midas,组合结构分析 - 图文
更新时间:2024-05-11 14:22:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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例题5
组合结构分析
MIDAS/Gen
例题 组合结构分析
概要
2
例题5. 组合结构分析
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. 建立混凝土框架模型 3. 建立网壳模型 4. 合并数据文件 5. 设定边界条件 6. 定义组阻尼比 7. 定义荷载 8. 输入反应谱数据 9. 定义结构类型 10. 定义质量 11. 运行分析 12. 荷载组合 13. 查看结果 14. 设计验算
例题 组合结构分析
1.简要
本例题介绍使用MIDAS/Gen进行组合结构反应谱分析,采用了合并数据文件的建模方法,并使用组阻尼比计算真实的振型阻尼比。例题模型是一个混凝土框架—网壳组合结构。(该例题数据仅供参考) 基本数据如下:
混凝土框架:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
柱: 400x400 主梁: 200x400 次梁: 150x300 混凝土: C30
层高: 4.0m 层数:1 上弦: P 165.2x4.5 下弦: P 139.8x4.5 腹杆: P 76.3x3.2 设防烈度:7o(0.10g) 场地: Ⅱ类
网壳:
图1. 分析模型
3
例题 组合结构分析 4
尺寸示意如下:
图2. 混凝土框架平面示意
图3. 网壳立面示意
图4. 整体平面示意
例题 组合结构分析
2.建立混凝土框架模型
参考Gen用户培训例题1——钢筋混凝土结构的建模部分,建立混凝土框架模型,文件保存为“混凝土.mgb”。
图5. 混凝土框架模型
5
例题 组合结构分析 6
3.建立网壳
参考Gen语音资料——网壳建模,建立网壳模型,文件保存为“网壳.mgb”。
图6. 网壳模型
例题 组合结构分析
4.合并数据文件 注: 该步骤是为了在混凝土模型中合并网壳模型时, 能方便寻找到插入原点。
1 主菜单选择 模型>节点>建立
坐标中输入“0,0,0”,适用。
图7. 网壳模型原点处建立节点 2 主菜单选择 模型>单元>复制和移动
点击
全部选中,在“移动/复制单元”对话框中,鼠标点击“dx,dy,dz”,
在模型中利用鼠标将网架左下角点指向原点(0,0,0),适用。
7
例题 组合结构分析 注:“移动/复制单元”对话框中,‘删除自由节点’应勾选,移动后自由节点将自动被删除。
8
(0,0)
图8. 网壳移动示意 3 主菜单选择 文件>打开项目
打开“混凝土.mgb”,另存为“组合.mgb”。
4 主菜单选择 文件>合并数据文件 搜索文件 “网壳.mgb”,勾选“建立组”,“原点”则在模型中选中网壳待插入
点。
注:
1 当勾选“建立组”时,自动将被合并的几何模型建立一个结构组。
2 “原点”用来确定待合并模型中的原点在在当前模型中的几何位置。
例题 组合结构分析
图9. 合并数据文件
9
例题 组合结构分析
注:
1 对于需要定义组阻尼比的边界(如一般连接),需要同时定义对应边界组。
2 一般连接的定义请参考用户培训手册11——边界非线性分析。 10
5.设定边界条件
主菜单选择 模型>边界条件>一般支撑 利用
选择底部节点,固结约束。
图10. 输入边界条件
图11. 定义边界时选择边界组
注:
1 当使用组阻尼比时,阻尼比计算方法使用应变能因子法或单元质量和刚度因子法(目前只给出刚度系数)。
2 “仅在使用时计算”勾选时,表示当进行反应谱或时程分析时,程序才进行组阻尼比计算,否则不予计算。
例题 组合结构分析
6.定义组阻尼比
主菜单选择 模型>材料与截面数据>组阻尼比
未指定单元和边界的默认值中 阻尼比: 0.05, 即输入了混凝土的阻尼比。 已指定单元和边界的默认值中
组类型:结构 组名称:钢结构 阻尼比:0.02,添加。
图12.定义组阻尼比
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例题 组合结构分析
7.定义荷载
12
1 主菜单选择 荷载>静力荷载工况
dl:恒荷载 ll:活荷载 wy:风荷载
图13.定义荷载工况 2 主菜单选择 荷载>自重
荷载工况:dl 自重系数:Z=-1
例题 组合结构分析
图14.定义自重
3 菜单选择 荷载>定义楼面荷载类型
定义楼面荷载:normal 名称:normal 荷载工况:dl(ll) 楼面荷载:-5(-2),添加。 13
例题 组合结构分析
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图15.定义楼面荷载
4 主菜单选择 荷载>分配楼面荷载
按立面视图
,选中混凝土框架楼面,激活,再按平面视图
查看。楼面荷载类型:normal 分配模式:双向 荷载方向:整体坐标系Z 在模型窗口指定加载区域节点。
例题 组合结构分析
图16.分配楼面荷载
5 主菜单选择 荷载>节点荷载 按立面视图查看
荷载工况:dl 荷载方向:整体坐标系Z 荷载大小:FZ=-2KN 荷载工况:ll 荷载方向:整体坐标系Z 荷载大小:FZ=-4KN
,使用多边形选择
,选中网架上弦杆,激活,再按平面视图
图17.网壳上弦节点荷载
15
例题 组合结构分析
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激活网架部分,按平面视图查看,选中上下弦一侧的边缘节点作为风荷载
wy的加载节点。
荷载工况:wy 荷载方向:整体坐标系Y 荷载大小:FY=6KN
图18.风荷载
例题 组合结构分析
8.输入反应谱数据
注:阻尼比暂时输入综合阻尼比0.04,定义反应谱荷载工况中将修改阻尼比并替换。
1 主菜单选择 荷载>反应谱分析数据>反应谱荷载工况
设计反映谱:GB50011-2001 设计地震分组:2 地震设防烈度:7o(0.10g) 场地类别:Ⅱ 地震影响:多遇地震 阻尼比:0.04
图19.生成设计反应谱
2 主菜单选择 荷载>反应谱分析数据>反应谱荷载工况: 特征值分析控制>频率数量(振型数):10 反应谱分析控制:
振型组合方法:CQC 反映谱荷载工况名称:Rx,Ry,Rz
地震角度:Rx和Ry分别为0o,90o; Rz地震作用角度Z向
周期折减系数:0.8
阻尼比计算方法:应变能因子,并勾选“修改阻尼比” 17
例题 组合结构分析 注:
1 “适用阻尼计算方法”选择应变能因子方法,按已定义的组阻尼比基于应变能因子法计算各振型阻尼比。
2“修改阻尼比”勾选,则之前反应谱函数中输入的综合阻尼比将被替代。
3 用组阻尼比法进行时程分析时,时程荷载工况中阻尼计算方法也应选用应变能方法。
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图20.反映谱荷载工况
例题 组合结构分析
9.定义结构类型
注:由于考虑了竖向地震作用,自重要转换到X、Y、Z三个方向上。
主菜单选择 模型>结构类型 结构类型:3-D
将结构的自重转换为质量:转换到X、Y、Z
图21. 定义结构类型 19
例题 组合结构分析
注:
1 由于考虑了竖向地震作用,自重要转换到X、Y、Z三个方向上。
2 此处转换的荷载不包括自重。
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10.定义质量
主菜单选择 模型>质量>将荷载转换成质量: 质量方向:X,Y,Z
荷载工况:dl ( ll) 组合系数:1.0 ( 0.5)
图22. 定义质量
11.运行分析 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、边界、运行分析几个部分,下面进入后处理阶段。
注:
1 “考虑双向地震作用”勾选,可以考虑双向地震作用的荷载组合。
2 用户亦可自定义所需的荷载组合,先在左侧名称一栏定名称,在右侧选择荷载工况和组合系数。
例题 组合结构分析
12.荷载组合
主菜单选择 结果>荷载组合:
一般组合:选择规范按混凝土(程序按混凝土规范生成的荷载组合较全)生成,用
于查看内力变形等结果,一般组合中有包络组合
混凝土设计:用于混凝土结构设计部分组合,点击自动生成 钢结构设计:用于钢结构设计部分组合,点击自动生成 设计规范:GB50010-02及GB50017-03
图23. 荷载组合
21
例题 组合结构分析 注:
1表格中给出每个振型的频率、周期、振型参与质量、阻尼比,其中阻尼比就是反应谱荷载工况中所取用的。
2 质量和刚度系数计算,是针对 Rayleigh公式: [C]=Alpha*[M]+
Beta*[K] 中的Rayleigh系数——Alpha和Beta,可以通过两个模态的频率和阻尼比进行求解,常用于动力弹塑性分析。
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13.查看结果
1 主菜单选择 结果>组阻尼计算的各振型阻尼比
图24. 查看振型阻尼比
2 主菜单选择 结果>周期与振型
例题 组合结构分析
图25. 查看振型
3 主菜单选择 结果>内力>桁架单元内力
选择内力中指定受拉或受压,则只显示受拉单元或受压单元的内力。
图26. 桁架单元内力图
查看反力、位移、内力、周期等其他结果,请参考Gen用户培训例题1——钢筋混凝土结构的后处理部分。
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例题 组合结构分析
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14.设计验算
由于本结构是混凝土和钢结构组合结构,因此一般设计参数、钢筋混凝土设计参数和钢结构设计参数均需要设定。具体可以参考Gen用户培训例题1——钢筋混凝土结构的设计部分和Gen用户培训例题4——钢结构的设计部分,下面只给出部分步骤。
1 主菜单选择 设计>一般设计参数>指定构件
选中混凝土结构,分配类型: 自动 选择类型: 根据选择。
图27. 指定构件 2 主菜单选择 设计>钢结构设计结果简图
激活网架上弦,按平面视图
查看
验算比:轴向 显示类型:等值线、图例和数值选项
例题 组合结构分析
图28. 上弦轴向容许应力比
3 主菜单选择 设计>钢筋混凝土结构设计简图 按截面激活混凝土梁,按平面视图
查看,
验算比:组合 显示类型:梁、柱
输出成份:轴压比、主筋、抗剪钢筋 柱截面尺寸系数:2
图29. 混凝土梁配筋简图
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例题 组合结构分析 4 主菜单选择 视图>显示选项
注: 对单元输出值进行修改,得到输出字体的颜色和大小等。
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图30. 调整简图中的输出字体
例题 组合结构分析 4 主菜单选择 视图>显示选项
注: 对单元输出值进行修改,得到输出字体的颜色和大小等。
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图30. 调整简图中的输出字体
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