MIDAS教程-PSC
MIDAS中的psc验算
斜截面抗裂验算
6.3.1(第2条) 6.3.3
裂缝宽度验算
6.4.2~6.4.4
挠度验算
6.5.1~6.5.4
正截面砼的法向压应力验 算
6.1.5,6.1.6 7.1.3,7.1.4 7.1.5
斜截面砼的主压应力验算
7.1.6,7.1.3 7.1.4,7.1.5
受拉区钢筋的拉应力验算
7.1.3, 7.1.4 7.1.5
梁 (受弯)
梁 (受弯)
程序验算结果与规范中相应条文的对应关系
验算内容
规范条款
备注
程序
表2 对应程序内的验算
正截面抗弯验算 斜截面抗剪验算 斜截面抗弯验算
5.2.2~5.2.5 5.2.6~5.2.11 5.2.12
适用于全预应力、A类、B类构件 适用于全预应力、A类、B类构件
是 7.使用阶段正截面抗弯验算 是 8.使用阶段斜截面抗剪验算 否
2) 受拉区钢筋拉应力验算:表中应力拉为正,压为负。 3) 使用阶段正截面法向应力验算:
- 表中应力压为正,拉为负。 - 最大、最小分别指的是压应力和拉应力的验算。本项验算结果表格中包含了规范里
面两项验算内容,即正截面抗裂验算和正截面砼的法向压应力验算,其中表格中“最 大/最小”位置显示“最小”的为正截面抗裂验算结果,表格中“最大/最小”位置 显示“最大”的为正截面砼的法向压应力验算。如果用户想分别查看两项验算结果 或者整理计算书时分开整理,可以只激活“最大”的结果或者“最小”的结果。下 面第4项、第5项验算内容和第3项内容类似,也是对应着规范里面两项验算内容, 查看时可以参考本条说明。在Civil 6.7.1中将把两项验算结果分开在两个表格里面 查看。 - 表格中“组合名称”项表示最大最小值所属的荷载组合 - 表格中“类型”项表示所属荷载组合中(包含移动荷载)显示的内力项最大时,会产 生所需的最大最小值。(当有移动荷载、支座沉降组分析时,程序计算了所有荷载工 况的6项内力及每项内力的最大最小两项,即对每一种荷载工况计算6*2=12次,表 格中的结果采用的是同时发生的内力计算的)。 4) 使用阶段斜截面应力验算(剪力最大时): - 表中应力压为正,拉为负。 - 最大、最小分别指的是压应力和拉应力的验算。 - 表格中“组合名称”项表示最大最小值所属的荷载组合 - 程序实现验算所有荷载工况下的斜截面应力并不困难,但是由于验算的工况太多, 计算时间可能很长。由于最大主拉应力一般都发生在腹板受最大剪应力的时候,而 腹板剪应力主要由剪力和扭矩产生,因而程序选择了剪力最大时和扭矩最大时两种 工况验算斜截面应力。 5) 使用阶段斜截面应力验算(扭矩最大时):表中应力压为正,拉为负。最大、最小分别 指的是压应力和拉应力的验算。其余说明同4)项。 6) 使用阶段裂缝宽度验算: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。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(最小项)。 7) 使用阶段正截面抗弯验算:最大、最小指的是不同荷载组合产生的截面弯矩的最大、最 小值。 8) 使用阶段斜截面抗剪验算:最大、最小指的是不同荷载组合产生的截面剪力的最大、最 小值。不同荷载组合下剪力的方向可能会发生变化,且弯矩变号会引起梁计算高度hB0B发 生变化(因为梁顶和梁底的钢筋中心距截面外端距离可能不一样),所以有必要验算剪力 最大和最小两种情况。 9) 使用阶段抗扭验算。最大最小项无意义。
midas学习_PSC_截面设计验算
- 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中的psc验算
梁 (受弯)
程序验算结果与规范中相应条文的对应关系
验算内容
规范条款
备注
程序
表2 对应程序内的验算
正截面抗弯验算 斜截面抗剪验算 斜截面抗弯验算
5.2.2~5.2.5 5.2.6~5.2.11 5.2.12
适用于全预应力、A类、B类构件 适用于全预应力、A类、B类构件
是 7.使用阶段正截面抗弯验算 是 8.使用阶段斜截面抗剪验算 否
4) 进行设计的单元的预应力钢筋材料必须是新规范JTG D62-2004中的预应力钢筋材料。 否则会提示以下错误信息“钢束信息有错,设计截面用”。
5) 同一钢束组里面包含的预应力钢束必须具有相同的钢束特性值。否则会提示以下错误信 息“钢束组中有其他类型的钢束材料”。
6) 程序默认水平的梁单元按照梁设计,竖直的梁单元按照柱设计,对于倾斜的梁单元如果 想按照梁设计,需要在“设计――一般设计参数――编辑构件类型”中把相应的单元修 改为想采用的构件类型。否则会提示以下错误信息“不是适合的构件类型”。
MIDAS/Civil 6.7.0 PSC截面验算功能说明
1.程序给出的验算结果
程序一共给出了9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) 受拉区钢筋拉应力验算 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
否 否 否
是 3.使用阶段正截面法向应力验算-查看“最小”的结果
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。
midas梁桥PSC设计与RC设计专题讲义ppt课件
▪ 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)。
使用性能荷载组合不勾选E用来进行结构 的截面抗裂验算(对于A类预应力混凝 土构件进行正截面抗裂验算时,要考虑 在荷载长期效应组合下的验算,但此时 规定的荷载长期效应系指结构恒载和直 接施加于桥上的活荷载产生的效应组合, 不考虑间接施加于桥上其他作用效应。 此时程序在验算时,会自动屏蔽掉间接 荷载效应)。
7
2.1、 PSC设计定义
▪ 设计 > PSC设计>PSC设计参数
2、结合规范 JTG D62-2004进行PSC设计
8
2.1、 PSC设计定义
2、结合规范 JTG D62-2004进行PSC设计
PSC设定义操作流程: PSC设计参数> PSC设计材料> PSC设计截面位置> PSC设计计算书输出内容>运行 PSC设计。
14
2.5、 使用阶段斜截面抗裂验算
2、结合规范 JTG D62-2004进行PSC设计
▪ 设计 > PSC设计> PSC设计结果表格> 使用阶段斜截面抗裂验算
15
2.6、 使用阶段正截面压应力验算
2、结合规范 JTG D62-2004进行PSC设计
▪ 设计 > PSC设计> PSC设计结果表格> 使用阶段正截面压应力验算
2.6、使用阶段正截面压应力验算
2.7、使用阶段斜截面主压应力验算
2.8、使用阶段正截面抗弯验算
2.9、使用阶段斜截面抗剪验算
2.10、使用阶段抗扭验算
2.11、输出PSC设计计算书
4
预应力混凝土连续梁桥模型模拟与设计关键点
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。
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。
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 (2)1、施工阶段正截面法向应力验算:(对应规范7.2.7,7.2.8) (2)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) (3)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) (4)6、使用阶段斜截面主压应力验算:(对应规范7.1.3~7.1.6) (4)7、使用阶段裂缝宽度验算:(对应规范6.4.2~6.4.4) (4)8、普通钢筋估算:(对应规范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:(应规范5.2.2~5.2.5) (6)11、使用阶段斜截面抗剪验算:(对应规范5.2.6~5.2.11) (6)12、使用阶段抗扭验算:(对应规范5.5.1~5.5.6) (7)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。
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。
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。
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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。
MIDAS教程
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。
4
北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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
5
北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
在变截面 I 端导入跨中 截面,J 端导 入支座截面
图 6-2 跨中-支座段变截面
在变截面 I 端导入支座 截面,J 端导 入跨中截面
图 6-3 支座-跨中段变截面 6
北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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 一般支承 适用支座节点
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“NG”? (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。
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。
13.MIDAS Civil使用--PSC截面钢筋定义
13.1.3.纵向普通钢筋
13.1.3.1纵向普通钢筋PSC截面钢筋对话框数据
13.1.4.抗剪钢筋钢筋
13.1.4.1抗剪钢筋PSC截面钢筋对话框数据
13midascivil软件的使用方法psc截面钢筋定义1311psc截面钢筋输入方法对于应力混凝土结构我们在进行分析的时候除了输入应力钢束以外义我们还需要输入它的普通钢筋的数据
13、MIDAS/Civil软件的使用方法—PSC截面钢筋定义
13.1.1.PSC截面钢筋输入方法
对于应力混凝土结构我们在进行分析的时候,除了输入应力钢束以外义,我们还需要输入它的普通钢筋的数据。在程序里面统归为PSC截面钢筋。
MIDASPSC建模助手
2
截面和钢筋
参考线 对称面距离
加腋插入
钢筋
3
有效宽度
4
钢束模板
01 跨度信息
在使用PSC建模助手之前,需要将桥梁材料,截面,单元,边界支撑定义好。可用截面类型:
包括:设计截面中的单室、双室、单箱三室、单箱多室、单箱多室2、T形、钢腹板箱梁类型。
01 跨度信息
偏
跨度信息:
1、选择要修正单元,点击添加; 2、定义或者修改支撑条件; 3、读入单元长度计算跨度或精确跨度; 4、添加;
02 截面和钢筋
横向构件布置
程序提供不同选项 卡进行截面精确修
正:高度、宽度、
上下翼缘厚度、内 外腹板厚度。
02 截面—高度
多曲线弯桥
Hale Waihona Puke 1、桥梁两端控制截面填写0:例如1;
2、直线变化不用填写,例如2;
3、由高到低变化,填写从参考线到下一控制截 面的距离,例如3; 4、由低到高变化,填写参考线到本控制截面距 离,例如4;
02 截面—加腋插入
勾选时
不勾选时
02 钢筋—纵向钢筋
02 钢筋—抗剪钢筋
谢谢您的聆听
2017-5
田亚宁北京迈达斯技术有限公司技术中心出品跨度信息截面和钢筋参考线对称面距离加腋插入钢筋有效宽度contents01跨度信息在使用psc建模助手之前需要将桥梁材料截面单元边界支撑定义好
北京迈达斯技术有限公司 | 技术中心出品
桥梁专业微讲堂
题目:PSC建模助手 主讲人:田亚宁
CONTENTS
1
跨度信息
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图 3 钢束布置形状 3
北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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——
1、定义材料和截面特性.................................................................................................4 2、建立上部梁单元并赋予单元截面属性 .....................................................................7 3、定义结构组并赋予结构组单元信息 ....................................................................... 11 4、定义边界组并定义边界条件 ................................................................................... 12 5、定义荷载工况和荷载组...........................................................................................13 6、定义施工阶段...........................................................................................................14 7、分阶段定义荷载信息...............................................................................................14 8、分析及后处理查看...................................................................................................20 9、按照 JTG D62 规范的要求对结构进行 PSC 设计 .................................................21
一、结构描述
这是一座 50+60+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
2
北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
桥梁立面图如图 2 所示。
图 1-2 支座截面示意
图 2 连续梁立面图
桥梁段 1-6
11 27
左边跨合龙段
桥梁段 1-7
10 28
跨中合龙段
桥梁段 1-8
9 29
右边跨合龙段
桥梁段 1-9
8 30
左侧满堂支架区段
桥梁段 2-1
41 47
右侧满堂支架区段
桥梁段 2-2
40 48
所有合龙段
结构组所含单元 39 49 38 50 37 51 36 52 35 53 34 54 33 55 7 31 32 56 1to6 57to62 7 31 32 56
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。
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。
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北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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——
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。
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北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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。
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北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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。
点击 得到 构件理论厚 度表格
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 一般支承 适用支座节点
支座与主梁约束 弹性连接 适用节点
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;
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“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——
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北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
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...........................................................................................................................2 二、结构建模...........................................................................................................................4 三、分步骤说明.......................................................................................................................4
图 6-1 截面列表
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北京迈达斯技术有限公司技术资料——PSC 变截面箱梁施工阶段分析及验算
在变截面 I 端导入跨中 截面,J 端导 入支座截面
图 6-2 跨中-支座段变截面