MIDAS教程Gen用户培训手册

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迈达斯教程及使用手册簿

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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。

1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。

2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。

3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。

无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。

对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。

钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。

定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);图1 收缩徐变函数图2 强度发展函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项: 1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度; 2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。

计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。

迈达斯教程及使用操作手册

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迈达斯教程及使⽤操作⼿册01-材料的定义通过演⽰介绍在程序中材料定义的三种⽅法。

1、通过调⽤数据库中已有材料数据定义——⽰范预应⼒钢筋材料定义。

2、通过⾃定义⽅式来定义——⽰范混凝⼟材料定义。

3、通过导⼊其他模型已经定义好的材料——⽰范钢材定义。

⽆论采⽤何种⽅式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执⾏:选择设计材料类型(钢材、混凝⼟、组合材料、⾃定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。

对于⾃定义材料,需要输⼊各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松⽐、线膨胀系数、容重等。

钢材规范混凝⼟规范图1 材料定义对话框02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝⼟的收缩徐变特性、混凝⼟强度随时间变化特性在程序⾥统称为时间依存材料特性。

定义混凝⼟时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表⾯积⽐)(图4);图1 收缩徐变函数图2 强度发展函数定义混凝⼟时间依存材料特性时注意事项: 1)、定义时间依存特性函数时,混凝⼟的强度要输⼊混凝⼟的标号强度; 2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输⼊⼀个⾮负数,在建⽴模型后通过程序⾃动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝⼟开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝⼟材龄在施⼯阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝⼟构件修改其构件理论厚度计算值。

计算公式中的a 代表在空⼼截⾯在构件理论厚度计算时,空⼼部分截⾯周长对构件与⼤⽓接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过⾃定义收缩徐变函数来定义混凝⼟的收缩徐变特性;6)、如果在施⼯阶段荷载中定义了施⼯阶段徐变系数,那么在施⼯阶段分析中将按施⼯阶段荷载中定义的徐变系数来计算。

Midas Gen系列培训资料

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图 1 例题—框剪结构推覆分析
要点关注
图 2 某超高层推覆分析
位移控制
图 3 某体育场馆推覆分析
结果列举
性能控制点
设定荷载增幅次数 和迭代次数
静力弹塑性分析控制
静力弹塑性分析荷载工况
提供多折线类型和 FEMA 类型,亦可由 用户自定义
用户也可自定义铰 特性值的有关参数
类型
可对剪力墙直接分 配墙单元塑性铰 FEMA 类型,亦可自
图 3 某穹顶组合结构
结果列举
将荷载类 型分为可 变与不变
屈曲分析控制数据
最低阶模态屈曲向量
使用位移控制法
失稳临 界点
临界荷载系数
图 4 屈曲模态
图 5 临界荷载系数
稳定系数
非线性分析控制数据
荷载-位移全过程曲线
钢结构节点细部分析
背景 为精确分析开口部位的应力状态,使用板单元进行细部建模和分析,利用刚性连 接功能将采用板单元建立的开口部位模型和采用梁单元建立的其他部分的模型 连为一体,查看板单元开口部位细部分析的结果。
目录
一 钢筋混凝土框剪结构抗震分析及设计 二 钢结构分析及优化设计 三 单层网壳屈曲分析 四 钢结构节点细部分析 五 组合结构分析 六 钢筋混凝土结构施工阶段分析 七 转换结构细部分析 八 钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析 九 筒仓的建模分析 十 索单元的应用 十一 边界非线性分析 十二 动力弹塑性分析 十三 大体积混凝土水化热分析 十四 弹性地基梁分析 十五 超长板温度应力分析 十六 错层框剪结构分析及设计
梁单元
板单元
实体单元
图 1 例题—转换深粱结构(梁、板、实体)图 2 某转换粱结构来自图 3 某多塔转换结构
要点关注

(培训体系)MIDAS培训资料

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MIDAS 培训资料第一章关于MIDAS/Civil1.1 midas软件/Civil简介MIDAS系列软件是以有限元为理论基础开发的分析和设计软件。

早在1989年韩国浦项集团成立CAD/CAE研发机构开始专门研发MIDAS系列软件,于2000年9月正式成立Information Technology Co., Ltd.(简称MIDAS IT)。

目前MIDAS系列软件包含建筑(Gen),桥梁(Civil),岩土隧道(GTS),机械(MEC),基础(SDS),有限元网格划分(FX+)等多种软件。

在计算机技术方面,MIDAS/Civil所使用的是客体指向性计算机语言Visual C++,因此可以充分地使32bit视窗环境的优点和特点得到发挥。

以用户为中心的输入输出功能使用的是精确而且直观的用户界面和尖端的电脑图形技术,从而为考虑施工阶段或者材料时间依存性的土木建筑物的建模和分析提供了很大的便利。

在结构设计方面,MIDAS/Civil全面强化了实际工作中结构分析所需要的分析功能。

通过在已有的有限元库中加入索单元、钩单元、间隙单元等非线性要素,结合施工阶段、时间依存性、几何非线性等最新结构分析理论,从而计算出更加准确的和切合实际的分析结果。

建模技术采用的是自行开发的新概念CAD形式的建模技术,可以更加提高建模效率。

特别是由于拥有如桥梁建模助手等高效自动化建模功能,所以只要输入截面形状、桥梁特点、预应力桥的钢束位置等基本数据,就可以自动建立桥梁模型以及施工阶段的各种数据。

悬索桥完成系模型为青潭大桥的抗震设计所进行的特征值分析栈桥模型墩柱静力分析1.2 MIDAS/Civil的适用领域MIDAS/Civil的适用领域如下。

所有形式的桥梁分析与设计钢筋混凝土桥、钢桥、联合梁桥、预应力桥、悬索桥、斜张桥 大体积混凝土的水化热分析桥台、桥墩、防波堤、地铁、其它基础建筑地下建筑的分析地铁、通信电缆管道、上下水处理设施、隧道发电站及工业设施结构设计发电站、铁塔、压力容器、水塔等其它国家基础建设结构设计飞机场、大坝、港湾等1.3 MIDAS/Civil的特点*提供菜单交互式、表格输入、导入CAD等灵活多样的建模功能。

迈达斯教程及使用手册

迈达斯教程及使用手册

迈达斯教程及使用手册【前言】随着现代科技的不断迅速发展,计算机应用软件也越来越普及。

然而,有时候对于一些陌生的软件,我们却难以熟悉和掌握。

这时候,教程和使用手册就显得尤为重要。

【正文】一、迈达斯简介迈达斯作为一款有限元分析软件,具有计算精度高、功能齐全、应用范围广等优点。

迈达斯适用于结构力学分析、地震工程分析、流体力学分析、多体系统动力学分析、声学分析和热传导分析等领域。

二、迈达斯教程1、基础教程对于初学者,或者对迈达斯不太了解的用户,可以通过迈达斯官网提供的基础教程来入门。

这些教程包括:简单板件的建模与分析、简单空间框架的建模与分析、简单平面杆件的建模与分析等内容。

通过这些教程的学习,用户可以了解迈达斯的基础使用方法,实现简单的计算。

2、进阶教程对于需要进行深度分析的用户,可以通过进阶教程来提升实践能力。

这些教程包括:地震分析、二维和三维渗流分析、热应力分析、随机振动分析等内容。

通过这些教程的学习,用户可以掌握迈达斯在不同领域的应用,为实际问题的分析提供有力的支持。

3、高级教程对于想要成为迈达斯专家的用户,可以通过高级教程来深入了解软件内部原理和核心算法。

这些教程包括:接口应力及三维准直线材料的塑性模型、块体程序、业余自由节点法和含椭球形空腔的静液压问题等内容。

通过这些教程的学习,用户可以掌握更高级别的领域应用。

三、迈达斯使用手册1、建模入门在使用迈达斯进行结构分析时,首先需要进行建模和网格划分。

迈达斯使用手册提供了建模基础、几何体的定义、网格划分等相关知识,帮助用户快速上手建模。

2、材料和参数设置在迈达斯中,不同的材料和参数设置会对计算结果产生不同的影响。

使用手册详细介绍了迈达斯中各种材料和参数的设置方法,帮助用户实现精确计算。

3、分析方法和后处理在完成建模和参数设置后,需要进行相应的分析和后处理。

使用手册详细介绍了线性和非线性分析方法、动力学分析、后处理结果的展示与分析、图形用户界面等等。

MIDASGen入门教程

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例题钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析本文来自:中国范文网【/】详细出处参考:/post/216.html相关文章在网站其他栏目里面。

2例题钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析M I D A S/G e n例题5. 钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析概要此例题介绍使用MIDAS/Gen 的反应谱分析功能来进行组合结构分析的方法。

此例题的步骤如下:1.简要2.设定操作环境及设定材料截面3.用建模助手建立模型4.建立框架柱及剪力墙5.楼层复制及生成层数据文件定义组阻尼比6.定义边界条件7.输入楼面及梁单元荷载8.输入风荷载9.定义质量2例题钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析10.运行分析11.荷载组合12.一般设计参数13.钢筋混凝土构件设计参数14.钢筋混凝土构件设计15.静力弹塑性分析1.简要本例题介绍使用Midas/Gen 的静力弹塑性分析功能来进行抗震设计的方法。

例题模型为六层钢筋混凝土框-剪结构。

(该例题数据仅供参考)基本数据如下:轴网尺寸:见平面图柱: 500x500主梁:250x600混凝土:C30剪力墙:2503例题钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析图2. 分析模型4例题 钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析52.设定操作环境及定义材料和截面1 主菜单选择 文件>新项目 文件>保存: 输入文件名并保存2 主菜单选择 工具>单位体系: 长度 m, 力 kN图3. 定义单位体系3 主菜单选择 模型>材料和截面特性>材料: 添加:定义C30混凝土材料号:1 名称:C30 规范:GB(RC) 混凝土:C30 材料类型:各向同性注:也可以通过程序右下角随时更改单位。

例题 钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析6图4. 定义材料例题 钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析74 主菜单选择 模型>材料和截面特性>截面:添加:定义梁、柱截面尺寸图5. 定义梁、柱截面5 主菜单选择 模型>材料和截面特性>厚度:添加:定义剪力墙厚度例题钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析图6. 定义剪力墙厚度8例题 钢筋混凝土静力弹塑性推覆分析93.用建模助手建立模型主菜单选择 模型>结构建模助手>框架:输入:添加x 坐标,距离6,重复5; 添加y 坐标,距离6,重复3; 编辑: Beta 角,90度,生成框架; 插入: 插入点,0,0,0;Alpha ,-90。

迈达斯教程及使用手册讲解

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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。

1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。

2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。

3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。

无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。

对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。

钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。

定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);图1 收缩徐变函数图2 强度发展函数图3 时间依存材料特性连接图4 时间依存材料特性值修改定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。

计算公式中的a代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。

迈达斯教程及使用手册簿

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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。

1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。

2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。

3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。

无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。

对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。

钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。

定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);图1 收缩徐变函数图2 强度发展函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项: 1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度; 2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。

计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施图3 时间依存材料特性连接 图4 时间依存材料特性值修改工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。

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MIDAS/Gen培训课程(三)—钢筋混凝土结构施工阶段分析北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦1402室Phone : 010-8802-6170 Fax : 010-8802-6171E-mail:*********************M odeling, I ntegrated D esign & A nalysis S oftware目录简要 (1)设定操作环境及定义材料和截面 (2)建立轴网 (5)建立框架柱及剪力墙 (9)楼层复制及生成层数据文件 (11)定义楼面荷载 (12)定义结构组、边界组、荷载组 (13)分配结构组 (14)定义边界条件 (15)输入施工阶段楼面荷载 (16)输入使用阶段楼面活荷载 (17)定义自重 (19)输入施工阶段分析数据 (19)定义结构类型 (21)运行施工阶段分析 (22)查看分析结果 (23)荷载组合 (24)查看使用阶段分析结果 (25)施工阶段柱弹性收缩结果 (25)简要本例题介绍Midas/Gen 的施工阶段分析和设计的方法。

例题模型为六层钢筋混凝土框-剪结构。

基本数据如下:轴网尺寸:见平面图柱: 500x500主梁:250x450,250x600次梁:250x400连梁:250x1000混凝土:C30剪力墙:250层高:一层:4.5m 二~六层:3.0m设防烈度:7º(0.10g)场地:Ⅱ类设定操作环境及定义材料和截面1:主菜单选择文件>新项目文件>保存:输入文件名并保存2:主菜单选择工具>单位体系: 长度m, 力kN定义单位体系3:主菜单选择模型>材料和截面特性>材料:添加材料号:1 名称:C30 规范:GB(RC)混凝土:C30 材料类型:各向同性定义材料4:主菜单选择模型>材料和截面特性>时间依存性材料(徐变/温度收缩):添加名称:creep 设计标准:中国规范28天材龄抗压强度(标准值):20100kN/m2相对湿度:70% 构件理论厚度:1m(先假定此值,程序可以自动计算)开始收缩时混凝土的材龄:3天定义时间依存性材料5:主菜单选择模型>材料和截面特性>时间依存性材料(抗压强度):添加函数名称:C300 类型:设计规范规范:CEB-FIP(欧洲)混凝土28天抗压强度(S28):20100kN/m2水泥种类:N.R:0.25(普通水泥)定义时间依存性材料抗压强度6:主菜单选择模型>材料和截面特性>时间依存性材料连接:将时间依存材料特性与定义的一般材料连接起来徐变和收缩:CREEP 强度进展:C300选择指定的材料:C30 操作:添加/编辑时间依存性材料连接7:主菜单选择模型>材料和截面特性:添加:定义梁、柱截面尺寸定义梁、柱截面8:主菜单选择模型>材料和截面特性>厚度:添加:定义剪力墙厚度定义剪力墙厚度建立轴网1 : 主菜单选择模型>栅格>定义轴线:添加:定义X、Y轴网间距定义轴网12 : 主菜单选择模型>单元>建立: 建立梁单元,同时关闭栅格、轴网轴网13 : 主菜单选择模型>用户坐标系>X-Y平面: 激活UCS平面保存当前UCS,定义当前用户坐标系名称为“1”定义用户坐标系14 : 主菜单选择模型>用户坐标系>X-Y平面: 定义插入点(即原点)旋转角度30º,准备插入另一个轴网。

定义另外轴网的插入点5 : 主菜单选择模型>栅格>定义轴线:添加:栅格名称为2,定义X、Y轴网间距定义轴网26 : 主菜单选择模型>单元>建立: 建立梁单元,同时关闭栅格、轴网在轴网2上建立梁单元插入轴网27 : 主菜单选择模型>用户坐标系>X-Y平面: 激活UCS平面保存当前UCS: 定义当前用户坐标系名称为“2”定义用户坐标系28:主菜单选择模型>单元>建立曲线并分割成线单元: 建立曲梁建立曲梁9:主菜单选择模型>单元>复制和移动: 输入复制间距,在截面号增幅1 (选择次梁截面),在交叉分割项,将节点和单元都选上。

同时删除部分梁单元。

建立轴网建立框架柱及剪力墙1:主菜单选择模型>单元>扩展:扩展类型:节点——线单元单元类型:梁单元材料:C30截面:500x500 输入复制间距:dz= -4.5在模型窗口中选择生成柱的节点生成框架柱2:主菜单选择模型>单元>修改单元参数>参数类型:选择Beta角,Beta=60º,在模型窗口选择轴网2部分需要旋转的框架柱。

3:主菜单选择模型>单元>扩展:扩展类型:线单元——平面单元单元类型:墙单元生成形式:复制和移动输入复制间距:dz= -4.5生成剪力墙4:主菜单选择模型>单元>分割:单元类型:墙单元任意间距:X=0, Z=1.9,1.2 5:主菜单选择模型>单元>删除:在模型窗口选择被删除的墙单元墙单元被分割6:主菜单选择模型>单元>分割:单元类型:线单元被节点分割:在模型窗口选择要分割的单元及分割单元的节点7:主菜单选择模型>单元>修改单元参数:参数类型:截面号形式:选择250x1000(连梁截面)模型窗口选择修改的梁单元墙洞口布置楼层复制及生成层数据文件1. 主菜单选择建筑物数据>生成层数据: 复制次数:5 距离:3 添加在模型窗口中选择要复制的单元楼层复制2:主菜单选择建筑物数据>生成层数据: 点击生成层数据考虑刚性楼板:若为弹性楼板选择不考虑地面高度:点击,若勾选使用地面高度,则程序认定此标高以下为地下室生成层数据3:主菜单选择建筑物数据>自动生成墙号: 避免设计时不同位置的墙单元编号相同,特别是在利用扩展单元功能时,一次生成多个墙单元时,这些墙单元的墙号相同,若这些墙单元不在直线上,X向、Y向都有时,程序则认为没有直线墙不给配筋设计。

定义楼面荷载1: 主菜单选择荷载>静力荷载工况:DC:施工阶段荷载(施工阶段恒荷载)LL:活荷载(使用阶段活荷载)LC:施工阶段荷载(施工阶段在楼面的施工荷载)定义荷载工况2:菜单选择荷载>定义楼面荷载类型:定义施工阶段楼面荷载其中OFFICE1为作用在楼面上的施工阶段荷载,OFFICE2为作用在楼面上的使用阶段活荷载名称:OFFICE1 荷载工况:DC(LC)楼面荷载:-4.3(-1.0)按名称:OFFICE2 荷载工况:LL 楼面荷载:-2.0 按定义楼面荷载定义结构组、边界组、荷载组1: 主菜单选择模型>组>定义结构组:名称:结构组后缀:1to 6 by 1 按2: 主菜单选择模型>组>定义边界组:名称:边界组后缀:1 按:3: 主菜单选择模型>组>定义荷载组:名称:荷载组后缀:1 to 6 by 1 按分配结构组1: 主菜单选择视图>激活>按属性激活:选择按层激活,选择2F层,按+板下激活,按激活2F层2: 主菜单选择视图>选择>全选3: 树形菜单选择组>结构组1:利用拖放功能将第一层所有单元赋给结构组1定义结构组14: 重复步骤1、2、3分别定义结构组2、3、4、5、6定义边界条件主菜单选择模型>边界条件>一般支承: 在模型窗口中选择1F层柱底及墙底嵌固点一般支撑边界组名称:边界组1 选择:添加定义边界条件输入施工阶段楼面荷载1: 主菜单选择视图>激活>按属性激活:选择加载楼层点选按层激活选择2F层点选楼板按选择2F层2: 主菜单选择荷载>分配楼面荷载:将施工阶段荷载分配给荷载组1荷载组名称:荷载组1 楼面荷载:OFFICE1(施工阶段楼面荷载)分配模式:双向(或多边形长度)荷载方向:整体坐标系Z指定加载区域的节点:在模型窗口选择加载区域节点分配楼面荷载3: 重复步骤1、2将施工阶段荷载分别分配给荷载组2、3、4、5、6 4: 主菜单选择视图>激活>全部激活:查看输入的全部施工阶段楼面荷载施工阶段楼面荷载输入使用阶段楼面活荷载1: 主菜单选择视图>激活>按属性激活:选择加载楼层点选按层激活选择2F层点选楼板按按层激活2: 主菜单选择荷载>分配楼面荷载:输入使用阶段楼面活荷载荷载组名称:默认值楼面荷载:OFFICE2(输入使用阶段楼面活荷载)分配模式:双向(或多边形长度)荷载方向:整体坐标系Z勾选复制楼面荷载方向:点选Z 距离:5@3指定加载区域的节点:在模型窗口选择加载区域节点分配楼面荷载3 : 主菜单选择视图>激活>全部激活:查看输入的全部使用阶段楼面活荷载使用阶段楼面活荷载定义自重主菜单选择荷载>自重:荷载工况名称:DC(施工阶段荷载)荷载组名称:荷载组1(施工阶段分析时,自重一定要定义在第一施工阶段的荷载组1,其它施工阶段程序自动读取)自重系数:Z= -1 按定义自重输入施工阶段分析数据1:主菜单选择荷载>施工阶段分析数据>定义施工阶段:名称:CS1 持续天数:10 保存结果:勾选施工阶段单元:结构组1 材龄:3(三天开始有强度)按边界:边界组1 按荷载:荷载组1 按最后按定义第一施工阶段2:重复步骤1定义第二、三、四、五、六施工阶段:CS2、CS3、CS4、CS5、CS6定义其它施工阶段3:主菜单选择荷载>施工阶段分析数据>选择显示施工阶段:在模型窗口选择显示各施工阶段显示施工阶段定义结构类型主菜单选择模型>结构类型: 结构类型:3-D (三维分析)将结构的自重转换为质量:不转换(反应谱分析时需要将自重转换为质量,本例题不做反映谱分析)定义结构类型运行施工阶段分析1:主菜单选择分析>施工阶段分析控制:最终施工阶段:点选最后施工阶段分析选项:勾选考虑时间依存效果时间依存效果:勾选徐变和收缩类型:点选徐变和收缩徐变:勾选自动分割时间从施工阶段分析结果的恒荷载中分离出荷载工况:施工阶段荷载在程序中不分恒、活荷载,如果分离出哪种荷载工况,则此种荷载工况程序认为其为活荷载,在荷载组合时分项系数按活荷载取用。

荷载工况:LC 按最后按施工阶段分析控制2:主菜单选择分析>运行分析以上为整个前处理阶段,包括建模、荷载输入、分析选项。

下面介绍后处理阶段查看分析结果1:主菜单选择结果>内力>梁单元内力图:CS1阶段内力荷载工况/荷载组合:CS合计内力:点选My 显示类型:勾选等值线图和图例按CS1阶段反力2:主菜单选择荷载>施工阶段分析数据>选择显示施工阶段:查看CS2阶段内力选择施工阶段:CS2 按CS2阶段反力3:重复步骤2查看其它施工阶段内力:CS3、CS4、CS5、CS6CS6阶段反力荷载组合主菜单选择结果>荷载组合:查看在施工阶段荷载与使用阶段活荷载作用下的内力荷载工况:LL 系数:1.4荷载工况:恒荷载(CS)系数:1.2名称:ZH1荷载组合查看使用阶段分析结果1:主菜单选择荷载>施工阶段分析数据>选择显示施工阶段:查看POSTCS2最终阶段输出的内力2:主菜单选择结果>内力>梁单元内力图:POSTCS阶段内力荷载工况/荷载组合:ZH1 内力:点选My 显示类型:勾选等值线图和图例按POSTCS阶段内力施工阶段柱弹性收缩结果首先在模型窗口查询1F层某一柱的节点坐标信息1:主菜单选择查询>查询节点:在模型窗口选择1F层一个节点,并记下节点坐标信息2:主菜单选择结果>施工阶段柱弹性收缩图形:添加新的柱单元名称:Z1 坐标信息:X=13.9,Y=0勾选Total+Total项,按3:重复步骤1、2定义柱单元Z2:名称:Z2 坐标信息:X=13.9,Y=0勾选Total+Total项,按定义柱单元4:编辑柱单元Z1和Z2:(1) 点击Z1-Ttl-Ttl 按位移类型:点选全部施工阶段:点选向上浇注按(2) 重复步骤(1)编辑Z2-Ttl-Ttl编辑柱单元Z1和Z25:查看柱弹性收缩图形:勾选Z1-Ttl-Ttl和Z2-Ttl-TtlY轴选项:点选层按柱弹性收缩图形 . ..。

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