桥梁博士应用实例
一,用图形编辑器绘制正应力图我们现在还是以下面的例子作为说明:模型参数:3跨连续梁,边跨30m,中跨40m,都呈抛物线变化,模型共分100个单元,每单元为1m,截面形状如上图,为铅直腹板单箱双室,边跨梁高2500mm,跨中梁高1400mm。
在执行了计算以后,这个工程的正应力图可以通过图形编辑器输出,具体操作过程如下:步骤一:选择桥梁博士的菜单栏的“制图->图形编辑器”或按“ctrl+F12”进入图形编辑器,如下图:步骤二:选择图形编译器菜单栏的“绘图->直线桥”进入直线桥绘图的对话框,如下图:步骤三:在直线桥绘图的对话框中,我们对一些参数进行说明:1、总控信息栏:项目文件名内填入该项目文件的路径和文件名,我们这里进行输出的项目名和路径为D:\Program Files\DBStudio\DrBridge\Examples\24.prj,您也可以通过点击右边的浏览按钮选择项目名。
标注单元号表示图形输出时是否标注单元号,不填表示全部不标注,如果您需要输出单元号,请在此处填写需要标注的单元号。
标注节点号表示图形输出时是否标注节点号,不填表示全部不标注,如果您需要输出节点号,请在此处填写需要标注的节点号。
标注效应单元号表示图形输出时是否标注效应单元号,不填表示全部不标注,如果您需要输出效应单元号,请在此处填写需要标注的效应单元号。
标注效应节点号表示图形输出时是否标注效应节点号,不填表示全部不标注,如果您需要输出效应节点号,请在此处填写需要标注的效应节点号。
2、辅助信息栏:绘制单元表示需要绘制的单元,这里我们需要输出1到100个单元,就输入1-100。
类别表示需要输出图形的类别,有几何图形、计算模型、应力、配筋、强度等选择。
这里我们选择的是正应力。
数据简索表示需要输出图形的数据来源与哪个数据,比如可以是使用阶段单项,可以是施工阶段单项,也可以是正常使用组合,我们这里选的是正常使用组合Ⅰ。
3、图形可选项栏:在此处可以选择需要绘制的效应线单项。
此例中我们选择的是绘正常使用组合Ⅰ的正应力图,所以在此处有上缘最大、最小应力,下缘最大、最小应力四个可选项,您可以选择需要绘制的线,也可以改变输出效应线的颜色。
见下图:步骤四,在上一步确定需要输出的图形后,按确定开始输出图形,见下图:下面介绍如何对图形进行操作:a)Shift+按鼠标左键拖拉-放大矩形区;b)Alt+鼠标左键双击-回退放大前状态;c)Ctrl+鼠标左键双击-全图显示;d)鼠标左键单击-选择对象;e)按鼠标左键拖拉-选择相交的对象;f)按鼠标左键于对象上同时拖动鼠标-拖动物体;g)在对象上鼠标左键双击-打开该对象的属性对话框;如下图:h)选中桥梁对象后:(在单元或效应线附近)Alt+鼠标右键单击-标注效应值; Shift+鼠标右键单击-标注节点号; Ctrl+鼠标右键单击-标注单元号;i)对象上右菜单-对象的复制或删除;二,拱肋的建立过程我们现在拟定建立如下图所示的模型:说明:桥面全长50M,分为50个单元,每个单元x向分段长度为1M,系杆截面为2000×1000MM的矩形截面,材料为40号混凝土拱肋单元;拱肋单元分50个单元,每个单元x向分段长度为1M,拱肋截面为钢管内填40号混凝土,钢管半径R=1000MM,厚度T=120MM,为A3号钢吊杆每隔5M设1根,拉索材料为270低级松弛钢绞线。
下面我们讲述具体的建立过程:步骤一:选择菜单栏的项目>创建工程项目,建立新工程,如下图所示:步骤二:按F4键进入原始数据输入窗口,在数据菜单中选择“输入单元特征信息”,见下图步骤三:先建立系杆单元,点击快速编译器的“直线”按钮,在编译框内,在编辑内容的四个复选框都钩上,编辑单元号:1-50,左节点号:1-50,右节点号:2-51;分段长度:50*1,如下图所示:步骤四:输入截面特征,点击截面特征按钮,选择图形输入,找到矩形截面,然后输入B=2000,H=1000,确定,如下图:步骤五:控制断面定义。
在控制点距起点距离输入框内填0,按添加按钮,然后在控制点距起点距离输入框内填50,再按添加按钮,见下图:步骤六:做完以上步骤后,按确定按钮,这样,我们第一步的系杆就建好了,如下图:下面我们建立拱肋单元:步骤一:点击快速编译器的“拱肋”按钮,进入拱肋单元编译框,在编辑单元号一栏需要输入:51-100,左节点号:1 52-100,右节点号:52-100 51,x向分段长度:50*1;控制点x1=0,y1=0,控制点x2=25,y2=12,控制点x3=50,y3=0,同样,编辑内容的4个复选框都勾上。
如下图所示:步骤二:点击控制截面输入截面形状,截面材料选择A3钢,输入钢管截面,点击图形输入,找到那个形状,输入数据R=1000,T=120,确定,如下图:然后输入内部的混凝土,在截面特征的对话框中,点击“附加截面”,截面材料选择40号混凝土,然后选择图形输入,选择圆形截面,输入R=880,确定,如下图:步骤三:按确定后出现如下图形:现在我们来改变拱肋单元的性质,在上图的右上角有个“goto”按钮,在左上角显示着当前单元编号,我们在goto栏里输入51(51单元到100单元都是拱肋单元),然后按“goto”按钮,现在应该在左上角显示的当前单元号为51,然后在顶缘坐标里截面高度中点出坐标的复选框打上勾,在单元性质里选择组合构件,并把是否桥面单元复选框的勾去掉,这样,我们完成了第一个拱肋单元性质的修改,如下图:下面我们来修改其他拱肋单元的性质;在快速编译器中点击“单元”按钮,把复选框“修改坐标性质”、“修改单元类型”、“修改桥面单元定义”这3个打上勾,在编辑单元里填入:52-100,在其他信息模板单元号里填51,然后确定,见下图:这样,我们就完成了拱肋的建立。
下面来讲述吊杆的建立过程:步骤一,点击快速编译器的“平行”按钮,进入吊杆单元编译,在平行编译框内,编辑节点号复选框勾上,编辑单元号:101-109;左节点号:6-50/5;右节点号:56-100/5,然后确定。
如下图:步骤二:在快速编译器中点击“单元”按钮,选择“截取坐标”复选框,编辑单元号填入:101-109,按确定,如下图:然后用上面讲的办法转到101单元,修改它的单元性质,单元性质改为拉索,如下图:然后再修改其他吊杆单元的性质,修改方法同上面拱肋单元的修改。
点击快速编译器的“单元”按钮,在“修改单元性质”的复选框打上钩,编辑单元号填:102-109,其他信息模板单元号填:101,确定,如下图:这样吊杆就大功告成了,来让我们来看一下三维效果图:三,用快速编译器编辑3跨连续梁我们现在拟定建立如下图所示的模型:模型参数:3跨连续梁,边跨30m,中跨40m,都呈抛物线变化,模型共分100个单元,每单元为1m,截面形状如上图,为铅直腹板单箱双室,边跨梁高2500mm,跨中梁高1400mm。
下面介绍具体建立过程:步骤一:建立新工程,在输入单元特性信息对话筐中,点击快速编译器的直线编译器,如下图所示:步骤二:如上图在编辑内容的复选框内把4个复选按钮都勾上,编辑单元号:1-100,左节点号:1-100,右节点号:2-101,分段长度:100*1,起点x=0 y=0,终点x=1,y=0,如下图:步骤三:添加控制截面。
A、在控制点距起点距离这一栏,依次添加0、15、30、50、70、85、90,如下图所示:B、选定控制截面0米处,点击截面特征,输入截面类型和尺寸,如下图:(注意:在输完截面类型和尺寸后回到主菜单后一定要点击一下“修改”这个按钮)C、依次选定控制截面15、30、50、70、85、100米处,点击截面特征,输入截面类型和尺寸,方法如上一步。
步骤四:修改截面的拟合类型。
0米处:直线内插15米处:向后抛物线30米处:向前抛物线50米处:向后抛物线70米处:向前抛物线85米处:向后抛物线100米处:向前抛物线(注意,每次修改了拟合类型后都要按“修改”这个按钮)修改完以后如下图所示:再按确定就可以输出单元了输出后,我们现在来看看三维效果图:四,斜拉桥建模实例我们拟定建立以下模型,见下图:参数说明:桥面长度L1=100M,分100个桥面单元,每单元长度1M,桥塔长度L2=50M,分50个竖直单元,每单元长度1M,拉索单元共48个单元,左右对称,拉索桥面锚固端间隔为2 M,桥塔锚固端间隔为1M。
下面介绍具体建立模型的步骤:步骤一,建立桥面单元。
用快速编译器编辑1-100个桥面单元(具体过程略),参见下图:(注:在实际操作中桥面的截面形状可以自己拟定)步骤二:建立桥塔单元。
用快速编译器编辑101-150个桥塔单元(具体过程略),参见下图:(注:在实际操作中桥面的截面形状可以自己拟定,在分段方向的单选框内,一定要选择“竖直”,起点x=49,y=-20,终点x=49,y=30是定义桥塔的位置,这里我把它设在桥面中部,桥面下20米处,因为我做的桥塔截面为2m×2m的空心矩形,所以此处起点和终点x填49,请读者自己理解)步骤三:拉索的建立。
A、先编辑桥塔左边部分24跟拉索单元。
点击快速编译器的“拉索”按钮,在拉索对话框内的编辑内容复选框选择编辑节点号勾上,编辑单元号:151-174,左节点号:1-48/2;右节点号:152-129;(注意:左节点1-48/2代表拉索在桥面的锚固点间距为2M),如下图:在快速编译器中选择“单元”按钮,在“单元”对话框内的复选框内把“截取坐标”勾上,编辑单元号:151-174,然后确定。
如下图:B、建立桥面右半部分的24跟拉索。
在快速编译器中选择“对称”按钮,在“对称”对话框中的编辑内容4个复选框都勾上。
模板单元组:151-174;生成单元组:198-175;左节点号:55-101/2;右节点号:129-152;对称轴x=50,然后确定。
见下图:这样,我们就建好了拉索单元的模型。
现在让我们来看一看整个模型的三维效果图:。
桥梁博士教程
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步骤二:点击控制截面输入截面形状,截面材料选择A3 钢,输入钢管截面,点击图形输入,找到那个形状,输 入数据R=1000,T=120,确定,如下图:
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然后输入内部的混凝土,在截面特征的对话框中,点击 “附加截面”,截面材料选择40号混凝土,然后选择图 形输入,选择圆形截面,输入R=760,确定,如下图:
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B、选定控制截面0米处,点击截面特征,输入截面类型 和尺寸,如下图:(注意:在输完截面类型和尺寸后回 到主菜单后一定要点击一下“修改”这个按钮)
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C、 依次选定控制截面15、30、50、70、85、100米处, 点击截面特征,输入截面类型和尺寸,方法如上一步。
步骤四:修改截面的拟合类型。
我们现在来看看三维效果图:
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实例二: 拱桥的建立过程
我们现在拟定建立如下图所示的模型:
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说 明:
• 桥面全长50M,分为50个单元,每个单元x向分 段长度为1M,系杆截面为2000×1000MM的矩形 截面,材料为40号混凝土拱肋单元;
• 拱肋单元分50个单元,每个单元x向分段长度为 1M,拱肋截面为钢管内填40号混凝土,钢管半 径R=1000MM,厚度T=120MM,为A3号钢
译器的直线编译器,如下图所示:
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步骤二:如上图在编辑内容的复选框内把4个复选按钮都 勾上,编辑单元号:1-100,左节点号:1-100,右节点号: 2-101,分段长度:100*1,起点x=0 y=0,终点x=1,y=0, 如下图:
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步骤三:添加控制截面。
A、在控制点距起点距离这一栏,依次添加0、15、30、 50、70、85、90,如下图所示:
桥梁博士学习例题六系杆拱桥建模实例PPT学习教案
计算,结构基频f=1.129,冲击系 数为0.05 。
使用阶段的模拟
1、活载 车道荷载:公路-Ⅰ级,2车道; 全桥整体升温14゜C,整体降温23 第10页/共12页
横向分布系数:横向分布系数采用 杠杆法 计算, 汽车1.2 ,满人 4; 冲击系数按照《公路桥涵设计通用 规范》 (JTG D60-2004)第4.3.2条
2、温度力
拱肋升温、降温15゜C; 吊杆升温、降温15゜C; 系梁上下缘温差5゜C。
外部简支不考虑基础变位。
4、设计合拢温度:20゜C 设计温度范围:-3゜C ~34゜C
吊杆单元 15跟拉索101-115拱15个单元
第4页/共12页
系梁钢束的模拟
第5页/共12页
施工阶段的模拟
1、支架上浇注两侧24m系梁,安装相 应的中 横梁;
2、张拉跨中32m系梁内的部分预应力 束,此 段系梁 两端简 支;
第6页/共12页
施工阶段的模拟
3、中间32m系梁与两侧24m系梁连成 整体, 张拉接 长预应 力束和 部分通 长束;
计算内容
二、中横梁计算 三、端横梁计算 四、端横梁牛腿计算 五、桥面板计算
第2页/共12页
主要构件尺寸
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建模单元的划分
拱肋单元 1-36共36个单元 32*2.25 2*2
X向分段长度: 2*2
系梁单元 37-77共40个单元 1.05 0.7 1.45 0.8 32*2.25 0.8 1.45 0.7 1.05
4、拱肋钢管与内部混凝土形成组合截 面,落 架; 5、安装5号、8号吊杆位置的中横梁;
第7页/共12页
施工阶段的模拟
6、张拉2号、5号、8号吊杆
7、拆除部分支架; 8、安装6号、7号吊杆位置的中横梁;
桥梁博士的应用
“桥梁博士”的应用桥梁博士软件(Dr.Bridge)简介一、系统概述二、荷载横向分布系数计算一、系统概述 1. 版本简介“桥梁博士”软件是由同济大学桥梁结构系研制开发的大型桥梁结构分析软件,于1995年投放市场。
该软件可以计算:钢筋混凝土及预应力混凝土连续梁、刚构、连续拱、桁架梁、斜拉桥等多种桥梁。
2004年后按照《公路桥涵设计通用规范》 JTG D60-2004和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 JTG D62-2004进行补充修改。
2.系统功能 2.系统功能 1)直线桥梁 1)直线桥梁◆能够计算钢筋混凝土、预应力混凝土、组合梁以及钢结构的各种结构体系的恒载与活载的各种线性与非线性结构响应。
◆对于带索结构可根据用户要求计算各索的一次施工张拉力或考虑活载后估算拉索的面积和恒载的优化索力;◆活载的类型包括公路汽车、挂车、人群、特殊活载、特殊车列、铁路中-活载、高速列车和城市轻轨荷载。
◆可以按照用户的要求对各种构件和预应力钢束进行承载能力极限状态和正常使用极限状态及施工阶段的配筋计算或应力和强度验算,并根据规范限值判断是否满足规范。
2)斜、弯和异型桥梁斜◆采用平面梁格系分析各种平面斜、弯和异型结构桥梁的恒载与活载的结构响应。
◆系统考虑了任意方向的结构边界条件,自动进行影响面加载,并考虑了多车道线的活载布置情况,用于计算立交桥梁岔道口等处复杂的活载效应;◆最终可根据用户的要求,对结构进行配筋或各种验算。
3)基础计算 3)基础计算◆整体基础:进行整体基础的基底应力验算,基础沉降计算及基础稳定性验算;◆单桩承载力:计算地面以下各深度处单桩容许承载力。
◆刚性基础:计算刚性基础的变位及基础底面和侧面土应力。
◆弹性基础:计算弹性基础(m法)的变形,内力及基底和侧面土应力;对于多排桩基础可分析各桩的受力特征。
4)截面计算 4)截面计算◆截面特征计算:可以计算任意截面的几何特征,并能同时考虑普通钢筋、预应力钢筋、以及不同材料对几何特征的影响;◆荷载组合计算:对本系统定义的各种荷载效应进行承载能力极限状态荷载组合I-III和正常使用极限状态荷载组合I-VI共9种组合的计算。
桥梁博士V4工程案例教程001 第五联左幅-梁格计算
第五联左幅上部现浇箱梁静力计算报告1项目概况第五联左幅采用2×37.9m的预应力混凝土现浇箱梁。
2计算依据(1)《城市桥梁设计规范》(CJJ 11—2011)(2)《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)(3)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015)(4)《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61—2005)(5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2018)(6)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)3荷载3.1结构重力箱梁自重:26kN/m3;铺装:10cm沥青混凝土+7cm混凝土调平层;沥青混凝土容重:24kN/m3;混凝土调平层容重:26 kN/m3;护栏:每侧按7kN/m计算;3.2收缩徐变环境年平均相对湿度:80%。
收缩徐变持续时间:3650天;收缩徐变效应参与组合时总作为必选组合(即桥博模型中将收缩徐变天数放在施工阶段,使用阶段“收缩徐变天数”输入“0”);3.3基础变位不均匀沉降按L/4000考虑(均按嵌岩桩)。
同一联各墩台均按本联最大跨径取值。
横向同一墩各柱不均匀沉降:不考虑。
3.4汽车荷载汽车荷载等级:城-A级。
设计车道数:根据桥宽按规范取值,并按规范取用多车道折减系数。
汽车冲击系数:纵梁按自振频率确定。
均匀温度:均匀升温20℃,降温20℃;3.5梯度温度升温:T1=14℃,T2=5.5℃,降温:T1=-7℃,T2=-2.75℃。
纵梁、横梁均应考虑梯度温度。
4其它关键计算参数结构重要性系数:1.1。
5计算建模说明计算模型:采用桥梁博士V4软件,用梁格模型计算。
有效宽度:预应力混凝土箱梁考虑箱梁翼缘剪力滞效应。
6主要验算项目及控制指标6.1主要验算项目(1)施工阶段应力验算;(2)正常使用极限状态抗裂验算;(3)正常使用极限状态应力验算;(4)正常使用极限状态挠度验算;(5)承载能力极限状态强度验算;(6)斜截面抗剪承载力;(7)斜截面抗剪尺寸;6.2主要控制指标根据规范,按A类预应力构件计算,并保证一定的富余量。
桥梁博士斜拉桥建模实例
桥梁博士斜拉桥建模实例我们拟定建立以下模型,见下图:参数说明:桥面长度L1=100M,分100个桥面单元,每单元长度1M,桥塔长度L2=50M,分50个竖直单元,每单元长度1M,拉索单元共48个单元,左右对称,拉索桥面锚固端间隔为2 M,桥塔锚固端间隔为1M。
下面介绍具体建立模型的步骤:步骤一,建立桥面单元。
用快速编译器编辑1-100个桥面单元(具体过程略),参见下图:(注:在实际操作中桥面的截面形状可以自己拟定)步骤二:建立桥塔单元。
用快速编译器编辑101-150个桥塔单元(具体过程略),参见下图:(注:在实际操作中桥面的截面形状可以自己拟定,在分段方向的单选框内,一定要选择“竖直”,起点x=49,y=-20,终点x=49,y=30是定义桥塔的位置,这里我把它设在桥面中部,桥面下20米处,因为我做的桥塔截面为2m×2m的空心矩形,所以此处起点和终点x填49,请读者自己理解)步骤三:拉索的建立。
A、先编辑桥塔左边部分24跟拉索单元。
点击快速编译器的“拉索”按钮,在拉索对话框内的编辑内容复选框选择编辑节点号勾上,编辑单元号:151-174,左节点号:1-48/2;右节点号:152-129;(注意:左节点1-48/2代表拉索在桥面的锚固点间距为2M),如下图:在快速编译器中选择“单元”按钮,在“单元”对话框内的复选框内把“截取坐标”勾上,编辑单元号:151-174,然后确定。
如下图:B、建立桥面右半部分的24跟拉索。
在快速编译器中选择“对称”按钮,在“对称”对话框中的编辑内容4个复选框都勾上。
模板单元组:151-174;生成单元组:198-175;左节点号:55-101/2;右节点号:129-152;对称轴x=50,然后确定。
见下图:这样,我们就建好了拉索单元的模型。
现在让我们来看一看整个模型的三维效果图:。
桥梁博士建模实例
桥梁博士建模实例一、拱肋的建立过程事例我们现在拟定建立如下图所示的模型:说明:桥面全长50M,分为50个单元,每个单元x向分段长度为1M,系杆截面为2000×1000MM的矩形截面,材料为40号混凝土拱肋单元;拱肋单元分50个单元,每个单元x向分段长度为1M,拱肋截面为钢管内填40号混凝土,钢管半径R=1000MM,厚度T=120MM,为A3号钢吊杆每隔5M设1根,拉索材料为270低级松弛钢绞线下面我们讲述具体的建立过程:步骤一:选择菜单栏的项目>创建工程项目,建立新工程,如下图所示:步骤二:按F4键进入原始数据输入窗口,在数据菜单中选择“输入单元特征信息”,见下图步骤三:先建立系杆单元,点击快速编译器的“直线”按钮,在编译框内,在编辑内容的四个复选框都钩上,编辑单元号:1-50,左节点号:1-50,右节点号:2-51;分段长度:50*1,如下图所示:步骤四:输入截面特征,点击截面特征按钮,选择图形输入,找到矩形截面,然后输入B=2000,H=1000,确定,如下图:步骤五:控制断面定义。
在控制点距起点距离输入框内填0,按添加按钮,然后在控制点距起点距离输入框内填50,再按添加按钮,见下图:步骤六:做完以上步骤后,按确定按钮,这样,我们第一步的系杆就建好了,如下图:下面我们建立拱肋单元:步骤一:点击快速编译器的“拱肋”按钮,进入拱肋单元编译框,在编辑单元号一栏需要输入:51-100,左节点号:1 52-100,右节点号:52-100 51,x 向分段长度:50*1;控制点x1=0,y1=0,控制点x2=25,y2=12,控制点x3=50,y3=0,同样,编辑内容的4个复选框都勾上。
如下图所示:步骤二:点击控制截面输入截面形状,截面材料选择A3钢,输入钢管截面,点击图形输入,找到那个形状,输入数据R=1000,T=120,确定,如下图然后输入内部的混凝土,在截面特征的对话框中,点击“附加截面”,截面材料选择40号混凝土,然后选择图形输入,选择圆形截面,输入R=880,确定,如下图:步骤三:按确定后出现如下图形现在我们来改变拱肋单元的性质,在上图的右上角有个“goto”按钮,在左上角显示着当前单元编号,我们在goto栏里输入51(51单元到100单元都是拱肋单元),然后按“goto”按钮,现在应该在左上角显示的当前单元号为51,然后在顶缘坐标里截面高度中点出坐标的复选框打上勾,在单元性质里选择组合构件,并把是否桥面单元复选框的勾去掉,这样,我们完成了第一个拱肋单元性质的修改,如下图:下面我们来修改其他拱肋单元的性质;在快速编译器中点击“单元”按钮,把复选框“修改坐标性质”、“修改单元类型”、“修改桥面单元定义”这3个打上勾,在编辑单元里填入:52-100,在其他信息模板单元号里填51,然后确定,见下图这样,我们就完成了拱肋的建立。
桥梁博士V4工程案例教程00 桥博V4抗震分析解决方案
桥梁博士V4 抗震分析解决方案➢前言➢第一章:抗震分析---计算功能➢第二章:抗震分析---分析示例➢第三章:抗震分析---规范验算➢结语➢我国是地震多发国家。
2008年汶川地震以来,全社会对建设工程地震安全性提出了更高的要求,抗震减灾工作日益受到重视。
➢桥梁工程作为交通网络的枢纽工程,其抗震性能关系到整个交通生命线的畅通与否,进而直接影响抗震救灾和灾后重建工作的大局。
➢研发成果:桥梁博士V4在研发时,针对抗震分析对国内各种的规范和理论进行了系统研究,并积极吸取国内近年来的工程实践成果,为桥梁的抗震分析和计算建立了一套系统的解决方案。
➢振幅➢频谱特性➢持时1.地震动的工程特性➢牛顿第二定律:F=ma➢结构周期:T=2πmk ;结构频率:f=1T➢达朗贝尔原理(D’Alembert):f I(t)+f D(t)+f S(t)=p(t) 2.基本物理公式桥梁抗震基本概论3.➢抗震设计思想:‘小震不坏、中震可修、大震不倒’。
➢抗震设防标准:两水准设防、两阶段设计。
(公路市政)共计5本:➢«CJJ 166-2011 城市桥梁抗震设计规范»➢«JTG/T B02-01-2008 公路桥梁抗震设计细则»➢«JTG B02-2013 公路工程抗震规范»➢«GB 50111-2006 铁路工程抗震设计规范»➢«GB 50909-2014 城市轨道交通结构抗震设计规范»4.抗震分析国内规范PS :本资料以城市及公路桥梁抗震设计规范为主进行介绍。
5.抗震分析方法分析方法适用范围说明静力法弹性静力法刚性结构仅对可视为刚体的结构有效,如桥台。
缺点:忽略结构动力反应。
*Pushover分析复杂桥梁设计一般不采用,多用于抗震性能评估,可计算非线性反应的需求和能力。
规范一般用于计算E2地震作用下桥墩墩顶容许位移以及求解能力保护构件设计内力(超强弯矩)的主要方法。
利用桥梁博士进行横梁计算的教程_建模
利用桥梁博士进行横梁计算的教程_建模利用桥梁博士进行横梁计算的教程本文介绍桥梁博士进行箱梁横梁计算。
红色字体内容为本文的操作步骤,黑体字为相应的一些说明和解释。
横梁为一个30+30m两跨预应力箱梁边墩(8号墩)上的边横梁。
8号墩上预应力箱梁高2m,箱顶宽约46.1m,箱底宽36.5m。
计算时横梁外形近似取为墩顶箱梁外形。
横梁厚为150cm,为预应力横梁。
预应力钢绞线规格为12Фs15.2,4束一股,钢绞线张拉控制应力取为1357.8MPa,其它参数可参见PDF版的CAD图。
一、新建项目组——创建项目——将项目名称命名为8号墩边横梁二、输入总体信息:计算类别:全桥结构安全验算,其它取为默认项三、从CAD导入计算模型1)在桥博的白色界面区域右键——输入单元信息2)在桥博的白色界面区域右键——从AUTOCAD导入模型事先应准备好模型图,本例中为“8号墩边横梁.dxf”,注意最好使单元1的起点位于CAD中的原点,这样导入模型后,桥博中模型的的单元1的左节点(节点1也将位于桥博系统中的坐标原点)。
从CAD导入计算模型的相关注意事项参见桥博帮助文件(V3使用手册,以下简称V3)的14.2节。
这里稍微再做些解释:1)长度单位:桥博中的单位采用的米,桥博认为dxf中的单位采用mm,1m=1000mm,也就是说如果要在桥博中建立一个1m长的单元,那么再CAD中的线长度应为1000mm。
2)图层:V3中有一个例子,其中存储单元的图层命名为0,但是并不意味着单元只能放在0图层里。
理论上讲,导入模型时,“dim”和“sub”图层是有特定用途的,除了这两个图层,你可以任意建立其它的图层用来放置单元。
而且单元也并不要求只能放于一个图层中,你可以放于两个或者多个图层中,但是一次只能导入一个图层中的单元。
3)单元节点文字:如果需要指定划分节点的单元节点号,可以在“dim”图层中输入文字进行说明,注意文字与节点文字的最小距离(在桥博中“从CAD导入模型”工作界面上指定)。
10_水平力分配功能在桥博V4中的应用
桥梁博士V4水平力分配计算原理及案例应用目录01计算的理论基础02程序模拟方式03程序案例及参数说明04程序未考虑因素01计算的理论基础《桥博基础版》2008年《桥梁设计师》2009年《方案设计师》2010年《桥梁博士V 4.0》2009年水平力分配计算功能《柔性墩台梁式桥设计》王伯惠徐风云人民交通出版社1991年01计算的理论基础01计算的理论基础1)“柔性墩台”的范畴(《通用规范》4.3.5条第3款)在外力作用下能产生一定的水平位移,并能够借上部结构传递水平力的,都可以被认为柔性墩台。
2)δ墩台柔度=δ身+δ支座1/k墩台刚度=1/k身+1/k支座3)几种组合情况:a.刚身+柔座b.柔身+刚座c.柔身+柔座d.刚身+刚座刚身:重力式墩台刚座:固定支座柔身:排架墩01计算的理论基础4)墩台柔度/刚度的计算基础模拟:刚性桩法→弹性桩法(k法、m法、c法) 5)支座柔度/刚度(抗推刚度)的计算k支座=n×A×G e/Σt in:一排支座的个数A:一个支座的橡胶层平面面积G e:支座橡胶的剪切弹性模量,一般取1M P a。
抗震计算时取1.2M P a。
Σt i:橡胶层总厚度01计算的理论基础6)滑动支座(活动支座)滑动支座也叫摩擦支座,在水平力作用下一般是不发生剪切变形的,但当水平力超过摩阻力时就将产生滑移。
一般计算时刻做如下假设:a)当所受水平力<摩阻力时:支座完全刚性,δ=0;b)当所受水平力>摩阻力时:支座绝对柔性,δ=∞,k=0;摩阻力的计算:F=μ×Wμ一般采用支座厂家的产品手册上的参数值,或可用通用规范4.3.13条表中取值。
02程序模拟方式02程序模拟方式1)单个墩台加支座的模拟02程序模拟方式2)一联的模拟02程序模拟方式3)分联墩的模拟02程序模拟方式4)多联的模拟02程序模拟方式5)滑动支座的模拟02程序模拟方式6)程序加载顺序03程序案例及参数说明03程序案例及参数说明03程序案例及参数说明03程序案例及参数说明墩台模型03程序案例及参数说明计算结果04程序未考虑因素04程序未考虑因素1)沿河心/堤岸两个方向不对称的抗推刚度2)外力仅考虑了上部结构水平传导的力,未考虑墩身上的不同外力作用,包括:风荷载、流水压力、墩帽和墩身地震力、岸墩承受的土压力和活载土压力、日照温差引起的墩身弯曲。
桥梁博士操作实例
桥梁博士操作实例上机时间:组长:学院:年级专业:指导教师:组员:完成日期:桥梁博士第一次上机作业一、作业组成二、作业合作完成情况本次作业由3组组员共同完成,任务分配情况如下:张元松完成实例一(用快速编辑器编辑5跨连续梁),并对建模过程进行截图。
郑宇完成实例二(双塔单索面斜拉桥建模),并对建模过程进行截图。
计时雨完成实例三(拱肋的建立过程),并对建模过程进行截图。
孙皓完成实例四(预应力T梁建模与钢束的输入)与实例五(从CAD导入截面与模型),对建模过程进行截图,并进行本次实验报告的撰写任务。
三、上机作业内容1、用快速编辑器编辑5跨连续梁(1) 模型参数:5跨连续梁,5跨跨径从左到右依次为20m、30m、40m、30m、20m,都呈抛物线变化,模型共分140个单元,每单元为1m,截面均为铅直腹板单箱双室,边跨梁高2500mm,跨中梁高1400mm。
(2) 具体操作:步骤一:点击“文件”,“新建项目组”并“创建项目”,在输入单元特性信息对话框中,点击“快速编译器”的“直线”编译按钮,出现“直线单元组编辑”对话框。
步骤二:在“直线单元组编辑”对话框中,将“编辑内容”的复选框的4个复选按钮都勾上,编辑单元号:1-140,左节点号:1-140,右节点号:2-101,分段长度:100*1,起点x=0 y=0,终点x=1,y=0,如图1所示。
图1 输入单元节点信息步骤三:添加控制截面。
A、在控制点距起点距离这一栏,依次添加0、10、20、35、50、70、90、105、120、130、140。
B、选定控制截面0米处,点击“截面特征”→“图形输入”,选择“铅直腹板单箱双室”,输入截面尺寸,如图2所示。
然后点击“确定”,选择“中交新混凝土:C40混凝土”,点击“存入文件”,将文件保存为“0m截面.sec”。
(注意:在输完截面类型和尺寸后回到主菜单后一定要点击一下“修改”这个按钮)图2 输入“0截面”截面尺寸c、选定控制截面10米处,点击“截面特征”→“图形输入”,选择“铅直腹板单箱双室”,输入截面尺寸,如图3所示。
