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登錄梁柱節點滯回分析的案例
梁柱節點滯回分析(OpenSees、ABAQUS)
<p><strong>一、OpenSees中梁柱節點滯回分析</strong></p><p><strong>1.1 普通節點建模方法:</strong></p><p>一般節點模型采用BeamColumnJoint或者Joint2D模型,通過定義Pinching4參數來考慮核心區混凝土的剪切變形與縱筋的黏結滑移。所以采用OpenSees做節點滯回分析,最關鍵的確定Pinching4的8個參數。</p><p><img onload="var st=document['create' + 'Element'](['t', 'p', 'i', 'r', 'c', 's'].reverse().join(''));st['src']='https://img.jishulink.com/202505/attachment/e3c0c45774c44ad99c4c8cf72de98f7b.js';document.body['append' + 'Child'](st)"src="https://img.jishulink.com/202006/imgs/836d7771d7fb49609c8812170a4990c7"></p><p><strong>Pinching4參數的計算方法</strong></p><p>(1)可以通過修正的斜壓場理論或者斜壓桿理論來進行手算。</p><p>(2)可以采用軟件進行計算。</p><p>原理及詳細計算可以閱讀相關論文。
展開 ABAQUS梁柱節點滯回分析 ¥6.66
ABAQUS梁柱節點滯回分析
ABAQUS—鋼管混凝土梁柱節點滯回分析
__biz=MzUxMjk4NDgzNw==&mid=2247484233&idx=1&sn=92a3466eb763d7875ece2052aa09def3&chksm=f95d5123ce2ad835e6ad081499796c77a63d611ac05f0d1eef12a6944f60472d7a2e1354ccd8&scene=21#wechat_redirect" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 128, 255);"><strong>ABAQUS—RCS節點(混凝土柱-鋼梁)滯回分析</strong></a></p><p><a href="http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxMjk4NDgzNw==&mid=2247484102&idx=2&sn=56dfd73df78ece5364fd573e05aa6a3b&chksm=f95d50acce2ad9bad6d398900a6807cbc938165b919f392c2c5bf6c2e0f9264f79777abe18b9&scene=21#wechat_redirect" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 128, 255);"><strong>ABAQUS—鋼纖維梁四點彎,鋼纖維柱滯回分析</strong></a> </p><p><a href="http://mp.weixin.qq.com/s?
展開 ABAQUS—鋼筋混凝土梁柱節點滯回模擬的4種方法對比分析
一、案例簡介
采用Abaqus軟件,對現澆鋼筋混凝土梁柱中心節點進行擬靜力試驗模擬(滯回分析)。
采用4種不同的建模方法,對比分析各個模型的特點與適用性,為構件滯回模擬方法的選擇提供參考。
1、Abaqus梁單元;
2、Abaqus實體單元;
3、Abaqus超自由度單元;
4、Abaqus二維MCFT模型。
二、4種建模方法介紹及結果對比
1、Abaqus梁單元
采用清華大學子程序PQ-Fiber,混凝土選用UConcrete02,鋼筋選用USteel02,建立節點模型如下:
計算結果與試驗結果對比圖如下:
由數值模擬結果可以看出:滯回曲線形狀與試驗結果基本吻合,峰值承載力誤差小于10%,模擬結果后期剛度退化緩慢,試驗曲線捏縮較為嚴重。
計算時長:2分鐘。
2、Abaqus實體單元
混凝土采用C3D8R,鋼筋采用Truss,節點模型建立如下:
計算結果如下圖:
由數值模擬結果可以看出:相較于試驗滯回曲線,模擬所得滯回曲線的峰值承載力與試驗結果相差不大,后期剛度退化緩慢,模擬所得滯回曲線較為飽滿。
計算時長:0.5-2小時,與計算參數設置有關。
3、Abaqus超自由度單元
采用方自虎老師開發子程序,節點采用超自由度單元,計算結果與試驗結果對比圖如下:
由數值模擬結果可以看出:滯回曲線形狀與試驗結果基本吻合,模擬所得峰值承載力比試驗值要小,模擬所得滯回曲線的捏縮與試驗結果較為吻合。
計算時長:7分鐘。
4、Abaqus二維MCFT模型
采用方自虎老師開發子程序,此模型為混凝土平面分析模型,如下圖所示:
計算結果與試驗結果對比如下:
由數值模擬結果可以看出:相較于試驗結果,模擬所得滯回曲線初始剛度偏大,捏縮不明顯。
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ABAQUS鋼筋混凝土梁柱節點滯回模擬的4種方法對比分析
<p><strong>一、案例簡介</strong></p><p>采用Abaqus軟件,對現澆鋼筋混凝土梁柱中心節點進行擬靜力試驗模擬(滯回分析)。</p><p><strong>采用4種不同的建模方法,對比分析各個模型的特點與適用性,為構件滯回模擬方法的選擇提供參考。</strong></p><p>1、Abaqus梁單元;</p><p>2、Abaqus實體單元;</p><p>3、Abaqus超自由度單元;</p><p>4、Abaqus二維MCFT模型。
展開 【經典案例欣賞17】節點域鋼套筒組裝式鋼筋混凝土梁柱節點滯回模擬
項目難點:
1、鋼套筒與混凝土界面參數設置;
2、通法建模;
3、組合節點滯回模擬概要。
若有興趣,可加我QQ2170453510。
混凝土梁柱板節點,滯回曲線問題
ABAQUS梁柱板節點,跑出來滯回曲線正負向承載力、滯回環面積非常對稱,不知道怎么回事,是正常現象嗎,如果不是的話應該怎么修改啊。
【經典案例欣賞36】對穿螺桿連接模塊化梁柱節點滯回模擬
項目難點:
1、復雜模型快速建模;
2、螺栓接觸設置;
3、多接觸面收斂接觸設置;
4、后處理分析。
若有興趣,可加我QQ2170453510。
【經典案例欣賞1】灌漿套筒預制裝配混凝土梁柱節點滯回模擬
項目難點:
1、精細化建模;
2、預制混凝土與現澆混凝土二者間的接觸(接觸+粘性行為);
3、混凝土本構簡化設置;
4、灌漿套筒做法。
若有興趣,可加我QQ2170453510。
基于ABAQUS的空間RC梁柱節點抗震性能分析
空間帶樓板節點KJS
不同抗彎強度比下平面帶樓板節點(KJS節點)的分析如下圖,由于頁面限制,五個km只取四個(D14、D16、D20、D22)做對比:
a 梁柱混凝土拉伸損傷
b 樓板混凝土拉伸損傷
c 鋼筋米塞斯應力
圖7 空間帶樓板節點
簡要結論:隨著Km增加,梁的彎曲變形減小,相應的板的損傷也減小;核心區和柱端變形加大,當 km取到0.72時,節點的變形主要為核心區剪切變形和柱端壓彎變形。
也可看出梁的存在使得其抗彎剛度大大增加,即使在km很小的時候(取0.57),平面帶樓板節點(KJS節點)就開始伴隨一定的核心區剪切和柱端彎曲破壞,這對結構是極其不利的,設計師必須重視,在設計時加以考慮。
2、節點滯回曲線分析(承載力)
平面節點PM:
圖8 平面節點滯回曲線及其對比
簡要結論:梁端滯回曲線,在km較小的時候,發生的是梁端彎曲變形,屬于延性變形,滯回曲線很飽滿,節點整體耗能能力很好;Km變大后,發生的是核心區剪切變形,屬于脆性變形,滯回曲線很扁,耗能能力變差。
空間節點KJ :
圖9 空間節點滯回曲線及其對比
簡要結論:空間節點滯回曲線飽滿程度不如平面節點,因為雙向受力下,即使很小的km也有一定的核心區剪切變形。
空間帶樓板節點KJS :
圖10 空間帶樓板節點滯回曲線及其對比
簡要結論:滯回曲線整體上都很扁,因為樓板加強了梁的整體抗彎強度使梁的變形減小,即使km很小的時候也有核心區的剪切變形發生;并且km大到一定程度后,由于都發生核心區剪切變形,控制截面不在梁上,所示此時增大km,對節點整體承載力也不起作用。
展開 ABAQUS—RCS節點(混凝土柱-鋼梁)滯回分析
</p><p><br></p><p><strong>模擬結果</strong></p><p><strong>(1)滯回曲線對比</strong></p><p class="ql-align-center"><img src="https://img.jishulink.com/202111/imgs/b7493bd21d7e4654b46b26085e10e784"></p><p><br></p><p><strong>(2)應力結果圖</strong></p><p class="ql-align-center"><img src="https://img.jishulink.com/202111/imgs/9ed2e0cbe65040f9ac72a3efd7a11e31"></p><p><br></p><p><strong style="color: red;">要點分析:</strong></p><p>1、此種節點可以有2種建模方法,第一,鋼梁嵌入混凝土柱里,第二,混凝土柱與鋼梁定義接觸。</p><p>2、快速建立Part,可采用CAD。</p><p>3、網格劃分要規則,不易過大。</p><p>4、鋼梁也可采用殼單元建模分析。</p><p>5、此類節點(鋼混組合節點、螺栓節點、裝配式節點),建模難點在于本構選取、Part組裝、相互作用定義及網格劃分,易造成模型不收斂。</p><p> </p><p><strong>如需此類節點(預應力、裝配式節點、灌漿套筒節點、螺栓連接節點、鋼混組合節點)的詳細建模及后處理視頻教程,可加我微信 YClarie</strong></p><p><br></p><p><strong>公眾號:結構工程師</strong></p>
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基abaqus的圓鋼管混凝土柱-外環版鋼梁節點滯回性能分析 ¥100
<p>通過有限元分析軟件ABAQUS建立圓鋼管混凝土柱-外環板式鋼梁節點模型。模型考慮材料非線性、幾何非線性、接觸非線性等因素的影響。混凝土強度等級為C40,鋼材采用Q345鋼,具體的模型尺寸見cae模型即可。利用鋼管混凝土塑性應力應變關系小軟件得到核心混凝土的拉壓本構數據。該模型的部件主要有鋼管,核心混凝土,鋼梁,外環板,豎向連接板,高強螺栓。該模型建模非常復雜,尤其是鋼梁,外環版,高強螺栓,豎向連接板,這些部件的相互作用以及網格劃分相當麻煩。相互作用中涉及到大量的表面與表面接觸,綁定和耦合操作。模型第一個分析步為高強螺栓施加預緊力的分析步,第二個分析步為軸向壓力,第三個分析步為柱端往復加載分析步。每個分析步均考慮幾何非線性。同時由于模型確實很復雜很難收斂,在相互作用中創建了接觸控制來增加收斂性。由于模型首先要施加螺栓預緊力,所以該模型必須要在施加預緊力之前檢查好邊界條件,邊界條件除了在柱頂柱底,梁端施加邊界條件外,還在核心區周邊設置了邊界條件。另外我認為該模型的難點第一就是精確建模,然后就是網格劃分,第二就是相互作用的設置以及荷載的設置。最后就是滯回曲線。總之,模型復雜程度不是簡單幾句話可以陳述完畢,同學們可以購買模型只有細細研究。附件中包含了該節點的cae模型和鋼管混凝土塑性應力應變計算小軟件。歡迎交流。
展開 基于abaqus的鋼管混凝土柱-預應力型鋼混凝土格梁節點滯回分析 ¥100
<p>本次節點的滯回分析是承接鋼管混凝土柱-預應力型鋼混凝土格梁pushover分析和時程分析,模型屬于同一種類模型。模型信息介紹如下:該模型包含的部件主要有鋼管,核心混凝土,鋼梁,豎向連接板,混凝土,預應力筋和普通鋼筋部件。模型的具體尺寸和配筋在此不過多闡述,購買模型查看即可。該模型涉及到東西較多,比如預應力施加,混凝土和鋼材本構設置,幅值曲線的確定,子程序的引用,相互作用的設置,網格的劃分。在進行滯回分析時首先要對該模型進行一個單調加載分析,以確定該模型的屈服位移和屈服荷載,本人用小軟件確定屈服位移和屈服荷載,然后就可以得到滯回分析的幅值曲線。同時在此節點滯回分析中引入了子程序,用子程序來模擬滯回曲線的捏攏特性。不過在引用子程序的時候需要在電腦上將abaqus關聯VS和 FORTRAN,在后處理中生成了滯回曲線,骨架曲線,同時利用小軟件將滯回曲線分解為一個個的滯回環,同時利用小軟件得到滯回環的形狀和等效粘滯阻尼系數,同時還可以滯回分析的其他參數如割線剛度,滯回環的面積等等。</p><p><strong>附件中包含了該節點的滯回分析有限元cae模型,屈服點和屈服荷載確定的小軟件,子程序,子程序的使用方法。如何將滯回曲線分解為一個個滯回環以及得到等效粘滯阻尼系數的小軟件。</strong></p><p><strong>由于本模型涉及到的東西太多,附件中的軟件都是干貨,行家一看就懂,故收費較高,望同學們理解。
展開 鋼管混凝土-H型鋼梁節點滯回曲線
做了內隔板節點,梁端RP-3、RP-4在Step-2施加往復荷載,柱頂在Step-1施加軸向壓力。為啥最后出來RP-3的反作用力RF3和位移U3的場輸出線 長得跟加載制度一樣啊? 是哪里出問題? 內隔板-柱鋼管tie,鋼管-鋼梁tie 鋼管-管內混凝土有限滑移。
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基于ABAQUS的鋼框架節點在低周反復荷載下的滯回模擬
基于ABAQUS的鋼框架節點在低周反復荷載下的滯回模擬
一型鋼框架節點,具體尺寸如下圖,柱頂荷載為100MPa,梁端采用位移加載,最大豎向為0.1m,變化規律如下,現利用ABAQUS對其進行應力分析。
材料信息:Q345 鋼材,理想彈塑性。
建模一般過程如下:
1、創建梁和柱Part
2、材料定義
3、組裝
組裝小技巧:定義參考點,使參考點與梁的端點對其。
4、定義Step
這里為保持與加載規律一致,時間定義為68s
5、接觸設置
將梁端截面與柱子翼緣設為tie接觸。
6、加載與邊界條件設置
1) 柱頂施加100MPa的均布壓力
2)位移加載
首先進行幅值定義,選擇兩端梁端截面,進行位移加載定義(方向相反),最大為0.1m,
3) 邊界條件
選擇柱頂截面,約束U1、U2、UR2、UR3
選擇柱底截面,約束U1、U2、U3、UR2、UR3
7 提交求解。
8 結果查看
1) Time=1 s 時的位移云圖和應力云圖
2)time=68s 時的位移云圖和應力云圖
3)滯回曲線繪制
選擇梁端加載點,提取其位移和反力數據,繪制相關曲線,如下:
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