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1.5结构分析结构分析:采用力学方法对结构在各种荷载与非荷载作用下的内力、变形等作用效应进行分析计算,是结构设计计算中的最主要工作。结构分析的一般要求结构的整体和其部分必须满足力学平衡条件;在不同程度上符合结构的变形协调条件,包括节点和支座的约束条件;选用合理的材料或构件单元的本构关系。
1.5结构分析结构分析模型(计算简图)简化原则尽可能反映实际受力特性偏于安全计算简单
1.5结构分析线性杆件位于轴线的直线结构分析模型(计算简图)
1.5结构分析支座或构件间的连接刚接或铰接结构分析模型(计算简图)线性杆件位于轴线的直线
1.5结构分析混凝土梁端支承在砖墙上结构分析模型(计算简图)
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1.5结构分析结构分析模型(计算简图)
1.5结构分析结构分析模型(计算简图)结构分析模型与实际结构存在差异结构设计和施工中应尽可能通过可靠构造措施使结构分析模型与结构的实际受力状态相一致;考虑结构分析模型与结构的实际受力状态的客观差异和影响程度,采取必要的措施进行处理。
1.5结构分析结构分析方法静力分析线弹性静力分析动力分析弹塑性静力分析塑性静力分析线弹性动力分析弹塑性动力分析结构分析方法
1.5结构分析线弹性分析方法:假定结构材料的本构关系和构件的受力-变形关系均是线弹性的。线弹性分析理论最为成熟,应用最普遍;正常情况下,采用线弹性分析理论得到的结构内力和变形与实际情况的误差很小;对混凝土结构,当结构接近或达到承载能力极限状态时,采用线弹性分析理论得到的结构内力与实际结构的内力会有差别,但通常偏于安全;线弹性分析理论用于混凝土结构承载能力极限状态的变形计算,误差很大。结构分析方法
1.5结构分析塑性分析方法考虑材料的塑性性能,分析结果更符合结构在承载能力极限状态时的受力状况,通常用于确定结构的极限承载力。目前实用塑性分析方法主要有考虑塑性内力重分布分析方法和塑性极限分析方法;塑性理论分析的结果对应结构的承载能力极限状态,结构材料的承载潜力得到完全利用,实际运用时应注意其适用条件;且对于正常使用极限状态需另行计算。结构分析方法
1.5结构分析弹塑性分析方法(非线性分析方法)结构非线性包括材料非线性和几何非线性。材料非线性是指材料、截面或构件的非线性本构关系,如应力-应变关系、弯矩-曲率关系、荷载-位移关系等。结构分析方法
结构在大变形下,必须考虑变形对结构平衡的影响,即平衡方程应建立在变形后的位形上,平衡方程和几何关系都是非线性的。结构非线性分析与结构实际受力过程更为接近,但比线弹性和塑性分析方法要复杂得多。一般仅用于重要的大型工程结构或受力复杂结构的分析。1.5结构分析几何非线性:结构由于大变形(大位移和大转动)引起的非线性问题称为几何非线性。结构分析方法弹塑性分析方法(非线性分析方法)
1.5结构分析解析解数值解:有限单元法、有限差分法、离散单元法等结构分析软件:SATWE、SAP2000、ETABS、MIDAS、ABAQUS、ANSYS等。结构试验分析方法结构分析方法
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