Midas各力和组合的解释(包括钢束一次二次)

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MIDAS-桥梁荟 2020 2季刊

MIDAS-桥梁荟 2020 2季刊
0.4 -0.5 0.5 164.1
73 (2-1) 28365.2 -422.0 -422.0 -422.0
422.0 422.0 422.0 -82.8 16.2 -0.5
0.8 -0.8 -326.9
71 (3-1) 28367.6
422.0 422.0 422.0 -422.0 -422.0 -422.0 -76.3
葛昆鹏
一、预应力混凝土桥梁抗倾覆计算
1 引言
2018 年新规《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》对抗倾覆计算做了明确的规定,本篇文 章以某跨度为 45+70+45m 预应力混凝土连续梁桥为例,说明采用 MIDAS 软件进行桥梁结构抗倾覆计算 方法。利用 midas Civil 2019,建立结构有限元模型如图 1 所示。
桥梁荟 2020 二季刊
葛昆鹏
非线性升温
-82.0
-82.0
163.5
165.6
-82.5
-82.5
66(1-1) -447.1 826.1 1608.2 1170.5 -123.4 -121.3
汽 67(1-2) 296.7 -324.0 2203.4 1767.4 -196.4 -193.7
车 73(2-1) 62.5
66.1
-345.3 1779.5
413.6
612.5
荷 71(3-1) 413.6 612.5 1788.7 -345.5
61.1
63.8
载 68(4-1) -122.3 -119.5 1167.3 1609.9 -447.2 825.7
69(4-2) -195.1 -191.4 1765.5 2205.6 295.8 -324.1

Midas各力和组合的解释(包括钢束一次二次)

Midas各力和组合的解释(包括钢束一次二次)

Midas 各力和组合的解释〔帮助“01荷载组合〞里截取〕提示:在施工阶段分析后,程序会自动生成一个Postcs阶段以及以下荷载工况。

Postcs阶段的模型和边界为在施工阶段分析控制对话框中定义的“最终施工阶段〞的模型,荷载为该最终施工阶段上的荷载和在“根本〞阶段上定义的没有定义为“施工阶段荷载〞类型的所有其他荷载。

恒荷载(CS): 除预应力、收缩和徐变之外,在各施工阶段激活和钝化的所有荷载均保存在该工况下。

施工荷载(CS):当要查看恒荷载(CS)中的某个荷载的效应时,可在施工阶段分析控制对话框中的“从施工阶段分析结果的CS:恒荷载工况中别离出荷载工况(CS:施工荷载)〞中将该工况别离出来,别离出的工况效应将保存在施工荷载(CS)工况中。

钢束一次(CS):钢束张拉力对截面形心的内力引起的效应。

反力: 无。

位移: 钢束预应力引起的位移(用计算的等效荷载考虑支座约束计算的实际位移)内力: 用钢束预应力等效荷载的大小和位置计算的内力(与约束和刚度无关)应力: 用钢束一次内力计算的应力钢束二次(CS):超静定结构引起的钢束二次效应(次内力引起的效应)。

反力: 用钢束预应力等效荷载计算的反力位移: 无。

内力: 因超静定引起的钢束预应力等效荷载的内力(用预应力等效节点荷载考虑约束和刚度后计算的内力减去钢束一次内力得到的内力)应力: 由钢束二次内力计算得到的应力徐变一次(CS):引起徐变变形的内力效应。

徐变一次和二次是MIDAS程序内部为了计算方便创造的名称。

反力: 无意义。

位移: 徐变引起的位移(使用徐变一次内力计算的位移)内力: 引起计算得到的徐变所需的内力(无实际意义---计算徐变一次位移用)应力: 使用徐变一次内力计算的应力(无实际意义)徐变二次(CS):徐变变形引起的实际徐变内力效应。

反力: 徐变二次内力引起的反力内力: 徐变引起的实际内力应力: 使用徐变二次内力计算得到的应力收缩一次(CS):引起收缩变形的内力效应。

学习midas心得

学习midas心得

练习midas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:0.25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)。

midas荷载组合公式

midas荷载组合公式

CS合计=CS恒荷载+CS钢束1次+CS钢束2次+收缩二次+徐变2次+CS施工荷载(如果有被分离出来的)
钢束二次本质上就是钢束二次力,在某些组合下,不需要钢束二次,比如计算承载能力极限状态的时候。

这是需要CS恒载+CS钢束1次+收缩二次+徐变2次+CS施工荷载(如果有被分离出来的)
但在计算应力的时候一般查看CS合计。

在施工阶段分析中,要进行恒载,活载,恒载内部的不同组合,需要把施工荷载分离出来,进行手工组合?
CS恒荷载=所有施工阶段荷载(不包括钢束,钢束一次、二次,收缩徐变二次)。

如果在某一阶段只加入吊杆力,那么张拉力=CS恒荷载。

此时CS合计=前面施工阶段合计+CS恒荷载。

那么程序里面实际的索张拉力和真实情况(索力=张拉力,考虑同步张拉的情况下)并不一致?
也即吊杆初拉力其实并不等于实际张拉力。

其是一种弹性约束,如何确定成桥合计状态下的索力?应该按照吊杆实际状态下的(CS合计数值)来计算之。

CS合计包括前面结构变形对吊杆内力的影响,致使吊杆内力发生变化。

程序给予的吊杆内力与实际的张拉状态不同。

【MIDAS】midas分析总结2

【MIDAS】midas分析总结2

7、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*。

迈达斯学习第07章结果.doc

迈达斯学习第07章结果.doc

无私分享无私分享无私分享无私分享无私分享无私分享无私分享第七章“结果”中的常见问题 (3)7.1 施工阶段分析时,自动生成的“CS:恒荷载”等的含义? (3)7.2 为什么“自动生成荷载组合”时,恒荷载组合了两次? (3)7.3 为什么“用户自定义荷载”不能参与自动生成的荷载组合? (4)7.4 为什么在自动生成的正常使用极限状态荷载组合中,汽车荷载的组合系数不是0.4或0.7? (5)7.5 为什么在没有定义边界条件的节点上出现了反力? (5)7.6 为什么相同的两个模型,在自重作用下的反力不同? (6)7.7 为什么小半径曲线梁自重作用下内侧支反力偏大? (6)7.8 为什么移动荷载分析得到的变形结果与手算结果不符? (7)7.9 为什么考虑收缩徐变后得到的拱顶变形增大数十倍? (8)7.10 为什么混凝土强度变化,对成桥阶段中荷载产生的位移没有影响? (8)7.11 为什么进行钢混叠合梁分析时,桥面板与主梁变形不协调? (9)7.12 为什么悬臂施工时,自重作用下悬臂端发生向上变形? (10)7.13 为什么使用“刚性连接”连接的两点,竖向位移相差很大? (11)7.14 为什么连续梁桥合龙后变形达上百米? (12)7.15 为什么主缆在竖直向下荷载作用下会发生上拱变形? (13)7.16 为什么索单元在自重荷载作用下转角变形不协调? (14)7.17 为什么简支梁在竖向荷载下出现了轴力? (14)7.18 为什么“移动荷载分析”时,车道所在纵梁单元的内力远大于其它纵梁单元的内力?157.19 如何在“移动荷载分析”时,查看结构同时发生的内力? (15)7.20 空心板梁用单梁和梁格分析结果相差15%? (17)7.21 为什么徐变产生的结构内力比经验值大上百倍? (17)7.22 如何查看板单元任意剖断面的内力图? (18)7.23 为什么相同荷载作用下,不同厚度板单元的内力结果不一样? (19)7.24 为什么无法查看“板单元节点平均内力”? (21)7.25 如何一次抓取多个施工阶段的内力图形? (21)7.26 如何调整内力图形中数值的显示精度和角度? (22)7.27 为什么在城-A车道荷载作用下,“梁单元组合应力”与“梁单元应力PSC”不等?257.28 为什么“梁单元组合应力”不等于各分项正应力之和? (25)7.29 为什么连续梁在整体升温作用下,跨中梁顶出现压应力? (25)7.30 为什么PSC截面应力与PSC设计结果的截面应力不一致? (26)7.31 为什么“梁单元应力PSC”结果不为零,而“梁单元应力”结果为零? (26)7.32 如何仅显示超过某个应力水平的杆件的应力图形? (27)7.33 为什么“水化热分析”得到的地基温度小于初始温度? (29)7.34 “梁单元细部分析”能否查看局部应力集中? (30)7.35 为什么修改自重系数对“特征值分析”结果没有影响? (30)7.36 为什么截面偏心会影响特征值计算结果? (31)7.37 为什么“特征值分析”没有扭转模态结果? (32)7.38 “屈曲分析”时,临界荷载系数出现负值的含义? (32)7.39 “移动荷载分析”后自动生成的MVmax、MVmin、MVall工况的含义? (33)7.40 为什么“移动荷载分析”结果没有考虑冲击作用? (33)7.41 如何得到跨中发生最大变形时,移动荷载的布置情况? (34)7.42 为什么选择影响线加载时,影响线的正区和负区还会同时作用有移动荷载?357.43 为什么移动荷载分析得到的结果与等效静力荷载分析得到结果不同? (35)7.44 如何求解斜拉桥的最佳初始索力? (36)7.45 为什么求斜拉桥成桥索力时,“未知荷载系数”会出现负值? (38)7.46 为什么定义“悬臂法预拱度控制”时,提示“主梁结构组出错”? (38)7.47 如何在预拱度计算中考虑活载效应? (38)7.48 桥梁内力图中的应力、“梁单元应力”、“梁单元应力PSC”的含义? (39)7.49 由“桥梁内力图”得到的截面应力的文本结果,各项应力结果的含义? (40)7.50 为什么定义查看“结果>桥梁内力图”时,提示“设置桥梁主梁单元组时发生错误!”? (41)7.51 为什么无法查看“桥梁内力图”? (41)7.52 施工阶段分析完成后,自动生成的“POST:CS”的含义? (42)7.53 为什么没有预应力的分析结果? (42)7.54 如何查看“弹性连接”的内力? (44)7.55 为什么混凝土弹性变形引起的预应力损失为正值? (44)7.56 如何查看预应力损失分项结果? (45)7.57 为什么定义了“施工阶段联合截面”后,无法查看“梁单元应力”图形? . 46 7.58 为什么拱桥计算中出现奇异警告信息? (47)7.59 如何在程序关闭后,查询“分析信息”的内容? (48)第七章“结果”中的常见问题7.1施工阶段分析时,自动生成的“CS:恒荷载”等的含义?具体问题进行施工阶段分析,程序会自动生成CS:恒荷载、CS:施工荷载、CS:收缩一次、CS:收缩二次、CS:徐变一次、CS:徐变二次、CS:钢束一次、CS:钢束二次、CS:合计,这些荷载工况各代表什么含义?在结果查看时有哪些注意事项?相关命令——问题解答MIDAS在进行施工阶段分析时,自动将所有施工阶段作用的荷载组合成一个荷载工况“CS:恒荷载”;如果想查看某个或某几个施工阶段恒荷载的效应,可以将这些荷载工况从“CS:恒荷载”分离出来,生成荷载工况“CS:施工荷载”;钢束预应力、收缩徐变所产生的直接效应程序自动生成荷载工况“CS:钢束一次”、“CS:收缩一次”、“CS:徐变一次”,由于结构超静定引起的钢束预应力二次效应、收缩徐变二次效应,程序自动生成荷载工况“CS:钢束二次”、“CS:收缩二次”、“CS:徐变二次”;“CS:合计”表示所有施工荷载的效应。

85规范,荷载组合i

85规范,荷载组合i

竭诚为您提供优质文档/双击可除85规范,荷载组合i篇一:荷载规范里的荷载组合荷载规范里的荷载组合中提到的荷载“基本组合”、“频遇组合”和“准永久组合”分别表示什么?分别用在什么情况下?1)基本组合是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者。

两者中的分项系数取值不同,这是新规范不同老规范的地方,它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可*度问题。

在承载力极限状态设计中,除了基本组合外,还针对于排架、框架等结构,又给出了简化组合。

2)标准组合、频遇组合和准永久组合是属于正常使用极限状态设计的荷载效应组合。

标准组合在某种意义上与过去的短期效应组合相同,主要用来验算一般情况下构件的挠度、裂缝等使用极限状态问题。

在组合中,可变荷载采用标准值,即超越概率为5%的上分位值,荷载分项系数取为1.0。

可变荷载的组合值系数由《荷载规范》给出。

频遇组合是新引进的组合模式,可变荷载的频遇值等于可变荷载标准值乘以频遇值系数(该系数小于组合值系数),其值是这样选取的:考虑了可变荷载在结构设计基准期内超越其值的次数或大小的时间与总的次数或时间相比在10%左右。

频遇组合目前的应用范围较为窄小,如吊车梁的设计等。

由于其中的频遇值系数许多还没有合理地统计出来,所以在其它方面的应用还有一段的时间。

准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。

它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。

在设计基准期内,可变荷载超越荷载准永久值的概率在50%左右。

准永久组合常用于考虑荷载长期效应对结构构件正常使用状态影响的分析中。

最为典型的是:对于裂缝控制等级为2级的构件,要求按照标准组合时,构件受拉边缘混凝土的应力不超过混凝土的抗拉强度标准值,在按照准永久组合时,要求不出现拉应力。

还有就是荷载分项系数的取值问题新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?1.2恒+1.4活1.35恒+0.7*1.4活抗浮验算时取0.9砌体抗浮取0.81.35g+0.7*1.4q>1.2g+1.4qg/q>2.8所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35g+0.7*1.4q否则,取1.2g+1.4q对一般结构来说,1.楼板可取1.2g+1.4q2.屋面楼板可取1.35g+0.7*1.4q3.梁柱(有墙)可取1.35g+0.7*1.4q4.梁柱(无墙)可取1.2g+1.4q5.基础可取1.35g+0.7*1.4q篇二:桥梁的设计荷载及荷载组合桥梁的设计荷载及荷载组合(1)如图:一、桥梁的设计荷载选定荷载和进行荷载分析是比结构分析更为重要的问题。

Midas 各力和组合的解释(包括钢束一次 二次)资料讲解

Midas 各力和组合的解释(包括钢束一次 二次)资料讲解

M i d a s各力和组合的解释(包括钢束一次二次)Midas 各力和组合的解释(帮助“01荷载组合”里截取)提示:在施工阶段分析后,程序会自动生成一个Postcs阶段以及下列荷载工况。

Postcs阶段的模型和边界为在施工阶段分析控制对话框中定义的“最终施工阶段”的模型,荷载为该最终施工阶段上的荷载和在“基本”阶段上定义的没有定义为“施工阶段荷载”类型的所有其他荷载。

恒荷载(CS): 除预应力、收缩和徐变之外,在各施工阶段激活和钝化的所有荷载均保存在该工况下。

施工荷载(CS):当要查看恒荷载(CS)中的某个荷载的效应时,可在施工阶段分析控制对话框中的“从施工阶段分析结果的CS:恒荷载工况中分离出荷载工况(CS:施工荷载)”中将该工况分离出来,分离出的工况效应将保存在施工荷载(CS)工况中。

钢束一次(CS):钢束张拉力对截面形心的内力引起的效应。

反力: 无。

位移: 钢束预应力引起的位移(用计算的等效荷载考虑支座约束计算的实际位移)内力: 用钢束预应力等效荷载的大小和位置计算的内力(与约束和刚度无关)应力: 用钢束一次内力计算的应力钢束二次(CS):超静定结构引起的钢束二次效应(次内力引起的效应)。

反力: 用钢束预应力等效荷载计算的反力位移: 无。

内力: 因超静定引起的钢束预应力等效荷载的内力(用预应力等效节点荷载考虑约束和刚度后计算的内力减去钢束一次内力得到的内力)应力: 由钢束二次内力计算得到的应力徐变一次(CS):引起徐变变形的内力效应。

徐变一次和二次是MIDAS程序内部为了计算方便创造的名称。

反力: 无意义。

位移: 徐变引起的位移(使用徐变一次内力计算的位移)内力: 引起计算得到的徐变所需的内力(无实际意义---计算徐变一次位移用)应力: 使用徐变一次内力计算的应力(无实际意义)徐变二次(CS):徐变变形引起的实际徐变内力效应。

反力: 徐变二次内力引起的反力内力: 徐变引起的实际内力应力: 使用徐变二次内力计算得到的应力收缩一次(CS):引起收缩变形的内力效应。

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Midas各力和组合的解释
提示:在施工阶段分析后,程序会自动生成一个Postcs阶段以及下列荷载工况。

Postcs阶段的模型和边界为在施工阶段分析控制对话框中定义的“最终施工阶段”的模型,荷载为该最终施工阶段上的荷载和在“基本”阶段上定义的没有定义为“施工阶段荷载”类型的所有其他荷载。

恒荷载(CS):除预应力、收缩和徐变之外,在各施工阶段激活和钝化的所有荷载均保存在该工况下。

施工荷载(CS):当要查看恒荷载(CS)中的某个荷载的效应
时,可在施工阶段分析控制对话框中的“从施
工阶段分析结果的CS:恒荷载工况中分离出荷载工况
(CS:施工荷载)”中将该工况分离出来,分离出的工况效
应将保存在施工荷载(CS)工况中。

钢束一次(CS):钢束张拉力对截面形心的内力引起的效
应。

反力:无。

位移:钢束预应力引起的位移(用计算
的等效荷载考虑支座约束计算的实际位
移)
内力:用钢束预应力等效荷载的大小和
位置计算的内力(与约束和刚度无关)
应力:用钢束一次内力计算的应力
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)。

反力:用钢束预应力等效荷载计算的反

位移:无。

内力:因超静定引起的钢束预应力等效
荷载的内力(用预应力等效节点荷载
考虑约束和刚度后计算的内力减去钢束
一次内力得到的内力)
应力: 由钢束二次内力计算得到的应力
徐变一次(CS): 引起徐变变形的内力效应。

徐变一次和
二次是MIDAS程序内部为了计算方便创造的名称。

反力: 无意义。

位移: 徐变引起的位移(使用徐变一次
内力计算的位移)
内力: 引起计算得到的徐变所需的内力
(无实际意义--- 计算徐变一次位移
用)
应力: 使用徐变一次内力计算的应力
(无实际意义)
徐变二次(CS):徐变变形引起的实际徐变内力效应。

反力: 徐变二次内力引起的反力
内力: 徐变引起的实际内力
应力: 使用徐变二次内力计算得到的应

收缩一次(CS): 引起收缩变形的内力效应。

收缩一次和二次是MIDAS程序内部为了计算方便创造的名称。

反力: 无意义
位移: 收缩引起的位移(使用收缩一次
内力计算的位移)
内力:引起计算得到的收缩所需的内力
(无实际意义--- 计算收缩一次位移
用)
应力: 使用收缩一次内力计算的应力
(无实际意义)
收缩二次(CS): 收缩变形引起的实际收缩内力效应
反力:收缩二次内力引起的反力
内力:收缩引起的实际内力
应力:使用收缩二次内力计算得到的应

合计(CS):具有实际意义的效应的合计结果。

在查看各种
效应(反力、位移、内力、应力)时,在荷载工况/ 组合列
表框中,在“合计(CS)”上面的工况均为有意义的工况
效应,在“合计(CS)”下面的工况均为无意义的工况效
应。

激活:决定在后处理模式中是否使用该荷载组合
激活:在后处理模式中可以查看该荷载组合的结果。

仅在"
一般"表单中有该项,且默认为激活。

钝化:在后处理模式中不能查看该荷载组合的结果。

但该
荷载组合I的效应程序内部已经计算了,当钝化组合被其他
组合应用时,同样包含了被钝化组合的效应。

承载能力:承载能力极限状态组合。

"一般"表单中没有该
项。

使用性能:使用性能极限状态组合。

"一般"表单中没有该项。

类型:指定分析结果的组合类型
相加:各荷载工况的分析结果的线性相加。

L i + L 2 + ... + M i + M2 + ... + S i + S 2 + ...+ (R i + R2 + ...) + T + LCB i + LCB2 + ... + ENV i + ENV2 + ...
包络:各荷载工况的分析结果中的最大值、最小值以及绝
对值的最大值结果。

CBmax Max(L 1, L 2, ..., M 1, M2,..., S 1, S 2, ...,R 1,
R, ..., T, LCB 1, LCB 2, ..., ENV 1, ENV2, ...)
CBmin Min(L 1, L 2, ..., M 1, M 2, ..., S 1, S 2, ...,R 1,
R, ..., T, LCB 1, LCB 2, ..., ENV 1, ENV2, ...)
CBall : Max(|L i|, |L 2|,…,|M i|, |M 2|, ..., |S i|, |R i|, |R
2|,…,|T|, |LCB i|, |LCB 乩…, |ENV1|, |ENV 2|,...)
ABS反应谱分析中各方向地震荷载工况分析结果的绝对值
之和与其他荷载工况分析结果线性相加。

L1+ L2 + ... + M i + M2 + ... + S i + S 2 + ...+ (|R 11 +
|R2| + …)+ T + LCB i + LCB2 + ... + ENV i + ENV2 + ...
SRSS反应谱分析中各方向地震荷载工况分析结果的平方和
的1/2次方值与其他荷载工况分析结果线性相加。

2 2
L1 + L 2 + ... + M 1 + M2 + ... + S 1 + S 2 +...+(R 1 + R 2 +...)1/2
+ T + LCB 1 + LCB2 + ... + ENV 1 + ENV2 + ...
其中,
L:各荷载工况的分析结果(已经乘以荷载安全系数
的结果)。

M移动荷载工况的分析结果(已经乘以荷载安全系数
的结果)。

S:支座沉降荷载工况的分析结果(已经乘以荷载安全
系数的结果)。

R:反应谱荷载工况的动力分析结果(已经乘以荷载安
全系数的结果)。

T:时程分析工况的动力分析结果(已经乘以荷载安全
系数的结果)。

LCB将荷载组合转换为荷载工况后的分析结果(已
经乘以荷载安全系数的结果)。

ENV将按包络类型组合的荷载组合转换为荷载工况
后的分析结果(已经乘以荷载安全系数的结果)。

描述:对荷载组合的简要描述
按需要输入荷载工况及荷载安全系数(荷载分项系数)荷载工况:从荷载工况列表中选择荷载工况。

系数:输入相应荷载工况的荷载安全系数(荷载分项系数)。


当分析建筑结构时,根据"建筑结构荷载规范",活荷载的组
合具有荷载分项系数、组合值系数、频遇值系数、准永久值系数。

目前按规范自动生成的荷载组合只能考虑荷载分项
系数,用户应根据需要将"荷载分项系数"乘以其他系数进行
相应调整。

当分析桥梁结构时,根据"公路钢筋混凝土及预应力混凝土
桥涵设计规范"(JTJ023-85),当汽车荷载效应占总荷载效应
5%及以上时,荷载安全系数应提高5%当汽车荷载效应占
总荷载效应33%及以上时,荷载安全系数应提高3%当汽车
荷载效应占总荷载效应50%及以上时,荷载安全系数不再
提高。

目前按规范自动生成的荷载组合|没有考虑提高的荷载安全系数,用户应根据需要将其进行相应调整。

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