迈达斯-截面特性值计算器
midas设计用数值截面-截面参数设置
midas Civil 技术资料----设计用数值截面-截面参数设置目录midas Civil 技术资料1 ----设计用数值截面-截面参数设置 1 1问题提出2 2设计截面定义及参数设置 2 2.1设计用数值截面定义 2 2.2设计用数值截面-参数设置 4 3箱形截面-受扭塑性抵抗矩W t 计算示例 7 参考文献8北京迈达斯技术有限公司 桥梁部2013/04/271问题提出设计用数值截面,矩形、T形、I形截面参数如何设置是非常重要的,关系到设计容许值的结果。
大家可结合如下所述,对照规范公式进行理解。
2设计截面定义及参数设置2.1设计用数值截面定义1.在CAD中绘制设计截面,如图2-1所示,并存为*.dxf文件,分别为矩形、箱形、T形、I形。
单位:m图2-1 截面参数设置-设计截面图2-2 创建截面2.Civil—工具—截面特性值计算器,计算各截面特性并存为midas section file文件,如图2-2、2-3、2-4所示。
图2-3 计算截面特性图2-4 导入sec类型文件在Civil中定义截面时,设计用数值截面可直接导入,具体操作略。
2.2设计用数值截面-参数设置1.矩形截面图2-5 矩形数值截面参数输入矩形可看做只有中腹板,无翼缘厚度的箱形截面来理解设计截面参数的输入。
(1)“设计参数”中:T1(上翼缘厚度),填入一个可忽略的较小值,;T2(下翼缘厚度),填写0;BT(箱形截面外腹板中心距离),填写0;矩形截面该值不起作用;HT(箱形截面上、下翼缘的中心距离),截面高度,对应D62-04式5.5.2-1中的h值。
(2)验算扭转用厚度(最小):实际截面宽度值,对应D62-04式5.5.2-1中的b值,用于计算Wt,可见,该值的准确输入直接关系到抗扭验算的结果。
剪切验算:验算截面对剪切较薄弱的部位的剪力。
(3)Z1, Z3:确定剪力计算位置,以截面底边为基准线沿截面Z轴方向的距离,注意,由材料力学切应力(τmax)计算公式可知,矩形截面,切应力最大值发生在截面形心处,故,一般情况下对于矩形截面Z1, Z3的位置可设置成与Z2重合。
02-Midas Civil截面特性计算器SPC
01Midas Civil截面特性计算器SPC1、截面特性计算器①截面特性计算器的功能使用截面特性计算器的目的是为了导入在midas中无法直接建立的截面。
②截面特性计算器的使用标准流程1)首先在CAD中画好所要导入的截面,并另存为dxf格式的文件。
2)打开截面特性计算器,导入dxf文件。
3)使用”Model>Section>Generate”功能形成截面,在”Name”中输入截面的名称(方便后面导入时截面的识别),并勾选其中的”Calculate Properties Now”,同时完成截面特性的计算。
4)使用”Model>Section>Export”功能导出sec文件,勾选其中的”MIDAS Sectin File”,命名后即可导出需要的sec文件。
5)然后在”File>Save”中保存spc文件,以便以后查询,或直接退出,程序会提示是否保存。
③在midas中导入上面形成的截面。
打开midas的“模型-材料和截面特性-截面”,点击“添加”,点击PSC选项,在下拉框中选择“PSC-数值”,点击“从SPC中导入截面”,选择相应的sec文件即可。
(若sec中含有多个截面,会弹出对话框,选择所需要的截面即可。
)2、利用截面特性计算器绘制特殊截面双拼45a工字钢①在CAD绘制双拼45a工字钢截面图形,另存为dxf格式文件。
②打开截面特性计算器,导入双拼45a工字钢dxf文件。
File>Import>AutoCAD DXF>OK③使用”Model>Section>Generate ”功能形成截面,在”Name ”中输入截面的名称,Type:Plane,Angle:2,Apply 。
④计算截面特性及导出sec 文件,Property>Calculate Section Property,MeshSize:10mm,Pause after Each Calc(打开),Apply。
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。
钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框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截面特性计算器使用说明
例题的截面大小为125×250,可以点击工具里的(GridSetting)图标,
将GridSize设为10。
由于SPC的GridSetting里以所指定的栅格间距为基准进行相关的画图、视图功能,所以即使不直接使用 栅格捕捉功能,适当地指定其栅格间距会更方便一些。
下面绘制Plane截面: 调出Model>Curve>Create>Line菜单,在生成直线对话框 ( 参见图 9) 里的 Point1 处输入 –3.75,0, 选择 Dx,Dy选项,输入0,75之后点击Apply按钮。
的DeltaX,Y的Dx栏输入0,Dy栏输入12.5之后点击Apply按钮。 用同样的方法选择最新建立的点之后,在<图10-(1)>的点移动复制对话框里的DeltaX,Y的 Dx栏输入62.5,Dy栏输入0后点击Apply按钮就会生成像<图11>一样的轮廓线。
9
MIDASIT()
目录菜单
<图11>进行点的移动复制
<图1212-(1)> 线移动复制对话框
<图1212-(2)>移动复制完的线
通过将<图11>所示的线向左侧复制来完成需要加厚的部分。 调出Model>Curve>Translate菜单,选择<图11>里所示的线作为对象。在<图12-(1)>所示的线移动复 制对话框里选择Mode里的Copy。在DeltaX,Y的Dx栏里输入-10,Dy栏里输入0。然后,选定CopyO ption里的ConnectEndsbyLine选项之后点击Apply按钮。如<图12-(2)>所示,将选定的线通过移动复 制生成新的线,然后将两线的末端用直线连接。
MIDAS截面特性值计算器
问: 在SPC(截面特性值计算器)中DXF文件的应用
答: 步骤如下:
1.先在Tools>Setting中选择相应的单位体系。
如果在CAD中按米画的则选择米。
2. 然后导入DXF
3. 然后在model>curve>intersect中进行交叉计算,以避免在CAD中有没有被分割的线段。
4. 在Section>Generate中定义截面名称。
5. 然后计算特性值。
(也可直接在第4项中计算)
当截面中有内部空心时,可在进行4项后进行下列操作。
a. 在Section>Domain State中选择各部分是否为“空”,当区域中有红色亮显时,按左键为实心,按右键为空心(请看程序中信息窗口的说明提示)。
当截面有不同材料组成时(可超过2种),在进行完上面a操作后,进行下列操作。
b. 在Section>Domain Material中选择各区域材料。
需先定义材料名称和特性值。
在赋予各区域材料特性时,应选择某个材料为基本材料,一般选择混凝土。
在计算不同材料组成的截面的特性值时,应选择相应的单元尺寸。
一般来说划分越细越好,但划分的太细计算时间会很长。
一般在钢骨混凝土中选择钢板厚度的一半即可。
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25。
Midas Civil建模设计用数值截面-截面参数设置
midas Civil 技术资料----设计用数值截面-截面参数设置目录midas Civil 技术资料1 ----设计用数值截面-截面参数设置 1 1问题提出2 2设计截面定义及参数设置 2 2.1设计用数值截面定义 2 2.2设计用数值截面-参数设置 4 3箱形截面-受扭塑性抵抗矩W t 计算示例 7 参考文献8北京迈达斯技术有限公司 桥梁部2013/04/271问题提出设计用数值截面,矩形、T形、I形截面参数如何设置是非常重要的,关系到设计容许值的结果。
大家可结合如下所述,对照规范公式进行理解。
2设计截面定义及参数设置2.1设计用数值截面定义1.在CAD中绘制设计截面,如图2-1所示,并存为*.dxf文件,分别为矩形、箱形、T形、I形。
单位:m图2-1 截面参数设置-设计截面图2-2 创建截面2.Civil—工具—截面特性值计算器,计算各截面特性并存为midas section file文件,如图2-2、2-3、2-4所示。
图2-3 计算截面特性图2-4 导入sec类型文件在Civil中定义截面时,设计用数值截面可直接导入,具体操作略。
2.2设计用数值截面-参数设置1.矩形截面图2-5 矩形数值截面参数输入矩形可看做只有中腹板,无翼缘厚度的箱形截面来理解设计截面参数的输入。
(1)“设计参数”中:T1(上翼缘厚度),填入一个可忽略的较小值,;T2(下翼缘厚度),填写0;BT(箱形截面外腹板中心距离),填写0;矩形截面该值不起作用;HT(箱形截面上、下翼缘的中心距离),截面高度,对应D62-04式5.5.2-1中的h值。
(2)验算扭转用厚度(最小):实际截面宽度值,对应D62-04式5.5.2-1中的b值,用于计算Wt,可见,该值的准确输入直接关系到抗扭验算的结果。
剪切验算:验算截面对剪切较薄弱的部位的剪力。
(3)Z1, Z3:确定剪力计算位置,以截面底边为基准线沿截面Z轴方向的距离,注意,由材料力学切应力(τmax)计算公式可知,矩形截面,切应力最大值发生在截面形心处,故,一般情况下对于矩形截面Z1, Z3的位置可设置成与Z2重合。
midas设计用数值截面-截面参数设置
midas Civil 技术资料----设计用数值截面-截面参数设置目录midas Civil 技术资料1 ----设计用数值截面-截面参数设置 1 1问题提出2 2设计截面定义及参数设置 2 2.1设计用数值截面定义 2 2.2设计用数值截面-参数设置 4 3箱形截面-受扭塑性抵抗矩W t 计算示例 7 参考文献8北京迈达斯技术有限公司 桥梁部2013/04/271问题提出设计用数值截面,矩形、T形、I形截面参数如何设置是非常重要的,关系到设计容许值的结果。
大家可结合如下所述,对照规范公式进行理解。
2设计截面定义及参数设置2.1设计用数值截面定义1.在CAD中绘制设计截面,如图2-1所示,并存为*.dxf文件,分别为矩形、箱形、T形、I形。
单位:m图2-1 截面参数设置-设计截面图2-2 创建截面2.Civil—工具—截面特性值计算器,计算各截面特性并存为midas section file文件,如图2-2、2-3、2-4所示。
图2-3 计算截面特性图2-4 导入sec类型文件在Civil中定义截面时,设计用数值截面可直接导入,具体操作略。
2.2设计用数值截面-参数设置1.矩形截面图2-5 矩形数值截面参数输入矩形可看做只有中腹板,无翼缘厚度的箱形截面来理解设计截面参数的输入。
(1)“设计参数”中:T1(上翼缘厚度),填入一个可忽略的较小值,;T2(下翼缘厚度),填写0;BT(箱形截面外腹板中心距离),填写0;矩形截面该值不起作用;HT(箱形截面上、下翼缘的中心距离),截面高度,对应D62-04式5.5.2-1中的h值。
(2)验算扭转用厚度(最小):实际截面宽度值,对应D62-04式5.5.2-1中的b值,用于计算Wt,可见,该值的准确输入直接关系到抗扭验算的结果。
剪切验算:验算截面对剪切较薄弱的部位的剪力。
(3)Z1, Z3:确定剪力计算位置,以截面底边为基准线沿截面Z轴方向的距离,注意,由材料力学切应力(τmax)计算公式可知,矩形截面,切应力最大值发生在截面形心处,故,一般情况下对于矩形截面Z1, Z3的位置可设置成与Z2重合。
midas建模计算(预应力混凝土连续箱梁桥)
midas建模计算(预应力混凝土连续箱梁桥)midas建模计算(预应力混凝土连续箱梁桥)纵向计算模型的建立1.设置操作环境1.1打开新项目,输入文件名称,保存文件1.2在工具-单位体系中将单位体系设置为“m”,“KN”,“kj”和“摄氏”。
2.材料与截面定义2.1 材料定义右键-材料和截面特性-材料。
C50材料定义如下图所示。
需定义四种材料:主梁采用C50混凝土,立柱、盖梁及桥头搭板采用C30混凝土,基桩采用C25混凝土。
预应力钢绞线采用1860级高强低松弛s 15.24钢绞线。
钢绞线定义时,设计类型:钢材;规范:JTG04(S);数据库:strand 1860,名称:预应力钢筋2.2 截面定义2.2.1 利用SPC(截面特性值计算器)计算截面信息(1)在CAD中x-y平面内,以mm为单位绘制主梁所有的控制截面,以DXF 格式保存文件;绘图时注意每个截面必须是闭合的,不能存在重复的线段,并且对于组成变截面组的线段,其组成线段的个数应保持一致。
(2)在midas工具中打开截面特性计算器(SPC),在Tools-Setting中将单位设置为“KN”和“mm”;(3)从File-Import-Autocad DXF导入DXF截面;(4)从Model-Section-Generate中选择“Type-Plane”;不勾选“Merge Straight Lines”前面的复选框;Name-根据截面所在位置定义不同的截面名称从而生成截面信息;(5)在Property-Calculate Section Property 中设置划分网格的大小和精度,然后计算各截面特性;(6)从File-Export-MIDAS Section File导出截面特性文件,指定文件目录和名字,以备使用。
2.2.2 建立模型截面(1)右键-材料和截面特性-截面-添加-设计截面,选择设计用数值截面。
单击“截面数据”选择“从SPC导入”,选择刚导出的截面特性文件,并输入相应的设计参数。
midas截面几何性质计算
看大家对横向力分布系数计算疑惑颇多,特在这里做一期横向力分布系数计算教程(本教程讲的比较粗浅,适用于新手)。
总的来说,横向力分布系数计算归结为两大类(对于新手能够遇到的):1、预制梁(板梁、T梁、箱梁)这一类也可分为简支梁和简支转连续2、现浇梁(主要是箱梁)首先我们来讲一下现浇箱梁(上次lee_2007兄弟问了,所以先讲这个吧)在计算之前,请大家先看一下截面这是一个单箱三室跨径27+34+27米的连续梁,梁高1.55米,桥宽12.95米!!支点采用计算方法为为偏压法(刚性横梁法)mi=P/n±P×e×ai/(∑ai x ai)跨中采用计算方法为修正偏压法(大家注意两者的公式,只不过多了一个β)mi=P/n±P×e×ai×β/(∑ai x ai)β---抗扭修正系数β=1/(1+L^2×G×∑It/(12×E×∑ai^2 Ii)其中:∑It---全截面抗扭惯距Ii ---主梁抗弯惯距 Ii=K Ii` K 为抗弯刚度修正系数,见后L---计算跨径G---剪切模量 G= 旧规范为P---外荷载之合力e---P对桥轴线的偏心距ai--主梁I至桥轴线的距离在计算β值的时候,用到了上次课程我们讲到的计算截面几何性质中的抗弯惯矩和抗扭惯矩,可以采用midas计算抗弯和抗扭,也可以采用桥博计算抗弯,或者采用简化截面计算界面的抗扭,下面就介绍一下这种大箱梁是如何简化截面的:简化后箱梁高度按边肋中线处截面高度(1.55m)计算,悬臂比拟为等厚度板。
①矩形部分(不计中肋):计算公式:It1=4×b^2×h1^2/(2×h/t+b/t1+b/t2)其中:t,t1,t2为各板厚度h,b为板沿中心线长度h为上下板中心线距离It1= 4×(+/2)^2×^2/(2×++=5.454 m4②悬臂部分计算公式: It2=∑Cibiti3其中:ti,bi为单个矩形截面宽度、厚度Ci为矩形截面抗扭刚度系数,按下式计算:Ci=1/3××ti/bi + ×(ti/bi)^5)=1/3××+×^5)=It2=2×××^3=0.0239 m4③截面总的抗扭惯距It= It1+ It2=+=5.4779 m4大家可以用midas计算对比一下看看简化计算和实际能差多少?先计算一下全截面的抗弯和中性轴,下面拆分主梁需要用的到采用<<桥梁博士>>版中的截面设计模块计算全截面抗弯惯距,输出结果如下:<<桥梁博士>>---截面设计系统输出文档文件: D: \27+34+文档描述: 桥梁博士截面设计调试任务标识: 组合截面几何特征任务类型: 截面几何特征计算------------------------------------------------------------ 截面高度: 1.55 m------------------------------------------------------------ 计算结果:基准材料: JTJ023-85: 50号混凝土基准弹性模量: +04 MPa换算面积: 7.37 m2换算惯矩: 2.24 m4中性轴高度: 0.913 m沿截面高度方向 5 点换算静矩(自上而下):主截面:点号: 高度(m): 静矩(m××3):12345------------------------------------------------------------计算成功完成结果:I全= 2.24 m4 中性轴高度H=0.913m下面来讲一下主梁拆分的原则:将截面划分为τ梁和I梁,保持将两截面中性轴与全截面中性轴位置一致。
midas设计用数值截面-截面参数设置
midas Civil 技术资料----设计用数值截面-截面参数设置目录midas Civil 技术资料1 ----设计用数值截面-截面参数设置 1 1问题提出2 2设计截面定义及参数设置 2 2.1设计用数值截面定义 2 2.2设计用数值截面-参数设置 4 3箱形截面-受扭塑性抵抗矩W t 计算示例 7 参考文献8北京迈达斯技术有限公司 桥梁部2013/04/271问题提出设计用数值截面,矩形、T形、I形截面参数如何设置是非常重要的,关系到设计容许值的结果。
大家可结合如下所述,对照规范公式进行理解。
2设计截面定义及参数设置2.1设计用数值截面定义1.在CAD中绘制设计截面,如图2-1所示,并存为*.dxf文件,分别为矩形、箱形、T形、I形。
单位:m图2-1 截面参数设置-设计截面图2-2 创建截面2.Civil—工具—截面特性值计算器,计算各截面特性并存为midas section file文件,如图2-2、2-3、2-4所示。
图2-3 计算截面特性图2-4 导入sec类型文件在Civil中定义截面时,设计用数值截面可直接导入,具体操作略。
2.2设计用数值截面-参数设置1.矩形截面图2-5 矩形数值截面参数输入矩形可看做只有中腹板,无翼缘厚度的箱形截面来理解设计截面参数的输入。
(1)“设计参数”中:T1(上翼缘厚度),填入一个可忽略的较小值,;T2(下翼缘厚度),填写0;BT(箱形截面外腹板中心距离),填写0;矩形截面该值不起作用;HT(箱形截面上、下翼缘的中心距离),截面高度,对应D62-04式5.5.2-1中的h值。
(2)验算扭转用厚度(最小):实际截面宽度值,对应D62-04式5.5.2-1中的b值,用于计算Wt,可见,该值的准确输入直接关系到抗扭验算的结果。
剪切验算:验算截面对剪切较薄弱的部位的剪力。
(3)Z1, Z3:确定剪力计算位置,以截面底边为基准线沿截面Z轴方向的距离,注意,由材料力学切应力(τmax)计算公式可知,矩形截面,切应力最大值发生在截面形心处,故,一般情况下对于矩形截面Z1, Z3的位置可设置成与Z2重合。
Midas Civil建模设计用数值截面-截面参数设置
midas Civil 技术资料----设计用数值截面-截面参数设置目录midas Civil 技术资料1 ----设计用数值截面-截面参数设置 1 1问题提出2 2设计截面定义及参数设置 2 2.1设计用数值截面定义 2 2.2设计用数值截面-参数设置 4 3箱形截面-受扭塑性抵抗矩W t 计算示例 7 参考文献8北京迈达斯技术有限公司 桥梁部2013/04/271问题提出设计用数值截面,矩形、T形、I形截面参数如何设置是非常重要的,关系到设计容许值的结果。
大家可结合如下所述,对照规范公式进行理解。
2设计截面定义及参数设置2.1设计用数值截面定义1.在CAD中绘制设计截面,如图2-1所示,并存为*.dxf文件,分别为矩形、箱形、T形、I形。
单位:m图2-1 截面参数设置-设计截面图2-2 创建截面2.Civil—工具—截面特性值计算器,计算各截面特性并存为midas section file文件,如图2-2、2-3、2-4所示。
图2-3 计算截面特性图2-4 导入sec类型文件在Civil中定义截面时,设计用数值截面可直接导入,具体操作略。
2.2设计用数值截面-参数设置1.矩形截面图2-5 矩形数值截面参数输入矩形可看做只有中腹板,无翼缘厚度的箱形截面来理解设计截面参数的输入。
(1)“设计参数”中:T1(上翼缘厚度),填入一个可忽略的较小值,;T2(下翼缘厚度),填写0;BT(箱形截面外腹板中心距离),填写0;矩形截面该值不起作用;HT(箱形截面上、下翼缘的中心距离),截面高度,对应D62-04式5.5.2-1中的h值。
(2)验算扭转用厚度(最小):实际截面宽度值,对应D62-04式5.5.2-1中的b值,用于计算Wt,可见,该值的准确输入直接关系到抗扭验算的结果。
剪切验算:验算截面对剪切较薄弱的部位的剪力。
(3)Z1, Z3:确定剪力计算位置,以截面底边为基准线沿截面Z轴方向的距离,注意,由材料力学切应力(τmax)计算公式可知,矩形截面,切应力最大值发生在截面形心处,故,一般情况下对于矩形截面Z1, Z3的位置可设置成与Z2重合。
MIDAS-预应力箱梁截面特性值及扭转剪应力的计算验证
② ③
图1. 预应力箱梁截面特性值 MIDAS/Civil中提供的截面特性值有下列四种。
用户自定义截面的特性值 标准截面的特性值 任意截面的特性值 桥梁结构中的预应力箱型截面的特性值
1) 用户自定义截面的特性值
图2显示的是有加劲肋的箱型截面的截面特性值,如图所示用户只需输入基本的几何数据,程 序就会自动计算其特性值,其中有效剪切面积(Asy、Asz)和抗扭惯性矩(Ixx)是按图6~图11中的公 式计算的。
3) 任意截面的特性值
对 于 MIDAS/Civil的截面数据中未提供的截面 , 程序提供了截面特性值计算器SPC(Section Property Calculator)。图4显示的是使用SPC计算的钢混叠合梁的截面特性。目前SPC仅提供截面 的面积、抗弯惯性矩、抗扭惯性矩、中和轴位置、有效抗剪面积等特性值参数。
Ix
=
T φ
,
Ix
=
GIxx L
(1)
在此 Ix : 抗扭刚度(Torsional Resistance) Ixx : 抗扭惯性矩(Torsional Constant) T : 扭矩(Torsional Moment or Torque)
φ : 扭转角度(Angle of Twist)
如上面公式所示,抗扭惯性矩是抵抗扭转的刚度参数,与计算由扭矩引起的剪切应力所使用 的极惯性弯矩(Polar Moment of Inertia)是不同的概念。但是圆形截面或壁厚较大的圆管截面二 者的数值相等。
3.1 有效剪切面积(Asy、Asz : Effective Shear Area)
有效剪切面积用于抵抗计算截面剪力引起剪切变形,所以当不输入该值时,则程序不计算相 应方向的剪切变形。图6为标准形式截面的有效剪切面积计算公式。
Midas截面特性计算器的使用详细说明
Midas截面特性计算器的使用详细说明midas允许用户自定义截面形式,不管那种形式的截面,都要先绘制然后在section的generate 里面用plane形式或line形式进行截面特性的计算。
绘制截面前事先根据单位和截面大小设置grid size大小,auto fit 选择开,这点非常重要,有时需要关闭坐标系和线宽的显示。
方式一1. point绘制,在point设定起始点,让后tanslate里面的copy,connect by line 这样可以实现线的绘制. 2. 绘制完成截面后使用而且必须使用section 的generate里面用plane形式完成截面网格划分和特性的计算.注意:此时线宽width是无效的方式二:1.curve方式绘制在line里绘制,用线宽选项生成有宽度的线条,程序根据这个宽度计算截面特性,对于薄壁截面几乎可以准确计算其抗扭刚度,所以不是薄壁界面的闭合截面,应尽量不使用line 方式计算其特性.2. 绘制完成截面后使用而且必须使用section的generate里面用plane形式完成截面网格划分和特性的计算.注意:此时线宽width是必须的.使用镜像功能时,可能要指定其对齐方式,此时需要用到model,curve里面的change width。
curve方式绘制的截面必须闭合,(model---curve--closed loop--regester),选择要闭合的线条(此时可能要关闭线宽显示以方便选中该线)之后才能进行section--line方式生成截面。
注:1. SPC可以在一个窗口里任意的建立很多个截面,使用钝化、和激活可以分别绘制不同截面,并分别进行分析,且可根据名称、位置、截面特性值等可以很方便地对截面进行搜索及排列。
2. AutoCAD DXF 文件在SPC里建立的截面形状可以输出DXF格式的文件。
在截面的形心位置会自动生成点。
3. 欲将AutoCAD DXF 文件正常的导入(Import),DXF的截面必须是在x-y平面内,也就是说所有点的坐标在z轴上的值必须都为0。
截面特性计算器-SPC使用说明及实例
SPC使用说明及实例北京迈达斯技术有限公司2013/2/25目录1、SPC使用说明 (2)1.1 总述 (2)1.2 截面形式:Plane和Line (2)1.3 导入spc步骤及注意事项 (3)1.4 SPC功能说明 (4)2、SPC实例演示 (13)2.1 混凝土截面 (13)2.2 钢箱梁截面 (15)2.3 组合截面 (19)附录一MIDAS/Civil和MIDAS/Gen的标准截面数据库中截面抗扭刚度的计算方法 (24)1、SPC使用说明1.1 总述midas civil→工具→截面特性计算器SPC是“截面特性值计算器—Sectional Property Calculator”的缩写。
Civil程序内部提供了很多种截面形式供用户选择,但并非涵盖所有工程截面,同时也为了方便与设计软件CAD的交互操作,可以通过工具中SPC计算截面特性并通过数值截面导入到Civil中,其中数值截面主要有数值>任意截面、设计截面>设计用数值截面、联合截面>组合-一般。
SPC截面操作的一般步骤为:导入的AutoCAD dxf文件或者直接在SPC中绘制图形→生成截面→计算截面特性→导出.sec文件。
导出的sec文件即可导入到Civil中生成相应截面。
1.2 截面形式:Plane和LineSPC中用户可以根据情况选择Plane形式的截面或Line形式的截面来定义截面。
➢Plane形式的截面需要在CAD中画出实际截面形状,导入到SPC中,在Generate section里选择Plane Type,程序会按照截面形状所指定的范围自动生成截面。
计算截面特性值时,程序会通过网格自动生成功能或人为指定网格尺寸在截面的Plane范围内生成网格,之后利用该网格有限元计算截面特性值。
程序默认采用的网格密度比较粗,对于一般的混凝土截面来说可以满足精度要求,但对于用Plane模拟薄壁钢梁截面时,需要通过人为指定网格尺寸的方式来提高薄壁截面特性计算的精度。
截面特性计算器-SPC使用说明及实例
SP(使用说明及实例北京迈达斯技术有限公司2013/2/25目录1、SPC使用说明 (2)1.1 总述 (2)1.2截面形式:Plane和Line (2)1.3导入spc步骤及注意事项 (3)1.4 SPC功能说明 (4)2、SPC实例演示 (13)2.1混凝土截面 (13)2.2钢箱梁截面 (15)2.3组合截面 (19)附录一MIDAS/Civil和MIDAS/Gen的标准截面数据库中截面抗扭刚度的计算方法•••241、SPC使用说明1.1 总述midas civil宀工具宀截面特性计算器SPC是截面特性值计算器一Sectional Property Calculator的缩写。
” Civil程序内部提供了很多种截面形式供用户选择,但并非涵盖所有工程截面,同时也为了方便与设计软件CAD的交互操作,可以通过工具中SPC计算截面特性并通过数值截面导入到Civil中,其中数值截面主要有数值>任意截面、设计截面>设计用数值截面、联合截面>组合-一般。
SPC截面操作的一般步骤为:导入的AutoCAD dxf文件或者直接在SPC中绘制图形宀生成截面T计算截面特性T导出.sec文件。
导出的sec文件即可导入到Civil中生成相应截面。
1.2截面形式:Plane和LineSPC中用户可以根据情况选择Plane形式的截面或Line形式的截面来定义截面。
Plane形式的截面需要在CAD中画出实际截面形状,导入到SPC中,在Gen erate section里选择Pla ne Type, 程序会按照截面形状所指定的范围自动生成截面。
计算截面特性值时,程序会通过网格自动生成功能或人为指定网格尺寸在截面的Pla ne范围内生成网格,之后利用该网格有限元计算截面特性值。
程序默认采用的网格密度比较粗, 对于一般的混凝土截面来说可以满足精度要求,但对于用Plane模拟薄壁钢梁截面时,需要通过人为指定网格尺寸的方式来提高薄壁截面特性计算的精度。
迈达斯-截面特性值计算器
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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。
钢材规范混凝土规范图1 材料定义对话框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。
截面几何特性与midas中将荷载转化成质量及收缩徐变计算
在平面弯曲和斜弯曲情形下,横截面与应力平面的交线上各点的正应力值均为零,这条交线称为中性轴。
变形时,横截面将绕中性轴转动。
所有截面中性轴组成的平面称为中性面。
对于平面弯曲,截面的一对形心主轴之一必为某一平面弯曲的中性轴(中心轴只针对纯弯曲而言)。
面的形心就是截面图形的几何中心,质心是针对实物体而言的,而形心是针对抽象几何体而言的,对于密度均匀的实物体,质心和形心重合。
Xc=[∫a(ρxdA)]/ρA=[∫a(xdA)]/A=Sy/A^3表示3次1. 关于截面几何特性与midas 中将荷载转化成质量的研究 毛截面几何特性的计算桥梁中的T 形、工字形截面、箱形截面都可分成许多梯形,设任意梯形如图1所示,上底、下底、高分别为 a 、b 、h ,他的几何特性为:面积:()1A 2a b h =+⨯形心轴位置:()23c b ay h a b +=+对形心轴的惯性矩:()()332436c h a ab b I a b ++=+为了能够清楚理解形心轴、和惯性矩的概念,下面推导一下公式的由来加入有一根简支梁,截面为上述梯形截面材料为钢材或者拉压本构关系(*E σε=)相同的材料(混凝土未开裂前可近似认为此种材料)为了求的这个截面的抗弯承载能力,那么进行截面分析,认为截面符合平截面假设。
截面上受拉区与受压区的边界线为中性轴 为了使截面保持平衡,必须使得受压区合力=受拉区合力h h 0*()c cy y c F dA E x dA σφ--==⎰⎰合力t *()ccy y F dA E x dA σφ--==⎰⎰合力从表达式子可以看出,两者都是面积矩。
就是小面积元对中性轴取矩的求和。
其中*dA dx x =处梯形的宽度。
那么形心轴就是两边对该轴面积矩相等的轴,如果把E φ移到等式左边,右边剩下的就是截面面积矩。
即x dA ⎰那么为了求得该截面的弯矩承载力,那么就得全截面上每小段的合力对中性轴取矩,相当于h h 0**()*c ccy y y M xdA E x xdA σφ---==⎰⎰即2x dA ⎰如果把E φ移到等式左边,那么得h 2c cy c y Mx dA I E φ--==⎰ 从上面可以看出,形心轴和惯性矩的概念了。
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<图 1-(1)> 生成Plane 截面的过程建立截面的轮廓生成Plane 截面利用网格进行计算※注意事项MIDAS/Civil和Gen数据库中提供的规则截面的抗扭刚度计算方法参见附录一。
对于MIDAS/Civil和Gen数据库中提供的规则截面,利用 MIDAS/Civil、Gen的截面特性计算功能计算截面特性值比SPC更好一些。
MIDAS/Civil和Gen数据库中提供的PSC截面,当用户输入的截面属于薄壁型截面时,应使用本截面特性值中的Line方式重新计算抗扭刚度,然后在截面特性值增减系数中对抗扭刚度进行调整。
对于Plane形式的截面,程序是通过有限元法来近似计算抗扭刚度的。
在抗扭问题里使用的近似求解法有Ritz法(或者Galerkin法)、Trefftz法,所有的近似求解都与实际结果多少有点误差,其特征如下:J Ritz≤J Exact≤J Trefftz像SPC一样利用有限元法近似地计算抗扭刚度时,通常使用Ritz法, 故其计算结果有可能比实际的抗扭刚度小。
用户可通过加大网格划分密度方法来提高结果的精确度。
对于Line形式的截面, 如薄壁截面,线的厚度很薄时几乎可以准确地计算其抗扭刚度。
但是如果是闭合截面(无开口截面),这种计算方式会导致其抗扭刚度的计算结果随着线厚度的增加而变小,所以对于不是薄壁截面的闭合截面应尽量避免使用Line的方式计算截面特性。
在SPC中对薄壁闭合截面,对闭合部分一定要使用model>closed loop>Register指定闭合。
SPC可以在一个窗口里任意的建立很多个截面,并分别进行分析,且可根据名称、位置、截面特性值等可以很方便地对截面进行搜索及排列。
<图2> 将DXF文件中的截面形状导入后,生成截面并进行排列<图3> 输出截面特性对话框里建立的截面可以通过以下文件形式输出。
MIDAS/Civil [Gen]的 MCT [MGT]文件此时无法导出具体的截面形状,而是按MIDAS/Civil [Gen]立一个正方形,其边长为截面有效面积的平方根。
另外,面积、剪切系数的计算结果,这些值均按0处理。
AutoCAD DXF 文件视图操作窗口关联菜单信息窗口建模: 点、线、面状态栏<图4> SPC的程序的画面构成所提供的各种工具条可以通过Tools>Customize来设定是否显示, 并利用鼠标的拖放功能方便地设定其位置。
<图5> 设定工具条的对话框在树形菜单、工具条、关联菜单里提供了所有与SPC的建模及截面计算相关的功能,用户可以很方便地调出各项功能来进行建模和计算。
设定单位体系、显示/隐藏模型信息、设定颜色等可在工具条里点击(Setting),或者在Tools>Setting进行设定。
<图6> Setting 对话框¾GeneralTolerance在这里指定容许误差。
一般情况下,程序会根据设定的单位体系自动进行合理的调整。
Unit System在这里指定单位体系。
如果更改单位体系,会出现如下的对话框, 如点击 “是(Y)”,所有的数据会按照指定的单位体系而自动的进行换算、更改。
¾DisplaySection- Name: 在操作窗口中显示截面名称。
- Material: 对于联合截面来说,显示各部分指定的材料。
<图7> 联合截面的各部分输出的材料信息Select Group12.558.7537.510751/4对称部分7.5例题截面截面两种方式建模并进行截面计算。
)点,在<图10-(1)>的移动复制对话框的Mode 中选择Copy , 在Delta X, Y 的Dx 输入栏里输入 0、 Dy 输入栏里输入 37.5, 然后选择Copy Option 里 Connect by Line 选项之后点击 Apply 按钮。
则该点将被复制,并连接生成的点和被复制点成直线。
<图 9> 建立直线对话框<图 10-(2)> 移动复制指定的点<图 10-(1)> 移动复制点的对话框在所有可以建立线的对话框中,都提供可以指定线的厚度和线的对齐方向的功能(Width 和Alignment ) 功能。
构成Line 截面的线必须有厚度,而构成Plane 截面的线不需要有厚度 (用户即使指定了线的厚度,在生成Plane 截面之后也会自动忽略线的厚度)。
现在是Plane 截面,线不需要有厚度,所以其相关的功能无法使用。
继续利用点的移动复制功能生成截面形状。
点击工具条的 (Newcomer Selection ) 图标选择前面通过移动复制生成的点,在<图 10-(1)>的移动复制对话框中的 Delta X, Y的 Dx 栏输入 -58.75, Dy 栏输入 0之后点击 Apply 按钮。
点击工具条的 (Newcomer Selection ) 图标选择最新建立的点, 在<图 10-(1)>的点移动复制对话框里的Delta X, Y 的 Dx 栏输入 0, Dy 栏输入 12.5之后点击 Apply 按钮。
用同样的方法选择最新建立的点之后,在 <图 10-(1)>的点移动复制对话框里的 Delta X, Y 的 Dx 栏输入 62.5, Dy 栏输入 0后点击 Apply 按钮就会生成像<图 11>一样的轮廓线。
图12-(2)> 移动复制完的线<图11> 进行点的移动复制<图12-(1)>线移动复制对话框<图 11>所示的线向左侧复制来完成需要加厚的部分。
<图 13-(1)> 线移动复制对话框<图13-(2)> 线移动复制对话框图 13-(3)> 完成后的截面形状现在调出 Model>Section>Generate 菜单,通过建立的轮廓线生成形心<图14-(2)> Plane 截面的生成过程自动按照生成的网格计算截面特性已生成的截面图 14-(1)> 生成截面的对话框为了生成截面须选择决定截面形状的线,可通过窗口选择全部的线。
如<图14-(1)>所示的生成截(<图15-(1)> 截面特性计算结果截面特性现在我们用Line截面建立同样的截面。
首先点击工具条里的(Select)图标具里Inactivate)图标,钝化Plane截面Plane-I为了生成线须调出Model>Curve>Create>Line<图16-(1)> 生成直线对话框LeftCenterRight -62.5,112.5)为了继续画构成腹板的线,在<图<图18-(1)> 镜像对话框<图18-(2)> 镜像对话框L1<图17> 画完的三条线<图19-(1)> 变换宽度前的情况<图19-(3)> 变换宽度后的情况通过镜像生成的两条线会像一样,故须变换两线的对齐位置。
点击命令Change Width,选择通过镜像复制生成的两条线。
在19-(2)>的线的宽度变换对话框图20-(1)> 生成截面对话框<图20-(2)> Line截面(Activate All) 图标,然后激活全部的截面。
图21-(1)> 排列截面对话框<图21-(2)> 并列排列的截面的排列截面对话框按生成现在按文件形式输出截面特性的计算结果。
点击工具条里的22> 输出截面特性对话框的输出截面特性对话框里首先选择要输出的文件形式。
如点击指定文件路径的按钮( ,会出现保存文件的文件夹和文件名的对话框,在这里设定文件保存位置和文件名。
然后<图23> 例题联合截面- “Mechanics of Materials” (Gere and Timoshenko, 3rd Ed.), “5.11 Composite Beams”, Example 2 - 所示的联合截面特性值。
)(<图24-(1)> 生成矩形对话框<图24-(2)> 生成矩形对话框所示,在生成矩形对话框里的栏内输入0, 0, Dx, Dy栏里输入영역 1영역 2图 25-(1)> 生成截面对话框<图 25-(2)> 生成的截面通过窗口选择选择全部的线,在<图25-(1)>的生成截面对话框里选择Type 的Plane <图 26> 定义材料定义材料对话框材料目录添加材料数据在<图26>的定义材料对话框中,由于目前还未定义材料,故无法直接选择材料。
点击材料目录按钮( )会出现材料目录对话框, 在此点击Add按钮,如<图 27>所示添加两种新的材料。
<图27> 添加材料数据<图28> 材料目录下面就可以在定义材料对话框中定义各部分的材料了。
首先选择材料目录里的“1:Material-1”, 在模型窗口中选择 Part1之后点击Apply按钮。
用同样的方法指定Part 2的“2:Material-2”材料。
联合截面必须指定的所有组成部分的材料,计算换算截面时一般将面积非常大的部分的材料视为基准材料。
如欲把其它的材料作为基准材料,在定义材料时选择Set as Base Material选项即可。
欲删除截面内已定义的材料只需选择材料里的None。
联合截面的各部分所定义的材料信息用于计算剪切系数(G)的比率,所以定义材料时弹性模量(E)的实际单位并不重要。
为了计算联合截面的特性需点击工具条里的(Calculate Property) 。
选择要进行截面计算的联合截面Composite-Sect, 在<图29>的截面特性计算对话框直接点击Apply按钮便可计算特性值。
<图29> 截面特性对话框截面特性计算对话框里的功能选项如下:Mesh Density选择要生成的网格的密度。
Mesh Size直接设定要生成的网格的大小。
若生成的网格不合理或者出现错误时,用户需直接定义网格大小。
<图30> 截面特性目录对话框所示的截面特性目录对话框里,对于联合截面Base Material材料。
在截面形状里为了视觉上能明显的区分使用基准材料的部分将其填充为红色且用粗线作为边框。
而且对于联合截面在图片的左下端有“Composite”标志。
3.6 (t=0.022)3.2 (t=0.022)3.1(t=0.012))(<图32> 生成直线对话框图33> 点移动复制对话框<图34> 1/2 对称部分<图35> 线对称复制对话框调出Model>Curve>Mirror 菜单。