MIDAS_GTS使用中的注意点
midasgtsn报错信息提示、原因分析及操作建议
报错代码以下表格中的“报错提示信息”列包括程序运行过程中的警告或错误提示信息(英文部分),及信息的中文释义。
表格中的表格中的“报错提示信息”“报错提示信息”“报错提示信息”列中的中文释义信息中列中的中文释义信息中列中的中文释义信息中““#”表示表示“编号”或“编号”或“数字”等,例“单元ID=#ID=#”表示“单元号为”表示“单元号为”表示“单元号为##”。
错误编号报错提示信息原因分析 建议操作 1000SOLVER LOCK WAS NOTDETECTED. _ARG_REP_未检测到求解器保护锁。
程序无求解器许可证授权,或求解器认证时发生错误。
关闭防火墙和杀毒软件,重装保护锁驱动;确认求解器密钥是否有效;联系MIDAS 工作人员。
1002 CANNOT OPEN INPUT FILE"_ARG_REP_".无法打开输入文件。
程序无前程序无前//后处理许可证授权,或前可证授权,或前//后处理认证时发生错误。
确认前后处理密钥是否有效;联系MIDAS 工作人员。
1006 SELF DEPENDENCY FOUND INMULTIPOINT CONSTRAINTDEFINITION FOR _ARG_REP_"." 针对针对##节点或自由度的多点约束,发生自我主从关系。
多点约束(多点约束(MPC MPC MPC)中,)中,自由度之间的主从关系通过递推关系后出现自我主从关系,或者是刚性连接/内插单元通过递推关系后出现自我主多点约束(约束方程)或者刚性连接程)或者刚性连接//内插单元定义不正确,所以请检查自由度之间的主从关系。
如果主从关系复杂,请使用刚性连接或从关系。
内插单元。
1008 _ARG_REP_" IS ALREADYCONSTRAINED. CANNOT BECONSTRAINED BY MULTIPOINTCONSTRAINT."#节点或自由度已约束,不能进行多点约束。
midasGTS常见问题释疑
MIDAS/GTS常见问题释疑第一部分:程序安装 (2)1.问:启动程序时提示没有发现保护锁? (2)2.问:启动程序时提示密钥号错误? (2)第二部分:前处理 (2)1.问:顶点拟合曲面为何有时不能实现? (2)2.问:NURSS面与边界面的区别? (2)3.问:检查重复形状应注意哪些问题? (3)4.问:几何/合并面线的作用是什么? (3)5.问:利用‘填充网格’命令将二维单元转变为三维单元时,为什么提示上下面单元数不同? (3)6.问:为什么在连续点选缩放、平移、分行视图及旋转的时候功能会产生混淆? (3)7.问:将二衬定义为实体的时候需要注意什么问题? (3)8.问:“the quadratic 1-dimensional element type is supported”错误命令是什么意思? (3)9.问:匹配面线命令的作用和用法? (3)10.问:在加‘面压力’时,其对象类型有‘单元,单元-面’ 有什么区别? (4)11.问:GTS可以导入导出哪些格式,如何导入电子地图,电子地图抓图的精度如何? (4)12.问:我们建立地表面的栅格面都是等间距的,但实际的勘测点都是随意的不等间距点,那么该如何生成地表面?可否通过3点坐标生成地表面或地层面? (4)13.问:在水头边界定义时,怎样查看水头边界是总水头还是压力水头? (4)14.问:在几何线或面上加了荷载,可以将荷载直接转化到节点或单元上吗? (4)15.问:水头边界有哪些类型? (5)17.问:在GTS里面可不可以显示结构单元的截面特性? (5)18.问:在GTS里面可不可以对某些常用的功能设置快捷键? (5)19.问:在GTS里面可不可以实现对某个单元的显示或隐藏? (5)20.问:出现如图2所示的提示? (5)21.问:出现如图3所示的提示? (5)22.问:出现如图4所示的提示? (6)23.问:在GTS里都否实现单元、节点信息的输入输出? (6)24.问:为什么加了梯形荷载之后,窗口中显示的荷载数值是梯形变化的,而图形显示是矩形的? (6)第三部分 分析功能 (6)1.问:K0法与有限元法有什么区别? (6)2.问:计算边坡的时候需要注意的哪些问题? (6)3.问:荷载释放率如何定义? (6)4.问:为什么没有勾选位移清零,在第一步里面位移值也是零? (7)5.问:GTS的动力分析,采用什么方法?可以做非线性分析吗? (7)6.问:GTS的动力分析中,阻尼是怎么考虑的? (7)7.问:GTS的动力分析中,动力荷载有哪些形式? (7)8.问:在GTS中,动力边界是如何考虑的? (7)9.问:在GTS中,质量矩阵采用何种形式? (7)10.问:在GTS中,如何模拟移动荷载? (8)11.问:在GTS中,爆破可以模拟吗?荷载是如何确定的? (8)12.问:在GTS中,可以做场地的反应谱分析吗?有国内的场地规范吗? (8)13.问:如何取得模型中某个点的加速度、速度、位移的时程图和时程序列? (8)14.问:地震荷载是否可以仅施加在子结构上,另外在动力分析中是否可以施加位移荷载? (8)15.问:在施工阶段考虑渗流问题,怎么考虑? (8)16.问:在边坡稳定计算中怎么考虑渗流作用? (8)17.问:渗流计算的时候,如何判断非稳定流和稳定流? (8)18.问:在施工阶段分析中,包含非稳定流计算时,需要注意哪些问题? (8)19.问:排水和非排水计算,在GTS中如何区别设置? (9)20.问:在施工阶段渗流分析中出现如图6所示的提示? (9)第四部分 后处理 (9)1.问:GTS里面前后处理之间可以直接切换吗? (9)2.问:GTS中单元的内力怎么考虑? (9)3.问:在特性/变形中变形前的线宽可否小于1? (9)4.问:为什么在定义剖面图时候改变定义平面命令显示不变? (9)5.问:梁单元的轴力和弯距方向怎么判断? (9)6.问:梁单元的combined 1-4是什么意思? (10)7.问:定义多个剖分面或剪切面来参看后处理结果时,为什么不能同时显示已定义的多个剖分面和或剪切面? (10)8.问:在用剖分面、剪切面查看后处理结果后,怎么退出到基本视图? (10)9.问:屈服比的定义是什么?屈服比和安全系数有什么关系? (10)第一部分:程序安装1.问:启动程序时提示没有发现保护锁?答:1.驱动程序没有安装好,请在“控制面板/添加或删除程序”中删除Sentinel Protection Inst aller 7.1.0,重新手动安装Sentinel Protection Installer 7.1.0。
基于MidasGTS方案数值分析
基于MidasGTS方案数值分析(二维)清晨的阳光透过窗帘,洒在键盘上,我泡了杯咖啡,深吸一口气,准备开始这场关于MidasGTS方案数值分析的冒险。
思绪如泉涌,我敲下键盘,让文字在屏幕上跳跃。
MidasGTS,一个让人又爱又恨的软件。
爱的是它能帮助我们解决复杂的工程问题,恨的是它那繁琐的操作步骤。
不过,10年的经验告诉我,只要掌握了它的精髓,就能轻松应对各种难题。
一、模型建立1.参数设置:根据工程实际情况,确定模型的尺寸、材料属性、边界条件等参数。
2.网格划分:采用三角形或四边形网格,对模型进行离散化处理。
3.荷载施加:根据工程需求,对模型施加相应的荷载,如集中荷载、线性荷载等。
二、分析求解1.选择求解器:根据模型特点,选择合适的求解器,如静态分析、动态分析等。
2.计算迭代:通过迭代计算,求解模型在各种荷载作用下的位移、应力等参数。
3.结果输出:将计算结果以图形或表格形式输出,方便后续分析和优化。
三、结果分析1.位移分析:观察模型在荷载作用下的位移分布,判断是否符合设计要求。
2.应力分析:分析模型在荷载作用下的应力分布,判断是否存在应力集中现象。
3.稳定性分析:评估模型在荷载作用下的稳定性,确保工程安全。
四、优化调整1.参数调整:根据结果分析,对模型参数进行调整,以达到最佳设计效果。
2.结构优化:对模型进行结构优化,降低成本,提高性能。
3.方案完善:结合实际工程需求,对方案进行完善,确保工程顺利进行。
1.考虑边界条件:边界条件对分析结果的影响非常大,要确保边界条件设置正确。
2.关注荷载组合:不同荷载组合下,模型的表现可能截然不同,要全面分析各种荷载组合。
3.误差控制:在计算过程中,要关注误差控制,确保计算结果的准确性。
4.结果验证:对计算结果进行验证,确保分析结果的可靠性。
写着写着,阳光已经移到了窗台上,咖啡也喝完了。
我看着屏幕上的文字,仿佛看到了一个个工程项目的成功落地。
这就是MidasGTS 的魅力,它能让我们在虚拟世界中,预演现实中的工程。
MidasGTSN报错信息提示原因分析及操作建议
检查是否适用于预计的初始条件(Initial condition),检查适用的单元种类是否符合相关初始条件,不符合请修改。
1043
NO "_ARG_REP" PROPERTY DEFINED IN MATERIAL ID="_ARG_REP"
材料ID=#中,无定义的材料属性#。
未检测到求解器保护锁。
程序无求解器许可证授权,或求解器认证时发生错误。
关闭防火墙和杀毒软件,重装保护锁驱动;
确认求解器密钥是否有效;
联系MIDAS工作人员。
1002
CANNOT OPEN INPUT FILE"_ARG_REP_".
无法打开输入文件。
程序无前/后处理许可证授权,或前/后处理认证时发生错误。
#节点或自由度已约束,不能进行多点约束。
只有单点自由度约束(SPC),或者是自由度之间的多点约束(MPC)、刚性连接/内插单元有重复定义的自由度主从关系。
检查重复的自由度约束。删除多余的自由度主从关系或者刚性连接/内插单元。
1009
INVALID INDEPENDENT NODE DEFINITION INRBEID=_ARG_REP_"."
2004
FAILED TO COMPUTE EIGENVALUES. "_ARG_REP_
无法求得特征值。
由于数值问题导致特征值计算终止。总的来说,问题存在于模态分析中,除此之外,其它的错误也会产生。
问题与分析模型有关系,请检查模型的正确性。
特征值分析里面最主要的变量是质量和刚度,检查质量密度的输入是否正确或者与密度有关的单位系统输入是否正确。此外,当使用质量单元的时候,检查是否已经输入质量单位。
MIDAS-GTS常见问题释疑2
MIDAS/GTS常见问题释疑 21.问题:四面体和六面体直接耦合有没有影响答:有影响,因此建议四面体和六面体之间用五面体过度。
2.问题:两台机子上计算结果显示不一样答:有可能是其中一台机子的操作系统有问题,建议重装操作系统。
3.为什么荷载结构法和地层结构法计算下来结果相差很大,应该采用那个计算结果进行设计?答:应该从受力的角度看,对于荷载结构法来说,计算受力的对象是衬砌结构;而地层结构法的受力对象是衬砌和土层。
因此就会有这种情况:荷载结构法的全部荷载是由衬砌结构承担的,反映的是围岩垮塌的情况下,支护结构能够承担不至于倒塌;地层结构法的全部荷载由岩土和结构来承担,这样从设计的角度来看是偏于不安全的,但是能够充分考虑围岩自稳的状态。
4.[单元23109错误]: 输出坐标系垂直于单元局部坐标系。
是什么意思?答:遇到这种情况,可以通过调整特性里面面单元的材料坐标系。
5.荷载释放系数问题?答:当某个单元被钝化时,定义了荷载释放系数,当荷载释放没有完成的时候你不能把它再激活。
a)有两种方法:一种是不要定义荷载释放系数;还有一种就是把这个网格组再复制一次,钝化的时候把这个网格组钝化,激活的时候把复制的网格组激活就可以了。
6.后处理结果,云图中有数值怎么解决答:后处理模式中,第四个里面有结果数值,可以调整。
7.桁架与植入式桁架的计算区别?答:计算得到的岩土结构受力差不多;植入式桁架的轴力很小。
8.多次对同一个网格组进行修改单元属性命令,在程序中是否起作用?答:在施工过程中,可以计算,在模拟材料转换的时候是可以的。
但是如果单元没有经过激活钝化的,应力应变位移状态是会继承的。
因此如果考虑挖掉再回填其他的工况的话,建议采用复制单元。
9.在导入CAD的时候,为什么有些曲线导进来不对?10.答:在CAD中需要将这些线炸开再导进来。
11.为什么有的时候进行渗流分析的时候报错信息提示自由度有问题?答:造成这种的原因是渗透系数偏小。
最新midasgts网格划分总结知识讲解
最新midasgts⽹格划分总结知识讲解Y型隧道;在视图⼯具条⾥点击顶视图。
在主菜单⾥选择⽹格> ⽹格尺⼨控制> 显⽰⽹格种⼦…在主菜单⾥选择⽹格>⽹格尺⼨控制> 线…。
在播种⽅法⾥指定为‘单元长度’。
9.在节点间隔⾥输⼊‘2.5’。
10.A⼀样通过画多义线来选择线。
11.14. 在播种⽅法⾥指定为‘线性梯度(长度)’。
12.15. 在Slen⾥输⼊‘10’。
13.16. 在Elen⾥输⼊‘2.5’在主菜单⾥选择⽹格> ⾃动⽹格划分> 实体…11.在⽹格尺⼨⾥通过单元尺⼨输⼊‘10’⽹格尺⼨控制, ⾃动划分实体⽹格利⽤⾃动划分⽹格功能⽣成Tetra形状的三维⽹格。
此例题⾥为了⽣成质量更好的⽹格在主要的地⽅事先指定⼀下⽹格⼤⼩。
主菜单⾥选择⽹格> ⽹格尺⼨控制> 线…。
播种⽅法指定为‘单元长度’。
图GTS 基础例题8 –45选择A部分。
4. 播种⽅法指定为‘单元长度’。
5.下⾯的节点间隔处输⼊‘2’状态下参考图GTS 基础例题8 –45选择Edge 1。
9. 播种⽅法指定为‘线性梯度(长度)’。
10. Slen处输⼊‘2’。
11. Elen处输⼊‘5’。
12. 确认未勾选对称播种。
13. 点击预览按钮确认播种信息主菜单⾥选择⽹格> ⽹格尺⼨控制> 线 (33)状态下参考图GTS 基础例题8 –48选择粘⼟层和沙层的全部桩。
34. 播种⽅法指定为‘单位长度’。
35. 下⾯的节点间隔处输⼊‘1’。
视图⼯具条⾥点击等轴测视图。
39. 主菜单⾥选择⽹格> ⾃动划分⽹格> 实体…。
40.状态下⼯作⽬录树⾥选择⼏何> 实体⾥的‘地基D-2’。
41. ⽹格尺⼨选择为单元尺⼨并输⼊‘2’。
42. 属性指定为4。
43. ⽹格组处输⼊‘回填⼟’。
44. 确认勾选合并节点。
45. 确认勾选耦合相邻⾯。
46. 确认勾选划分⽹格后隐藏对象实体。
47. 点击预览按钮确认⽣成的⽹格形状⾃动划分⽹格现在利⽤⽣成的⼏何模型来划分⽹格。
midasGTS常见问题释疑
MIDAS/GTS常见问题释疑第一部分:程序安装 (2)1.问:启动程序时提示没有发现保护锁? (2)2.问:启动程序时提示密钥号错误? (2)第二部分:前处理 (2)1.问:顶点拟合曲面为何有时不能实现? (2)2.问:NURSS面与边界面的区别? (2)3.问:检查重复形状应注意哪些问题? (3)4.问:几何/合并面线的作用是什么? (3)5.问:利用‘填充网格’命令将二维单元转变为三维单元时,为什么提示上下面单元数不同? (3)6.问:为什么在连续点选缩放、平移、分行视图及旋转的时候功能会产生混淆? (3)7.问:将二衬定义为实体的时候需要注意什么问题? (3)8.问:“the quadratic 1-dimensional element type is supported”错误命令是什么意思? (3)9.问:匹配面线命令的作用和用法? (3)10.问:在加‘面压力’时,其对象类型有‘单元,单元-面’ 有什么区别? (4)11.问:GTS可以导入导出哪些格式,如何导入电子地图,电子地图抓图的精度如何? (4)12.问:我们建立地表面的栅格面都是等间距的,但实际的勘测点都是随意的不等间距点,那么该如何生成地表面?可否通过3点坐标生成地表面或地层面? (4)13.问:在水头边界定义时,怎样查看水头边界是总水头还是压力水头? (4)14.问:在几何线或面上加了荷载,可以将荷载直接转化到节点或单元上吗? (4)15.问:水头边界有哪些类型? (5)17.问:在GTS里面可不可以显示结构单元的截面特性? (5)18.问:在GTS里面可不可以对某些常用的功能设置快捷键? (5)19.问:在GTS里面可不可以实现对某个单元的显示或隐藏? (5)20.问:出现如图2所示的提示? (5)21.问:出现如图3所示的提示? (5)22.问:出现如图4所示的提示? (6)23.问:在GTS里都否实现单元、节点信息的输入输出? (6)24.问:为什么加了梯形荷载之后,窗口中显示的荷载数值是梯形变化的,而图形显示是矩形的? (6)第三部分 分析功能 (6)1.问:K0法与有限元法有什么区别? (6)2.问:计算边坡的时候需要注意的哪些问题? (6)3.问:荷载释放率如何定义? (6)4.问:为什么没有勾选位移清零,在第一步里面位移值也是零? (7)5.问:GTS的动力分析,采用什么方法?可以做非线性分析吗? (7)6.问:GTS的动力分析中,阻尼是怎么考虑的? (7)7.问:GTS的动力分析中,动力荷载有哪些形式? (7)8.问:在GTS中,动力边界是如何考虑的? (7)9.问:在GTS中,质量矩阵采用何种形式? (7)10.问:在GTS中,如何模拟移动荷载? (8)11.问:在GTS中,爆破可以模拟吗?荷载是如何确定的? (8)12.问:在GTS中,可以做场地的反应谱分析吗?有国内的场地规范吗? (8)13.问:如何取得模型中某个点的加速度、速度、位移的时程图和时程序列? (8)14.问:地震荷载是否可以仅施加在子结构上,另外在动力分析中是否可以施加位移荷载? (8)15.问:在施工阶段考虑渗流问题,怎么考虑? (8)16.问:在边坡稳定计算中怎么考虑渗流作用? (8)17.问:渗流计算的时候,如何判断非稳定流和稳定流? (8)18.问:在施工阶段分析中,包含非稳定流计算时,需要注意哪些问题? (8)19.问:排水和非排水计算,在GTS中如何区别设置? (9)20.问:在施工阶段渗流分析中出现如图6所示的提示? (9)第四部分 后处理 (9)1.问:GTS里面前后处理之间可以直接切换吗? (9)2.问:GTS中单元的内力怎么考虑? (9)3.问:在特性/变形中变形前的线宽可否小于1? (9)4.问:为什么在定义剖面图时候改变定义平面命令显示不变? (9)5.问:梁单元的轴力和弯距方向怎么判断? (9)6.问:梁单元的combined 1-4是什么意思? (10)7.问:定义多个剖分面或剪切面来参看后处理结果时,为什么不能同时显示已定义的多个剖分面和或剪切面? (10)8.问:在用剖分面、剪切面查看后处理结果后,怎么退出到基本视图? (10)9.问:屈服比的定义是什么?屈服比和安全系数有什么关系? (10)第一部分:程序安装1.问:启动程序时提示没有发现保护锁?答:1.驱动程序没有安装好,请在“控制面板/添加或删除程序”中删除Sentinel Protection Inst aller 7.1.0,重新手动安装Sentinel Protection Installer 7.1.0。
MIDAS-GTS常见问题释疑2
MIDAS/GTS常见问题释疑 21.问题:四面体和六面体直接耦合有没有影响答:有影响,因此建议四面体和六面体之间用五面体过度。
2.问题:两台机子上计算结果显示不一样答:有可能是其中一台机子的操作系统有问题,建议重装操作系统。
3.为什么荷载结构法和地层结构法计算下来结果相差很大,应该采用那个计算结果进行设计?答:应该从受力的角度看,对于荷载结构法来说,计算受力的对象是衬砌结构;而地层结构法的受力对象是衬砌和土层。
因此就会有这种情况:荷载结构法的全部荷载是由衬砌结构承担的,反映的是围岩垮塌的情况下,支护结构能够承担不至于倒塌;地层结构法的全部荷载由岩土和结构来承担,这样从设计的角度来看是偏于不安全的,但是能够充分考虑围岩自稳的状态。
4.[单元23109错误]: 输出坐标系垂直于单元局部坐标系。
是什么意思?答:遇到这种情况,可以通过调整特性里面面单元的材料坐标系。
5.荷载释放系数问题?答:当某个单元被钝化时,定义了荷载释放系数,当荷载释放没有完成的时候你不能把它再激活。
a)有两种方法:一种是不要定义荷载释放系数;还有一种就是把这个网格组再复制一次,钝化的时候把这个网格组钝化,激活的时候把复制的网格组激活就可以了。
6.后处理结果,云图中有数值怎么解决答:后处理模式中,第四个里面有结果数值,可以调整。
7.桁架与植入式桁架的计算区别?答:计算得到的岩土结构受力差不多;植入式桁架的轴力很小。
8.多次对同一个网格组进行修改单元属性命令,在程序中是否起作用?答:在施工过程中,可以计算,在模拟材料转换的时候是可以的。
但是如果单元没有经过激活钝化的,应力应变位移状态是会继承的。
因此如果考虑挖掉再回填其他的工况的话,建议采用复制单元。
9.在导入CAD的时候,为什么有些曲线导进来不对?10.答:在CAD中需要将这些线炸开再导进来。
11.为什么有的时候进行渗流分析的时候报错信息提示自由度有问题?答:造成这种的原因是渗透系数偏小。
midas_GTS_基础入门操作指南汇总
操作指南Modeling, Integrated Design & Analysis Softwareㅡ目录第一部分. 操作指南1. 关于GTS 51.1 概要 / 5 1.2 程序安装 / 6 1.2.1 系统配置 / 6 1.2.2 安装顺序 / 7 1.2.3 安装驱动程序 / 9 1.2.3 登记密钥 / 112. 开始之前 22.1 了解GTS / 12 2.1.1 GTS的操作流程 / 12 2.1.2 GTS的建模方式 / 16 2.1.3 分析体系 / 33 2.2 界面的构成 / 37 2.2.1 工作窗口 / 39 2.2.2 工作目录树 / 41 2.2.3 特性窗口 / 44 2.2.4 输出窗口 / 47 2.2.5 主菜单 / 50 2.2.6 工具条和图标菜单 / 51 2.2.7 关联菜单 / 52 2.3 选择与视图 / 53 2.3.1 选择 / 53 2.3.2 视图控制 / 6712.3.3 模型显示 / 69 2.3.4 数据输入 / 742.4 使用联机帮助 / 76 2.5 使用MIDAS/GTS的主页 / 77 2.6 输入/输出文件 / 79附录. 工具条和图标菜单 / 82 标准工具条 / 82 撤销/重做工具条 / 83 选择工具条 / 84 工作平面工具条 / 86 捕捉工具条 / 87 视图工具条 / 88 测量工具条 / 91 函数工具条 – 曲线 / 92 函数工具条 – 面 / 98 函数工具条 – 实体 / 103 函数工具条 – 几何体 / 108 函数工具条 – 自动/映射划分网格 / 111 函数工具条 – 伸展网格 / 116 函数工具条 – 网格 / 121 函数工具条 – 分析 / 125 函数工具条 – 后处理数据 / 129 函数工具条 – 后处理命令 / 131关于GTS1. 关于GTS1.1 概要GTS (Geotechnical and Tunnel analysis System) 是包含施工阶段的应力分析和渗透分 析等岩土和隧道所需的几乎所有分析功能的通用分析软件。
midas gts n报错信息提示、原因分析及操作建议
1008
_ARG_REP_" IS ALREADY CONSTRAINED. CANNOT BE CONSTRAINED BY MULTIPOINT CONSTRAINT."
确认前后处理密钥是否有效;
联系MIDAS工作人员。
1006
SELF DEPENDENCYFOUND IN MULTIPOINT CONSTRAINT DEFINITION FOR _ARG_REP_"."
针对#节点或自由度的多点约束,发生自我主从关系。
多点约束(MPC)中,自由度之间的主从关系通过递推关系后出现自我主从关系,或者是刚性连接/内插单元通过递推关系后出现自我主从关系。
报错代码
以下表格中的“报错提示信息”列包括程序运行过程中的警告或错误提示信息(英文部分),及信息的中文释义。
表格中的“报错提示信息”列中的中文释义信息中“#”表示“编号”或“数字”等,例“单元ID=#”表示“单元号为#”。
错误编号
报错提示信息
原因分析
建议操作
1000
SOLVER LOCK WAS NOT DETECTED. _ARG_REP_
分析中所使用的材料数据无效。
修正材料的相关数据。
1019
UNABLE TO DEFINE ELEMENT ORIENTATION FOR"_ARG_REP_"ELEMENT ID="_ARG_REP_".
无法定义单元ID=#(单元类型)的单元方向。
根据一维单元的单元z轴,无法建立单元坐标系时发生错误。
MIDAS_GTS使用中的注意点
MIDAS_GTS注意点1、当线彼此交叉存在的时候利用线是无法生成网格或者面的。
如果不是特殊的情况建议将彼此交叉的线在交叉处分割。
2、对建立的几何形状生成网格,在特性里输入“1”,只要指定特性号就可以生成网格。
3、如果使用栅格面,那么会利用输入的M和N值生成M×N的虚拟的栅格后,再输入栅格的高度数据,以此生成一个复杂的面。
在此操作例题中生成11×16个栅格,从栅格高度数据文件中导入高度数据后生成地表面。
为了生成准确的栅格面,所以至少要有4×4以上的栅格,如果设定了比它小的栅格有可能无法生成面。
与栅格面类似的功能有顶点面。
顶点面是指定若干个顶点后,生成任意一个包含所有已指定的顶点的曲面。
4、放样是连续指定截面形状后根据选择的顺序生成比较圆滑的形状。
此时如果勾选直线的话会用直线连接截面形状。
5、分割实体是利用辅助曲面分割对象实体的功能。
6、使用隧道功能时如果利用GTS里提供的隧道建模样板可以很便利的生成隧道截面形状。
7、使用生成几何体功能可以利用下级形状(线、线组、面)生成上级形状(面、面组、实体)。
生成几何体里有沿直线的扩展、以基准轴为中心旋转的旋转扩展、连接若干截面形状的放样、根据导线扩展的扫描等功能。
8、嵌入是选择主形状和辅助形状之后利用实体的交叉计算在主形状的内部插入辅助形状的功能。
嵌入不能考虑相邻的形状。
9、两实体相邻的部分自动生成网格时,为了使相邻面上的节点耦合,GTS会自动调节生成节点的位置及网格的形状。
在分割施工阶段的过程中,象上述的模型一样需要分割与整个岩土相连的隧道形状实体。
为使节点耦合,与隧道相连的岩土也要一起进行分割。
在分割隧道形状实体时将岩土实体指定为相邻的形状,程序会自动保持两个实体在同一个面上相邻的状态下分割的节点耦合。
10、网格尺寸控制也叫播种,是指在对象形状上生成网格时事先指定的单元分割个数。
为了在隧道的周边得到更精确的分析结果将单元大小指定为1.2m。
Midas GTS NX报错信息及操作建议
1000
SOLVER LOCK WAS NOT DETECTED. _ARG_REP_ 未检测到求解器保护锁。
1002
1006
多点约束(MPC)中, 自由度之间的主从 SELF DEPENDENCY FOUND IN 关系通过递推关系 MULTIPOINT CONSTRAINT DEFINITION FOR _ARG_REP_"." 后出现自我主从关 系,或者是刚性连接 针对#节点或自由度的多点约 /内插单元通过递推 束,发生自我主从关系。 关系后出现自我主 从关系。 只有单点自由度约 束(SPC),或者是 自由度之间的多点 约束(MPC)、刚性 连接/内插单元有重 #节点或自由度已约束, 不能进 复定义的自由度主 行多点约束。 从关系。 _ARG_REP_" IS ALREADY CONSTRAINED. CANNOT BE CONSTRAINED BY MULTIPOINT CONSTRAINT." INVALID INDEPENDENT NODE DEFINITION IN RBE ID=_ARG_REP_"." 定义的刚性连接/内插单元
1008
1009
刚性连接/内插单元 的独立节点的自由 独立节点的自由度 度没有必须的 6 个分 定义应具有总共 6 个 量(3 个平动位移,3 分量。 个转动位移)。
ID=#中存在无效的独立节点。 INVALID MATERIAL DATA IN MATERIAL ID="_ARG_REP_". 无效的材料数据 ID=#。 UNABLE TO DEFINE ELEMENT ORIENTATION FOR"_ARG_REP_"ELEMENT ID="_ARG_REP_". 无法定义单元 ID=# (单元类型) 的单元方向。 NODAL COORDINATE HAS NEGATIVE X VALUE IN AXISYMMETRIC ELEMENT ID="_ARG_REP_". 在轴对称单元 ID=#中,节点坐 标出现负值。 INVALID MATERIAL REFERENCE 选取合适的单元和 IN PROPERTY ID="_ARG_REP_". 单元或者属性中定 义了不合适的材料。 属性的材料。 属性 ID=#中的材料是无效的。 "CANNOT RESUME WRITING TO RESULT FILE "_ARG_REP_ "." 无法写入结果文件。 ELEMENT COORDINATE SYSTEM MUST BE SPECIFIED FOR BUSH ELEMENT ID=_ARG_REP_"." 需要定义弹簧阻尼单元的单元 坐标系。 INITIAL "_ARG_REP_" CANNOT BE APPLIED TO "_ARG_REP_" ELEMENTS." 初始条件#无法应用在单元 ID=#。 NO "_ARG_REP" PROPERTY DEFINED IN MATERIAL ID="_ARG_REP" 施工阶段分析时,以 往的结果文件与当 删除已有的施工阶 前为施工阶段分析 段分析文件后,重新 的结果文件不一致 运行施工阶段分析。 时发生。 对由一个节点生成 的弹簧阻尼单元没 有确定单元坐标系 时发生错误。 分析中所使用的材 料数据无效。 修正材料的相关数 据。
学习MIDASGTS注意事项
学习MIDASGTS注意事项学习MIDASGTS(总体稳定性分析系统)是一项非常重要的技能,它可以帮助工程师进行复杂的地下结构和土力学问题的分析和模拟。
然而,学习任何新技术都需要一定的时间和精力,并且需要注意一些重要的事项。
以下是学习MIDASGTS时应注意的事项。
1.了解基本原理和理论知识:在学习MIDASGTS之前,必须掌握土力学和地下结构的基本理论知识。
了解诸如土体力学、弹性力学、结构力学等基本概念和原理将有助于理解MIDASGTS的使用方法和分析结果。
2.掌握软件界面和功能:3.学习建模技巧:良好的建模技巧对于获得准确的分析结果至关重要。
学习如何正确地创建地下结构模型、定义边界条件和加载以及应用合适的材料属性是非常重要的。
建议阅读软件的用户手册或参加培训课程,以学习建模的最佳实践和技巧。
4.验证和验证模型:在分析任何工程问题之前,应该验证和验证模型的准确性。
这涉及到一系列的步骤,如检查模型的几何形状和单元类型、验证材料参数和加载等。
通过验证模型,可以确保分析结果的准确性和可靠性。
5.了解结果解释:分析完成后,必须能够正确解释和理解分析结果。
学习如何读取和解释应力、位移、挠度、应变等结果是非常重要的。
此外,还应学习如何使用软件提供的数据可视化工具,如图表和图形,以更好地展示和解释分析结果。
6.继续教育和学习:7.与人合作和交流:总结起来,学习MIDASGTS需要建立在牢固的土力学和地下结构基础上,并通过熟悉软件界面和功能、学习建模技巧、验证和验证模型、理解结果解释、继续教育和学习以及与他人合作和交流等步骤来进行。
通过深入学习和实践,可以有效地使用MIDASGTS进行地下结构的稳定性分析和仿真。
midas GTS常见问题一
GTS问题总结1问:GTS中单元的内力怎么考虑?答:对于梁单元来说,可以通过查看内力图来查看结构的内力。
对于实体单元,只能查看单元的应力情况,详细的结果内容见《后处理结果意义》。
2问:在边坡稳定计算中怎么考虑渗流作用?答:可以先利用渗流计算并将计算的结果导入到边坡稳定计算里面。
步骤:1定义渗流分析工况,并进行计算;2在边坡计算中利用模型/荷载/应用渗流结果所得孔压,选择渗流分析工况;3进行边坡计算。
基本原理:利用‘总应力=有效应力+孔隙水压力’来计算。
3问:顶点拟合曲面为何有时不能实现?答:有时候选择的顶点突变比较严重,由于计算机算法的问题,软件拟合的曲面不是很好。
这样可以首先分成几块来进行拟合,并利用边界面把这几块连接起来。
如果不行,可以删除一些变化比较大的地方,再尽量来拟合。
4问:NURSS面与边界面的区别?答:边界面最多能够用四个边界线定义,而NURSS可以用多个边界线来定义。
但是NURSS面最好不要多用。
用边界面生成面时,当边界线大于4时,需要将一些线连接起来,这样生成的面包含四个边界线,在需要划分映射网格时候,是根据连接后的线与其他三个形成两对相对的边组来划分网格,因此在连接组合两条边或更多的时候需要注意组合的边。
轮廓线内部包含有其他轮廓线时(例: 内部有圆孔的曲面)不能生成NURBS曲面。
NURBS 面虽然是建立曲面形状的较好的方法,但是为了建立曲面使用的边线和实际要生成的曲面的边线有可能不一致,所以在对包含NURBS面的表面进行缝合等操作时,输入的误差y要比基本值稍大一些才能正常运行缝合等操作。
当选择线后按预览时没有生成消隐形状时,请终止生成。
没有生成消隐形状表示面的构成有问题,这对后续的建模会有影响。
此时最好对线进行合并等编辑操作,然后再重新建立面。
如果实在没有好的方法解决,在建立了非正常的面之后,使用修补工具(Repair Factory)中的固定形状(Fix Shape)功能修改形状后再进行后续的建模工作。
midasgtsnx报错信息提示、原因分析及操作建议
刚域长度要小于高阶梁单元的中间节点位置。
1045
"MATERIAL COORDINATE SYSTEM CANNOT BE CHANGED DURING CONSTRUCTION STAGE ANALYSIS."
在施工阶段分析中无法修改材料坐标系。
分析中所需材料没有定义在相关的材料中时发生错误。
定义符合分析类型的材料。
1044
RIGID ZONE OF HIGHERORDER BARELEMENT ID = "_ARG_REP_" CANNOT EXCEED HALF THE ELEMENT LENGTH.
高阶梁单元ID=#的刚域长度不能超过单元的一般长度。
关闭防火墙和杀毒软件,重装保护锁驱动;
确认求解器密钥是否有效;
联系MIDAS工作人员。
1002
CANNOT OPEN INPUT FILE"_ARG_REP_".
无法打开输入文件。
程序无前/后处理许可证授权,或前/后处理认证时发生错误。
确认前后处理密钥是否有效;
联系MIDAS工作人员。
1006
SELF DEPENDENCYFOUND IN MULTIPOINT CONSTRAINT DEFINITION FOR _ARG_REP_"."
需要定义弹簧阻尼单元的单元坐标系。
对由一个节点生成的弹簧阻尼单元没有确定单元坐标系时发生错误。
查找相关的弹簧阻尼单元定义单元坐标系。
1041
INITIAL "_ARG_REP_" CANNOT BE APPLIED TO "_ARG_REP_" ELEMENTS."
midas gts操作指南1
5. 根据用户需求设定Prefere Nhomakorabeace后点击
。
6. 选择Tools > Unit System…。
7. 将Forces (Mass)指定为‘Tonf (ton)’。
8. 将Length指定为‘m’。
9. 将Time指定为‘hour’。
在操作的过程中利用右侧 10. 点击
。
下端的设定单位体系可以
gridsnap在grid的交点处捕捉vertexsnap在vertex处捕捉endsnap在edge的端点处捕捉middlesnap在edge的中点处捕捉perpendicularsnap与目标edge可以垂直相交处捕捉centersnap在圆弧的圆心点捕捉quadrantsnap以圆弧的起始点为基准在090180270处的象限点捕捉intersectionsnap在两边相遇的交点处捕捉nodesnap在网格的节点处捕捉gts操作指南21对于vertexsnap不是只适用于独立的顶点对于那些子个体subshape的顶点也同样适用所以当捕捉到模型的顶点处进行附加操作时会使用的
GTS操作指南 1 - 5 在所有的选择按钮里可以使用指定选择对象类型的Selection Filter。在任意对话框 里 要进行选择的状态下Selection Filter里会显示可供选择的对象。此时变换Selection Filter后可以指定并选择对象的类型。如果将Selection Filter指定为任意类型,那么只 能选择指定类型的几何形状(Geometry)。所以当Selection Filter指定为Face的状 态 下进行步骤22到28的操作,实体在Selection Filter里既不会亮显也不会被选中。
在前一阶段选择的实体和 30. 在画面上点击鼠标右键调出关联菜单。
学习MIDASGTS注意事项
学习MIDAS/GTS注意事项第一部分:电脑基本配置 (1)第二部分:建模基本注意事项 (1)第三部分:高级几何功能解析 (3)1. 修补 (3)2. 优化误差 (3)3. 导入DXF文件 (3)4. 布尔运算 (4)5. 复杂的NURBS曲面 (4)6. 短线、小面 (4)7. 旋转体 (5)8. 印刻 (5)9. 缝合 (5)第四部分 四面体网格划分全攻略 (5)1. 几何形状不正确时 (5)2. 在实体内有钢束时有可能无法正常划分网格 (6)3. 根据实体形状的不同应用标准网格有可能导致无法进行网格划分 (6)4. 实体的面比较复杂时面的网格形状有可能不太好 (6)5. 实体里再划分其它的二维或三维网格时 (6)6. 无法准确地建立几何模型时 (6)7. 网格之间不耦合时 (7)第五部分 实例解析 (7)1. 复杂实体分割 (7)2. 复杂实体网格划分 (10)第一部分:电脑基本配置1.电脑显卡的不同有可能会影响程序的运行速度,GTS为了提高显卡的性能使用了OpenGL加速,所以当没有正确设定显卡时有可能会出现黑屏或者程序、系统不稳定的现象。
Æ1) 使用Windows XP的用户一定要安装Service Pack 2。
Æ2) 显卡的内存至少在32M以上。
若非如此有可能出现黑屏。
Æ3) 需要更新显卡的驱动。
由于OS里自带的显卡驱动有一定的功能上的限制所以强烈建议要更新显卡驱动,安装2005年以后的显卡驱动。
备注: 程序的显卡方面有问题时,如果通过【开始->控制面板->显示->设置->高级->疑难解答】里将<硬件加速>设为<无>后能正常运行程序就可以证明驱动有问题。
备注: [开始->控制面板->显示->设置->高级->适配器->属性->驱动程序里可以查看现在的驱动日期。
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MIDAS_GTS注意点1、当线彼此交叉存在的时候利用线是无法生成网格或者面的。
如果不是特殊的情况建议将彼此交叉的线在交叉处分割。
2、对建立的几何形状生成网格,在特性里输入“1”,只要指定特性号就可以生成网格。
3、如果使用栅格面,那么会利用输入的M和N值生成M×N的虚拟的栅格后,再输入栅格的高度数据,以此生成一个复杂的面。
在此操作例题中生成11×16个栅格,从栅格高度数据文件中导入高度数据后生成地表面。
为了生成准确的栅格面,所以至少要有4×4以上的栅格,如果设定了比它小的栅格有可能无法生成面。
与栅格面类似的功能有顶点面。
顶点面是指定若干个顶点后,生成任意一个包含所有已指定的顶点的曲面。
4、放样是连续指定截面形状后根据选择的顺序生成比较圆滑的形状。
此时如果勾选直线的话会用直线连接截面形状。
5、分割实体是利用辅助曲面分割对象实体的功能。
6、使用隧道功能时如果利用GTS里提供的隧道建模样板可以很便利的生成隧道截面形状。
7、使用生成几何体功能可以利用下级形状(线、线组、面)生成上级形状(面、面组、实体)。
生成几何体里有沿直线的扩展、以基准轴为中心旋转的旋转扩展、连接若干截面形状的放样、根据导线扩展的扫描等功能。
8、嵌入是选择主形状和辅助形状之后利用实体的交叉计算在主形状的内部插入辅助形状的功能。
嵌入不能考虑相邻的形状。
9、两实体相邻的部分自动生成网格时,为了使相邻面上的节点耦合,GTS会自动调节生成节点的位置及网格的形状。
在分割施工阶段的过程中,象上述的模型一样需要分割与整个岩土相连的隧道形状实体。
为使节点耦合,与隧道相连的岩土也要一起进行分割。
在分割隧道形状实体时将岩土实体指定为相邻的形状,程序会自动保持两个实体在同一个面上相邻的状态下分割的节点耦合。
10、网格尺寸控制也叫播种,是指在对象形状上生成网格时事先指定的单元分割个数。
为了在隧道的周边得到更精确的分析结果将单元大小指定为1.2m。
为了生成渐变式的单元大小,按照从1.2m到3m呈变化趋势定义了单元大小。
通过网格尺寸控制指定的分割单元大小分别注册到工作目录树的网格 > 网格尺寸控制里。
此网格尺寸控制值除非在工作目录树里删除,否则会应用到所有的生成网格过程中。
利用显示网格播种信息命令可以查看应用到对象形状上的网格尺寸信息。
此时在对象形状上会用红色点显示生成节点的位置。
而且利用选项指定隐藏网格种子的话在画面上就会不显示网格种子信息。
11、选了自动划分平面网格命令(F7)后,生成偏移单元选项先在对象领域的边界上生成四边形网格,然后填充内部,所以它可以在边界处生成大小均匀质量较高的网格,这是它的优点。
划分内部区域选项是在对象区域内部有其它区域定义时决定是否生成网格的选项。
使用生成高次单元选项可生成高阶单元。
独立注册各面网格是针对多个区域同时生成网格时将各网格分别注册到工作目录树。
合并节点是当已经存在的节点和生成的节点位于同一位置时将两个节点合并为一个节点。
自动划分平面网格命令根据选择的线的顺序的不同生成的网格形状也有所不同,应加以注意。
12、k-线面映射网格是每次针对一个领域生成网格。
而且在对象线里选择的线必须是要生成网格领域的边界线, 如果选择的对象线重复或者未形成闭合区域是无法生成网格的。
利用K-线面映射网格命令在通过边界线所定义的区域里自动生成映射网格。
虽然简单的形状利用K-线面映射网格命令的自动映射功能可以生成映射网格,但是复杂的形状一样需要指定4个线。
映射网格是按照如下的过程生成的。
将要生成网格的对象领域的边界线组合成4个边之后,分别将各个组合映射到假想的矩形领域后,在矩形领域内生成网格,然后将假想领域内生成的网格再重新映射到实际领域中。
13、在实体自动划分网格对话框里所输入的网格大小只适用于没有应用指定了网格尺寸控制的线。
所以在上一阶段里将网格大小指定为2m的线将按照2m的大小生成网格,其它的部分按照4m大小生成网格。
使用自适应网格选项时,当模型的曲率发生急剧变化时,网格单元无法准确模拟模型曲率的部分,此时程序会自动为生成精确的网格而播种。
用户如果使用手动分割功能,可以通过利用鼠标的滑轮或者键盘的上/下按钮在模型窗口上动态的指定网格的分割个数使用独立注册各实体选项,程序会自动将网格实体按照组进行注册。
14、从视觉上虽然感觉实体的邻近面是一样的,但是如果临近面的形状不一致,那么程序生成网格时也无法自动保证节点耦合。
所以象这样模型里有很多实体彼此相邻且必须节点耦合时,在生成网格后利用检查自由面来确认是否存在自由面。
15、如果将选择过滤设定为网格(M),可以以网格组为单位进行选择。
在模型窗口里如果将鼠标光标靠近网格组,就会用绿色亮显网格组的边框。
如果选中网格组的话边框会亮显为红色。
利用合并功能可以将选中的网格组捆绑为一个网格组。
16、可以将一些单元注册到相应的网格组中。
此时只有勾选“从其他组删除”选项才能将对象单元从原网格组中删除,然后移动到新网格组里。
如果不勾选此项的话一个单元会注册到若干个网格里,须加以注意。
也可以直接利用鼠标选择对象网格组后拖动到其他网格组里。
17、将一个网格组分离成两个以上的网格组是通过生成新的网格组,然后在新的网格组里选择原有的单元后包含进去就可以了。
18、使用平面上自动划分网格命令时,由于不是用面而是通过由边线所确定的假想平面来生成网格,所以根据为生成面而选择的线的顺序的不同生成的网格形状也会有所不同。
像此操作例题同时选择若干个线时程序会按照任意线作为起始线来形成区域。
所以即使用户完全按照此例题的步骤操作,用户生成的网格形状和例题的形状也会有些出入。
19、在生成的网格组中注册单元。
在此过程中一个单元可以重复注册到两个以上的网格组里,所以使用选项的时候要注意一下。
只选择隧道内部的单元。
画多边形时尽量接近一个隧道的形状。
由于与所画的多边形相交的单元不会被选中,所以需要注意一下。
如果不能准确的选择单元时可以将选择模式切换到“拾取/窗口”选择来解除选择或者排除选择。
勾选“从其他网格组排除”选项时选中的单元就会从原来所属的网格组被删除后转移到指定的网格组中。
不勾选时同一单元会注册到两个以上的网格组里,所以需要注意一下。
20、(红: X轴, 绿:Y轴, 蓝: Z轴) 。
21、在各个生成边界条件对话框的边界组目录中输入要生成的边界组名称后生成边界条件的话,虽然并不单独生成边界组,但是如果按照输入的边界组的名称生成边界组的话边界条件也会注册的。
22、在使用边界条件的过程中在类型里不指定节点,而指定曲线、曲面等可以在几何形状上应用边界条件。
作用在几何形状上的边界条件最终会作用在相应的几何形状所生成的网格上。
可以将模式指定为添加, 替换, 删除来进行添加、替换、删除边界条件。
但是在删除时不能按照自由度(DOF)的各个成分来删除,只能删除选中的节点上的所有边界条件。
如果使用固定(Fixed),自由(Free), 铰支(Pinned)等按钮会自动选择各项所对应的自由度。
23、和边界条件一样为了应用荷载工况首先需要生成对应的荷载工况所属的荷载组。
可以利用模型 > 荷载 > 荷载组菜单预先生成,也可以在各个生成荷载工况对话框里点击荷载组右侧的按钮生成新的荷载组。
而且在各个生成荷载工况对话框的荷载组目录里输入要生成的荷载组名称后生成荷载工况的话,虽然并不单独生成荷载组,但是如果按照输入的荷载组的名称生成荷载组的话荷载工况也会注册的。
24、在二维模型中地基用平面类型的属性来表示。
在指定了单元类型的前提下点击添加按钮的话,可以生成指定的单元类型里可使用的材料。
在二维模型中喷射混凝土用梁来表示。
梁类型的属性需要定义梁的材料和梁的截面形状,先定义梁的材料。
25、在刚开始施工时喷射混凝土的刚度较小,但是施工后随着时间材料经过硬化后喷射混凝土的刚度会变的较大,为了模拟这一过程分别生成软喷属性和硬喷属性。
这两个属性只是材料上有所不同,截面形状都是相同的。
26、一般在施工阶段分析过程中通过自重进行分析得到的应力状态设定为初始应力状态。
GTS里通过K0方法或者自重分析的方法来计算。
水平侧压力系数法:有限元法:若地面为倾斜时使用有限元法更合适。
但是有限元法不能计算当K0大于1的情况,所以当K0大于1时使用水平侧压力系数方法计算。
27、定义施工阶段时一旦激活单元后,直到钝化前都会保持激活状态。
一旦激活或者钝化单元后,激活/钝化状态会一直持续到下一阶段。
28、为了不让由于开挖而发生的不平衡内力(Unbalance Force)一次性加载在施工阶段上,所以使用LDF(荷载释放系数-荷载Distribution Factor)。
29、定义第六个施工阶段。
开挖左侧隧道的下端部分。
此时为了使发生的不平衡内力(Unbalance Force)与整个阶段统一,将LDF按0.5,0.25,0.25分三个阶段加载。
在第六个施工阶段里左侧隧道处生成锚杆和喷射混凝土。
第七个施工阶段里左侧隧道的下端处硬化生成的喷射混凝土。
30、通过在BT1 Stage1里计算的应力来指定初期应立场。
为了排除水压产生的影响,使地下水面的高度不影响模型所以将其设的非常低。
在初始水位里输入‘–100’;未找到31、1. 在主菜单里选择分析> 分析…;在Output窗口将显示分析过程中的各种信息。
若产生Warning 等警告信息,有可能导致分析结果的不正常,需要特别留意。
分析信息文件的扩展名为*.OUT* ,形式为文本文件;分析结果文件的扩展名为*.TA* ,形式为二进制文件。
所有文件都将被保存在与模型文件相同的文件夹内。
32、后处理中为了能清晰的显示图表结果建议隐藏建模过程中使用的信息。
33、锚杆轴力图:在分析结果中查看锚杆轴力。
由于锚杆是桁架单元所以查看桁架Fx。
喷射混凝土轴力图:在分析结果中查看喷射混凝土轴力。
由于喷射混凝土是梁单元所以查看梁FX。
在分析结果中查看岩土应力云图。
先查看Sxx。
在分析结果中查看岩土应力值。
查看Szz。
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