Revit structure 2011 用户手册(四)
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分析设计
1223
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结构分析模型本章介绍了在开发物理建筑模型时创建的 Revit Structure 分析模型的构件和工具。
结构分析模型概述
在 Revit Structure 中,分析模型是指对结构物理模型的全部工程说明进行简化后的三维表示。分析模型中包含了构成工程系统的结构构件、几何图形、材质属性和荷载。分析模型是在创建物理模型时自动创建的,可以导出到分析和设计应用程序。
详细信息请参见位于第1272页的与分析和设计应用程序链接。
在下面的图中,顶部视图表示物理模型,底部视图表示分析模型。
物理模型
53
1225
分析模型
在 Revit Structure 中创建物理模型,并使其位于表示物理结构的视图中。可将物理模型视为一组生产图纸。在构
建物理模型的同时将动态创建分析模型。Revit Structure 将为您维护分析模型。
您在物理模型中看到的结构图元的粗略表示不是分析模型。分析模型在几何方面要依赖物理模型,但可被视为相关
对象。
可视化
分析模型的可视化要依赖项目样板、视图样板、视图参数和对象样式。
项目样板和视图样板
项目样板文件提供项目的初始状态。如果使用样板启动新项目,该项目将继承该样板文件的所有族、设置和几何图
形。打开 Revit Structure 时,即基于默认样板创建项目文件。随 Revit Structure 一起安装的默认样板是 Structural
Analysis-Default.rte 或 Structural Analysis-DefaultMetric.rte,具体取决于默认的砌块设置。
在项目浏览器中,使用结构分析默认样板创建的项目具有几个默认的结构平面标高(请参见位于第1232页的物理视
图和分析视图)。另外,在“三维视图”下,还有一个名为“视图 1 - 分析”的默认三维分析视图。
注意默认的立面视图不包括分析视图属性。
如果分析立面视图是必需的,或者已创建其他平面视图且需要分析视图,则可以应用分析视图样板。请参见位于第
1227页的对钢图元应用视图样板。
1226 | 第 53 章结构分析模型
对钢图元应用视图样板
如果新建一个标高,例如名为 Level 3,则还必须明确新建一个名为 Level 3 - Analytical 的分析标高视图。这样做
的目的是将分析视图用于分析和设计。
以下步骤对钢图元的视图样板创建进行了详细介绍。
1在项目浏览器中,在“Level 3”上单击鼠标右键,然后选择“复制视图”?“复制”。
2选择 Level 3 的副本,单击鼠标右键,然后单击“重命名”。
3输入“Level 3 - Analytical”。
仅对钢图元使用下列步骤:
4选择“视图”选项卡?“图形”面板?“视图样板”下拉列表?(将样板应用于当前视图)。
5在“应用视图样板”对话框中,从“显示类型”中选择 。选择“常规结构分析”或“条形结构
分析”作为“名称”。
如果选择“常规结构分析”视图样板,将在显示分析模型和物理模型的新建分析平面视图中显示结构
构件。
如果选择“条形结构分析”视图样板,将在仅显示分析模型的新建分析平面视图中显示结构构件。
注意如果关闭视图中的荷载可见性,无论是向该视图应用条形分析视图样板还是常规分析视图样板,都将显示荷
载。
视图参数和对象样式
除使用视图样板外,还可以通过编辑视图参数来自定义结构构件分析模型的可视化。
访问视图参数
1在项目浏览器中,打开一个分析平面视图。
2选择“视图”选项卡?“图形”面板?(可见性和图形),以打开应用于当前分析视图的“可
见性/图形”对话框。
注意,下图中已经展开“结构柱”和“结构框架”类别,显示了当前各个分析记录。在“可见性”字
段中选择这些子类别,以使这些类别当前可见。有关编辑“可见性/图形”的详细信息,请参见位于第
777页的项目视图中的可见性和图形显示。
可视化 | 1227
查看对象类型
在分析平面视图的“可见性/图形”对话框中,单击“对象类型”打开“对象类型”对话框。
注意,图示中的对象可见性参数可进行编辑。这些参数包括“线宽”、“线颜色”、“线型图案”和“材质”。有
关如何使用“对象样式”对话框的详细信息,请参见位于第1539页的对象样式。
结构构件分析模型
结构的分析模型由一组结构构件分析模型组成,结构中的每个图元都与一个结构构件分析模型对应。以下结构图元
具有结构构件分析模型:结构柱、结构框架图元(如梁和支撑)、结构楼板,以及结构墙。
1228 | 第 53 章结构分析模型
任何一个结构图元的分析模型中都包含:
■实例参数
■物理材质属性
■相对于结构构件自身的默认位置
■相对于投影平面的位置,为放置位置或调整位置
实例参数
结构图元的分析参数是对于模型中的某个结构构件实例唯一且仅适用于该实例的实例参数。这使您可以唯一定义各
个参数。
有关按结构图元分类的实例参数的完整列表,请参见位于第211页的结构建模。下面汇总了结构分析实例参数:
分析投影平面
分析投影平面参照结构构件分析模型的位置或界限。下表为每个结构图元类型定义了平面。
结构图元
默认分析投影平面
柱在柱的顶部和底部上都有分析投影平面。
柱
这些水平平面与标高有一定偏移,并且定
义了结构柱分析模型的限制。
结构墙
墙的中心平面。
梁
梁具有与梁的 x 轴平行的分析投影平面。
该平面是在平面标高处定义的,或是相对
于梁剖面几何图形定义的。
支撑
相对于支撑剖面几何图形。该平面与支撑
的 X 轴平行。
结构楼板的分析投影平面与第一个放置对
结构楼板
象上的平面标高平行。后续结构楼板放置
参考上次使用的投影平面。
基础底板
基础底板的顶面。
请参见位于第1247页的各个结构图元类型的投影平面选项。
物理材质属性
在将模型导出到分析和设计应用程序中的同时,也导出了模型中图元的“材质”实例参数。Revit Structure 提供
了默认混凝土、钢、木质和常规材质属性。您可以基于默认的材质定义,将新的物理材质类型添加到您的模型数据
库中。例如,您可以为项目创建名为 Concrete 4000 psi 的混凝土子类型以及相应地调整物理参数。
使用“结构材质”属性对话框添加新类型并编辑这些类型。有关如何创建新物理材质类型的信息,请参见位于第
1535页的创建材质物理参数集。
结构构件分析模型 | 1229
释放条件
释放由六个部分定义:
■Fx - 轴向力(X 方向)
■Fx - 抗剪力(Y 方向)
■Fx - 抗剪力(Z 方向)
■Mx - 扭转力(X 方向)
■My - 弯矩(Y 方向)
■Mz - 弯矩(Z 方向)
注意这些构件仅与线性图元(如梁和支撑等结构框架图元)和结构柱有关。这些构件不适用于结构墙或结构楼板。
Revit Structure 释放条件为“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。梁、支撑和柱的默认值是在两端都
“铰支”。
■“铰支”释放条件定义为所有释放的弯矩。
■“固定”释放条件定义为无释放。
■“弯矩”释放条件定义为释放的 my 和 mz (未释放旋转)。
■“用户定义”释放条件定义为工程师可根据需要定义的所有释放。
刚性链接
刚性链接将梁的分析模型的一端连接到柱的分析模型。在分析和设计应用程序中,它被认为是没有重量的无限刚性
框架图元。
刚性链接
刚性链接是“分析模型”属性下柱和梁的一个实例属性。对于梁,可选择“开”、“关”或“来自柱”。
重叠但不需要连接梁的物理模型的柱可以与梁有刚性链接。
这种情况下,柱是刚性链接的潜在对象,如下图所示。
1230 | 第 53 章结构分析模型
跨越多个柱的梁同样可以支持刚性链接。下图中的所有柱无论是否连接,都可以与梁有刚性链接。
下表显示基于柱和梁的设置的刚性链接行为。
刚性链接设置
梁
柱 2
柱 1
柱 4
柱 3
来自柱
是
否
否
是
是
是
来自柱
是
否
是
来自柱
是
是
是
是
是
否
是
是
是
否
否
是
是
相对于结构构件自身的默认位置
各个结构图元类型的分析模型的默认位置在位于第1233页的分析模型连续性定义。
结构构件分析模型 | 1231
相对于分析投影平面的位置 - 放置位置或调整位置
有关分析参照平面,请参见位于第1229页的分析投影平面。
分析模型设置
使用“结构设置”对话框中的“分析模型设置”选项卡可调整 Revit Structure 在分析模型中执行某些任务的方式。
设置如下所示
■自动检查启用该选项后,如果某个构件不受支持,自动支持检查功能将显示一个警告。如果已经为多数结构构建了模型,且用户希望知道对模型所做的修改是否导致图元变得不受支持,该设置将非常有效。建议您在项目
的早期阶段不要启用该设置,因为在模型创建过程中很多图元都不受支持。详细信息请参见位于第1268页的验
证分析模型。
■分析/物理模型一致性请参见位于第1268页的验证分析模型。
■允差为水平和垂直分析模型自动调整设置允差限制。详细信息请参见位于第1235页的分析模型的自动调整(自动检测)。
■分析/物理模型一致性检查请参见位于第1268页的验证分析模型。
物理视图和分析视图
如果使用结构分析默认项目样板启动 Revit Structure 项目,将针对项目的两个默认结构标高中的每个创建两个结
构平面视图。
■Level 1
■Level 1 - Analytical
■Level 2
1232 | 第 53 章结构分析模型
■Level 2 - Analytical
Level 1 和 Level 2 视图显示了物理模型。Level 1- Analytical 和 Level 2 - Analytical 视图显示了分析模型。根据
视图的显示设置,同一图元在各个视图中的显示不同。例如,下面图中显示的图形由于可见性/图形替换而看似不
同,实际上是相同的柱-梁连接。有关如何使用视图样板、图形替换和对象样式使模型可视化的介绍,请参见位于
第1226页的可视化。
Level 1 - Plan View
Level 1 - Analytical Plan View
分析模型连续性
在 Revit Structure 中生成的分析模型中存在不适合与结构分析和设计软件直接集成的缺陷。您可以使用 Revit
Structure 自动调整分析模型,以减少或消除现有和新建图元的差异。另外,使用 Revit Structure 取消或重新建立
与分析模型的连续性的关联。
分析模型连续性 | 1233
端点连接连续性的示例
下面是有关更常见的端点连接连续性的示例:
梁到柱
梁与柱之间的默认连接关系被设置为梁的顶部和柱的中心。
梁到梁
两个梁之间的默认连接关系被设置为各个梁的顶部。
支撑到梁
注意,在下例中,支撑的分析模型与支撑的物理模型形成一定的角度。支撑的自动连接取决于立面中使用鼠标指针
放置支撑端点的位置。在下图中,支撑的分析模型的一端连接到柱的分析模型,另一端连接到梁的分析模型,即这
一端在梁的顶部。
1234 | 第 53 章结构分析模型
梁到墙
混凝土梁与墙之间的默认连接关系是墙的中心连接到梁的中心。
分析模型的自动调整(自动检测)
相对于某个结构图元,对相邻的结构图元执行自动调整。Revit Structure 可以自动调整梁、结构柱、结构墙和结
构楼板的分析模型,使其更准确地对齐。详细信息请参见位于第1233页的分析模型连续性。
自动检测实例参数
可以修改下列结构图元的自动检测实例参数:梁、柱、墙、楼板和结构楼板草图中的草图曲线。如果该参数不是设
置为“自动检测”,或水平自动检测参数被设置为“假”,则不进行自动调整。必须将该参数设置为“自动检测”。
这样,只要邻近图元的“分析模型”在允差之内,即执行调整操作。
分析模型实例参数
名称
适用图元
说明
分析模型
分析模型的自动调整(自动检测) | 1235
适用图元说明名称
墙
选中该选项后,将启用分析模型的所有参数。必
须将“结构用途”设置为“承重”。启用分析模型墙、柱和梁
指定分析模型将与之匹配的水平平面(xy 方
向)。详细信息请参见位于第1236页的分析投影
规则。水平投影墙、柱
指定分析模型将与之匹配的顶部垂直投影平面(z
方向)。详细信息请参见位于第1236页的分析投
影规则。顶部垂直投影墙、柱
指定分析模型将与之匹配的底部垂直投影平面(z
方向)。详细信息请参见位于第1236页的分析投
影规则。底部垂直投影柱、梁
指定分析模型将按照其进行调整的水平投影平面
(xy 方向)。详细信息请参见位于第1236页的分
析投影规则。水平投影梁、结构楼板
指定分析模型将与之匹配的垂直投影平面(z 方
向)。详细信息请参见位于第1236页的分析投影
规则。垂直投影结构柱、梁
启用刚性链接后,在模型中梁分析模型的末端和
柱分析模型的末端之间将附加一条分析线段。刚性链接分析投影规则
分析投影规则基于图元是否有其他与其相关的图元、图元自身(是梁、柱、楼板还是墙)、创建顺序和指定的投影属性。
水平投影(xy 方向)
■水平投影实例属性会为柱和梁相应地调整检测。
结构梁结构柱
水平投影平面的属性分析模型从梁的中心线开始水平投影到墙(如果存在的话)分析模型自动检测水平投影平
面,并自动将其自身的方向设
自动检测上。梁的端点保持与相邻墙和置为水平投影平面的方向。请
柱的连接。请参见位于第1238页的自动检测的示例。
参见位于第1238页的自动检测的示例。分析模型从梁的中心线开始水
平投影到墙(如果存在的话)
分析模型从柱的中心开始投影到所连接的结构墙上。
默认上。梁的端点保持与相邻墙和
柱的连接。分析模型的方向设置为梁的中
心线方向。
不适用于柱。中心线1236 | 第 53 章 结构分析模型
结构梁结构柱水平投影平面的属性
分析模型的方向设置为梁的定
位线方向。
不适用于柱。定位线分析模型水平投影到特定的参照平面上。在下图中,柱投影
分析模型水平投影到特定的参
照平面上。<命名参照平面>到与轴网 A 平行的参照平面上。
这不适用于弯曲梁。
分析模型水平投影到特定的轴网上。在下图中,梁投影到轴
网 1 上。
分析模型水平投影到特定的轴
网上。<轴网>
这不适用于弯曲梁。
■连接在一起的结构柱和结构梁可以投影到同一个平面或轴网上。在下图中,柱投影到参照平面上。柱和梁之间的参数关系表现为:梁的分析投影进行调整以与柱的分析投影连接。
柱投影到参照平面上默认的分析连接头
分析投影规则 | 1237
■结构墙的水平投影属性可以指定为“内墙”、“外墙”、“中心线”或“核心层中心”。如果将墙的水平投影实例属性指定为垂直复合结构墙上的中心线,则会在计算中心时包括所有层和区域。要将分析投影放置在墙核
心层的中心,请将“水平投影”指定为“核心层中心”。
核心层中心投影
中心线投影
垂直投影(Z 方向)
■在垂直方向上,结构楼板将定义分析投影平面的位置。
■墙的顶部和底部垂直投影平面将根据实际情况调整为结构楼板的分析投影。
■柱的顶部和底部垂直投影平面将根据实际情况调整为结构楼板的分析投影。同样,柱将尝试投影到邻近的梁上。
在自动检测行为中,结构楼板的优先级始终最高。
■梁的分析投影平面将按照结构楼板的分析投影进行调整。
相同类别的图元
■对于结构类别相同的图元(如楼板对楼板或墙对墙),自动检测以创建顺序为基础,即最先创建的图元具有最高优先级。
■该规则有个例外,即这些图元其中之一的分析项目参数从“自动检测”改为其他状态时。该图元随后具有最高优先级。例如,墙 1 是最先创建的墙,然后是墙 2、墙 3,它们都被设置为“自动检测”。如果墙 2 的水平投
影变为中心线,则墙 3 和墙 1 的分析投影将与墙 2 的中心线对齐。
自动检测的示例
在项目中创建下列结构图元时,自动检测功能将自动调整分析模型:
■梁
在创建过程中,相应的梁到结构楼板的投影平面与设置为“自动检测”的梁垂直投影(“分析模型”参数)相
匹配,如下所示:
1238 | 第 53 章结构分析模型
■柱
在创建过程中,自动检测功能将柱和墙的分析模型放置在同一平面中。
■结构楼板和墙
在创建过程中,不管墙厚度或投影平面位置是否发生变化,自动检测功能将对齐墙的垂直和水平分析投影平面。
自动检测的示例 | 1239
如果墙和楼板连接,墙分析模型的顶部或底部平面将与楼板分析模型相符。
如果墙有一部分延伸到了屋顶外(通常称为女儿墙),可以在墙的分析模型中指定将延伸出到标高之上的荷载
和框架构件排除。
如果楼板的分析边缘与梁或墙的分析模型相符,可将墙的外部定义为分析投影平面。另外,可以将其修剪回楼
板的分析/物理模型,如下图所示:
自动检测允差
自动检测功能提供了允差,包括分析到物理模型与分析调整之间的距离以及水平和垂平面的自动检测允差。
设置“自动检测”允差
1选择“管理”选项卡?“设置”面板?(结构设置)。
2在“结构设置”对话框中,单击“分析模型设置”选项卡。
1240 | 第 53 章结构分析模型
手动调整分析模型
有些结构配置不适合与分析和设计软件直接集成。在将结构模型输入到分析和设计软件之前,要进行相应的调整。
出于此原因,结构构件分析模型的几何图形也将根据它所连接的那些图元进行调整。单击“分析”选项卡?“分
析模型工具”面板?(分析调整),以调整分析模型。
此外,还可以单击“分析”选项卡?“分析模型工具”面板?(分析重设),以便将结构构件分析模型重
设回其原始位置(相对于其对应的物理模型)。
下列过程提供了有关这两个工具的更加具体的详细信息。
宽度不等的墙
宽度不等的墙在垂直方向上无法对齐。可能需要对齐这些墙的分析模型,使其先相一致,再输入到分析和设计软件
中。
在平面视图中两面墙宽度不同,且两面墙的中心未彼此对齐
在该示例中,可以将上方的墙(较短的墙)的分析模型与下方墙的分析模型对齐。可以调整这些墙其中之一的分析
模型,使其与另一墙的分析模型对齐,如下列步骤所示:
1在项目浏览器中,选择“View 1 - Analytical”作为当前视图。现在可以看到各面墙的分析模型的垂直线。
手动调整分析模型 | 1241
2单击“分析”选项卡?“分析模型工具”面板?(分析调整)。
请注意,状态栏显示了“为调整操作拾取源分析模型”。
3在较短墙的分析模型中,选择一条垂直线。
状态栏随后显示“为调整操作拾取目标分析模型”。
4在较长墙的分析模型中,选择与在步骤 3 中选定的垂直线最近的垂直线。
5单击“分析”选项卡?“分析模型工具”面板?(分析调整)。
6在较短墙的分析模型中,选择另一垂直线。
7在较长墙的分析模型中,选择与在步骤 4 中选定的垂直线相对的垂直线。
墙的分析模型垂直对齐。
8要重设较短墙的分析模型,请单击“分析”选项卡?“分析模型工具”面板?(分析重设),然后选择绘图区域中较短墙的分析模型。
1242 | 第 53 章结构分析模型
平面视图中的柱偏移
如果平面视图中的柱存在偏移的情况,需要调整分析模型。分析和设计软件可能要求调整柱分析模型的位置。
平面中梁和两个大小不同的柱
在该示例中,要手动对齐柱,以使梁的分析模型与梁的物理模型对齐。
1选择较大的柱。
2拖曳柱的分析模型,使梁的分析模型与梁的物理模型对齐。
3也可以重设较小柱的分析模型。选择该柱,将其分析模型拖曳回到原始位置。
按照梁调整柱
在使用“分析调整”工具时,使用柱的顶部和底部作为分析调整源。请注意,在下图中,柱的分析模型没有与梁分
析模型的端点连接,这与预期的不一样。
为了解决该问题,请执行下列操作:
平面视图中的柱偏移 | 1243
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