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MIDAS学习心得土木二班张文博2013141473076Midas中文名迈达斯,是一种有关结构设计有限元分析软件,分为建筑领域、桥梁领域、岩土领域、仿真领域四个大类。

Midas FEA是“目前唯一全部中文化的土木专用非线性及细部分析软件”,它的几何建模和网格划分技术采用了在土木领域中已经被广泛应用的前后处理软件Midas FX+的核心技术,同时融入了MIDAS强大的线性、非线性分析内核,并与荷兰TNO DIANA公司进行了技术合作,是一款专门适用于土木领域的高端非线性分析和细部分析软件。

Midas FEA拥有简洁直观的用户界面,即使是初学者也可以在短期内迅速掌握。

特别是工程中比较难处理的各种非线性分析问题,程序不仅提供了简单的参数化输入方法,其全中文化的程序界面、全中文化的技术手册、全中文化的培训例题,可以让初学者迅速成长为高级分析人员。

在周六的Midas选修课上我们就跟着校外专家学习了Midas building和Midas gen的基本操作和设计方法。

在这之前我们仅仅学习了设计软件cad,看过简介后我确信这是一款比cad的功能更加强大的,专门针对工程领域的专业设计软件。

经过了几节课的学习,自己也有一些心得体会,现在写出来权当做复习和总结。

Midas的界面设计的相当不错,和office的界面很相似。

第一眼就给人非常专业和高端的感觉。

由于UI设计的很细致和人性化,不会给人距离感,让人觉得虽然这是一款专业设计软件,但是我操作起来不会觉得枯燥乏味。

Midas采用的是3d视角,与采用平面视角的cad相比,Midas无疑方便了很多。

对于设计师来说能看到建筑的模拟图形是很有帮助的。

在绘制一个建筑模型的时候,cad就只能按平面图、立面图、剖面图的顺序来绘制。

但是Midas是以3d的方式来建模的,非常的直观。

而且Midas对于建模时候的各个细节,都有相应的功能按钮。

对于墙、柱、梁、板,软件都是对应的不同的模块,批量操作时不容易产生误操作。

【MIDAS】midas分析总结2

【MIDAS】midas分析总结2

【MIDAS】midas分析总结27、请教实体单元和梁单元的连接问题,还有实体单元是不是不能加预应力?我现在建一个模型,是个异型块的. 一部分使用粮单元,一部分使用实体单元. 但是图纸上这是一个整体,我应该怎么连接他们?主要考虑节点的自由度耦合的问题,实体每节点有三个自由度,而梁有六个,直接相连,相当于绞接,所以,得用局部的虚拟梁来实现。

2、实体上加预应力,还是得模拟出预应力的等效荷载。

这个等效荷载就是预应力的效应扣除预应力损失后的值。

一般可以在实体的模型中设置出很多桁架单元,桁架单元之间用连起来的样子就是预应力的形状,每段预应力加一个初拉力(或一个等效的降温效果),而这个初拉力就是预应力扣除损失后的值。

实体与预应力之间怎么连?以前的一般思路是实体分实体的网格,预应力分预应力的单元,然后将预应力的节点与最近的实体的节点之间耦合起来(加一个刚臂)。

怎么求最近的节点,分别将实体的节点与预应力的节点坐标输出,然后用一个小程序自动找。

还有一个思路就是在分实体网格时,直接将实体的节点与预应力的节点位置分得一样,这样就是自动耦合了。

这时得感谢MIDAS,现在有了FX+,用FX+就能很容量实现这个功能。

8、求教Midasl里面抗扭问题的计算进行PSC设计时,需要输入抗扭钢筋,其中间距为横向箍筋的间距,Awt为单支箍筋的面积,Alt为四周所有纵向钢筋的面积,这里的纵向钢筋不包括顶、底板的钢筋,对于单箱多室的箱梁来说不知道是否应该包括所有腹板的纵向钢筋还是只包括周边的纵向钢筋。

另外Midas里面对于单箱多室截面的抗扭惯性矩是如何计算的,采用什么公式?规范上没有明确说明啊。

得看个人的理解了。

我个人认为,这二者应该分开考虑的。

这里的Ixx的计算是按定义来计算的。

9、midas荷载组合和规范中的冲突我在用midas进行自动组合时,发现正常使用极限状态下,midas没有区分长期和短期组合,但是规范规定的长期和短期组合作用项目是不同的,长期组合不组合如沉降、温度等的间接作用,那么用psc设计检算的东西就不是很可*。

Midas使用体验:从入门到精通

Midas使用体验:从入门到精通

Midas使用体验:从入门到精通2023年了,科技飞速发展,无论是人与人之间的交流,还是人与机器之间的交互,都变得越来越简单、自然。

而在这样的环境下,Midas这款优秀的工具变得越加重要,帮助我们更加高效地管理和处理信息。

本文将从入门到精通的角度,分享我的Midas使用体验。

从入门到精通,我相信每个人在学习任何一款软件时,都会先从基础开始。

对于Midas来说,它是一款多功能管道工程设计和分析软件,有着广泛的应用领域。

在最初的学习中,我首先了解了软件的安装和界面布局。

Midas的安装非常简单,只需要按照提示进行操作即可。

一旦安装完成,我们就会看到一个用户友好的主界面,其中包含了多个功能模块。

接着,我开始学习软件的基本操作,如新建项目、添加模型等。

Midas的操作非常直观,只需要点几下鼠标就能完成。

在学习的过程中,我注意到软件还提供了一些快捷键和命令,这些操作可以使我们的设计工作更加快速高效。

在使用过程中,我发现软件文档非常齐全,不论是网上还是软件内部都能找到对应的帮助文件,这极大地方便了我的学习过程。

在掌握了软件的基本操作后,我开始尝试使用更高级的功能。

Midas的高级功能非常强大,可以帮助我们进行更加细致的设计和分析。

其中最为重要的是其管路和结构分析功能。

在管路分析中,Midas 可以帮助我们分析管道系统的应力、变形和损伤等,这对于我们确保管道系统的安全和可靠性至关重要。

结构分析方面,Midas可以帮助我们分析建筑物和桥梁等结构体系的稳定性和强度。

这些高级功能虽然学习难度较大,但一旦掌握,我们就可以更加自如地操作软件,完成更加复杂的设计和分析工作。

在我使用Midas的过程中,还发现软件提供了许多实用的插件和工具,如自动建模插件、辅助计算工具等。

这些插件和工具极大地扩展了Midas的功能,使我们在设计和分析工作中更加高效。

同时,Midas还不断更新软件版本,并加入一些新的功能,如增加对BIM技术的支持等。

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【最新推荐】midas的心得体会范文-word范文模板本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==midas的心得体会范文Midas中文名迈达斯,是一种有关结构设计有限元分析软件,分为建筑领域、桥梁领域、岩土领域、仿真领域四个大类。

Midas FEA是“目前唯一全部中文化的土木专用非线性及细部分析软件”,它的几何建模和网格划分技术采用了在土木领域中已经被广泛应用的前后处理软件Midas FX+的核心技术,同时融入了MIDAS强大的线性、非线性分析内核,并与荷兰TNO DIANA公司进行了技术合作,是一款专门适用于土木领域的高端非线性分析和细部分析软件。

Midas FEA拥有简洁直观的用户界面,即使是初学者也可以在短期内迅速掌握。

特别是工程中比较难处理的各种非线性分析问题,程序不仅提供了简单的参数化输入方法,其全中文化的程序界面、全中文化的技术手册、全中文化的培训例题,可以让初学者迅速成长为高级分析人员。

在周六的Midas选修课上我们就跟着校外专家学习了Midas building和Midas gen的基本操作和设计方法。

在这之前我们仅仅学习了设计软件cad,看过简介后我确信这是一款比cad的功能更加强大的,专门针对工程领域的专业设计软件。

经过了几节课的学习,自己也有一些心得体会,现在写出来权当做复习和总结。

Midas的界面设计的相当不错,和office的界面很相似。

第一眼就给人非常专业和高端的感觉。

由于UI设计的很细致和人性化,不会给人距离感,让人觉得虽然这是一款专业设计软件,但是我操作起来不会觉得枯燥乏味。

Midas采用的是3d视角,与采用平面视角的cad相比,Midas无疑方便了很多。

对于设计师来说能看到建筑的模拟图形是很有帮助的。

在绘制一个建筑模型的时候,cad就只能按平面图、立面图、剖面图的顺序来绘制。

midas学习总结2(2011-11-5)

midas学习总结2(2011-11-5)

midas学习总结2(2011-11-5)
今天学习了“细部分析”。

——进行细部分析主要包括以下两种方法。

1)通过将细部模型插入整体模型而进行分析的方法。

2)将整体分析的变形结果以强制位移输入到细部模型的方法。

——建立板单元的方法是使用“单元>扩展单元”中的“扩展类型>线单元 平面单元”功能,由临时的梁单元得到板单元。

注意在此之前要先定义板的厚度。

——将细部模型插入整体模型而进行分析时,要在梁与板相同坐标的节点处,建立“刚性连接”,使它们具有相同的变形。

——使用第二种方法时,在细部模型上要施加与简化结构相同的荷载,同时还要施加强制位移。

——由于在细部模型中输入强制位移,等同于将一个很大的荷载施加在模型上,因此若要查看由自重所引起的微小变形是比较困难的。

在MIDAS/CIVIL中,可通过选择显示相对位移的方式来查看微小变形。

方法:点击“变形”后的,在弹出的对话框里,选中“相对变形”即可。

——板单元是通过在高斯点进行分析后用外插法计算来输出节点处的结果的,因此即使是相同的节点也会根据与其连接的单元的不同而输出不同的计算结果。

选项中若选择单元,则输出各单元的节点的计算值;若选择节点平均值,则输出各单元在该节点的计算结果的平均值。

通常使用节点平均值,然而需要注意的是,对于水平单元与竖向单元相连接处的节点而言,如果选择节点平均值,则有可能输出毫无意义的结果。

(详细资料请参照在线帮助手册) Sig-XX:正应力
Sig-EFF:有效应力(主应力,von Mises stress)。

midas civil心得

midas civil心得

midas civil心得《midas civil 心得》作为一名结构工程领域的从业者,midas civil 这款软件在我的工作中扮演了至关重要的角色。

在长期使用它进行结构分析与设计的过程中,我积累了不少宝贵的经验和心得,在此想与大家分享。

midas civil 是一款功能强大且全面的有限元分析软件,它涵盖了从桥梁到建筑,从地下结构到塔架等各种结构类型的分析和设计。

刚接触这款软件时,我被它丰富的功能和复杂的操作界面所震撼。

但随着不断的学习和实践,我逐渐掌握了它的核心功能和操作技巧。

在使用 midas civil 进行建模的过程中,准确地定义结构的几何形状和边界条件是至关重要的。

这需要我们对实际结构有清晰的理解,并能够将其准确地转化为软件中的模型。

比如在建立桥梁模型时,需要精确地描绘主梁、桥墩、桥台等构件的形状和尺寸,同时合理设置支座的约束条件。

一个小的错误或疏忽都可能导致分析结果的巨大偏差。

材料属性的定义也是不容忽视的环节。

不同的材料具有不同的力学性能,如弹性模量、泊松比、密度等。

我们必须根据实际使用的材料,准确地输入这些参数。

否则,计算结果将无法真实反映结构的受力情况。

荷载的施加是另一个关键步骤。

无论是恒载、活载还是风载、地震作用等,都需要根据相关规范和实际情况进行准确的计算和施加。

比如在桥梁设计中,车辆荷载的布置方式和大小需要严格按照交通流量和车辆类型进行确定。

在进行结构分析时,midas civil 提供了多种分析方法,如线性分析、非线性分析、动力分析等。

选择合适的分析方法对于获得准确的结果至关重要。

例如,对于大跨度桥梁或复杂的高层建筑,考虑几何非线性和材料非线性的影响可能是必要的。

在查看分析结果时,需要有敏锐的判断力和丰富的经验。

要能够从众多的数据和图表中提取出关键信息,判断结构的安全性和合理性。

比如,通过查看构件的内力、位移、应力等结果,判断是否存在超筋、裂缝过大等问题。

在实际工程中,我曾遇到过一个复杂的高层建筑结构设计项目。

Midas应用心得分享

Midas应用心得分享

Midas应用心得分享
2023年,Midas应用已经成为了人们生活中必不可少的APP之一,一方面,它能够对用户的日常消费行为进行记录和分析,提供更加详细和科学的个人报告,更加方便用户对自己的消费情况进行管理;另一方面,它还可以通过积累用户数据进行精准推送,根据不同的用户需求提供最适合的商家推荐,打造更好的消费生态。

作为一名普通用户,我认为Midas应用不仅在方便我们的生活方面提供了许多帮助,同时,它在处理数据时也十分注重保护用户的隐私。

比如,Midas应用的使用是完全自愿的,用户可以选择是否开启位置服务,避免随意泄露个人信息;再比如,用户数据的存储和传输都是加密的,保障数据的安全性。

Midas应用还整合了许多商家及服务,用户只需要使用一个APP 就能实现多方面的需求。

比如,打开Midas应用,用户可以看到自己的消费概况,还可以查看不同商家的优惠活动,使用积分兑换优惠券;同时,对于一些线上服务也提供了支持,比如购买电影票、订餐等。

不过,在使用Midas应用时,我也注意到了它的一些问题。

比如,在一些广告推送中会出现重复的推荐,或者推荐内容与用户实际需求不太匹配,造成了不必要的干扰。

此外,Midas应用在推荐商家时有时会出现重复推荐某些商家,也会出现推荐距离过远的商家,不能满足实际需求。

综上所述,Midas应用是一款十分实用的APP,在提供消费服务的同时,也注重保护用户的隐私,使用方便。

但是,随着互联网行业的
飞速发展,竞争日益激烈,Midas应用在推荐和个性化服务方面还有很大的发展空间。

相信Midas应用会在未来不断完善和创新,更好地服务于用户,满足消费者日益增长的个性化需求。

midas的心得体会

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midas的心得体会篇一:midas心得MIDAS学习心得土木二班张文博 XX6Midas中文名迈达斯,是一种有关结构设计有限元分析软件,分为建筑领域、桥梁领域、岩土领域、仿真领域四个大类。

Midas FEA是“目前唯一全部中文化的土木专用非线性及细部分析软件”,它的几何建模和格划分技术采用了在土木领域中已经被广泛应用的前后处理软件Midas FX+的核心技术,同时融入了MIDAS强大的线性、非线性分析内核,并与荷兰TNO DIANA公司进行了技术合作,是一款专门适用于土木领域的高端非线性分析和细部分析软件。

Midas FEA拥有简洁直观的用户界面,即使是初学者也可以在短期内迅速掌握。

特别是工程中比较难处理的各种非线性分析问题,程序不仅提供了简单的参数化输入方法,其全中文化的程序界面、全中文化的技术手册、全中文化的培训例题,可以让初学者迅速成长为高级分析人员。

在周六的Midas选修课上我们就跟着校外专家学习了Midas building和Midas gen的基本操作和设计方法。

在这之前我们仅仅学习了设计软件cad,看过简介后我确信这是一款比cad的功能更加强大的,专门针对工程领域的专业设计软件。

经过了几节课的学习,自己也有一些心得体会,现在写出来权当做复习和总结。

Midas的界面设计的相当不错,和office的界面很相似。

第一眼就给人非常专业和高端的感觉。

由于UI设计的很细致和人性化,不会给人距离感,让人觉得虽然这是一款专业设计软件,但是我操作起来不会觉得枯燥乏味。

Midas采用的是3d视角,与采用平面视角的cad相比,Midas无疑方便了很多。

对于设计师来说能看到建筑的模拟图形是很有帮助的。

在绘制一个建筑模型的时候,cad就只能按平面图、立面图、剖面图的顺序来绘制。

但是Midas是以3d的方式来建模的,非常的直观。

而且Midas对于建模时候的各个细节,都有相应的功能按钮。

对于墙、柱、梁、板,软件都是对应的不同的模块,批量操作时不容易产生误操作。

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学习m i d a s心得文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)练习m i d a s时的心得首先在CAD中将需要导入的截面画好(注意截面必须是闭合的!),然后保存为DXF文件;在midas中打开截面特性计算器,选择与CAD一致的单位,再导入DXF文件,然后点生成截面、计算截面特性再保存为sec 文件;在midas中截面添加选择spc数值,点击导入spc截面就是保存的sec文件!然后只需要设置一些截面的参数就可以了!Merge straight lines 按钮关掉。

冲击系数的输入:分析 / 移动荷载分析控制 / 选择结构设计结果表格中应力压为正,拉为负。

一、荷载工况:施工荷载指的是临时荷载如挂蓝、临时设备,施工完就钝化,施工阶段荷载是指施工开始这个荷载已经存在并到施工结束后依然保留,施工阶段荷载更多的意思是指荷载从什么阶段开始出现。

ST:成桥阶段;CS:施工阶段。

(参见123页、P81),预应力、初应力、收缩及徐变均须为施工阶段荷载工况(CS),自重和二期恒载均应该为施工阶段荷载,施工步骤定义中施加的荷载都作为施工阶段荷载组合,即作为恒载组合了,比如预应力类型定义为预应力时,在定义施工步骤时施加了预应力,那么荷载组合时预应力组合在恒载中,同时又组合在CS中,组合了两次,因此预应力、初应力、收缩及徐变均定义荷载类型为施工阶段荷载;在定义施工步骤时,整体升温、桥面升温、风荷载等均不能定义在施工步骤中,荷载类型须选择各自类型,荷载组合作用成桥荷载(ST)进行组合;成桥阶段荷载(ST,postCS)(温度、风荷载、流水等)不应定义在施工步骤中。

混凝土徐变须定义一个是个阶段二、变截面定义和联合截面定义1、在截面数据中定义变截面,定义好后负给相应单元,然后定义变截面组,打开变截面组,运行添加和转化为变截面。

2、联合截面定义是定义两种截面,定义施工阶段好后,再定义施工阶段联合截面,注意Cy和Cz表示对于User type,需要输入各位置的形心到联合后截面左下角的距离三、混凝土收缩和徐变定义1、定义依存性材料(徐变/收缩)(C),填混凝土强度、构建理论厚度(任意值,一般为1,厚度自动计算);2、定义依存性材料(抗压强度)(O),选择CEB-FIP规范,水泥类型选择N,R:类型水泥,即为普通硅酸盐水泥,填混凝土强度;3、定义依存性材料连接(L)。

四、截面预应力混凝土或钢筋混凝土梁均采用设计截面输入。

柱截面采用数据库/用户截面输入,即钢筋混凝土结构,,才能够输入钢筋和验算结果。

其它截面均不能验算结果。

五、输入预应力束1、钢束特性值;2、钢束布置形状,注意采用excel表,表格中均须填入数据,不能有空格,有了空格就不能粘贴。

选择标准钢束后才能添加钢束根数。

在该处定义钢束组命令:工具/MCT 命令...在命令或数据中选择钢束布置形状命令“*TDN-PROFILE”,然后选择“插入数据”,则模型中所有钢束的布置形状都将被导出为MCT 格式。

图5 以MCT 格式导出源钢束的布置形状再运行我在建好模型后,并运算,进行PSC设计后,提示显示“钢束组中有其他类型的钢束材料”钢束中有15-7和15-8两种类型。

而”钢束组1”中同时存在这两类钢束特性的钢束,故不能做PSC设计;其实钢束不需要分组。

即不需要“钢束组1”,全用“默认组”就行。

3、钢束预应力荷载。

钢束一次(CS):钢束张拉力对截面形心的内力引起的效应。

钢束二次(CS):超静定结构引起的钢束二次效应(次内力引起的效应)。

六、荷载的定义1、首先须定义恒载,恒载类型定义施工阶段荷载,在施工步骤中首先施加恒载,恒载施加一次即可。

六、组的定义(定义施工步骤需要)七、定义施工阶段步骤(只能定义预应力,索,徐变及实际施工阶段、二期恒载;其它的温度、风荷载、水流荷载均不能在此阶段定义)。

1、施工阶段分析数据〉定义施工阶段第一步中一定加入恒载(即自重),以后不需要加入恒载(即自重)了。

边界条件变形前即结构在变形前即施加约束,而选择变形后即结构变形施加约束,需要区别他们的不同点,参见P104;八、定义温度荷载和风荷载九、定义移动荷载1、移动荷载分析数据》移动荷载规范,选择china2、选择车道人群荷载选择用户定义十、分析》施工阶段分析控制》十、求解,点击求解符号即可。

十一、荷载组合十三、PSC设计要输入截面钢筋,截面钢筋的输入在模型》材料和截面特性》界面钢筋1、设计参数(选择类型、安全等级、预制方法、材料性能参数等);2、设计材料;3、设计位置;斜截面抗剪计算时需要输入z1和z3值(截面定义时需要输入),不能为0我刚才也遇到了你同样的问题,截面验算不通过,抗剪强度为0,后来我通过改“截面数据——剪切验算——z1和z3”,再次计算得到的某些截面的抗力不为0了。

但是我的模型中仍有一些截面的抗剪强度为0,原来是因为我没有输入截面抗剪钢筋,而且这些截面的预应力筋与水平面的夹角为0人群荷载关于荷载、荷载类型、荷载工况、荷载组合、荷载组的概念?荷载:指某具体的荷载,如自重、节点荷载、梁单元荷载、预应力等。

其特点是具有荷载大小和作用方向。

?荷载类型:只荷载所属的类型,如恒荷载类型、活荷载类型、预应力荷载类型等,该类型将用于自动生成荷载组合上,程序根据给荷载工况定义的荷载类型,自动赋予荷载安全系数后进行荷载组合。

?荷载工况:是查看分析结果的最小荷载单位,也是荷载组合中最小单位。

一个荷载工况中可以有多个荷载,如同一荷载工况中可以有节点荷载、均布荷载等;一个荷载工况只能定义为一种荷载类型,如某荷载工况被定义为恒荷载后,不能再定义为活荷载;不同的荷载工况可以属于同一种荷载类型。

?荷载组合:将荷载工况按一定的系数组合起来,也是查看分析结果的单位。

在MIDAS软件中,当模型中无非线性单元,且所做分析为线性分析时,荷载组合可在后处理中进行,即运行分析后再做组合。

当模型中有非线性单元,程序做非线性分析时,需在分析前建立荷载组合,然后将其定义为一个新的荷载工况后再做分析。

?荷载组:荷载组的概念仅使用于施工阶段分析中。

在做施工阶段分析时,某一施工阶段上的荷载均被定义为一个荷载组,施工阶段中荷载的变化,均是以组单位进行变化的。

各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:1 高度不超过 40m 以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。

2 除 1 款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

3 特别不规则的建筑、甲类建筑和表所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于二组的实际强震记录和一组人工模拟的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符其加速度时程的最大值可按表采用。

弹性时程分析,时每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的 80%。

表采用时程分析的房屋高度范围表时程分析所用地震加速度时程曲线的最大值(cm/s2)注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为和的地区。

4 计算罕遇地震下结构的变形,应按本章第节规定,采用简化的弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法。

注:建筑结构的隔震和消能减震设计应采用本规范第 12 章规定的计算方法。

应力正负号:看出是这样定义的:拉应力为负,压应力为正;以下摘自网络:MIDAS解平面杆系问题需要注意1.在处理混合节点时(节点周围的杆件由刚结和铰接混合的时候),原来是怎么样的就按照怎么样的来输入,当梁单元的之间是铰接点时,只要释放一个杆件的端部弯矩约束即可,不? 要把节点相邻的两个杆件的弯矩约束都去掉,那样会导致该节点的角位移奇异(singular)。

2.刚域的设置不能满梁,否则无法计算。

3.剪力的方向参照单元坐标系,按照弹性力学规定的来表示正方向。

4.弯矩的正负号参照单元坐标系,受拉侧在坐标轴下册为正。

5.轴力的正负号参照单元坐标系,拉力为正,压力为负。

6.单元内力、应力等相关项是依照单元坐标系表示的。

要注意单元坐标系的方向。

特别要注意从cad导入时经过模型旋转的情况,这时候单元坐标系往往与全局坐标系不平行。

7.节点坐标系一般与全局坐标系平行,斜方向的支座要注意约束方向,一般要旋转节点坐标系使得约束到位。

8.节点强迫位移的方向是对应于节点坐标系的。

9.节点位移是参照节点坐标系表示的。

当节点坐标系又该回来的时候,节点强制位移还是保持不变。

用这种方法可以实现任意方向的节点强制位移输入。

也可以推广到任意方向节点约束的施加。

10.节点坐标轴旋转的时候,输入的角度数值是与整体坐标系的偏角,不是转动值。

就是to的意思,不是by的意思。

11.施加节点强迫位移不一定要装上边界约束才可以。

12.有时候程序会出现很多警告,都是有关节点位移不确定的警告,有些不影响最终内力图,有些会有严重后果。

检查一下弹性模量是不是输错数量级了,数量级严重不对时,可能会出现以上问题。

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