运用midas Building进行超限分析基本流程指导书
迈达斯教程及使用手册
01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);钢材规范混凝土规范图1材料定义对话框图1收缩徐变函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度; 3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
03-截面定义截面定义有多种方法,可以采用调用数据库中截面(标准型钢)、用户定义、采用直接输入截面特性值的数值形式、导入其他模型中已有截面(图1~图3)。
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迈达斯教程及使用手册 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框图1 收缩徐变函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度; 3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
midas Building在软件校核中的使用攻略
midas Building 第三代结构设计软件
2- 对比模型的调整流程
模型一致性的调整 常见问题三:刚性杆的定义
操作步骤:
1. 树形菜单双击选择刚性杆截面后点击F2激活; 2. 每次选择刚性杆的两节点,将其定义为刚接,将激活的所有的刚性杆都进行定义; 3. 双击树形菜单刚性杆截面,点击Delete键进行删除。
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1- 模型导入的基本流程和注意事项 模型导入的常见问题: 问常题一见:导点击入“错楼误层定判义断”按钮时,弹出“楼层定义”的对话框,对话框中没有楼
层数据。
原因:在STAWE中没有分析设计,楼层数据无法进行读 入。
解决方法: 1. 在STAWE中进行分析设计,再进行PM-SAP-8的相关 操作; 2. 直接手动输入楼层数据。
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目录
1 模型的导入基本流程和注意事项 2 对比模型的调整流程 3 调整参数的设置对结果的影响 4 软件处理差异化的总结 5 结果对比工具的使用
midas Building的基本操作入门指导
midas Building 第三代结构设计软件
1- 模型导入的基本流程和注意事项 模型导入的基本流程
将墙厚度内的小剪力墙进行合并统计
将梁宽度内的小段梁进行合并统计
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2- 对比模型的调整流程
模型一致性的调整
常见问题一:构件丢失的情况,悬挑板丢失。
在PMCAD中建模的悬挑板,在PMSAP中生成模型时丢失,导致导入到 Building中也丢失了。
Midas Building超限报告.ver20130122
Midas building 弹塑性分析报告Ver.20130123By COok目录一工程算例简介二小震分析对比三building大震弹塑性分析四building弹塑性分析效率一工程算例简介本工程算例共2层地下室,底板面标高为-6.5m;地面以上12层,首层层高为5.4m,标准层层高为4.0m,地面以上总高度为46.9米,建筑物顶部一层将两个塔楼连接,形成连体结构。
在连体结构底部设置4.45米高度钢桁架2榀,支撑在两个塔楼之间。
本工程设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类。
标准层图见图1~3,轴侧图见图4。
图1 地下室标准层图2 标准层一图3标准层二图4 三维轴侧图二小震分析对比分别采用SATWE和Building 2个不同力学模型的程序对结构进行对比计算,判断结构计算模型的合理性。
1)周期对比2) 层质量对比注:building在计算周期时未勾选统计地下室质量。
三building 大震弹塑性分析1) 大震采用的地震波2)自动梁柱塑性铰定义、剪力墙纤维单元定义3)非线性时程荷载分析工况设置初始重力荷载采用1DL+0.5LL,地震波选取TH7TG040(1985,llo_10_m)地震波,X单向加载,地震波时长42.25s,时间增幅为0.005s,阻尼矩阵采用瑞利阻尼,由程序自算得到。
4)大震弹塑性分析结果①基底剪力对比大震X向时程分析一层剪力为25327.9kN,小震X向一层剪力为8217kN,大震剪力是小震的3.08倍。
②层间位移角对比③典型梁构件滞回曲线(M-θ)典型柱滞回曲线(N-M相关曲线)④柱极限状态⑤梁绞状态⑥墙绞状态四building弹塑性分析效率本工程算例共14层,高57.85米。
梁塑性铰考虑了弯矩绞和剪切绞,柱塑性铰考虑了轴力,剪力以及弯矩绞,墙采用纤维划分单元竖向共划分5份,水平向划分为3份纤维。
计算分析时中间数据占用硬盘空间超过110G以上,整条地震波运算时间大概为13小时左右,分析完成后提取结果信息时间超过12小时,其中内存占用一直保持在30G以上,CPU占用在30%以上,最终结果保存了26.6G。
(整理)运用midas_Building进行超限分析基本流程指导书
运用midas Building进行超限分析基本流程指 * 导 * 书初稿:王明校对:李法冰审核:卫江华审定:陈德良(2012.12版)目录1 运用midas进行超限分析基本流程简介 (3)2 反应谱分析、设计基本流程及要点 (4)2.1 概述 (4)2.2 基本流程 (4)2.3 反应谱分析要点及注意事项 (5)3 弹性时程分析基本流程及要点 (10)3.1 概述 (10)3.2 基本操作及要点 (10)4 静力/动力弹塑性时程分析基本流程及要点 (15)4.1 概述 (15)4.2弹塑性分析基本流程 (16)4.3静力弹塑性分析要点 (16)4.4动力弹塑性分析要点 (20)5 相关补充分析与计算 (21)5.1 温差工况分析 (21)5.2 楼板详细分析 (23)5.3 转换结构分析 (24)5.4 舒适度分析 (25)5.5 工程量统计 (26)6 主要附件一览表 (29)7 主要参考文献 (30)1 运用midas 进行超限分析基本流程简介midas building/Gen 在超限分析流程中应用的主要环节可见如下示意图1.1。
图1.1 超限分析基本流程示意图注:1.图中黄色框选内容为可运用midas Building/Gen 进行分析主要内容。
或大震2 反应谱分析、设计基本流程及要点2.1 概述反应谱分析是抗震设计中最常用的分析方法,反应谱分析中需要定义设计反应谱、振型组合方法、地震作用方向等数据。
设计规范一般考虑地震强度和远近的影响、建筑的重要性等综合因素提供了设计反应谱函数。
2.2 基本流程图2.2.1 运用midas Building 进行反应谱分析基本流程图注:1. 实际工程中基本以PKPM 导入为主,已进行过的数十个分析显示:模型中构件与荷载能够完全准确导入,但所有参数需要重新定义,具体导入过程详见[附件一]。
若导入ETABS 模型,出错较多,可尝试通过广厦或盈建科二次转换;2. 若仅进行反应谱阶段分析,则无需进行设计(浪费时间);3. 本过程参数调整阶段基本流程见下图2.2.2。
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定义了车道和车辆荷载后,将车道与车辆荷载联系起来就是移动荷载定义。在移动荷 载子工况中选择车辆类型和相应的车道,对于多个移动荷载子工况在移动荷载工况定义中 选择作用方式(组合或单独),对于横向车道折减系数程序会自动考虑(图 4)。 (四)移动荷载分析控制
选择要 张拉的钢 束,输入张 拉控制应 力(或张拉 控制内 力),并输 入注浆时 间,即在哪 个阶段开 始考虑按 换算截面 来进行计 算。如图 5 所示。
图 2 施工阶段分析控制选项
图 3 钢束布置形状
4-8图Biblioteka 4 钢束布置定义对话框09-温度荷载定义
MIDAS/Civil 可以考虑 5 种温度荷载的施加方 式。这几种不同的温度荷载分别适用于不同的温度 荷载定义。
在定义自重时,首先要定义自重荷载的荷载工况名称,并定义自重所属的荷载组,然 后输入自重系数即可。对于荷载系数,通常在 Z 方向输入-1 即可,因为通常考虑的模型的 重力作用方向都是竖直向下,而程序默认的整体坐标系 Z 的正方向是竖直向上的。如果自
4-6
重作用时考虑结构的容重与材料定义时的容重不同,这里自重系数只要输入计算自重时要 考虑的容重与材料定义的容重之比就可以了。演示例题中以计算自重时混凝土自重按 26KN/m3 考虑。
对于在截面数据库中没有的截面类型,还可以通过程序提供的截面特性计算器来生成 截面数据,截面特性计算器的使用方法有相关文件说明,这里就不赘述。
输入截 面控制 参数定 义截面
调用数据库中标准截面
图 1 数据库/用户截面定义对话框
1.21运用midasBuilding进行超限分析基本流程
1.21运用midas Building 进行超限分析基本流程基准方中建筑设计事务所王明1.21.1 运用midas 进行超限分析基本流程简介midas building/Gen 在超限分析流程中应用的主要环节可见如下示意图1.21.1。
图1.21.1超限分析基本流程示意图注:1.图中黄色框选内容为可运用midas Building/Gen 进行分析主要内容。
1.21.2 反应谱分析、设计基本流程及要点 1.21.2.1 概述反应谱分析是抗震设计中最常用的分析方法,反应谱分析中需要定义设计反应谱、振型组合方法、地震作用方向等数据。
设计规范一般考虑地震强度和远近的影响、建筑的重要性等综合因素提供了设计反应谱函数。
1.21.2.2 基本流程(如图1.21.2所示)图1. 21.2运用midas Building 进行反应谱分析基本流程图注:1.实际工程中基本以PKPM 导入为主,已进行过的数十个分析显示:模型中构件与荷载能够完全准确导入,但所有参数需要重新定义。
若导入ETABS 模型,出错较多,可尝试通过广厦或盈建科二次转换;2.若仅进行反应谱阶段分析,则无需进行设计(浪费时间);3. 本过程参数调整阶段基本流程如图1.21.3所示。
图1.21.3 参数调整基本流程图1.21.2.3 反应谱分析要点及注意事项[1结构→标准层与楼层]进行“设计”阶段时,需定义为“弹性板”;进行“楼板详细分析”时,依需要定义为弹性膜或弹性板(主要区别为是否考虑整体计算得出的板边界位移参与分析)。
[1结构→标准层与楼层→定义材料]类似于通用有限元软件,可自主定义材料属性,程序默认为各材料的标准属性,如图1.21.4所示。
[1结构→标准层与楼层→地下室信息](如图1.21.5所示)图1.21.5 地下室信息定义如需要定义周侧土体对于结构抗侧抗度的影响,可在结构外围设置固定点,并拉以弹簧模拟边界条件。
[1结构→楼层材料]若按需定义了各楼层材料等级并“自动生成”信息后,构件强度信息显示并未修改,则可以通过“构件信息列表”手动修改,如图1.21.6所示。
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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
混凝土规范图 1 材料定义对话框定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数 (图 1,图 2 ;2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图 3 ;3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比 (图 4 ;图 1 收缩徐变函数图 2 强度发展函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项: 1 、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度; 2 、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3 、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄 +荷载施加时间 ;4 、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的 a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5 、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6 、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
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只能完全嵌固或完 全自由
图 2.3.2 地下室信息定义
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如需要定义周侧土体对于结构抗侧抗度的影响, 可在结构外围设置固定点, 并拉以弹簧 模拟边界条件,其刚度 K 值与 PKPM 地下室信息所填 m 的换算关系详见[附件二]。
[1 结构→标准层与楼层→定义材料]
类似于通用有限元软件,可自主定义材料属性,程序默认为各材料的标准属性。
去除 GB 方可修改
按需定义容重
按需定义强度设计 值。如转换结构中 转换层构件混凝土 参入玻璃纤维,其 抗拉、抗剪强度设 计得以提高。
图 2.3.1 材料属性定义
[1 结构→标准层与楼层→地下室信息]
[1 结构→楼层材料]
若按需定义了各楼层材料等级并“自动生成”信息后,构件强度信息显示并未修改,则 可以通过“构件信息列表”手动修改。
点取生成列表
图 2.3.3 获取构件列表方式
[1 结构→模型主控]
类似于通用有限元软件, 各类构件网格划分可自主定义, 尤其对于转换结构或错层结构, 可细化转换梁或其上所抬剪力墙的网格尺寸。 弹塑性分析时, 需要考察更加明确的损伤情况, 也需要在此进行细化(注意区别于墙元纤维划分) 。
基准方中建筑设计事务所结构专业
运用 midas Building 进行超限分析基本流程
指 * 导 * 书
初稿:王
明
校对:李法冰 审核:卫江华 审定:陈德良
(2012.12 版)
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目
录
1 运用 midas 进行超限分析基本流程简介 ................................................................ 3 2 反应谱分析、设计基本流程及要点 ....................................................................... 4 2.1 概述 ................................................................................................................. 4 2.2 基本流程 ......................................................................................................... 4 2.3 反应谱分析要点及注意事项 ......................................................................... 5 3 弹性时程分析基本流程及要点 ............................................................................. 10 3.1 概述 ............................................................................................................... 10 3.2 基本操作及要点 ........................................................................................... 10 4 静力/动力弹塑性时程分析基本流程及要点 ........................................................ 15 4.1 概述 ............................................................................................................... 15 4.2 弹塑性分析基本流程 .................................................................................... 16 4.3 静力弹塑性分析要点 .................................................................................... 16 4.4 动力弹塑性分析要点 .................................................................................... 20 5 相关补充分析与计算 ............................................................................................. 21 5.1 温差工况分析 ............................................................................................... 21 5.2 楼板详细分析 ............................................................................................... 23 5.3 转换结构分析 ............................................................................................... 24 5.4 舒适度分析 ................................................................................................... 25 5.5 工程量统计 ................................................................................................... 26 6 主要附件一览表 ..................................................................................................... 29 7 主要参考文献 ......................................................................................................... 30
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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);钢材规范混凝土规范图1材料定义对话框图1收缩徐变函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度; 3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
迈达斯教程及使用手册.
01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
混凝土规范图 1 材料定义对话框定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数 (图 1,图 2 ;2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图 3 ;3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比 (图 4 ;图 1 收缩徐变函数图 2 强度发展函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项: 1 、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度; 2 、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3 、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄 +荷载施加时间 ;4 、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的 a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5 、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6 、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
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第一章基本功能与限制1.1 结构大师简介1.2 主要功能1.3 使用限制1.4 工作界面第二章运行环境第三章结构第四章构件第五章边界第六章荷载第七章分析设计第八章结果第九章详细结果第十章工具第十一章视图第十二章窗口第十三章帮助附录1.1 结构大师简介区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R24 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2010-03————功能说明结构大师(Structure Master)是基于三维的建筑结构分析和设计系统,是建筑大师(midas Building )的主要模块之一。
(1)结构大师提供了基于实际设计流程的用户菜单系统;(2)结构大师提供了基于标准层概念的三维建模功能,提高了建模的直观性和便利性,从而提高了建模效率;(3)结构大师中既提供了完全自动化的分析和设计功能,又向用户开放了各种控制参数,其自动性和开放性不仅能提高分析和设计的效率,而且能提高分析和设计的准确性;(4)结构大师中不仅包涵了最新的结构设计规范,而且提供三维图形结果和二维图形计算书、文本计算书、详细设计过程计算书,并提供各种表格和图表结果,可输出准确美观的计算报告。
图1.1 建筑大师系列程序结构组织图1.2 主要功能区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R3 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2009-02————功能说明结构大师的主要功能如下:【主要建模功能】①使用建筑底图或结构底图建模②自动生成墙洞口③基于标准层的三维建模功能④分析和设计参数的整合⑤项目管理功能和数据库共享功能【主要分析功能】①地震波适用性自动判别和自动调幅②自动设置振型质量参与系数③自动计算最不利地震作用方向并在此方向加载设计④基于影响面分析的活荷载不利布置分析(可考虑竖向构件)⑤特殊分析功能(施工阶段分析、P-Delta分析、温度分析等)⑥具有数检功能的弹塑性分析⑦可导入施工图中的实际配筋准确计算所有构件的铰特性⑧全新的带洞口的纤维模型非线性剪力墙单元⑨可以按整体结构、楼层及构件三个层次输出弹塑性分析结果【主要设计功能】①提供各荷载工况、荷载组合的设计结果②提供与模型联动的单体构件设计工具③提供人防构件的设计④提供弧墙、异形柱、异形板的设计⑤提供任意形柱的设计【计算书及结果输出】①提供二维图形结果和文本计算书②提供详细计算过程计算书③提供三维图形结果和图表结果④提供超筋超限信息⑤提供专家校审功能和校审报告1.3 使用限制区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R3 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2009-02————功能说明程序的使用限制如下:①层数限制:1000层②各层构件数量(梁、柱、墙、支撑):5000个③各层的塔块数量:1000个(刚性楼板分块数量)④结构单元数量(构件数量):9999999个(大约1000万个)1.4 工作界面区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R3 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2009-02————功能说明区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R3 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2009-02————功能说明结构大师(Structure Master)是基于windows操作环境开发的应用程序,适用于IBM兼容机,其要求的基本配置和推荐配置如下:2.1.1 基本配置功能说明(1)CPU:Pentium IV(CPU 2.0GB)及以上的配置(2)内存:RAM 1.0GB及以上的配置(3)显卡:与Windows兼容的显卡(支持OpenGL和DirectX 9.0C及以上版本)(4)操作系数:Microsoft Windows 2000及以上版本(5)硬盘:20GB及以上可用空间(6)分辨率:1024 x 768(7)显示器:支持16bit high color及以上颜色的设置(8)其它:与Windows兼容的打印机或绘图机2.1.2 推荐配置功能说明(1)CPU: Pentium IV(CPU 3.0GB或Dual 2.0GB)及以上的配置(具有双核及以上的配置时,方程求解器支持多处理器的运算)(2)内存:RAM 2.0GB及以上的配置(3)显卡:与Windows兼容的显卡(支持OpenGL和DirectX 9.0C及以上版本)(4)操作系统:Microsoft Windows XP或VISTA(5)硬盘:50GB及以上可用空间(6)分辨率:1280 x 1024(7)显示器:支持32bit high color及以上颜色的设置(8)其它:与Windows兼容的打印机或绘图机2.2 数据文件区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R3 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2009-02————功能说明(1)前处理中生成的文件:区分版本/ Revision No. 改善建议者改善内容内容列表产品功能Ver.112 R3 /No.2009-03————手册内容Ver.110 R2 /No.2009-02————功能说明程序提供两种建立轴网的方式,一种是直接在轴网界面中输入,功能类似CAD,同时可按结构布置选择正交轴网或弧线轴网,详细介绍参见第3.1.1.1节和第3.1.1.2节;另一种是导入建筑图或结构图形成底图,既可以形成构件中心线还可以导入构件边框线、门窗洞口线、隔墙位置线等图素,方便用户建立模型,详细介绍参见第3.1.1.3节。
基于MIDASBuilding的某超限高层建筑静力弹塑性分析
第38卷第6期2012年12月四川建筑科学研究Sichuan Building Science收稿日期:2011-05-09作者简介:王燕燕(1984-),女,河南焦作人,助理工程师,主要从事结构设计工作。
E -mail :0222yw@163.com基于MIDAS-Building 的某超限高层建筑静力弹塑性分析王燕燕1,莫海鸿2(1.广东省城乡规划设计研究院,广东广州510290;2.华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室,广东广州510640)摘要:结合工程设计实例,应用MIDAS-Building 结构软件对一个超限高层大底盘塔楼剪力墙结构进行计算分析和结构设计,在满足“小震不坏”、“中震可修”的前提下,寻求结构在“大震”作用下的性态。
通过对该结构的静力弹塑性分析,介绍了静力弹塑性计算分析的模型和分析方法,通过控制薄弱部位弹塑性层间位移角、塑性铰分布和结构性能点出现前后结构性能分析,采取有针对性的加强措施来实现“大震不倒”的设防目标。
关键词:超限高层建筑;静力弹塑性分析;MIDAS-Building 中图分类号:TU313文献标识码:B文章编号:1008-1933(2012)06-181-050引言随着建筑结构的体形日趋多样化、复杂化,必然造成结构的平面或竖向不规则,必然引起某些结构措施超出规范的限制,成为超限结构。
完全采用弹性理论进行结构分析计算和设计已经难以反映超限结构的实际受力情况,弹塑性分析方法逐渐显得越来越重要,考虑结构非线性特性来分析和检验结构的抗震性能已成为一个明显的趋势。
结构静力弹塑性分析方法(push-over )是现阶段基于性能的结构抗震性能评估方法,GB50011—2010《建筑抗震设计规范》和JGJ3—2002《高层混凝土结构技术规程》中明确规定对于体型复杂、刚度和承载力分布不均匀的不规则结构需进行结构弹塑性变形验算[1]。
弹塑性动力时程分析法和弹塑性静力分析法均可用于结构弹塑性变形计算,其中静力弹塑性分析法是一种计算结构弹塑性地震反应的简化方法,该方法比弹塑性动力时程分析法简单实用,更易为广大工程设计人员掌握。
迈达斯教程及使用手册
07-定义自重荷载
MIDAS/Civil对结构的自重荷载可以通过程序来自动计算。程序计算自重的依据是材料的容重、截面面积、单元构件长度、自重系数来自动计算结构自重。
05-建立单元
在MIDAS/Civil中可以通过多种方法来建立单元,包括连接已有节点建立单元、对已有单元进行分割建立新的单元、扩展已有节点或单元生成更高维数的单元、导入AUTOCAD的DXF文件来生成单元的方法等。
对于复制单元、分割单元、扩展单元都可以执行等间距操作和任意间距操作。
需要注意的是:使用镜像功能复制单元时,新生成的单元的局部坐标系方向与源单元的局部坐标系方向相反,因此需要调整单元的局部坐标系方向使得输出的单元内力方向统一。
在这个例题中分别采用这四种方式定义了几个截面,采用调用数据库中标准截面定义角钢截面;采用用户输入截面形状参数定义箱形截面;用户输入截面特性值定义矩形截面;通过导入其他模型中的PSC截面来形成当前模型中的两个新的截面。
对于在截面数据库中没有的截面类型,还可以通过程序提供的截面特性计算器来生成截面数据,截面特性计算器的使用方法有相关文件说明,这里就不赘述。
在导入AUTOCAD的DXF文件时,只要选择需要的图层中的图形文件就可以方便的建立整体结构模型,然后再对导入的单元赋予单元属性即可完成结构模型的建立。
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。
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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);图1 收缩徐变函数图2 强度发展函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分图3 时间依存材料特性连接图4 时间依存材料特性值修改截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
midas_Building_性能设计手册
使用业主有特殊要求的工程
2
b. 抗规的性能设计方法 抗规 3.10 和抗规附录 M 将性能目标分为 1、2、3、4 个等级,并给出了性能化 设计的方法。下表是抗规附录 M 中提供的各性能目标的承载力计算方法和变形 目标控制值。
性能 要求 性能 1
性能 2
地震 作用 小震 中震 大震 小震 中震
不考虑
包含风荷载 不包含风荷载
设计值 标准值
不包含风荷载 极限值
考虑 不考虑
不考虑
常规设计 M.1.2-3 M.1.2-4 超过极值后 降低少于 5%
明显< [∆ue] <2 [∆ue]
<4 [∆ue], 有明显塑性变形
最小剪压比要求 强剪弱弯系数:抗规 6.2.4 要求一级框架结构和 9 度一级框架的框架梁、
连梁为 1.1,其它低等级可取 1.0(条文说明);抗规 6.2.5 要求一级框架结构 和 9 度一级框架的框架柱和框支柱为 1.2,其它低等级可取 1.0(条文说明); 抗规 6.2.8 要求 9 度一级剪力墙为 1.1,其它低等级可取 1.0(条文说明); 弹塑形分析:通过动力弹塑形分析确认同一构件的不同铰类型出现顺序, 要求弯矩铰要快于剪力铰出现。
3. 操作说明 ................................................................................................................................10 (1) 整体参数设置 ............................................................................................................10 a. 选择“抗规”选项时.............................................................................................10 b. 选择“高规”选项时.............................................................................................11 (2) 具体构件控制 ............................................................................................................13 a. 在整体控制中选择“抗规”时.............................................................................13 b. 在整体控制中选择“高规”时.............................................................................14 (3) 查看性能设计结果 ....................................................................................................15 a. 图形结果 ................................................................................................................15 b. 文本结果 ................................................................................................................16 c. 表格结果 ................................................................................................................17
迈达斯教程及使用手册
01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
03-截面定义截面定义有多种方法,可以采用调用数据库中截面(标准型钢)、用户定义、采用直接输入截面特性值的数值形式、导入其他模型中已有截面(图1~图3)。
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01-材料的定义通过演示介绍在程序中材料定义的三种方法。
1、通过调用数据库中已有材料数据定义——示范预应力钢筋材料定义。
2、通过自定义方式来定义——示范混凝土材料定义。
3、通过导入其他模型已经定义好的材料——示范钢材定义。
无论采用何种方式来定义材料,操作顺序都可以按下列步骤来执行:选择设计材料类型(钢材、混凝土、组合材料、自定义)→选择的规范→选择相应规范数据库中材料。
对于自定义材料,需要输入各种控制参数的数据,包括弹性模量、泊松比、线膨胀系数、容重等。
02-时间依存材料特性定义我们通常所说的混凝土的收缩徐变特性、混凝土强度随时间变化特性在程序里统称为时间依存材料特性。
定义混凝土时间依存材料特性分三步骤操作:1、定义时间依存特性函数(包括收缩徐变函数,强度发展函数)(图1,图2);2、将定义的时间依存特性函数与相应的材料连接(图3);3、修改时间依存材料特性值(构件理论厚度或体积与表面积比)(图4);钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框图1 收缩徐变函数定义混凝土时间依存材料特性时注意事项:1)、定义时间依存特性函数时,混凝土的强度要输入混凝土的标号强度;2)、在定义收缩徐变函数时构件理论厚度可以仅输入一个非负数,在建立模型后通过程序自动计算来计算构件的真实理论厚度;3)、混凝土开始收缩时的材龄在收缩徐变函数定义中指定,加载时的混凝土材龄在施工阶段定义中指定(等于单元激活时材龄+荷载施加时间);4)、修改单元时间依存材料特性值时要对所有考虑收缩徐变特性的混凝土构件修改其构件理论厚度计算值。
计算公式中的a 代表在空心截面在构件理论厚度计算时,空心部分截面周长对构件与大气接触的周边长度计算的影响系数;5)、当收缩徐变系数不按规范计算取值时,可以通过自定义收缩徐变函数来定义混凝土的收缩徐变特性;6)、如果在施工阶段荷载中定义了施工阶段徐变系数,那么在施工阶段分析中将按施工阶段荷载中定义的徐变系数来计算。
Midas Building 迈达斯 说明书
北京迈达斯技术有限公司目录1.midas Building 2012 版本程序构成2id B ildi中代表2.midas Building中代表结构设计软件发展方向的标志性功能1.midas Building 2012 版本程序构成(1)基本模块(2个,结构大师、基础大师)基本模块(2个结构大师基础大师)(2)增值模块(3个模块组合、共17个模块)-高端分析模块组合(5个模块)-校审和校核模块组合(5个模块)-常规设计模块组合(7个模块)1. 基本模块-结构大师基本模块结构大师---混合结构设计-钢筋砼结构设计钢结构设计SRC结构设计-线弹性时程分析-转换梁设计-异形柱、异形墙、异形板、弧墙、弧梁1. 基本模块-基础大师基本模块基础大师梁板式平板式-独基-桩基-筏基(梁板式、平板式)-桩筏-条基-独基+防水板-三维地质模型2. 增值模块-高端分析模块组合(5个)增值模块高端分析模块组合(个)-性能设计-静力弹塑性分析-动力弹塑性分析-强柱弱梁系数-导入实配钢筋2. 增值模块-校审和校核模块组合(5个)增值模块校审和校核模块组合(个)---强条、超限校审系统与Gen 互导软件-导入PKPM 模型与Etabs 互导软件-与PKPM 参数及主要分析设计结果比较软件2. 增值模块-常规设计模块组合(7个)增值模块常规设计模块组合(个)-施工图(地上)-施工图(基础)-含钢量统计-设计工具箱(详细计算书)-RC 结构优化设计-人防设计-建模师(读取建筑图生成结构模型系统)2.midas Building 代表结构设计软件未来发展方向的标志性功能(1)结构分析的准确性()(6)性能设计的先进性()(2)参数结果的开放性(3)校审功能的创新性(7)弹塑性分析方便性(8)优化设计的经济性(4)与其它程序的兼容性(9)自动成图的探索性(5)强柱弱梁系数的实用性(10)基于网络的效率性(1)结构分析的准确性1)混合结构分析的准确性结构分析准确性¾考虑不同材料的阻尼比(基于应变能的振型阻尼比法)¾整体分析-混合结构(上钢下混)-混合结构(外钢内混)-定义不同材料的阻尼比-在定义反应谱时勾选考虑不同材料阻尼比的影响-提供网架建模助手,便于整体分析2)分析模型的准确性按梁建模、按墙分析、按转换转换梁分析模准确性(按梁建模按分析按转换梁设计)¾转换结构设计中存在的问题•按梁分析,用调整刚度解决模型不准确问题•转换梁上部剪力墙没有细分,造成梁上墙设计内力不准确•转换楼层没有设置为弹性板,造成梁内力不准确3)活荷载不利布置可考虑对其他楼层梁及竖向构件的影响活荷载利布考虑对其他楼层梁向构件影考虑对其他楼层梁竖向构件的影响考虑对其他楼层梁、竖向构件的影响仅考虑对本层梁的影响(偏于不安全)4). 异形板导荷的准确性)异形板导荷的准确性异形板导荷准确的重要性:¾影响周边竖向构件的轴压比和变形变形差¾造成周边框架梁配筋不准确:导荷不准确引起的+竖向构件变形差不准确引起的异形板导荷准确模拟隔墙荷载(2)参数结果的开放性)振型质量参与系数的开放1). 振型质量参与系数的开放2). 偶然偏心尺寸的开放)偶然偏尺寸的开放高规4.3.3广东补充规定:e i =0.1732r i 开放偶然偏心取值3). 风荷载的迎风面宽度的开放)风荷载的迎风面宽度的开放¾目前存在的问题:迎风面宽度取值偏小程序自动实际宽度迎风面宽度开放迎风面宽度4). 截面有效高度计算中默认钢筋直径的开放5). 详细设计过程的开放)详细设计过程的开放(3)校审功能的创新性1). 输入建筑位置、设防分类等信息)输入建筑位置设防分类等信息2). 自动校审荷载、材料、截面和结构布置(强条、超限)3). 自动校审、(强条、超限))自动校审分析设计参数和结果(强条超限)4). 自动校审经济性)自动校审济性5). 提供校审记录单)提供校审记录单输出校审记录单6). 对校审NG结果的错误定位)对校审结果的错误定位错误自动定位功能7). 校审依据与规范条文联动)校审依据与规范条文联动查看规范校审依据功能(4)与其他程序的兼容性1). 基本参数对比)基本参数对2). 分析参数对比)分析参数对3). 设计参数对比)设计参数对)整体结果对4). 整体结果对比-周期、质量、位移角、剪重比、刚重比、层结果、调整系数)构件结果对5). 构件结果对比-可指定楼层、指定构件、指定误差范围(5)强柱弱梁系数的实用性1). 考虑楼板贡献、采用实配钢筋计算)考虑楼板贡献采用实配钢筋计算强柱弱梁系数限值(抗规6.2.2):一级框架结构和9度一级框架最小值为1.2,2~4级为1.1-输入要考虑的翼缘宽度-实配钢筋或计算配筋*超配系数(6)性能设计的先进性1). 提供抗规、高规两种方法 整体控制参数(选择抗规时) ---既可以整体做,也可以选择构件做)提供抗规高规两种方法承载力验算整体控制(选择抗规时)层间位移角整体控制(选择抗规时)1). 提供抗规、高规两种方法 选择构件的性能目标(选择高规时,可指定关键构件等构件类型))提供抗规高规两种方法2). 按平法方式的图形结果(按地震动))按平法方式的图形结果(按地震动)轴力水准–弯矩水准–剪力水准系数-系数-系数中震:(或小震、大震)系数=验算内力/承载力2). 按平法方式的图形结果(按内力输出))按平法方式的图形结果(按内力输出)小震水准-中震水准-大震水准系数-系数-系数弯矩:(或轴力、剪力)系数=验算内力/承载力)文本结果(小震中震大震下各内力项验算) 3). 文本结果(小震、中震、大震下各内力项验算))表格结果(小震中震大震下各内力项验算) 4). 表格结果(小震、中震、大震下各内力项验算)(7)弹塑性分析的方便性1). 一键式的前处理操作)键式的前处理操作只需键只需一键即可生成分析数据(铰类型、铰特性、荷载、收敛条件)。
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运用midas Building进行超限分析基本流程指 * 导 * 书初稿:王明校对:李法冰审核:卫江华审定:陈德良(2012.12版)目录1 运用midas进行超限分析基本流程简介 (3)2 反应谱分析、设计基本流程及要点 (4)2.1 概述 (4)2.2 基本流程 (4)2.3 反应谱分析要点及注意事项 (5)3 弹性时程分析基本流程及要点 (10)3.1 概述 (10)3.2 基本操作及要点 (10)4 静力/动力弹塑性时程分析基本流程及要点 (15)4.1 概述 (15)4.2弹塑性分析基本流程 (16)4.3静力弹塑性分析要点 (16)4.4动力弹塑性分析要点 (20)5 相关补充分析与计算 (21)5.1 温差工况分析 (21)5.2 楼板详细分析 (23)5.3 转换结构分析 (24)5.4 舒适度分析 (25)5.5 工程量统计 (26)6 主要附件一览表 (29)7 主要参考文献 (30)1 运用midas 进行超限分析基本流程简介midas building/Gen 在超限分析流程中应用的主要环节可见如下示意图1.1。
图1.1 超限分析基本流程示意图注:1.图中黄色框选内容为可运用midas Building/Gen 进行分析主要内容。
或大震2 反应谱分析、设计基本流程及要点2.1 概述反应谱分析是抗震设计中最常用的分析方法,反应谱分析中需要定义设计反应谱、振型组合方法、地震作用方向等数据。
设计规范一般考虑地震强度和远近的影响、建筑的重要性等综合因素提供了设计反应谱函数。
2.2 基本流程图2.2.1 运用midas Building 进行反应谱分析基本流程图注:1. 实际工程中基本以PKPM 导入为主,已进行过的数十个分析显示:模型中构件与荷载能够完全准确导入,但所有参数需要重新定义,具体导入过程详见[附件一]。
若导入ETABS 模型,出错较多,可尝试通过广厦或盈建科二次转换;2. 若仅进行反应谱阶段分析,则无需进行设计(浪费时间);3. 本过程参数调整阶段基本流程见下图2.2.2。
图2.2.2 参数调整基本流程图2.3 反应谱分析要点及注意事项[1结构→标准层与楼层]进行“设计”阶段时,需定义为“弹性板”;进行“楼板详细分析”时,依需要定义为弹性膜或弹性板(主要区别为是否考虑整体计算得出的板边界位移参与分析)。
[1结构→标准层与楼层→定义材料]类似于通用有限元软件,可自主定义材料属性,程序默认为各材料的标准属性。
图2.3.1 材料属性定义[1结构→标准层与楼层→地下室信息]图2.3.2 地下室信息定义去除GB 方可修改按需定义容重只能完全嵌固或完全自由如需要定义周侧土体对于结构抗侧抗度的影响,可在结构外围设置固定点,并拉以弹簧模拟边界条件,其刚度K值与PKPM地下室信息所填m的换算关系详见[附件二]。
[1结构→楼层材料]若按需定义了各楼层材料等级并“自动生成”信息后,构件强度信息显示并未修改,则可以通过“构件信息列表”手动修改。
点取生成列表图2.3.3 获取构件列表方式[1结构→模型主控]类似于通用有限元软件,各类构件网格划分可自主定义,尤其对于转换结构或错层结构,可细化转换梁或其上所抬剪力墙的网格尺寸。
弹塑性分析时,需要考察更加明确的损伤情况,也需要在此进行细化(注意区别于墙元纤维划分)。
图2.3.4 网格尺寸定义[1结构→模型主控→对墙洞口连梁的处理]依据跨高比确定连梁的计算方式(杆单元或墙元)可自主定义,一般采用程序默认方式(可参考文献[12])。
图2.3.5 强弱连梁跨高比界限定义[2构架→楼梯板]可实现考虑楼梯参与整体结构的分析,在三维视图中分别建立相应梯柱、梯梁并拉设楼梯斜板与休息平台,计算中梯梁与梯柱以杆单元计算,板类构件则以板单元计算(PKPM中梯板以宽扁梁进行计算,计算结果基本失真超筋)。
[3荷载→荷载控制]荷载控制与Setwe参数设置基本一致,个别不同见下图。
设置升降温差即可生成温度作用工况,作为超高结构补充分析。
图2.3.6 荷载控制参数设置[2分析设计→控制信息→特征值分析]特征值分析是分析结构固有振动特性的分析方法,是反应谱分析和振型分解时程分析的必要前提。
其中,兰佐斯法的计算速度快,适合大型工程;子空间迭代计算比较稳定,适合各类工程文献[3]。
可定义质量参与系数,程序自动选取振型数。
1 考虑竖向地震作用;2 考察长悬挑竖向自振频率时,选取Z方向。
图2.3.7 特征值分析参数设置[2分析设计→控制信息→调整信息]可以对结构整体或分类构件设置实配钢筋/计算配筋参数,主要影响:1计算梁、板构件的挠度和裂缝宽度(文献[15]7.1节、7.2节);2对于9度设防结构及一级框架结构,用于地震作用下框架梁和连梁端部剪力基框架柱端弯矩和剪力的调整系数的计算(文献[1]6.2节, 文献[2]6.2节);3弹塑性分析时,计算塑性铰特性值;4后续含钢量统计。
图2.3.8 超配系数系数设置3 弹性时程分析基本流程及要点3.1 概述《抗规》5.1.2-3[1]:特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充分析,地震波选取内容(略);《抗规》5.1.2-5[1]:(内容略)《高规》4.3.4-3[2]:7~9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充分析(是对振型分解反应谱分析的补充):1) 甲类高层建筑结构;2) 表4.3.4所列的乙、丙类高层建筑结构(高度超限均属此类);3) 不满足本规程第3.5.2~3.5.6条(竖向不规则)规定的高层建筑结构;4) 本规程第10章规定的复杂高层建筑结构。
3.2 基本操作及要点弹性时程分析基本流程见下图3.2.1。
图3.2.1 弹性时程分析基本流程图注:1 详见第二章内容;2 详见技术要点。
[要点1-地震波选取]弹性时程分析作补充计算时,时程曲线的基本要求见下表3.2.1。
此处“补充计算”指对“主要计算“的补充,着重是对底部剪力、楼层剪力和层间位移角的比较,当时程分析法的计算结果大于振型分解反应谱法时,相关部位的构件内力和配筋应进行相应调整(实际工程中可进行包络设计)[12]。
包络设计方法:目前,结构设计软件(Setwe 、midas Building等)基本不具备弹性时程分析的后续配筋设计功能,因此,当按时程分析法计算的结构底部剪力(三条计算结果的包络值或七条时程曲线计算结果的平均值)大于振型分解反应谱法的计算结果(但不大于120%)时,可将振型分解反应谱法计算乘以相应的放大系数(时程分析包络值/振型分解反应谱值),使两种方法的结构底部剪力大致相当,然后,取振型分解反应谱法的计算结果分析[12]。
表3.2.1时程曲线的基本要求(弹性时程分析)规范中“统计意义上相符”指:多组时程波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱所用的地震影响系数曲线相比,在对应于结构主要振型在周期点上相差不大于20%。
主要振型:周期最大的振型不一定是主振型,应检查其阵型的参与质量,采用弹性楼板模型计算值,应重新核查,避免由于局部振动造成振型数的不足[12]。
利用[荷载→地震波]可以非常方便选择较为适宜的地震波(即满足频谱特性、加速度峰值和持续时间)。
利用[结构→线弹性时程分析结果→检查地震荷载数据]可以非常方便进行设计谱与规范谱的比较。
注:PKPM地震波格式转换成Etabs/midas Building地震波格式处理、地震波处理小工具详见[附件三]。
第一次达到0.1GPA最后一次达到0.1GPAPGA图3.2.2 地震波选取一注:PGA为地震波峰值加速度值,EPA为有效峰值加速度值,具体等效计算过程详见文献[10]、[17]。
PGA代换所需加速度图3.2.3 地震波选取二图3.2.4 设计谱与规范谱对照图图3.2.5 世贸项目所选设计波反应谱与规范谱吻合较好生成对比数据,撰写报告非常方便[要点2-弹性时程分析工况定义]可按地震波步长倍数调整各振型阻尼比图3.2.4 弹性时程分析工况定义分析方法中振型分解法和直接积分法的选取:振型分解法结果的精度受到振型数量的影响。
振型分解法在大型结构的线弹性时程分析中非常高效实用,但是不适用于考虑材料非线性的动力弹塑性问题和包含消能减震装置的动力问题;直接积分法是将分析时间长度分割为多个微小的时间间隔,用数值积分方法解微小时间间隔的动力平衡方程的动力分析方法。
直接积分法可以解刚度和阻尼的非线性问题,但是随着分析步骤的增加,分析时间会较长。
选择直接积分时,程序提供瑞利阻尼(结构的质量矩阵和刚度矩阵的线性组合)。
而选择质量因子和刚度因子的阻尼时,可自行输入各振型的阻尼比[3]。
[要点3-结果查看]计算结果主要考察底部剪力、楼层剪力和层间位移角,生成数据并与反应谱分析结果对比,下图为世贸项目6号楼反应谱分析与时程分析(X向层剪力对照图),吻合较好。
反应谱分析结果时程分析平均值4静力/动力弹塑性时程分析基本流程及要点4.1概述依据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第3.11.4、5.1.13条应对各类超限高层进行弹塑性分析。
表4.1.1 规范中静力与动力弹塑性分析选取原则[2]非线性动力分析方法可以认为是比较准确的的方法,但是分析时间较长,分析参数设置理论较多;静力分析方法虽然在反应结构动力特性方面有所不足,但是计算效率较高,操作简单,理论概念清晰。
静力与动力弹塑性分析基本区别见下表4.1.2。
表4.1.2 静力与动力弹塑性分析基本区别进行弹塑性分析的主要目的:1 通过对结构、构件的承载能力和延性的判断进行性能设计(调整线弹性设计结果);2 通过小震、中震、大震分析结果的比较判断结构、构件的承载能力和延性;3 通过弹塑性层间位移角验算结构大震下的位移是否满足规范要求;4 通过出铰顺序判断“强柱弱梁”、通过铰类型判断“强剪弱弯”。
与大型通用有限元软件(Abaqus等)相比,midas Gen/Building省去了大量的建模工作量(三维几何模型的建立、钢筋的等效处理、接触关系的建立等),实配钢筋便于修改(绘图师模块),并且其后处理功能强大(文本数据齐全、图片界面友好等)。
4.2弹塑性分析基本流程图4.2.1 弹性时程分析基本流程图4.3静力弹塑性分析要点 4.3.1初始荷载施加图4.3.1 静力弹塑性荷载施加[说明1]:初始荷载为地震作用时(或前)结构所承受的有效荷载,一般取为1DL+0.5LL (中国规范中重力荷载代表值),FEMA (美国联邦应急委员会)-273取为1DL+0.25LL [9]。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第3.11.4条-2:复杂结构应进行施工模拟分析,同施工阶段分析,多步骤分层加载1挠曲二阶效应或小P-Delta 效应2侧向力加载方式3应以施工全过程完成后的内力作为初始状态。