上画出SA和SD得到的谱 。容量谱和需求谱还有一个交点,叫做性能点 。如果没有交叉点,

4、结构百问11-Midas 弹塑性动力时程 分析Q:Midas Power弹塑性时程分析 Steps主要步骤:建立模型弹性设计并更新配筋,定义塑性铰输入时程分析数据运算分析查看结果 。对于钢结构,可以跳过弹性设计和更新配筋 。定义塑性铰和输入时程分析数据是关键步骤 。1.塑性铰的定义根据不同类型的单元,选择不同的塑性铰模式 。一般混凝土梁单元定义主弯矩方向的塑性铰,混凝土柱定义轴力铰,钢桁架定义轴力铰 。

铰链特征值可以由软件自动计算 。定义塑性铰后,需要将其指定给不同的构件截面 。具有特征塑性材料分布的非弹性铰链 。2.定义时程分析 Data (1)时程荷载功能根据选波依据选择合适的天然波和人工波 。Midas使用用户自定义地震波数据时,第一列数据时间单位为s,第二列数据加速度单位为g,SAP2000采用用户自定义地震波数据时 , 第一列数据时间单位为s,第二列数据加速度单位为m/s ^ 2 。
5、框架 弹塑性时程 分析考虑填充墙吗【fea弹塑性分析,workbench弹塑性分析】frame弹塑性time history分析是建筑结构的常用方法分析,通常考虑建筑结构中的填充墙,因为填充墙对结构的刚度和耗能能力影响很大 。填充墙是建筑结构的重要组成部分,对结构的承载力、抗震性能和稳定性起着重要的作用,在框架弹塑性时间历程分析中,建筑结构中的填充墙将被视为部分或完全破坏 , 填充墙的承载力和刚度也会根据破坏程度而发生变化 。

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