(总结)midas-gen学习总结

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1、ids Ge学习总结一、JK导入en(详见“YJ模型转midas模型程序功能与使用”)1 版本选择选择版本V70,YJK中的地震反映谱函数和反映谱工况的有关内容不转换V8.0则进行转换。建议取V.00。2 质量来源(质量源)同YJK:查看midas工作树形菜单中“质量”只有节点质量,各节点的质量大小及分布与YJK完全一致,不需要在gn中再将荷载和自重转换为质量。建议取此选项。Mias自算:查看mia工作树形菜单中“质量”有荷载转化为质量,同步 “构造类型”中参数“将自重转化为质量”也自动勾选。转入了在YK定义的多种材料重度及密度。3 墙体转换板:墙与连梁(墙开洞方式)都转换成mas的板单元,自

2、动网格划分,分析成果较墙单元精确,但不能按规范给出配筋设计。墙单元:墙转换成墙单元的板类型,连梁转换成梁单元。分析成果没有板单元精确,但能按规范给出配筋设计。4. 楼板体现楼板分块:导入到mias楼板为3节点或4节点楼板,需要在midas划分网格。YJK网格划分:需要将楼板定义为弹性板,并勾选与梁变形协调,导入mias网格已划分,同步梁也实现分割,与板边界耦合。4 楼屋面荷载板上均布荷载:导入mida楼面荷载同JK。导入后查看与否存在整层节点“刚性连接”。导到周边梁墙:导入md楼面荷载分派到周边梁墙。二、ge建模、分析1、建模过程:(cad导入法) 前期准备:修改模型单位(m) 定义材料、截面

3、和厚度; 构件建模:从cad中导入梁 单元扩展生成柱墙 墙体分割与开洞 定义楼板类型(刚性板弹性板);施加荷载:定义静力荷载工况(恒、活、X/Y风)分派楼面荷载和施加梁荷载 定义风荷载定义反映谱和地震作用(Rx、Ry)定义自重; 补充定义:荷载转化成质量构造自重转化成质量定义边界(支承条件、释放约束) 定义构造类型和层数据;运营分析:先设定特性值的振型数量,然后点击运营分析。2、分析成果 添加荷载组合; 周期与振型(相应周期比,与YJK对比分析的第一步); 稳定验算(相应刚重比); 侧向刚度不规则验算(相应侧向刚度比,考虑Ex、Ey); 楼层承载力突变验算(相应层剪力比,考虑x、y); 层剪重

4、比(反映谱分析)(相应剪重比, ,考虑x、y); 层间位移角(相应层间位移角,考虑Wx、Wy、Ex、Ey); 扭转不规则验算(相应层间位移比,考虑x、y、EC(RS)、ECCY(RS))。 层位移(相应位移比,考虑E、y、EC(RS)、ECCY(R))还可以查看:反力、变形、内力、应力、倾覆弯矩、质量比、偏心率等成果。三、有关设计要点1.Gen提供了自动生成风荷载的功能,该功能一般合用于各层均有刚性楼板的构造上。Q:要是弹性楼板,风荷载还能自动生成吗?2.P-Dea分析控制:此处应指重力二阶效应-(应注意辨别构件挠曲二阶效应P-,两者构成了建筑构造的几何非线性二阶效应)。Gen推荐只考虑恒载工

5、况,而JK为恒活工况组合。此外en做PDelta分析建议解除刚性板假定。特性值分析:gen默认采用Lnczos,K默认采用WYD-itz。en有关楼板的定义 如何考虑YK中楼板的定义:J弹性板类型YKGn刚性板刚度:面内无限刚;用于一般构造,当计算指标时,全楼层取刚性板在定义层数据中选择考虑刚性板弹性板6刚度:面内、面外有限;用于板柱构造和板柱-抗震墙厚度:面内面外按真实输入;不考虑刚性板解决弹性板3刚度:面内无限,面外有限;用于厚板转换构造厚度:面内取0,面外按真实输入;考虑刚性板解决弹性膜刚度:面内有限,面外取;用于空旷构造和开大洞形成的狭长地带,斜板和坡屋面。厚度:面内按真实输入,面外取

6、0;不考虑刚性板解决注:局部楼板为弹性楼板,在mdagen中如何实现?答:在“边界条件”中的“解除刚膜连接”来实现。 厚板与薄板:厚板考虑了横向剪切变形的影响,与板的实际状况更符合。 约束平面内旋转自由度:勾选,板单元与梁单元间的连接为刚接,不勾选则铰接。楼板与否建入模型中 楼板虽然建入,也不能考虑板对梁翼缘的刚度奉献,即梁刚度还是需手动设放大系数。 当采用“分派楼面荷载”输入时,可不建板。但当按“压力荷载”输入时,必须有楼板,此状况合用于楼板温度应力、舒服度、大开洞、异形板分析等状况。5如何建立虚梁截面定义为0x100,弹性模量设为较小值,容重设立为0。6.sn应用实例教程及疑难解答8.4.

7、9条指出“程序规定将风荷载加在楼板刚心上,如果解除其中一层刚性楼板假定,会把风荷载分派到相邻上下两层中。”经实践,00勾选“对弹性板考虑风荷载和静力地震作用”,将风荷载自动分派到本楼层的所有节点上。四、板单元内力与应力查看1板单元内力:Mxx:作用在与局部坐标系或顾客坐标系x轴垂直平面内,绕y轴旋转的单位宽度弯矩(绕局部坐标系轴的平面外弯矩)。(有时候可以这样理解:在单元坐标系或者顾客坐标系平面内,使板单元绕y轴旋转的弯矩。)Myy:作用在与局部坐标系或顾客坐标系y轴垂直平面内,绕x轴旋转的单位宽度弯矩(绕局部坐标系轴的平面外弯矩)。(有时候可以这样理解:在单元坐标系或者顾客坐标系y平面内,使

8、板单元绕x轴旋转的弯矩。)Mxy:作用在与局部坐标系或顾客坐标系轴垂直平面内,绕x轴旋转的单位宽度扭矩(Mxy=Myx)。V:作用在与局部坐标系或顾客坐标系x轴垂直平面内,沿单元局部坐标系或顾客坐标系轴(厚度)方向上单位宽度的剪力。Vyy:作用在与局部坐标系或顾客坐标系轴垂直平面内,沿单元局部坐标系或顾客坐标系z轴(厚度)方向上单位宽度的剪力。VMa:单位宽度的绝对值最大的弯矩(x和Vyy中的较大值)。2板单元应力在整体坐标系中ig-:整体坐标系轴方向的轴向应力。Sig-YY:整体坐标系Y轴方向的轴向应力。Sig-Z:整体坐标系Z轴方向的轴向应力。SgY:整体坐标系X-Y平面内的剪应力。ig-

9、YZ:整体坐标系Y-平面内的剪应力。Sg-XZ:整体坐标系X-平面内的剪应力。Sig-Ma:最大主应力。Sgin:最小主应力。Si-EFF:有效应力(von-ss 应力)。在单元坐标系中i-x:在单元局部坐标系x方向的轴向应力(垂直于局部坐标系-z平面)Sig- yy:在单元局部坐标系y方向的轴向应力(垂直于局部坐标系x-z平面)ig x:单元局部坐标系x-平面内的剪应力(平面内剪应力)向量:用矢量显示最大和最小主应力。3.通过板内力与应力求得配筋梁一般工况(对于楼板,重要考虑恒活,对于墙,重要考虑风、地震)对于楼板,配筋可查看Mxx、My,而板顶和板底应力由Mx和Myy引起,关系如下图:由图

10、上可知,q1=314Ma,Mxx8.4k,板厚10m,混凝土标号C35,s=25mm,As=238mm2,取1m作为计算长度。复核过程:Mxx=2M1=-2q1L2/=2x(314)x652/3x0=8.84x0N.m=.m。配筋根据x求A,计算截面取000x0,使用摸索者计算工具按抗弯构件正截面验算求得As=2.8m2。通过复核,数据吻合。此外通过实践发现,应力和配筋之间的比值近似相似,具体详见“应力配筋法”。温度工况Ge在计算温度作用时,需注意:.楼板释放刚性板假定,查看“刚性连接”和层数据;2.楼板面内面外厚度均按实际,同弹性板6,并进行网格划分;3.一般按“系统温度”输入,输入数值等于

11、YJK输入温差乘以徐变折减系数(注意:YJK查看温度应力,应查看调节后,“调节后”即考虑徐变折减)。通过查看Fxx和Fyy,按轴向受拉构件计算温降工况下的配筋量,分项系数取.4,组合值系数取0.6(与否考虑06,要对比温度荷载和活荷载,判断温度荷载与否会成为主导活荷载或称第一活荷载,此系数对配筋影响很大)。(参照资料中一般采用温度应力sig-xx和sg-yy才表达温降工况的影响,si-Fxx/h,h为板厚)案例:湘东医院,框架构造,X向近10米,中间跨楼板Fxx大体为180N,C0,板厚2,三级钢,不考虑组合值系数。一层板底X向额外附加钢筋As=1.4x801000/0/2=m2。五、 组合构

12、造分析设计要点、钢构造与混凝土的连接,一般取弹性连接;2、组阻尼:按应变能因子输入,在反映谱荷载工况的“阻尼比计算措施”选择应变能因子。 3、风荷载:定义速度压后,按面风压、梁单元风压、节点风压自动施加,不需要加蒙皮。通过“风荷载形状”复核。六、 楼板舒服度分析1竖向自振频率(混规3.6条和高钢规)按弹性板建立模型,网格划分按成人步距,一般可取0.1.0m。定义质量:将自重转换为质量,转换为Z;将荷载转换成质量,方向为Z,取1.0恒+0.2活。振型数量:满足振型质量参与系数%成果查看:楼盖加速度峰值(高规37.7条) 前期准备弹性模量修改:mids杨工指出动力荷载作用下混凝土弹性模量可放大1.

13、倍。初始荷载:先定义一种D+L的工况组合,然后“使用荷载组合”建立荷载工况。 定义时程荷载工况参数中一般选择“线性”、“振型叠加法”、“瞬态”;分析时间:当采用持续步行荷载时,分析时间不不不小于荷载时间。当采用单步(分单步单工况和单步多工况)步行荷载时,与荷载时间保持一致。分析时间步长:取基本周期(mas杨工指出是取满足振型质量参与系数90时,最大振型数相应的周期)的10%。加载顺序:持续和单步单工况,初始条件取之前定义好的初始荷载D+L。单步多工况时,第一工况无初始条件,后续工况按前一工况作为初始条件。阻尼比:混凝土构造取00,钢构造取0.02。 定义时程函数步行荷载工况时程函数:重要用到“

14、行走步”和“持续行走”,根据慢走和快走取1.624z,其中持续行走通过反复次数来控制荷载时间。放大系数:单人行走取1,多人行走按如下取值:人群密度不不小于0.5人/m2,放大系数取人群总人数开根号,人群密度不小于1人/2,放大系数取人群总人数开根号,再乘以1.85。 指定节点动力荷载持续步行:输入工况和函数,方向取,达到时间不用修改,系数取-1。单步单工况:输入工况和函数,方向取Z,达到时间按途径上各节点依次输入,系数取1。单步多工况:输入第一种工况和单步函数,方向取Z,达到时间取0,系数取-1。然后依次输入其她工况。分析成果查看时程图形,定义函数:选择节点,勾选加速度,成分取Z。然后从函数列表添加到竖轴。注:若严格按高规附录A进行验算,上述参数中时程函数放大选择“最大值”,阻尼比按附录A取值。

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