[程序资料] YJK地震波反应谱分析与地震波选取 (seismic wave response spectrum analysis and seismic wave selection)

实干、实践、积累、思考、创新。 这两天有网友向我反映,用 GMS ([Earthquake Ground Motion Selection Service] 强震记录选取(选波)服务)选出的地震波放进 YJK 里进行弹性时程分析,效果很不理想,原本在 GMS 里与规范反应谱匹配的地震波在 YJK 的反应谱对比图里显示不匹配,并且差异巨大,如下。 GMS 选的地震波反应谱对比: 地震波在 YJK 中的反应谱对比: 从以上两图可看出:GMS 中,地震波反应谱和规范反应谱匹配;在 YJK 中,地震波反应谱值相对于规范反应谱严重偏小,在关键周期上相差超过90%。 那么是什么原因导致两个软件计算的反应谱存在差异呢??? 😎  🙄 在确认 GMS 反应谱计算无误的前提下,经过一番测试,最终找到了问题的所在: YJK 中的弹性时程分析参数  积分时长 。 积分时程参数在 弹性时程分析-> 计算参数中进行设置,如下图: 通过说明文档可以知:“ 积分时长 指程序采用的时程数值积分计算的时间总长度,起始积分时刻默认为0秒。不同的地震波持续时间不同,程序根据地震波库中大部分地震波的持续时间,默认了35秒的积分时长,基本保证所有地震波的最大反应在内,同时节省积分计算时间,如遇持续时间较长的地震波,可以适当增加积分时长设置。” 经过测试发现,积分时长 不但控制地震波的地震时间,而且控制地震波反应谱的计算。于是找到了问题的所谓,由于一开始分析使用的是默认的积分时长参数35s,而恰好GMS选出来的这批地震波都在100s左右,而YJK里面计算反应谱使用的地震波时长为35s,因此导致计算出来的地震波反应谱比实际反应谱偏小,进而导致了在GMS中选好的反应谱与规范反应谱较为匹配的地震波在YJK里却显示反应谱不匹配的情况。 找到了原因之后,将默认的积分时长修改为 100s,重新进行计算,并进行地震波反应谱和规范反应谱的对比,结果如下图所示: 默认积分时长(35s): 调整积分时长(100s)后: 从上图可见,当积分时长取得足够之后,可以发现 GMS 选的地震波与规范反应谱匹配得很好。 …

[程序] FiberRCColumn: PERFORM-3D Fiber Column Section Meshing Tool (RC Rectangular Section with Cover) [PERFORM-3D混凝土柱(带保护层)纤维截面工具]

同样是应网友的要求,增加一个考虑保护层的纤维柱截面剖分工具,用处不太大,也放上来和大家分享。这些小工具主要是方便研究,学习软件,做软件测试用的。对于初学PERFORM-3D的同学可以看看。  A small program to share with you. 程序图标 ( Program Icon ) 程序介绍 ( Program Introduction) 针对PERFORM-3D软件的RC柱截面(带保护层)剖分小工具。程序通过导入文本参数(.csv),直接生成纤维截面的参数,并导出PERFORM-3D需要的二进制文件(.PF3CMP)。然后通过PERFORM-3D导入.PF3CMP文件完成繁琐的纤维截面输入工作,节省你的时间。 This program is used for the data input of the “Inelastic Fiber Column Section” in PERFORM-3D. Through the …

钱稼茹约束混凝土模型-资料整理

钱稼茹混凝土应力-应变模型是由钱稼茹等人[1]提出的,通过配置普通箍、拉筋复合箍和井字复合箍RC柱的中心受压试验,给出了配箍特征值λv在我国抗震设计规范[2]规定范围内的约束混凝土的应力应变关系。整理了钱稼茹混凝土应力应变模型的参数计算方法,并编制了Excel表格,希望对大家有用。如有错误或遗漏,欢迎大家批评指正。

Mander Confined Concrete Model 资料整理

箍筋的配置对核心混凝土具有侧向约束作用,可以显著提高混凝土的强度和延性。工程实践中,常采用约束混凝土本构模型来考虑箍筋对核心混凝土的约束作用。目前已提出多种模型,其中Mander混凝土本构模型是较为常用的约束混凝土模型之一,该模型由Mander、Priestley和Park于1988[1]年提出。将Mander约束混凝土模型(Confined Concrete Model)的参数取值方法整理成文档,给出实例,并编制Excel表格,方便使用。

Modified Kent & Park Concrete Model 资料整理

Kent & Park和修正Kent & Park 混凝土模型 ( Kent & Park vs Modified Kent & Park Concrete Model ) Kent & Park混凝土应力应变模型由Kent和Park[1]于1971年提出,该模型既可以考虑约束混凝土又可以考虑非约束混凝土。但对于约束混凝土,该模型仅考虑箍筋对混凝土的延性提高作用,并不考虑箍筋对混凝土强度的提高作用。因此,Scott、Park和Priestley[2]于1982发表的文章中又对改模型进行了修正,通过引入强化系数K,同时考虑了箍筋对混凝土的延性和强度的提高作用,这一模型被称为修正的Kent & Park模型。由于Kent & Park类模型的简单而不失精度的特性,使得模型应用十分广泛。OpenSees中的Concrete 01和Concrete 02单轴混凝土材料受压部分的骨架曲线就是基于Kent & Park类模型。 Kent …

[PERFORM-3D] A discussion of two methods of conducting low-frequency cyclic test modeling in PERFORM-3D [关于PERFORM-3D中低周往复试验模拟的两种方法的探讨]

趁着闲暇的时间,将以前学过的一些知识整理成文档,一方面可以巩固自己的知识,另一方面也希望这些资料能够帮助别人。今天这篇文档主要介绍 PERFORM-3D中低周往复试验模拟的两种方法(A discussion of two methods of conducting low-frequency cyclic test modeling in PERFORM-3D)。文档由我和我的小伙伴——沈雪龙(XueLong Shen,华南理工大学建筑设计研究院)一起整理。 摘要(Abstract) PERFORM-3D中不存在具体针对构件低周往复位移加载的工况,然而我们在试验或者参数校准的过程中通常需要进行低周往复试验的数值模拟并与试验结果进行对比。本文介绍了在PEROFRM-3D中可以实现构件的低周往复试验模拟的两种方法:一种是基于Push-Over工况的方法,一种是基于Dynamic Force工况的方法。并以PEER柱子数据库(http://nisee.berkeley.edu/spd/)中的一根柱子(SPD-28)的低周期往复试验为参考,采用两种方法在PERFORM-3D中实现该柱子的低周往复试验模拟,并对两种分析方法的优缺点进行探讨。 截图(Screenshots) 希望后续可以有闲暇时间陆续整理了一些学习资料上来与大家分享。 如有错误,希望大家批评指正。 😎 😎  我的邮箱: jidong_cui@163.com 

Confined Strength Ratio - Mander

[混凝土] Mander Confined Concrete Model – Confined Strength Ratio [Mander混凝土本构约束强化系数]

Mander约束混凝土本构模型是钢筋混凝土结构弹塑性分析常用的混凝土本构模型。然而该模型的约束混凝土抗压强度计算比较繁琐,原文(Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete)仅给出等围压作用下约束强化系数的计算公式,对非等围压作用下约束强化系数的计算,原文通过查表的方式给出。仔细阅读原文发现,Mander约束本构模型的破坏面(failure surface)是基于William-Warnke 5参数模型通过试验数据回归得到的。根据回归的实验数据,可通过计算获得相应的强化系数,以下给出侧压从0到0.88fc变化时非等围压作用下约束强化系数的计算结果。

[程序] GB_Concrete: 中国规范混凝土骨架曲线生成工具 [Chinese Code’s Concrete Backbone Curve]

今天和大家分享一个小程序。  Today I want to share a small program with you。 程序图标( Program Icon) 程序介绍 ( Program Introduction) 该程序用于生成中国混凝土规范(GB 50011-2010)附录C的混凝土骨架曲线。 程序可以输出骨架曲线的文本文件和图片。   This program is used for generating backbone curves of concrete material according …