结构分析

结构建模和分析的功能。

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分析

使用响应谱进行地震荷载分析的方法

使用响应谱进行地震荷载分析的方法已采用下列国家规范进行了扩展:

澳大利亚 AS 1170.4 - 2007 澳大利亚的地震作用

加拿大 NBCC 2010 加拿大 2010 版国家建筑规范

新西兰 NZS 1170.5:2004 新西兰的地震作用。

新规范是新西兰、澳大利亚和加拿大区域设置的默认规范,在“首选项”对话框中选择任何上述区域设置均会自动设定。 新规范也可以在“作业首选项”对话框中分别选择。

分析参数则使用标准的震参数对话框进行定义,这些对话框会在定义新地震分析荷载或检查现有(已定义)地震荷载工况特性时显示。 参数对话框会在标题中显示规范名称,如下图所示的新西兰规范对话框示例。

使用等效测向力进行地震荷载分析的方法

等效测向力的方法旨在根据下列国家规范进行地震分析:

澳大利亚 AS 1170.4 - 2007 澳大利亚的地震作用

欧洲 EC8 1998-1:2005 欧洲规范 8. 抗震结构设计

美国 ASCE 7-10 建筑的最小设计荷载(调用在 IBC 2009 要求 )

等效测向力方法是一种用于确定常规多层建筑高度上地震基础剪切力分布的替代(简化)方法。 此方法最常用于设计过程,通过对结构进行线性弹性静态分析来确定地震力设计。

应用此方法需要对地震这一单独分析类型进行荷载工况定义,即等效测向力方法。 适用于此选项的地震规范将在作业首选项中定义地震分析规范进行独立选择。

根据方向和偏心定义,生成一系列“静态 - 地震”荷载工况。 方向向量的 X / Y 分量被理解为附加“乘数”,用于计算每个方向上水平力。

当两个方向上的质量偏心(质心位移 5%)完成定义后,即可同时生成所有质量位移组合对应的荷载工况,但两个正交方向除外。

在对等效测向力方法分析进行定义的同时,所创建的荷载工况对应的作用力也会在结构分析阶段一一生成。 因此,在启动结构分析之前无法看到这些作用力。 要以图形方式在屏幕上显示,需要在显示对话框中选中“自动生成的作用力”选项。 它们的数值表可在“拟静力”表格中查看。

抗震设计的楼层剪切力就分布在反映质量分布的楼层节点之间。 如果采用膜片对楼板建模(不定义内部节点),则剪切力将附于其重心。

结构模型中对楼层进行了定义,但是更多时候将它们理解为几何图形分割,并不需要呈现真实楼板(框架结构也可同时分析)

根据 NF EN 1998-1/NA:2011 规范更新地震计算

执行计算时所用的临时规范已替换为最终规范。

作用力

根据澳大利亚和新西兰规范 AS / NZS 1170.0:2002 计算新的荷载组合

如果在作业首选项(剖面 设计规范\荷载)或自动组合对话框中选中上述规范,则必须考虑 AS/NZS 1170.0:2002 中定义的强加作用特点和组合系数。

现在可以按照此规范自动生成荷载组合。

根据加拿大规范 NRCC NBCC-2010 计算新的荷载组合

现可提供符合加拿大 2010 国家建筑规范的新法规文件。 如果选中 NBCC 2010 设计规范则须遵守此法规。

根据美国规范 ASCE/SEI 7-10 计算新的荷载组合

用于风荷载的和新版规范 ASCE/SEI 7-10 中其他更改项的新组合系数已合并到 ASD 和 LRFD 设计方法的法规文件中。

用于自动生成荷载组合的两个新法规文件业已添加,列在荷载组合列表中的 LRFD ASCE 7‑10 和 ASD ASCE 7‑10 名称下。

与 Autodesk Revit Structure 模型集成

在 Revit 模型中更新针对楼板的分析模型变化

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional 2016 软件中进行更改后,若要在 Autodesk® Revit® 软件中对模型进行更新,软件会对相应的楼板分析模型进行比较。 如果检测到任何差异,链接会尝试设置新的分析模型曲线来更新 Revit 楼板分析模型。

注: 适用某些限制 - 请查看 Autodesk® Revit® 帮助以获取详细信息。

发送在 Revit 模型中定义为 Robot 刚性链接的分析链接

Autodesk® Revit® 2013 引入了分析链接(连接 2 个单独分析节点的图元)。 将模型从 Revit 发送到 Robot时,分析链接将被转换成刚性链接并传输到 Robot

注: 分析链接的刚性可以在“类型属性”中定义,但尚不受支持传递。

结构定义

日语材质和截面数据库更新

日语材质 - 混凝土和钢等级 - 已更新,以符合当前规范要求和市场状态。 同样,对 H 和 I 族热轧钢数据库已进行了更新。

改进功能

提高了二次组合计算速度

地震模式现在的合并速度更快,因为对大零数字向量的数学运算进行了优化和重构。 观测到的速度提升从 2 到 8 倍不等,具体取决于模型。

优化了覆盖层荷载的处理方式

对覆盖层上的分布式荷载进行优化后,观察到内存消耗降低了,文件大小缩减了,模型生成速度提高了。