迈达斯PSC变截面箱梁施工阶段及PSC设计例题

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迈达斯Midas_civil_梁格法建模实例

迈达斯Midas_civil_梁格法建模实例
徐变系数: 程序计算
混凝土收缩变形率: 程序计算
荷载
静力荷载
>自重
由程序内部自动计算
>二期恒载
桥面铺装、护墙荷载、栏杆荷载、灯杆荷载等
具体考虑:
桥面铺装层:厚度80mm的钢筋混凝土和60mm的沥青混凝土,钢筋混凝土的重力密度为25kN/m3, 沥青混凝土的重力密度为23kN/m3。每片T梁宽2.5m,所以铺装层的单位长度质量为:
> 混凝土
采用JTG04(RC)规范的C50混凝土
>普通钢筋
普通钢筋采用HRB335(预应力混凝土结构用普通钢筋中箍筋、主筋和辅筋均采用带肋钢筋既HRB系列)
>预应力钢束
采用JTG04(S)规范,在数据库中选Strand1860
钢束(φ15.2 mm)(规格分别有6束、8束、9束和10束四类)
钢束类型为:后张拉
图7. 跨中等截面
模型/材料和截面特性/ 截面
数据库/用户> 截面号(3); 名称(端部变截面右)
截面类型>变截面>PSC-工形
尺寸
对称:(开)
拐点: JL1(开)
尺寸I
S1-自动(开),S2-自动(开),S3-自动(开),T-自动(开)
HL1:0.20;HL2:0.06 ;HL2-1: 0;HL3:1.28;HL4:0.17;HL5:0.29
(0.08×25+0.06×23)×2.5=8.45kN/m2.
护墙、栏杆和灯杆荷载:以3.55kN/m2计。
二期恒载=桥面铺装+护墙、栏杆和灯杆荷载=8.45+3.55=12kN/m2。
>预应力荷载
分成正弯矩钢束和负弯矩钢束
典型几束钢束的具体数据:

迈达斯学习04_PSC beam

迈达斯学习04_PSC beam

北京迈达斯技术有限公司CONTENTS概要1桥梁概况及一般截面2预应力混凝土梁的分析顺序3使用的材料及其容许应力4荷载5设置操作环境6定义材料和截面7定义截面8定义材料的时间依存性并连接9建立结构模型12定义结构组、边界条件组和荷载组13输入边界条件16输入荷载17输入恒荷载18输入钢束特性值19输入钢束形状20输入钢束预应力荷载23定义施工阶段25输入移动荷载数据30运行分析34查看分析结果35通过图形查看应力35定义荷载组合39利用荷载组合查看应力40查看钢束的分析结果44查看荷载组合条件下的内力471概要本例题使用一个简单的两跨连续梁模型(图1)来重点介绍MIDAS/Civil 的施工阶段分析功能、钢束预应力荷载的输入方法以及查看分析结果的方法等。

主要包括分析预应力混凝土结构时定义钢束特性、钢束形状、输入预应力荷载、定义施工阶段等的方法,以及在分析结果中查看徐变和收缩、钢束预应力等引起的结构的应力和内力变化特性的步骤和方法。

图1. 分析模型桥梁概况及一般截面分析模型为一个两跨连续梁,其钢束的布置如图2所示,分为两个阶段来施工。

桥梁形式:两跨连续的预应力混凝土梁桥梁长度:L = 2@30 = 60.0 m图2. 立面图和剖面图2预应力混凝土梁的分析步骤预应力混凝土梁的分析步骤如下。

1.定义材料和截面2.建立结构模型3.输入荷载恒荷载钢束特性和形状钢束预应力荷载4.定义施工阶段5.输入移动荷载数据6.运行结构分析7.查看结果34使用的材料及其容许应力❑ 混凝土设计强度:2ck cm /kgf 400=f 初期抗压强度:2ci cm /kgf 270=f弹性模量:Ec=3,000Wc1.5 √fck+ 70,000 = 3.07×105kgf/cm 2 容许应力:❑预应力钢束 (KSD 7002 SWPC 7B-Φ15.2mm (0.6˝strand)屈服强度: 2py mm /kgf 160=f →strand /tonf 6.22=P y 抗拉强度: 2pu mm /kgf 190=f →strand /tonf 6.26=P u 截面面积: 2387.1cm A p = 弹性模量: 26p cm /kgf 10×0.2=E 张 拉力: fpi=0.7fpu=133kgf/mm 2 锚固装置滑动: mm 6=s Δ 磨擦系数: rad /30.0=μ m /006.0=k5荷载❑ 恒荷载自重在程序中按自重输入❑预应力钢束(φ15.2 mm ×31 (φ0.6˝- 31))截面面积 : Au = 1.387 × 31 = 42.997 cm 2 孔道直径 : 133 mm 张拉力 : 抗拉强度的70%fpj = 0.7 fpu = 13,300 kgf/cm 2 Pi = Au × fpj = 405.8 tonf 张拉后的瞬间损失(程序自动计算)摩擦损失 :)(0)(kL X e P P +⋅=μα30.0=μ, 006.0=k锚固装置滑动引起的损失 : mm 6=I Δc 弹性收缩引起的损失 : 损失量 SP P E A f P ⋅∆=∆ 最终损失(程序自动计算)钢束的松弛(Relaxation ) 徐变和收缩引起的损失❑徐变和收缩条件水泥 : 普通硅酸盐水泥长期荷载作用时混凝土的材龄 : =o t 5天 混凝土与大气接触时的材龄 : =s t 3天 相对湿度 : %70=RH 大气或养护温度 : C °20=T 适用规范 : CEB-FIP 徐变系数 : 程序计算 混凝土收缩变形率 : 程序计算❑活荷载适用规范:城市桥梁设计荷载规范 荷载种类:C-ALC-AD(20)6设置操作环境打开新文件(新项目),以 ‘PSC beam ’ 为名保存(保存)。

迈达斯midascivil 梁格法建模实例

迈达斯midascivil 梁格法建模实例

北京迈达斯技术有限公司目录概要 (2)设置操作环境........................................................................................................... 错误!未定义书签。

定义材料和截面....................................................................................................... 错误!未定义书签。

建立结构模型........................................................................................................... 错误!未定义书签。

PSC截面钢筋输入 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

输入荷载 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。

定义施工阶段. (59)输入移动荷载数据................................................................................................... 错误!未定义书签。

输入支座沉降........................................................................................................... 错误!未定义书签。

迈达斯Midas-civil 梁格法建模实例

迈达斯Midas-civil 梁格法建模实例
节点连接: 1 2 节点连接:2 3
截面:号 1 名称 端部变截面右截面:号 3 名称 端部变截面左
节点连接: 3 4 节点连接:4 5
截面:号 2 名称 跨中等截面 截面:号 1 名称 端部变截面右
节点连接: 5 6 节点连接:6 7
截面:号 3 名称 端部变截面左 截面:号 2 名称 跨中等截面
模型 / 材料和截面特性 / 时间依存材料连接
时间依存材料类型>徐变和收缩>徐变和收缩
选择指定的材料>材料>1:C50选择的材料
图12. 时间依存性材料连接
采用建立节点和建立单元的常规步骤来建立结构模型
建立纵梁
点格(开) ;捕捉点(关) ;捕捉轴线(关)单元(开)
正面;自动对齐
模型>节点>建立节点
钢筋松弛系数(开),选择JTG04和0.3(低松弛)
超拉(开)
预应力钢筋抗拉强度标准值(fpk):1860N/mm^2
预应力钢筋与管道壁的摩擦系数:0.3
管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:0.0066(1/m)
锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值:
开始点:6mm
结束点:6mm
拉力:抗拉强度标准值的75%
>徐变和收缩
X轴变化:一次方程
Y轴变化:一次方程
考虑剪切变形(开)
偏心>中-下部
图8. 端部变截面右
模型/材料和截面特性/截面
数据库/用户> 截面号(4); 名称(端部横梁)
截面类型>变截面>PSC-T形
尺寸
对称:(开)
左侧
HL1:0.2 ;HL3: 1.8; BL1:0.15 ;BL3: 0.01; BL4: 0.16

midas学习_PSC_截面设计验算

midas学习_PSC_截面设计验算
- 计算结果的判定标准对于全预应力混凝土受弯构件依照规范中公式(6.3.1-1)和公 式(6.3.1-2),各位置输出应力值已经考虑了0.85和0.8的系数;对于A类预应力混凝 土构件依照规范中公式(6.3.1-3)和公式(6.3.1-4),程序内部分别就短期效应组合 和长期效应组合分别进行正截面抗裂验算,对两种验算结果进行比较后输出最不利 情况。如果Sig_ALW=0,那么说明输出的是长期效应组合下的正截面抗裂验算结果, 如果Sig_ALW=0.7f_tk,那么说明输出的是短期效应组合下的正截面抗裂验算结果。
5(第2条)的规定。其中σ p 为按照规范第7.1.3条和第7.1.4条计算预应力混凝土受
弯构件由使用阶段作用标准值产生的预应力钢筋的应力增量。 - 设计结果表格中Sig_DL指的是施工阶段扣除短期预应力损失后的预应力钢筋的有
效预应力;Sig_LL指的是扣除全部预应力损失并考虑使用阶段作用标准值引起的钢 束应力变化后的预应力钢筋的拉应力;Sig_ADL指的是施工阶段预应力钢筋张拉控 制应力容许值;Sig_ALL指的是使用阶段预应力钢筋拉应力容许值,按规范7.1.5(第 2条)取用。 - 设计结果表格中应力拉为正,压为负。 - 要查看钢筋的应力状况必须在施工阶段分析中定义混凝土的收缩徐变,否则程序无 法考虑使用阶段荷载引起的预应力钢筋的应力变化。 3) 使用阶段正截面抗裂验算:(对应规范6.3.1(第1条)和规范6.3.2)
- 设计结果表格中底、顶指的是分别针对梁截面的底部和顶部的普通钢筋估算值。当 顶部弯矩Mj>0,即在梁顶部没有出现负弯矩的时候可以不配置普通钢筋,则顶部钢 筋估算值为0。
- 按照公式(6.3.3-1)~(6.3.3-4)计算由作用(或荷载)短期效应组合和预加力产生
的混凝土主压应力值,但公式(6.3.3-2)和公式(6.3.3-4)中的 M s 和Vs 应分别以 M k 、 Vk 代替。对混凝土主压应力结果要满足规范中公式(7.1.6-1)的规定。计算混凝土

midas学习_PSC_截面设计验算

midas学习_PSC_截面设计验算
按照规范要求施工阶段混凝土的抗压强度标准值应该取施工时实测的立方体抗压 强度换算抗压强度标准值,如实测f’ck≠0.8fck用户可以把表格里面的验算结果拷贝 到excel表格中,手动调整容许应力值。 2) 受拉区钢筋拉应力验算:(对应规范6.1.3~6.1.4,7.1.3~7.1.5)
- 施工阶段和正常使用阶段预应力钢筋应力计算,结果要满足规范第6.1.3条和第7.1.
验算 4)使用阶段斜截面应力验算
(剪力最大时) 5)使用阶段斜截面应力验算
(扭矩最大时) 3)使用阶段正截面法向应力
验算 4)使用阶段斜截面应力验算
(剪力最大时) 5)使用阶段斜截面应力验算
(扭矩最大时)
6)使用阶段裂缝宽度验算
7)使用阶段正截面抗弯验算
8)使用阶段斜截面抗剪验算
9)使用阶段抗扭验算
也就是说对于梁底面和梁顶面 C2 的取值是不同的。
- 公式(6.4.3-1)中的C3的取值根据构件的受力性质不同,所取的数值也不同。程序 默认的数值为1.0,参照规范,根据构件不同的受力性质采取不同的C3值,并在结果 表格中对裂缝宽度计算值乘以相应的系数以得到真实的裂缝宽度计算值。
- 另对于公式(6.4.3-1)中的钢筋直径d,当纵向受拉钢筋采用不同直径的钢筋时,d 值应为所有纵向受拉钢筋的换算直径。具体换算方法参照规范6.4.3对d值的说明。
与 6.7.0 版的验算内容比较,其中第 8)和第 9)项是新增加的验算内容,标有*号的验算
内容为在原 670 的验算内容的基础上有所改进。具体各项验算内容与 6.7.0 版验算内容对应
关系详见表 2。
不同的“PSC 设计参数”对应的验算结果
表1
项目
二维
二维+扭矩

MIDAS的PSC设计验算说明

MIDAS的PSC设计验算说明

北京迈达斯技术有限公司2007年5月MIDAS/Civil PSC设计验算功能说明一.程序给出的验算结果 (1)二. 程序验算结果说明及与规范中相应条文的对应关系 (1)1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规范7.2.7,7.2.8) (1)2、受拉区钢筋拉应力验算:(对应规范6.1.3~6.1.4,7.1.3~7.1.5) (2)3、使用阶段正截面抗裂验算:(对应规范6.3.1(第1条)和规范6.3.2) (2)4、使用阶段斜截面抗裂验算:(对应规范6.3.1(第2条)和规范6.3.3) (3)5、使用阶段正截面压应力验算:(对应规范6.1.5,6.1.6,7.1.3~7.1.5) (3)6、使用阶段斜截面主压应力验算:(对应规范7.1.3~7.1.6) (3)7、使用阶段裂缝宽度验算:(对应规范6.4.2~6.4.4) (3)8、普通钢筋估算:(对应规范5.2.2~5.2.5) (4)9、预应力钢筋量估算: (4)10、使用阶段正截面抗弯验算:(应规范5.2.2~5.2.5) (4)11、使用阶段斜截面抗剪验算:(对应规范5.2.6~5.2.11) (5)12、使用阶段抗扭验算:(对应规范5.5.1~5.5.6) (5)三、PSC设计验算时错误信息说明 (6)四、PSC设计其它相关说明 (6)MIDAS/Civil PSC设计验算功能说明一.程序给出的验算结果程序一共给出了12项验算结果,如下所列。

根据“PSC设计参数”中“截面设计内力”和“构件类型”选定的内容的不同,给出的具体验算结果是不同的,详见表1。

1)施工阶段正截面法向应力验算2)受拉区钢筋的拉应力验算3)使用阶段正截面抗裂验算*4)使用阶段斜截面抗裂验算*5)使用阶段正截面压应力验算*6)使用阶段斜截面主压应力验算*7)使用阶段裂缝宽度验算8)普通钢筋量估算*9)预应力钢筋量估算*10)使用阶段正截面抗弯验算11)使用阶段斜截面抗剪验算12)使用阶段抗扭验算不同的“PSC设计参数”对应的验算结果二. 程序验算结果说明及与规范中相应条文的对应关系1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规范7.2.7,7.2.8)-进行施工阶段正截面法向应力验算时,由预加力和荷载产生的法向应力可分别按照规范第6.1.5条和第7.1.3条进行计算。

迈达斯梁格及PSC设计专题

迈达斯梁格及PSC设计专题

梁格
模型 > 材料和截面特性 >截面>设计截面
9
midas Civil 2010
梁桥专题—梁格
梁格
2.3定义钢束特性值
荷载 > 预应力荷载 >钢束特性值
10
midas Civil 2010
梁桥专题—梁格
梁格
3. 梁格法建模助手建模过程及功能亮点
模型 > 结构建模助手 >单箱多室箱梁梁格法建模助手 >布置
梁桥专题—梁格
梁格
采用梁格建模助手生成梁格模型
1.前言
宽梁桥、斜交桥、曲线桥的单梁模型无法正确计算横向支座的反力、荷载的横向分布、斜交桥
钝角处的反力以及内力集中效应,利用梁格法模型可以非常方便的解决以上问题。
梁格法建模的关键在于采用合理的梁格划分方式和正确的等效梁格刚度。用等效梁格代替桥梁 上部结构,将分散在板、梁每一区段内的弯曲刚度和抗扭刚度集中于最邻近的等效梁格内,实际结 构的纵向刚度集中于纵向梁格构件内,横向刚度集中于横向梁格内。理想的刚度等效原则是:当原
梁格模型( kN)
1500 1000 500 0
梁格模型(kN)
多支座梁格模型
实体模型( kN)
1500 1000 500 0
实体模型(kN)
多支座实体模型
单梁模型( kN)
1500
1000 500 0 支座1 支座2 支座3 支座4 支座5 支座6 单梁模型(kN)
多支座单梁模型
6
midas Civil 2010
2 、如果要结合规范,做混凝土设计的话,程序只调取混凝土设计中的荷载组合列表中荷载组合,然后
结合规范进行设计。
结果 > 荷载组合 承载能力荷载组合用来进行 结构的承载力验算(正截面 抗弯、斜截面抗剪等)。

迈达斯midascivil 梁格法建模实例

迈达斯midascivil 梁格法建模实例

北京迈达斯技术有限公司目录概要 (2)设置操作环境........................................................................................................... 错误!未定义书签。

定义材料和截面....................................................................................................... 错误!未定义书签。

建立结构模型........................................................................................................... 错误!未定义书签。

PSC截面钢筋输入 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

输入荷载 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。

定义施工阶段. (59)输入移动荷载数据................................................................................................... 错误!未定义书签。

输入支座沉降........................................................................................................... 错误!未定义书签。

midas学习_PSC_截面设计验算

midas学习_PSC_截面设计验算
MIDAS Civil V6.7.1 技术资料
MIDAS/Civil 6.7.1 PSC 截面设计验算功能说明
1.程序给出的验算结果
程序一共给出了 12 项验算结果,如下所列。根据“PSC 设计参数”中“截面设计内力”
和“构件类型”选定的内容的不同,给出的具体验算内容是不同的,详见表 1。
1) 施工阶段正截面法向应力验算
- 在进行裂缝宽度验算时应注意以下两点:1、必须设置PSC截面钢筋,否则程序不予 进行裂缝宽度验算。2、在荷载工况中必须有活荷载或移动荷载,否则裂缝宽度验 算不予输出计算结果。
- 设计结果表格中最大、最小指的是不同荷载组合产生的截面弯距的最大、最小值。
-5-
MIDAS Civil V6.7.1 技术资料 在此需注意的是梁上部受拉时也会发生裂缝,程序将对此提供验算(最大即顶部)。 - 当截面的上下缘混凝土应力均为压应力时,该截面处不会出现裂缝宽度,裂缝宽度 结果为0。 - 当各荷载组合在该截面处始终不会产生拉应力,那么这个该截面不存在出现裂缝的 可能,因此在PSC设计中对该截面的裂缝宽度不予验算,输出结果以“—”表示。 - 其他关于设计表格的说明同第3)项。 8) 普通钢筋估算:(对应规范5.2.2~5.2.5)
不提供第 7)、8)项验 算
不提供第 7) 、8)项验算
部分预应力 A类
不提供第 7)、12)项验算
不提供第 7)项验算 不提供第 7)项验算
部分预应力 B类
不提供第 3)、12)项验算
不提供第 3)项验算
* 以上不提供验算的项目均为规范中不要求验算的内容
不提供第 3)项验算
6.7.1 版验算内容与 6.7.0 版验算内容对应关系
- 按照公式(6.3.3-1)~(6.3.3-4)计算由作用(或荷载)短期效应组合和预加力产生

MIDAS的PSC设计验算说明

MIDAS的PSC设计验算说明

迈达斯技术2007年5月MIDAS/Civil PSC设计验算功能说明一.程序给出的验算结果 (2)二. 程序验算结果说明及与规中相应条文的对应关系 (2)1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规7.2.7,7.2.8) (2)2、受拉区钢筋拉应力验算:(对应规6.1.3~6.1.4,7.1.3~7.1.5) (3)3、使用阶段正截面抗裂验算:(对应规6.3.1(第1条)和规6.3.2) (3)4、使用阶段斜截面抗裂验算:(对应规6.3.1(第2条)和规6.3.3) (4)5、使用阶段正截面压应力验算:(对应规6.1.5,6.1.6,7.1.3~7.1.5) (4)6、使用阶段斜截面主压应力验算:(对应规7.1.3~7.1.6) (4)7、使用阶段裂缝宽度验算:(对应规6.4.2~6.4.4) (4)8、普通钢筋估算:(对应规5.2.2~5.2.5) (5)9、预应力钢筋量估算: (5)10、使用阶段正截面抗弯验算:(应规5.2.2~5.2.5) (6)11、使用阶段斜截面抗剪验算:(对应规5.2.6~5.2.11) (6)12、使用阶段抗扭验算:(对应规5.5.1~5.5.6) (6)三、PSC设计验算时错误信息说明 (7)四、PSC设计其它相关说明 (8)MIDAS/Civil PSC设计验算功能说明一.程序给出的验算结果程序一共给出了12项验算结果,如下所列。

根据“PSC设计参数”中“截面设计力”和“构件类型”选定的容的不同,给出的具体验算结果是不同的,详见表1。

1)施工阶段正截面法向应力验算2)受拉区钢筋的拉应力验算3)使用阶段正截面抗裂验算*4)使用阶段斜截面抗裂验算*5)使用阶段正截面压应力验算*6)使用阶段斜截面主压应力验算*7)使用阶段裂缝宽度验算8)普通钢筋量估算*9)预应力钢筋量估算*10)使用阶段正截面抗弯验算11)使用阶段斜截面抗剪验算12)使用阶段抗扭验算不同的“PSC设计参数”对应的验算结果项目二维二维+扭矩三维全预应力不提供第7)、8)、12)项验算不提供第7)、8)项验算不提供第7) 、8)项验算部分预应力不提供第7)、12)项验算不提供第7)项验算不提供第7)项验算A类部分预应力不提供第3)、12)项验算不提供第3)项验算不提供第3)项验算B类二. 程序验算结果说明及与规中相应条文的对应关系1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规7.2.7,7.2.8)-进行施工阶段正截面法向应力验算时,由预加力和荷载产生的法向应力可分别按照规第6.1.5条和第7.1.3条进行计算。

迈达斯考试题

迈达斯考试题

试题:预应力混凝土简支梁桥建模分析与设计一、已知条件规范:中华人民共和国交通部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)结构类型:预制装配预应力混凝土简支梁桥,单学号为全预应力混凝土,双学号为A 类部分预应力混凝土,安全等级二级截面:T 型截面,使用PSC 截面定义图1 横截面(单位:mm )材料:混凝土C45(单学号),C50(双学号),预应力钢筋strand1860;其中混凝土按04规范考虑收缩徐变效应(环境湿度80%)跨度:35米(单学号),40米(双学号)预应力钢束特性: 12股φ15.2,导管直径0.15m ;预应力钢筋线形:采用曲线配筋,全跨配置1束。

跨中预应力钢筋距梁底0.1m ,布置在对称线上;弯起点距跨中截面水平距离9m ,弯止点据跨中截面15m ,弯起半径35m ;锚固点近似取为据跨中截面17.5m (端部支点),位置抬高1m 。

如图2所示。

弯起点弯止点图2 预应力钢筋纵向布置图(单位:cm )普通钢筋:截面底部沿马蹄宽度方向均匀布置3根D18纵向钢筋,保护层厚度0.05m ;箍筋沿梁全长均匀布置,间距0.15m ,双肢箍筋,箍筋直径D10。

荷载:自重;预应力荷载:每根钢筋的张拉控制应力为1395MPa;二期恒载:均布荷载集度为1.5KN/m;移动荷载:公路1级车道荷载,车道荷载作用位置为全桥作用,偏离单元中心0.1m布置(y轴正向),车辆荷载选择CH-CD,结构基频按1.8Hz 考虑。

荷载组合:按混凝土规范自动生成PSC设计参数:构件类型单学号为全预应力混凝土,双学号为A类部分预应力混凝土,其他酌情确定说明:未涉及到的参数可采用默认值或酌情确定二、成果要求1、依据以上条件,随堂利用Midas/Civil软件建立有限元模型,进行结构分析。

具体要求如下:建模过程:(1)模型中所有需要输入名称的,如材料、模型、车道等等,名称中必须包含你本人名字的第一个字母,如訾富坤,混凝土材料名称,可定义为“zfk混凝土”。

MIDAS梁格法建模算例要点

MIDAS梁格法建模算例要点

迈达斯技术目录概要 (3)设置操作环境................................................................................................................ 错误!未定义书签。

定义材料和截面............................................................................................................ 错误!未定义书签。

建立结构模型................................................................................................................ 错误!未定义书签。

PSC截面钢筋输入......................................................................................................... 错误!未定义书签。

输入荷载 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

定义施工阶段. (62)输入移动荷载数据........................................................................................................ 错误!未定义书签。

输入支座沉降................................................................................................................ 错误!未定义书签。

Midas例题(梁格法):预应力混凝土连续T梁桥的分析与设计

Midas例题(梁格法):预应力混凝土连续T梁桥的分析与设计

图4. 单位体系设定 4-10
定义材料和截面特性
同时定义多种材料
特性时,使用 键可以连续输入。
定义结构所使用的混凝土和钢束的材料特性。
模型 / 材料和截面特性 / 材料 类型>混凝土 ; 规范> JTG04(RC) 数据库> C50
名称(Strand1860 ) ; 类型>钢材 ; 规范> JTG04(S) 数据库> Strand1860
40.15 0
0.12
40
钢束8
2t1-3 55.85
0
0.12
0
63.45 0
0.96
0
64.55 0
1.36
40 正弯矩
72.15 0
0.17
40
钢束7 3t1-2 88.4
0
0.17
0
96
0
1.36
0
24 -0.62 1.825
12t1-1
40 正弯矩
40 -0.62 1.825
40 钢束9
24 0.62 1.825
12t1-2
0
40 0.62 1.825
负弯矩
56
钢束10 23t1-2 72
0.62 1.825 0.62 1.825
钢束 类型 R 0 40 正弯矩 40 钢束8 0 0 40 正弯矩 40 钢束7 0 0 40 正弯矩 40 钢束9 0 0 40 正弯矩 40 钢束8 0 负弯矩 钢束10
负弯矩 钢束10
为了说明采用梁格法分析一般梁桥结构的分析步骤,本例题采用了一个比较简单的分 析模型——一座由五片预应力T梁组成的3×32m桥梁结构,每片梁宽2.5m。桥梁的基本数 据取自实际结构但和实际结构有所不同。

使用建模助手做悬臂法(FCM)桥梁施工阶段分析

使用建模助手做悬臂法(FCM)桥梁施工阶段分析

北京迈达斯技术有限公司目录概要 1桥梁基本数据以及一般截面 2悬臂法(FCM)的施工顺序以及施工阶段分析 4使用材料以及容许应力 6荷载 7设定建模环境 9定义截面及材料 10使用悬臂法建模助手建模 12输入模型数据 12预应力箱型截面数据的输入 16预应力钢束的布置 18编辑和添加数据 24查看施工阶段 24修改施工阶段 26时间依存性材料特性的定义和连接 31分解变截面群 36运行结构分析 37查看分析结果 39使用图形查看应力和内力 39使用表格查看应力 46查看预应力的损失 47查看钢束坐标 48查看钢束伸长量 49查看预拱度 50查看预拱度管理图 51查看荷载组合作用下的内力 52概要预应力箱型梁桥(PSC BOX Bridge)的施工工法一般有顶推法(ILM)、悬臂法(FC M)、移动支架法(MSS)等。

悬臂法是由桥墩向跨中方向架设悬臂构件的方法,该工法不用水上作业,也不需要架设大量的临设和脚手架,因此可以灵活使用桥下空间。

另外,因为不直接与桥下河流或道路接触,因此被广泛使用于高桥墩、大跨度桥梁中。

使用悬臂法(FCM)施工的预应力箱型梁桥,因为各施工阶段的结构体系不同,所以只有对各施工阶段做结构分析才能最终确定截面大小。

另外,为了正确分析混凝土材料的时间依存特性和预应力钢束的预应力损失,需要前阶段累积的分析结果。

用户在本章节中将学习使用悬臂法桥梁建模助手建立悬臂法(FCM)各施工阶段和施工阶段分析的步骤,以及确认各施工阶段应力、预应力损失和挠度的方法。

例题中的桥梁为按悬臂法施工的现浇桥梁。

图1 分析模型(竣工后)桥梁基本数据以及一般截面桥梁基本数据如下:图3 标准截面图4 钢束布置简图悬臂法(FCM)的施工顺序以及施工阶段分析悬臂法(FCM)的施工顺序一般如下:※本悬臂法桥梁例题为三跨连续梁使用了4台挂篮(F/T),因此不必移动挂篮。

悬臂法施工阶段分析应该正确反应上面的施工顺序。

施工阶段分析中各施工阶段的定义,在MIDAS/CIVIL里是通过激活和钝化结构群、边界群以及荷载群来实现的。

Midas连续梁施工阶段分析及PSC设计例题

Midas连续梁施工阶段分析及PSC设计例题

混凝土湿重(截面特性值计算)
混凝土湿重(荷载计算)
混凝土湿重(荷载施加)
混凝土湿重(荷载施加)
挂蓝荷载(荷载施加)
挂蓝荷载(荷载施加)
施工阶段划分
❖桥墩 (100d/112d) ❖0#块施工(15d/22d) ❖悬臂施工梁段(5d/12d) ❖满堂支架施工梁段(60d/60d) ❖合拢段(10d/30d) ❖长期荷载效应计算(10000d)
1390 Mpa; ❖ 锚固端滑移6mm,松弛系数0.3,摩擦系数
荷载
❖ 二期恒载: ❖ 34.32kN/m。 ❖ 挂篮荷载: ❖ N=800kN,偏心距2.5m,M=2000kNm ❖ 混凝土湿重: ❖ 按实际梁段混凝土重量计算 ❖ 混凝土收缩徐变: ❖ 由程序自动计算
Midas有限元分析步骤
定义箱梁截面(截面修改偏心)
建模
❖ 采用扩展法建立梁单元模型 ❖ 节点直接生成梁单元 ❖ 逐步建立梁单元模型 ❖ 先建点再生成梁单元
建立节点
扩展单元
建立单元模型
建模(满堂支架梁段)
建模(边跨合拢段)
建模(变截面梁段)
建模(变截面梁段)
建模(桥墩支座梁段)
建模(桥墩支座梁段)
建模(镜像生成对称梁段)
施工阶段划分(确定单元组)
施工阶段划分(确定边界组)
施工阶段划分(确定荷载组)
施工阶段划分
施工阶段划分
施工阶段划分
施工阶段划分
定义时间依存材料(收缩徐变)
定义时间依存材料(收缩徐变)
定义时间依存材料(抗压强度)
定义时间依存材料(抗压强度)
定义时间依存材料(材料连接)
修改单元材料依存特性值
Midas连续梁施工阶段分析及 PSC设计例题

迈达斯PSC变截面箱梁施工阶段与PSC设计例题

迈达斯PSC变截面箱梁施工阶段与PSC设计例题

PSC变截面箱梁施工阶段及PSC设计例题迈达斯技术2007年3月19日一、结构描述 (3)二、结构建模 (5)三、分步骤说明 (5)1、定义材料和截面特性 (5)2、建立上部梁单元并赋予单元截面属性 (8)3、定义结构组并赋予结构组单元信息 (12)4、定义边界组并定义边界条件 (13)5、定义荷载工况和荷载组 (14)6、定义施工阶段 (15)7、分阶段定义荷载信息 (15)8、分析及后处理查看 (21)9、按照JTG D62规的要求对结构进行PSC设计 (22)PSC变截面箱梁施工阶段及PSC设计例题对于常规的PSC连续梁桥我们通常可以参考建模助手建立的模型,对于特殊的桥型或有特殊要求的结构我们需要按照一般方法建立有限元模型,施加边界和荷载进行分析。

这个例题主要说如何使用一般方法建立PSC连续梁桥并定义施工阶段进行施工阶段分析和按照JTG D62规对结构进行设计验算。

一、结构描述这是一座50+62+50的三跨预应力混凝土连续箱梁桥,这里仅模拟其上部结构。

施工方法采用悬臂浇注,跨中截面和端部截面如图1所示。

图1-1 跨中截面示意图1-2 支座截面示意桥梁立面图如图2所示。

图2 连续梁立面图图3 钢束布置形状二、结构建模对于施工阶段分析模型,通常采用的建模方法是:1、定义材料和截面特性(包括混凝土收缩徐变函数定义);2、建立上部梁单元并赋予单元截面属性;3、定义结构组并赋予结构组信息;4、建立边界组并定义边界条件;5、定义荷载工况和荷载组;6、定义施工阶段;7、分阶段定义荷载信息(分施工阶段荷载和成桥荷载两部分);8、分析,分析完成后定义荷载组合进行后处理结果查看;9、定义设计验算参数按照JTG D62对结构进行长短期及承载能力验算。

下面就每个步骤分别详述如下——三、分步骤说明1、定义材料和截面特性本模型中涉及的材料包括混凝土主梁(C40)、预应力钢绞线(Strand1860)。

如下图4所示。

图4 材料列表通常对于预应力混凝土结构(PSC结构)按照现浇施工时,要考虑混凝土的收缩徐变效应,因此需要在建模前要定义混凝土的收缩徐变函数,按照如下图所示定义混凝土收缩徐变函数。

MIDAS的PSC设计验算说明

MIDAS的PSC设计验算说明

MIDAS的PSC设计验算说明北京迈达斯技术有限公司2007年5月MIDAS/Civil PSC设计验算功能说明一.程序给出的验算结果 (2)二. 程序验算结果说明及与规范中相应条文的对应关系 (3)1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规范7.2.7,7.2.8) (3)2、受拉区钢筋拉应力验算:(对应规范6.1.3~6.1.4,7.1.3~7.1.5) (4)3、使用阶段正截面抗裂验算:(对应规范6.3.1(第1条)和规范6.3.2) (5)4、使用阶段斜截面抗裂验算:(对应规范6.3.1(第2条)和规范6.3.3) (6)5、使用阶段正截面压应力验算:(对应规范6.1.5,6.1.6,7.1.3~7.1.5) (7)6、使用阶段斜截面主压应力验算:(对应规范7.1.3~7.1.6) (8)7、使用阶段裂缝宽度验算:(对应规范6.4.2~6.4.4) (8)8、普通钢筋估算:(对应规范5.2.2~5.2.5) (9)9、预应力钢筋量估算: (10)10、使用阶段正截面抗弯验算:(应规范5.2.2~5.2.5) (11)11、使用阶段斜截面抗剪验算:(对应规范5.2.6~5.2.11) (11)12、使用阶段抗扭验算:(对应规范5.5.1~5.5.6) (12)三、PSC设计验算时错误信息说明 (13)四、PSC设计其它相关说明 (15)MIDAS/Civil PSC设计验算功能说明一.程序给出的验算结果程序一共给出了12项验算结果,如下所列。

根据“PSC设计参数”中“截面设计内力”和“构件类型”选定的内容的不同,给出的具体验算结果是不同的,详见表1。

1)施工阶段正截面法向应力验算2)受拉区钢筋的拉应力验算3)使用阶段正截面抗裂验算*4)使用阶段斜截面抗裂验算*5)使用阶段正截面压应力验算*6)使用阶段斜截面主压应力验算*7)使用阶段裂缝宽度验算8)普通钢筋量估算*9)预应力钢筋量估算*10)使用阶段正截面抗弯验算11)使用阶段斜截面抗剪验算12)使用阶段抗扭验算不同的“PSC设计参数”对应的验算结果应力A类12)项验算项验算项验算部分预应力B类不提供第3)、12)项验算不提供第3)项验算不提供第3)项验算* 以上不提供验算的项目均为规范中不要求验算的内容二. 程序验算结果说明及与规范中相应条文的对应关系1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规范7.2.7,7.2.8)-进行施工阶段正截面法向应力验算时,由预加力和荷载产生的法向应力可分别按照规范第6.1.5条和第7.1.3条进行计算。

MIDAS应用PSC设计中的常见问题讲解

MIDAS应用PSC设计中的常见问题讲解

MIDAS应⽤PSC设计中的常见问题讲解M IDAS应⽤-----------PSC设计中的常见问题第⼋章“设计”中的常见问题 (2)8.1 能否进⾏钢管混凝⼟组合结构的设计验算? (2)8.2 施⼯阶段联合截⾯进⾏PSC设计的注意事项? (2)8.3 PSC设计能否计算截⾯配筋量? (3)8.4 为什么执⾏PSC设计时提⽰“跳过:没有找到钢束序号为(1)的构件”? (3)8.5 为什么执⾏PSC设计时提⽰“钢束组中有其他类型的钢束材料”? (4)8.6 为什么PSC设计时,提⽰“PSC设计⽤荷载组合数据不存在”? (4)8.7 A类构件能否分别输出长、短期荷载组合下的正截⾯抗裂验算结果? (5)8.8 为什么PSC设计结果中没有“正截⾯抗裂验算”结果? (5)8.9 为什么PSC设计时,斜截⾯抗裂验算结果与梁单元主拉应⼒分析结果不⼀致? (4)8.10 为什么承载能⼒⼤于设计内⼒,验算结果仍显⽰为“N G”? (6)8.11 PSC设计斜截⾯抗剪承载⼒结果表格中“跳过”的含义? (7)8.12 为什么改变箍筋数量后,对斜截⾯抗剪承载⼒没有影响? (7)8.13 为什么定义“截⾯钢筋”后,结构承载能⼒没有提⾼? (8)8.14 如何指定PSC设计计算书封⾯上的项⽬信息内容? (10)第⼋章“设计”中的常见问题8.1能否进⾏钢管混凝⼟组合结构的设计验算?具体问题如题!相关命令设计〉SRC设计问题解答可以使⽤“设计〉SRC设计”对钢管混凝⼟结构进⾏结构验算。

相关知识进⾏SRC设计时,⾸先要建⽴组合结构并分析,注意组合结构的材料和截⾯必须选择组合材料和组合截⾯。

分析完成后,定义SRC设计⽤荷载组合(结果)荷载组合〉SRC设计),定义了荷载组合后,还需要定义“SRC组合构件设计参数”指定设计参考的规范和设计材料的⼒学性能,执⾏设计即可。

对于SRC结构不仅可以进⾏结构验算,还可以对结构进⾏优化设计。

8.2施⼯阶段联合截⾯进⾏PSC设计的注意事项?具体问题施⼯阶段联合截⾯可以进⾏PSC设计吗?使⽤施⼯阶段联合截⾯进⾏PSC设计时有哪些注意事项?相关命令设计〉PSC设计问题解答对施⼯阶段联合截⾯可以进⾏PSC设计,但仅对部分验算内容进⾏截⾯验算,如不能进⾏混凝⼟截⾯正应⼒验算。

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PSC变截面箱梁施工阶段及PSC设计例题北京迈达斯技术有限公司2007年3月19日一、结构描述 (3)二、结构建模 (5)三、分步骤说明 (5)1、定义材料和截面特性 (5)2、建立上部梁单元并赋予单元截面属性 (8)3、定义结构组并赋予结构组单元信息 (12)4、定义边界组并定义边界条件 (13)5、定义荷载工况和荷载组 (14)6、定义施工阶段 (15)7、分阶段定义荷载信息 (15)8、分析及后处理查看 (21)9、按照JTG D62规范的要求对结构进行PSC设计 (22)PSC变截面箱梁施工阶段及PSC设计例题对于常规的PSC连续梁桥我们通常可以参考建模助手建立的模型,对于特殊的桥型或有特殊要求的结构我们需要按照一般方法建立有限元模型,施加边界和荷载进行分析。

这个例题主要说如何使用一般方法建立PSC连续梁桥并定义施工阶段进行施工阶段分析和按照JTG D62规范对结构进行设计验算。

一、结构描述这是一座50+62+50的三跨预应力混凝土连续箱梁桥,这里仅模拟其上部结构。

施工方法采用悬臂浇注,跨中截面和端部截面如图1所示。

图1-1 跨中截面示意图1-2 支座截面示意桥梁立面图如图2所示。

图2 连续梁立面图图3 钢束布置形状二、结构建模对于施工阶段分析模型,通常采用的建模方法是:1、定义材料和截面特性(包括混凝土收缩徐变函数定义);2、建立上部梁单元并赋予单元截面属性;3、定义结构组并赋予结构组信息;4、建立边界组并定义边界条件;5、定义荷载工况和荷载组;6、定义施工阶段;7、分阶段定义荷载信息(分施工阶段荷载和成桥荷载两部分);8、分析,分析完成后定义荷载组合进行后处理结果查看;9、定义设计验算参数按照JTG D62对结构进行长短期及承载能力验算。

下面就每个步骤分别详述如下——三、分步骤说明1、定义材料和截面特性本模型中涉及的材料包括混凝土主梁(C40)、预应力钢绞线(Strand1860)。

如下图4所示。

图4 材料列表通常对于预应力混凝土结构(PSC结构)按照现浇施工时,要考虑混凝土的收缩徐变效应,因此需要在建模前要定义混凝土的收缩徐变函数,按照如下图所示定义混凝土收缩徐变函数。

这里输入非0正值即可,建立模型后通过程序自动修正所有单元的有效厚度。

图5 混凝土收缩徐变函数定义主梁截面为变截面箱梁,共有两个控制截面,一个是跨中截面,一是支座位置处截面。

以跨中截面和支座处截面定义变截面。

截面列表如图6所示。

其中跨中截面和支座截面在前面的结构描述中都有图示。

“跨中-支座”以及“支座-跨中”的变截面定义通过分别导入跨中截面和支座截面来定义就可以了。

如图6所示。

图6-1 截面列表图6-2 跨中-支座段变截面图6-3 支座-跨中段变截面在变截面I端导入跨中截面,J端导入支座截面在变截面I 端导入支座截面,J端导入跨中截面2、建立上部梁单元并赋予单元截面属性建立桥梁模型时,如果要同时进行施工阶段分析,要针对施工的特点建立有限元模型,例题中所示结构按照悬臂法施工,悬臂施工段为每段3m,因此在建立模型时考虑按1.5m或3m长度单元建立模型,本例题中主梁是直梁结构,因此建模方式可选性很广,可以通过扩展单元的方式建立、或者从AutoCAD导入已划分节段的主梁中心线、或者通过逐个建立单元的方式,这里采用扩展单元的方式建立一半主梁,然后通过镜像单元生成另一半主梁。

首先在(0,0,0)位置上建立主梁端部节点,然后通过对该节点进行扩展生成左半部主梁结构。

如下图所示——扩展单元时输入的间距:6@3,2,8@3,2,1,3@2,1,2,8@3,1图7 扩展生成左半边主梁然后对生成的左半边主梁进行镜像生成另一半主梁,如下图所示,通过选择反转单元坐标系保证镜像生成的单元和源单元的单元坐标轴保持一致。

图8 镜像生成另一半主梁生成全桥单元后,因为由镜像生成的梁单元的编号顺序也是镜向的,因此要对所有梁单元进行重新编号,以便于后续的单元选择(保证单元编号有规律的连续性对单元的选择操作很有帮助)。

上述步骤生成全桥单元时使用的是跨中截面,因此对生成的全桥单元应根据其实际对应的截面信息修改单元的截面信息,可以通过修改单元参数修改单元信息,也可以通过MIDAS 特有的拖放功能赋予单元截面信息,这里以拖放的方式赋予每段单元实际的截面信息。

首先选择支座附近单元,修改其截面类型为“支座”截面,打开单元编号显示,选择单元“18to20,43to45”,如下图——通过拖放功能对选择的单元修改其截面信息拖放:将鼠标放置在树形菜单“支座截面”处,按住不放将鼠标拖到模型窗口中图9 拖放功能修改支座附近单元的截面信息同样的方法,选择单元“9to17,34to42”,将截面“3:跨中-支座”拖放至模型窗口,得到如下图所示的模型——图10 修改截面高度由低变高段(跨中-支座)同样的方法,选择单元“21to29,46to54”,将截面“4:支座-跨中”拖放至模型窗口,得到如下图所示的模型——图11修改截面高度由低变高段(支座-跨中)赋予变高梁段变截面信息后,发现桥梁模型显示都是锯齿状,此时需要将同类的变截面定义为一个变截面组,保证单元截面变化的连续性。

在树形菜单双击“跨中-支座”,在变截面组信息中定义名称为“跨中-支座”,z轴变化选择2项式变化,对称轴为单元组的i端;图12-1 变截面组“跨中-支座”定义图示在树形菜单双击“支座-跨中”,在变截面组信息中定义名称为“支座-跨中”,z轴变化选择2项式变化,对称轴为单元组的j端;3、定义结构组并赋予结构组单元信息结构组名称及结构组单元信息如下表所示——结构组名称结构组所含单元结构组名称结构组所含单元左支座处梁段17to21 桥梁段2-3 39 49右支座处梁段42to46 桥梁段2-4 38 50桥梁段1-116 22 桥梁段2-5 37 51桥梁段1-215 23 桥梁段2-6 36 52桥梁段1-314 24 桥梁段2-7 35 53桥梁段1-413 25 桥梁段2-8 34 54桥梁段1-512 26 桥梁段2-9 33 55桥梁段1-611 27 左边跨合龙段7桥梁段1-710 28 跨中合龙段31 32桥梁段1-89 29 右边跨合龙段56桥梁段1-98 30 左侧满堂支架区段1to6桥梁段2-1 41 47 右侧满堂支架区段57to62桥梁段2-2 40 48 所有合龙段7 31 32 56桥梁主梁 1to62*注:“左支座处梁段”、“右支座处梁段”、“左侧满堂支架区段”、“右侧满堂支架区段”还应包括在步骤4中建立的支座节点。

建立好模型后,就可以对执行程序自动修改构件理论厚度的功能了。

如图选择所有梁单元,在“模型〉材料和截面特性〉修改时间依存材料特性”中选择修改构件理论厚度——图13 修改构件理论厚度4、定义边界组并定义边界条件边界采用一般支承来模拟,因为截面选择的是顶对齐,因此需要在梁底支座支承的位置处建立支座节点,然后将支座节点和主梁节点通过弹性连接〉刚性连接起来。

选择中部节点19、20、44、45,选择节点〉复制移动,对选择的两个节点向下复制5.9m ,生成新节点64~67;选择边跨端部节点1和63,选择节点〉复制移动,对选择的两个节点向下复制3.05m ,生成新节点68、69。

(新生成的支座节点要按照步骤3的注释中说明的将节点放置在对应的结构组中。

)定义边界组和边界信息如下表所示。

边界组名称 支座约束支座与主梁约束 一般支承 适用支座节点 弹性连接 适用节点 支承 111111 64to67 刚性 19-64,20-65,44-66,45-67 左边跨 011100 68 刚性 1-68 右边跨01110069刚性63-69得到结构的边界条件如下图所示——点击得到构件理论厚度表格*注:约束、荷载及其他模型中内容可以在“视图〉显示”中定义显示,如上述边界条件的显示,在显示菜单中选择要显示内容进行显示即可——5、定义荷载工况和荷载组编号荷载工况名称荷载类型荷载组说明1 自重施工阶段荷载(CS) 自重结构自重2 预应力施工阶段荷载(CS) 钢束1-0to钢束1-9钢束2-0to钢束2-9合拢段钢束1to3 不同施工阶段对于预应力钢束的预应力3 挂篮重施工阶段荷载(CS) 挂篮1to9 模架移动装置换算荷载4 合拢段挂篮重施工阶段荷载(CS) 合拢段挂篮1,2-1,2-2,模架移动装置换算荷载6、定义施工阶段本模型采用悬臂浇注施工方法,从施工零号块开始,对称浇注两端悬臂段,直至全桥合龙,共分12个施工阶段。

施工阶段信息如下表所示——7、分阶段定义荷载信息本例题主要模拟5种荷载作用:结构自重、挂篮荷载、预应力荷载、混凝土收缩徐变荷载、公路一级车道荷载。

以上5种荷载,除收缩徐变由程序根据已定义的收缩徐变函数自动计算外,其他的都要定义荷载信息。

下面分述如下——1)自重:在荷载中选择自重,按照下图指定荷载工况名称、荷载组、自重系数添加即可。

程序根据自重系数、当前施工阶段结构模型自动计算结构自重。

2)挂篮荷载:主梁合龙前,在悬臂端都有挂篮荷载的作用,由于结构是对称施工,而且结构本身也是对称结构,因此施工过程中的等效挂篮荷载也是对称的。

在这里通过节点荷载来模拟。

挂篮作用在悬臂端外 2.452m处m处,挂篮换算荷载为10KN及附加弯矩24.52KNm。

以第一阶段挂篮1为例,定义挂篮荷载如下图所示——选择显示第一施工阶段,然后选择两个零号块的右端节点22和47,选择荷载工况为“模架移动装置”,荷载组选择“挂篮1”,添加节点荷载值Fz=-10KN,My=24.52KNm适用,然后再选择节点17和42,选择荷载工况为“模架移动装置”,荷载组选择“挂篮1”,添加节点荷载值Fz=-10KN,My= -24.52KNm适用。

3)预应力荷载:定义预应力荷载分三步骤,钢束特性值——钢束布置形状——钢束预应力荷载。

钢束布置形状只能在基本状态下添加,而预应力荷载可以在施工阶段添加。

例题中的结构顶板和底板均配预应力钢束,因此涉及两种钢束特性值,如下图所示——钢束布置形状首先定义一对顶板束和一对底板束作为标准钢束,其他位置的钢束通过钢束的复制移动功能生成。

将第一施工阶段顶板束作为顶板的标准束。

底板束采用第11阶段边跨合龙时的左侧底板束作为底板标准束。

*注:只有“单元”类型钢束支持复制移动钢束时重新分配单元以及根据分配单元长度自动调整钢束长度的功能。

所以选择钢束坐标轴为“单元”类型,方便使用钢束的复制移动功能建立其他钢束形状。

其他钢束形状的建立通过钢束复制移动建立,复制钢束时最重要的是要保证钢束位置准确。

顶板束1-2:在钢束布置形状中选择钢束“顶板束1-1”,建立第二阶段顶板束——*注:如果选择了“自动调整钢束长度”功能,程序根据重新分配单元的长度通过调整钢束的直束部分来调整建立新钢束。

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