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對PC部材施加初期斷面力的M-φ要素的驗證

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對PC構件進行建模並給出單獨獲得的初始斷面力時,輸入由預應力引起的主力和次力的總和,並且加算其他的負重總和為任意輸入。

為了驗證這種輸入方法,將其與不使用初始斷面力的常規方法(透過預應力和恒載在順序載荷的一個步驟中施加主力的方法)進行比較,並確認是否一致。


解析模型

將長度為30 m的簡單梁分成10個部分。(圖1)。各部件中配置PC鋼材(有效預應力= 891.424N/mm2)(圖2)。

圖1 解析模型

圖2 左側開始Section1~Section5


圖3和圖4顯示了Run設置。Run1(non)是傳統方法。包含靜負荷和預應力的組合負重在第一步載入。(圖5)。Run2 (ISF) 是一個考慮恒載和初始斷面力的Run。第一步驟負荷的是空的負重(零負載)。(圖6)。


圖3 斷面元素的設置

圖4 初始斷面力設置

圖5 「Run1(non)」的設定 圖6  Run2(ISF)」的設定

結果

彎矩在初始斷面力上幾乎不存在(圖7,8)。


圖7 沒有M-φ要素的初期斷面力
圖8 具有M-φ要素的初期斷面力

考察

在對PC構件進行M-φ要素建模時,請按照以下步驟操作

1)將主要力、次要力和所有其他載荷設置為初始斷面力(使用可選設置輸入)

2)在斷面上放置具有有效預應力的PC鋼材

3)M-φ的特性,會從斷面中自動生成

4)在M-φ要素設定畫面中,將軸力設定設為「從初始狀態設定」。

5)序列載入是來自步驟1的動態載入。

6)在初始設置螢幕上選中「在Run中使用初始斷面力」。


(Up&Coming '22 夏季刊)

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