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設置鋼阻尼器鋼結構的有限元分析

發布于:2023-01-06 19:35
有限元分析

      耗能減震結構在小震和設計風荷載作用下,阻尼裝置基本處于彈性狀態,給結構提供足夠的剛度,使耗能減震結構滿足正常使用的要求;在中震、大震及強震作用下,阻尼裝置率先進入耗能狀態,產生較大的阻尼,大量耗散輸入結構中的能量,迅速衰減結構的動力反應,而主體結構不出現明顯的非彈性,從而確保結構在強震或強風中的安全性和正常使用。鋼阻尼器是阻尼裝置其中的一種,其耗能原理是:在地震作用下,鋼阻尼器在建筑結構發生塑性變形前首先發生屈服,以消耗大部分地而運動傳給建筑結構的能量。以單圓孔型鋼阻尼器為例,借助ABAQUS有限元分析軟件,分析設置該陰尼器結構在地震動荷載作用下的反應。
      為了便于敘述,將單圓孔型鋼阻尼器及與其相連的支撐定義為阻尼裝置,未包含阻尼裝置的結構定義為主體框架,簡稱框架。定義以下參數:蜿為單圓孔型鋼阻尼器的彈性剛度;長。為與阻尼器相連的支撐的抗側彈性剛度K。為阻尼裝置的抗側初始彈性剛度。
      以下是設置鋼阻尼器鋼框架結構的總信息,該建筑結構安全等級為二級,建筑抗震設防類別為丙類,建筑物地處地震設防烈度為7度,設計地震分組第一組,II場地,該結構為12層的鋼框架,層高3. 6 m,總高為43.2 m三跨,跨度為6 m,阻尼裝置安裝在中間跨且每層都布置。
      根據建筑物所處的場地特性,選取地震記錄,并按《建筑結構抗震規范》應規定進行多遇和罕遇地震峰值加速度調幅。
      為了精確地模擬梁柱節點的半剛性,采用ABAQUS提供的連接單元Hinge來實現,Hinge連接單元可以使兩個節點結合并且可以給兩個節點的旋轉自由度提供旋轉約束。梁、柱、支撐都采用B32梁單元,在有限元模型的書.inp文件里利用書release命令將對應的自由度釋放,從而來模擬實際中支撐與梁柱節點處的鉸接。單圓孔型鋼阻尼器采用殼單元(CSBR和STR >G65 ),在ABAQUS里采用Tie約束來模擬單圓孔型鋼阻尼器與梁和相關支撐的接觸關系。在鋼框架模型首層柱腳的相關平動自由度方向施加加速度,其幅值曲線與所選地震動荷載幅值曲線一致。
      上述兩鋼框架的最大層間位移都是出現在第9層,在地震波作用下(多遇)的第9層層間位移時程曲線。可以看出,在多遇地震作用下,設置了鋼阻尼器的框架結構較沒有設置鋼阻尼器的框架結構具有明顯的減震效果。
      設置阻尼裝置的鋼框架和沒有設置阻尼裝置的鋼框架在ELCentro地震波作用下(峰值加速度調幅到70 an廳飛各自最大的層間位移和最大基底剪力。
      設置阻尼裝置的鋼框架和沒有設置阻尼裝置的鋼框架在ELCentro地震波作用下(峰值加速度調幅到400 an廳飛各自最大的層間位移和最大基底剪力。
      上述兩鋼框架的最大層間位移都是出現在第9層,兩框架結構在ELentro地震波作用下渾遇)的第9層層間位移時程曲線。
      在ELentro地震波作用下(罕遇>>各樓層的鋼阻尼器上下兩端的相對位移峰值均遠大于單圓孔型鋼阻尼器的屈服位移Uy,兩端相對位移較大的鋼阻尼器所在的樓層都是上下層抗側剛度變化較大的樓層。
      借助ABAQUS有限元軟件,對設置單圓孔型鋼阻尼器的半剛性連接鋼框架結構進行地震動荷載作用有限元分析,得出以下結論:設置單圓孔型鋼阻尼器的鋼框架具有較高的抗側彈性剛度,在多遇地震作用下,單圓孔型鋼阻尼器不出現應力屈服現象,為結構增加抗側剛度,減少結構的層間側移反應,滿足正常使用要求;在罕遇地震作用下,單圓孔型鋼阻尼器產生應力屈服,實現塑性耗能,為結構提供附加阻尼,同時改變結構的剛度特性,減少結構的震動響應,滿足耗能要求。


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