midas学习_二.3、常用边界条件模拟及注意事项
MIDAS入门-支座模拟

MIDAS中支座的模拟弹性连接刚性与刚性连接的区别1、概念解释:1)弹性连接是一种具有6个自由度,类似于梁单元的弹簧单元,弹性连接由两个节点构成,两节点的相对变形由弹性连接的刚度决定,其刚性连接的刚度为模型中最大刚度的100000倍,此时如果模型中人为定义了刚度很大的刚臂单元,则可能会因为弹性连接的刚度过大,导致计算奇异。
2)刚性连接是一种纯粹的边界条件,是节点自由度耦合的一种方式,一个刚性连接是由一个主节点,一个或多个从节点构成,从节点的约束内容与主节点相同,主从节点的相对位移由刚性连接的约束内容决定,如果约束内容只有平动自由度,则主从节点间无相对位移,如果约束内容既有平动自由度也有转动自由度,则主从节点因发生相同的转动位移而导致主从节点有相对的平动位移。
2、弹性连接定义多支座反力:注:如图所示,可以把端横梁定义成弹性连接的刚性,这样端部刚度越大,分配下部的支反力越均匀,如左边显示,三个支座反力均相等;而右边的单梁多支座的定义,计算结果就偏离实际情况,求出的中间支反力最大,这样的结果是错误,建议选用刚性连接的方法来定义单梁多支座。
3、刚性连接定义多支座反力:注:定义多支座反力,尽量选用刚性连接来做。
还有一个问题,用弹性连接的刚性容易出错,因为弹性连接的刚性取的是整个模型中最大刚度的10的5次方倍,如模型中有较大截面时,如承台截面时,在主梁与主塔之间连接,容易造成计算结果奇异;4、建议:1)对于普通模型,用两种方法模拟刚臂均可,对于模型中有大截面或者有大刚度单元时,建议采用刚性连接来处理,防止计算奇异。
2)弹性连接刚性,形象说就是一根“杆”,两者是由一根有形的杆相连接;刚性连接就是两个节点之间有“磁铁”左右,两者之间无刚度约束,而是自由度耦合的方式。
3)弹性连接在施工过程中可以任意激活钝化,刚性连接在施工过程中只能激活,不能钝化。
4)在在利用midas做分析的时候,如果模拟满堂支架,建议刚度在10的6次方KN/m,如果定义支座轴向刚度,大概在106~107次KN/m左右。
midas支座模拟

五.支座(边界条件)1. 几中常用边界条件a. 桥墩底部固接在模型>边界条件>一般支承中将六个自由度全部选中。
b. 主梁支座只约束竖向: 在模型>边界条件>一般支承中仅选择Dz。
约束竖向和纵向: 在模型>边界条件>一般支承中选择Dz和Dx.约束竖向和横向: 在模型>边界条件>一般支承中选择Dz和Dy.约束竖向、纵向和横向: 在模型>边界条件>一般支承中选择Dz、Dx、Dz.c. 主梁与桥墩的连接一般来说在主梁的建模点和主梁底(也需要建立一个节点)之间用刚性连接连接(使用模型>边界条件>刚性连接功能,主节点可选择为主梁建模点)。
桥墩的顶点与主梁底的连接可用弹性连接连接,弹性连接的刚度可按厂家提供的支座产品说明书上的竖向和水平向刚度。
只约束竖向: 在模型>边界条件>弹性连接中仅输入SDx。
约束竖向和纵向: 在模型>边界条件>弹性连接中仅输入SDx和SDz(或SDz).约束竖向和横向: 在模型>边界条件>弹性连接中仅输入SDx和SDyz(或SDy).约束竖向、纵向和横向: 在模型>边界条件>弹性连接中输入SDz、SDx、SDz.注意: a. 可在显示中选择显示弹性连接坐标轴查看要约束方向的坐标轴。
b. 当用户希望使用单向(只)受压支座时,可在弹性连接中选择“只受压”。
一般来说不推荐用户使用只受压支座, 当用户担心产生负反力时,可先用既能受压又能受拉的弹性连接先分析一次,查看弹性连解是否受拉,如有受拉的情况,通过结果>移动荷载追踪器查出发生负反力时的移动荷载布置,然后按静力荷载加载且把弹性连接修改为只受压后重新分析即可。
c. 释放梁端部约束当梁与其他构件铰接时,可使用边界条件>释放梁端部约束功能释放弯曲约束。
注意: 不能释放一个节点周边所有梁单元在此节点上的弯曲约束,否则产生奇异。
MIDAS 培训资料

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MIDA S IT)。
目前MIDAS系列软件包含建筑(Gen),桥梁(Civil),岩土隧道(GT S),机械(MEC),基础(SDS),有限元网格划分(FX+)等多种软件。
在运算机技术方面,MIDAS/Civil所使用的是客体指向性运算机语言V isual C++,因此能够充分地使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,从而为考虑施工时期或者材料时刻依存性的土木建筑物的建模和分析提供了专门大的便利。
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,结合施工时期、时刻依存性、几何非线性等最新结构分析理论,从而运算出更加准确的和切合实际的分析结果。
建模技术采纳的是自行开发的新概念CAD形式的建模技术,能够更加提升建模效率。
专门是由于拥有如桥梁建模助手等高效自动化建模功能,因此只要输入截面形状、桥梁特点、预应力桥的钢束位置等差不多数据,就能够自动建立桥梁模型以及施工时期的各种数据。
悬索桥完成系模型为青潭大桥的抗震设计所进行的特点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MidasCivilmds建模4-边界条件

MIDAS/Civil不仅为用户提供了一般的约束边界,而且为用户提供了弹性支撑单元、只受压单元和只受拉单元等各种非线性边界单元。
在建立与地基直接接触的结构物的边界条件时(如筏式基础或隧道等),面弹性支撑首先计算出板单元或实体单元的有效接触面积和地基反力系数,然后程序将自动计算出等效的弹性支撑刚度。
在建立桥梁模型时,用弹性连接模拟桥梁支座并给出支撑方向的刚度值,程序将自动计算出各支座的反力。
释放板端约束与释放梁端约束一样可以释放单元的约束条件。
局部坐标轴一般用于输入倾斜的边界,这样可以输出局部坐标系方向的支座反力。
有扩幅段的弯桥的倾斜边界示意图将箱型钢桥梁的主梁和桥墩用刚性连接单元连接成一体有紧急出口的隧道护壁模型和自动生成的等效Soil Spring示意图财务管理工作总结[财务管理工作总结]2009年上半年,我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下,在厂各部门的大力配合下,全组人员尽“参与、监督、服务”职能,以实现企业生产经营目标为核心,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高,财务管理工作总结。
现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下:一、主要指标完成情况:1、产量90万吨,实现利润1000万元(按外销口径)2、工序成本降低任务:上半年工序成本累计超支1120万元,(受产量影响)。
二、开展以下几方面工作:1、加强思想政治学习,用学习指导工作2009年是转变之年,财务的工作重心由核算向管理转变,全面参与生产经营决策。
对财会组来说,工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变,我们就要不断的加强政治学习,用学习指导工作,因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的《财务报告》,在学习实践科学发展观活动中,反思过去,制定了2009年工作目标,使我们工作明确了方向,心里也就有了底,干起活来也就随心应手。
midas查询构件两端边界条件

midas查询构件两端边界条件1. 什么是midas查询构件?Midas查询构件是一种用于执行数据库查询的工具。
它可以帮助用户快速地查询数据库中的数据,并将结果以可视化的方式呈现出来。
在使用Midas查询构件时,需要设置一些边界条件,以确保查询结果的准确性和完整性。
2. midas查询构件两端边界条件是什么?在使用Midas查询构件时,需要设置两个边界条件,即起始边界和结束边界。
起始边界是指查询结果的开始位置,结束边界是指查询结果的结束位置。
通过设置这两个边界条件,可以确保查询结果的范围不会超出预期范围。
3. 如何设置midas查询构件两端边界条件?设置Midas查询构件的两端边界条件需要按照以下步骤进行:1)打开Midas查询构件,并选择要查询的数据库。
2)在查询条件中设置起始边界和结束边界。
可以通过设置查询结果的起始行和结束行来设置边界条件。
3)保存查询条件并执行查询。
查询结果将根据设置的边界条件进行筛选和呈现。
4. midas查询构件两端边界条件的作用是什么?设置Midas查询构件的两端边界条件可以确保查询结果的准确性和完整性。
如果没有设置边界条件,查询结果可能会包含不必要的数据,或者漏掉一些重要的数据。
通过设置边界条件,可以将查询结果限制在预期范围内,提高查询效率和准确性。
5. midas查询构件两端边界条件的注意事项是什么?在设置Midas查询构件的两端边界条件时,需要注意以下几点:1)边界条件的设置应该合理,不能过于宽松或过于严格。
2)边界条件的设置应该考虑到查询结果的完整性和准确性。
3)边界条件的设置应该与查询条件相匹配,以确保查询结果的一致性。
4)在设置边界条件时,应该注意数据库中数据的变化,及时调整边界条件,以避免数据漏掉或重复。
总之,设置Midas查询构件的两端边界条件是保证查询结果准确性和完整性的重要措施,需要合理设置并及时调整。
边界条件

Midas各种边界条件比较Midas的提供的边界条件非常多,而且各有用途,初学Midas的朋友们都想看看到底不同边界条件之间有什么区别,下面在Midas帮助文件选取下来的,只是作一个比较,各种边界条件的具体使用参照MIDAS帮助文件。
1.定义一般弹性支承类型SDx-SDy整体坐标系X轴方向和Y轴方向(或已定义的节点局部坐标系x方向和y方向)的相关弹性支承刚度。
注一般弹性支承通常用于反映桩的支承刚度,结构分析时可以考虑与各个自由度有关的桩支承刚度。
在典型的建筑结构中,分析模型不包括桩基础。
而是假定在基础底面或桩帽处存在弹性边界。
下面的通用刚度给出了桩单元的实际刚度。
对斜桩,用节点局部坐标轴计算斜向的刚度。
2.一般弹性支承分配定义的一般弹性支撑类型,或输入节点通用刚度矩阵(6×6)。
其中包括选定的节点在整体坐标系或节点局部坐标系内各自由度之间相关的刚度,也可以替换或删除先前定义的弹性支承刚度SDxSDySDzSRxSRySRz注:在一般弹性支承类型对话框中,上述6个弹性支承刚度值只表示6 x 6阶刚度矩阵中的6个对角线刚度值。
实际分配给节点的刚度值为6 x 6阶刚度。
3.面弹性支承输入平面或实体单元单位支承面上的弹簧刚度形成弹性支承。
并可同时形成弹性连接的单元。
该功能主要用于在基础或地下结构分析中考虑地基的弹性支承条件。
弹性连接长度:弹性连接单元的长度。
该数据对分析结果没有影响,只是为在分析中定义一个内部矢量。
只受拉,只受压:选中选项指定弹性连接为只受拉或只受压单元。
4.弹性连接形成或删除弹性连接。
由用户定义弹性连接及其弹性连接的两个节点。
SDxSDySDzSRxSRySRz。
5.一般连接特性值建立、修改或删除非线性连接的特性值。
一般连接功能应用于建立减隔振装置、只受拉/受压单元、塑性铰、弹性支撑等模型。
一般连接可利用弹簧的特性,赋予线性或非线性的特性。
一般连接的作用类型分为单元类型和内力类型。
Midas-civil2006培训

P-Delta分析控制 : 输入结构进行P-Delta效应分析时的荷载工况和收 敛控制条件
P-Delta分析荷载组合:选择P-Delta效应分析时用于构成几何刚 度的荷载(组合),输入荷载工况及相应的组合系数。一般选择 作用在结构上的竖向恒载。
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
屈曲分析控制 : 输入结构屈曲分析的荷载工况及相关数据。
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。
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
斜拉桥施工仿真分析
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
匝道弯桥应力分析
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
四,Midas/Civil 屈曲分析
1,万能杆件搭架的稳定分析 2,满堂支架稳定性分析
五,Midas/Civil 水化热分析
1,箱梁浇筑施工水化热分析 2,考虑管冷的基础水化热分析
六, Midas/Civil 施工阶段分析
一,Midas/Civil 软件介绍及菜单详解
一,Midas/Civil 软件介绍
Midas/Civil中为进行各种结构分析而需要输入的荷载类型如下: 1,静力荷载 2,移动荷载 3,动力荷载 4,温度荷载 静力荷载在按荷载工况进行结构分析时使用。 移动荷载适用于通过影响线或影响面分析对车辆移动荷载工况进行结 构分析。 动力荷载在考虑反应谱或随时间变化的荷载条件进行反应谱分析或时程分 析。 温度荷载有两类,一类用于静力情况下的热应力分析;另一类用于水化热 分析。
06-midas边界条件建立

06-定义边界条件MIDAS/Civil 里包含多种边界表现形式。
这里介绍的比较常用的一般支撑、 节点弹性支 撑、面弹性支撑、刚性连接等边界条件的定义方法。
一般支撑是应用最广的边界条件, 选择要施加一般支撑的节点,选择约束自由度方向即 完成一般支撑的定义。
节点弹性支撑的定义方法同一般支撑, 不同的是在定义约束的自由度 方向要输入约束刚度。
的连接条件时应用比较广。
需要输入的参数地基弹 性模量,这个可以在地质勘查报告中查得。
示为面弹性支撑定义对话框。
对于弹性连接和刚性连接涉及的都是两个节点间的连接情况。
对于弹性连接选择连接的自由度方向和该方向的刚度参数就可以了, 弹性连接的方向是按照连接的两个节点间的局部坐标系方向来h -Atf x CsA HJ i ElTfetU w- Pf td per HyJc ks :!讷訥J L K oFSu&id*条訥讪单三撻型 I 磯川八一叫■•实儒面) 均绘押d 丄审.巫— 卫=5刃竝渤卫誤Ki : |0 Kv ; [0输入基床 系数2)!冈『性连接是强制从属节点的某些 J (如图一 ....... ............世肆追S 旃默认值22 ...自由度从属于主节点(如图 3所示)。
定义的 <•痣別 圭苹点 主衣占寻指占 八、、 的7 DX厂UZRXNode :PldieXY *KDX VRI定主节 ,与选择从属节 建立刚 连接。
图1面弹性支撑定义旨礎亞奄口占 八、、 性 面弹性支撑不仅可以针对板单元来定义弹性支撑条件,而且可以对梁单元、实体单元来定义面弹性支撑。
这种支撑条件在模拟结构与土体SE-SW。
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主讲人:江安
2006年11月桂林
1). 一般支承
局部方向 简支 连续 拱 平面/空间 简支变连续(中间节点模型) 梁格 局部机动(现浇段、拱的桥面、支架、临时固接) 施工阶段中提示“没有激活边界” 截面偏心(支座位置) 双支座模拟
2). 节点弹性约束
5). 非线性边界(抗震支座)
抗震支座 线性刚度
6). 释放梁端部约束
模拟铰接 奇异 VS桁架
7). 梁端刚域
重量 刚度
8). 释放板端约束
桥面、码头 局部方向
9). 刚域效果
梁柱相交
10). 刚性连接
主从约束 挂梁 悬索桥索鞍 与弹性连接中的刚性的区别
11). 节点局部坐标轴
弯 斜 反力的角度,实际的方向 定义的方法
12). 有效宽度系数
I修正 形心位置修正 助手 边界组
弹性刚度 基床系数 桩基模拟(计算动力时放大2~3倍) 支座模拟 斜桥时需模型出弹性
3).面弹性支承
单位面积上的弹簧刚度 基床系数
4).Байду номын сангаас弹性连接
刚臂(梁柱相交处、拱脚等) 局部方向 一般(模拟上部连接时的支座) 只受压、只受拉 典型的支架施工的模拟,计算原理,收敛 判断及调整 刚度大小 成批复制 表格功能