TR.32.10.1 反应谱分析命令
STAAD.Pro中已经实现了多国反应谱分析方法。 其中包括大多数教材中所描述的通用方法,以及基于规范的方法,如美国《国际建筑规范》(IBC)、欧洲规范 8、印度标准 IS 1893 等所要求的方法。以下各节将对这些方法进行描述。
| 国家 | 规范 | 标题 |
|---|---|---|
| 加拿大 | NRC 2005 | 加拿大《国家建筑规范》(NRC/CNRC) |
| NRC 2010 | 加拿大《国家建筑规范》(NRC/CNRC) | |
| NRC 2020 | 加拿大国家建筑规范(NRC/CNRC | |
| 中国 | GB 50011-2010 | 《建筑抗震设计规范》 GB50011 - 2010(2016 年版) |
| 印度 | IS:1893 (Part 1) 2002 | 《结构抗震设计准则——第 1 部分: 总则及建筑物》和《结构抗震设计准则——第 4 部分: 包括烟囱类结构的工业结构》 |
| IS:1893 (Part 1) 2016 | 《结构抗震设计准则——第 1 部分: 总则》 | |
| IS:1893 (Part 4) 2015 | 结构抗震设计标准-第 4 部分:包括烟囱状结构的工业结构 | |
| 欧洲 | ENV 1994-1:1996 (withdrawn) | 欧洲规范 8: 《抗震结构设计——第 1 部分: 总则、地震作用及建筑物规则》(1996 年出版) |
| EN 1998-1:2004 | 欧洲规范 8: 《抗震结构设计——第 1 部分: 总则、地震作用及建筑物规则》(2004 年出版) | |
| 俄罗斯 | SNiP II-7-81 | Строительство в сейсмических районах (地震区域建筑) |
| SP 14.13330.2011 | Строительство в сейсмических районах (地震区域建筑) | |
| 美国 | IBC 2006 | IBC国际建筑规范,2006 年版 |
| IBC 2012 | IBC国际建筑规范,2012 年版 | |
| IBC 2015 | IBC国际建筑规范,2015 年版 | |
| IBC 2018 | IBC国际建筑规范,2018 年版 |
扭转效应
STAAD.Pro软件支持的大多数设计规范都包含参数DEC用于考虑扭转效应选项,DEC用于考虑质心与刚心之间的偏心;同时还可以通过参数 ECC用于考虑偶然偏心。 若要使用这两个参数中的一个或全部,软件要求模型定义刚性楼板命令。 参见TR.28.2 Floor Diaphragm [刚性楼面] 命令。 若设置SET Z UP命令,则软件不支持此功能。
Note: 当命令中包含扭转参数时,模型若没有包含隔板,软件也不会给出警告。
缺失质量
每个反应谱定义都允许使用参数MISS,将模型提取过程中未考虑到的质量作为一种静力效应加以考虑。 然后可以指定模型使用这种缺失质量模式的谱加速度,否则将其视为33Hz时的谱加速度。
需要注意的是,当在多个荷载工况中定义反应谱时,如果在任何一个工况中指定了此选项,那么该参数将应用于所有其他工况,直到遇见分析命令(即包括在此命令之前指定的那些反应谱工况)。 如果在分析命令(应添加CHANGE命令)之后定义了荷载工况,且这些工况中也定义了反应谱,那么如果该工况也需要添加缺失质量参数,那么这些荷载工况中的一个应该包含该参数。各阶振型的响应
STAAD.Pro软件支持的大多数设计规范都提供了IMR参数功能,通过该参数可以生成各阶振型的荷载工况。 该参数会创建额外的基本荷载工况,每个振型对应一个工况,这些工况包含适用于该振型的力。 使用该命令意味着此时的模型将无法定义荷载组合,因为荷载组合是需要在先定义所有基本荷载工况之后才能定义。
当前软件存在的限制是,若使用IMR参数选项,应在分析命令之前的最后一个反应谱荷载工况中指定。 此时,输出文件中将仅报告第一组的IMR 详细信息,但可以在后处理工作流程中获取所有荷载工况的结果。
如果需要包含荷载组合,那么荷载组合应该被定义为基本荷载工况并使用REPEAT LOAD命令,参见TR.32.11 Repeat Load [荷载重复] 命令。