1.midas这种情况该怎么解决?应该怎么释放梁端约束让单元35正确?
2.T型截面梁的式源形心距怎么计算
3.在midascivil中如何输入普通钢筋?
4.桥梁| Midas Civil处理预拱度的经验
midas这种情况该怎么解决?应该怎么释放梁端约束让单元35正确?
一、几何尺寸
空心板梁几何尺寸见图 4.1.1 至图 4.1.3。计算
图 4.1.1 横截面布置图(cm)
图 4.1.2 边板截面(cm)
图 4.1.3 中板截面(cm)
二、原理主要技术指标
(1) 结构形式:装配式先张法预应力混凝土简支空心板梁
(2) 计算跨径:m
(3) 斜交角度:0 度
(4) 汽车荷载:公路-Ⅱ级
(5) 结构重要性系数:1.0
三、式源计算原则
(1) 执行《公路桥涵设计通用规范》(JTG D-)和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D-)。计算
(2) 6 厘米厚现浇 C 混凝土不参与结构受力,原理通达信深水鱼副图公式源码仅作为恒载施加。式源
(3) 温度效应,计算均匀温升降均按 摄氏度考虑;温度梯度按《公路桥涵设计通用规范》规定取值。原理
(4) 按 A 类部分预应力混凝土构件设计。式源
(5) 边界条件:圆形板式橡胶支座约束用弹性支承进行模拟,计算弹簧系数SDx=SDy= KN/m;SDz=9.E+KN/m;SRx=E+KN.m/rad;
四、原理主要材料及配筋说明
(1) 空心板选用 C 混凝土
(2)预应力钢绞线公称直径
,式源1根钢绞线截面积
抗拉强度标准值
锚具变形总变形值为 mm。计算横截面预应力筋和普通钢筋布置见图
4.4.1 和图 4.4.2。原理预应力筋有效长度见表 4.4.1。
图 4.4.1 边板钢筋钢绞线布置图(cm)
图 4.4.2 中板钢筋钢绞线布置图(cm)
图中 N9 筋(实心黑点)为普通钢筋,其余为钢绞线。
表 4.4.1 米空心板预应力筋有效长度表
注:表中构造有效长度指施工设计图中预应力筋的有效长度。计算有效长度指考虑预应力传递长度影响后结构分析采用的预应力筋有效长度;计算有效长度=构造有效长度-预应力传递长度。
五、施工阶段说明
空心板梁施工阶段共划分为 5 个,各阶段工作内容见表 4.5.1。
表 4.5.1 空心板梁施工阶段划分说明
六、建模主要步骤及要点
(1) 定义材料与截面
定义材料可通过路径:模型/截面和材料特性/材料来实现,见图 4.6.1和图 4.6.2。dede arclist标签源码其中,C(不计重量)用于横向联系单元。
图 4.6.1
图 4.6.2
中边板截面,用 AutoCAD 绘制生成后缀为 dxf 的文件,通过路径:工具/截面特性计算器来生成 midas 截面文件,再通过路径:模型/截面和材料特性/截面/PSC/PSC-数值来实现,见图 4.6.3
图 4.6.3
(2) 定义荷载类型定义荷载类型可通过路径:荷载/静力荷载工况来实现,见图4.6.4。
图 4.6.4
(3)定义结构组
定义结构组前,检查所建模型是否正确,按消隐按钮显示结构外形,见图 4.6.5定义结构组可通过路径:模型/组定义结构组来实现,见图 4.6.6。将结构定义为主梁 1~主梁 和横向联系共 个结构组,并用 midas 拖移功能指定给所建模型。
图 4.6.5
图 4.6.6
(4)定义荷载组
定义荷载组可通过路径:模型/组定义结构组来实现。定义自重、均布荷载和预应力 3 个荷载组。
(5)定义边界组
定义边界组可通过路径:模型/组定义边界组来实现,见图 4.6.7。定义支座和横向联系铰 2 个边界组。
图 4.6.7
(6) 预应力钢筋描述
预应力钢筋描述通过路径:荷载/预应力荷载输入钢束特性值、钢束布置形状和钢束预应力荷载3部分内容的数据来实现,见图4.6.8。尤其需要注意,pc xt bios源码在钢束预应力荷载窗体输入的张拉端应力值应为锚下张拉控制应力扣除台座工作锚具变形、预应力钢筋回缩及分批放张预应力钢筋引其的应力损失值。在实例中,考虑上述因素的预应力损失值为.5Mpa,锚下张拉控制应力
因此,输入的张拉端应力值=.5-.5=Mpa。
图 4.6.8
(7)支座和横向联系铰缝的模拟
梁与支座的连接通过路径:模型/边界条件/弹性连接中的刚性连接类型来实现;支座的模拟通过路径:模型/边界条件/节点弹性支承,输入弹簧系数来实现。
横向联系铰缝的模拟通过路径:模型/边界条件/释放梁端部约束来实现,选择铰-刚连接,并输入
和
。见图4.6.9和图4.6.。
图 4.6.9
图 4.6.
(8)荷载施加及各施工阶段描述
自重指描述的结构组重量。自重通过路径:荷载/自重进行施加。Midas中混
凝土容重默认值为
板梁 C 混凝土的容重
,输入的竖向(Z 方向)自重系数应为-/=-1.。
恒载包括桥面铺装C混凝土、沥青混凝土和钢筋混凝土防撞护墙,均定义为均布荷
载,通过路径:荷载/梁单元荷载进行施加。其中,每块中板承担 Z 方向的均布荷
载
;每块边板承担Z方向的均布荷载
,X方向的均布扭矩
,均布扭矩=防撞护墙均布集度乘以防撞护墙重心距边板偏心距。
温升温降荷载,领导信箱留言源码通过路径:荷载/温度荷载/系统温度进行施加。正负温差荷载,通过路径:荷载/温度荷载/梁截面温度进行施加。
各施工阶段描述通过路径:荷载/施工阶段分析数据/定义施工阶段来实现。按拟定的各施工阶段工作内容,分别施加已定义的结构组、边界组、荷载组进行描述。见图4.6.
图 4.6.
(9)定义汽车荷载
定义汽车荷载通过路径:荷载/移动荷载分析数据输入移动荷载规范、车道、车辆、移动荷载工况 4 部分内容的数据实现,见图 4.6.
图 4.6.
其中,定义车道时,车道 1:选择横向联系梁、横向连接组、车辆移动方向往返、斜交角始终点均为 0、以主梁 2 为基准偏心距 0.1 米、桥梁跨度 米,用鼠标通过两点指定车道 1,见图 4.6.;
图 4.6.
车道 2:选择车道单元、辆移动方向往返、以主梁 5 为基准偏心距 0 米、桥梁跨度 米,php取不到源码用鼠标通过两点指定车道 2,见图 4.6.
图 4.6.
()结构分析控制
路径:分析/主控数据选择相关项见图 4.6.
图 4.6.
路径:分析/移动荷载分析控制数据选择相关项见图 4.6.
图 4.6.
路径:分析/施工阶段分析控制数据选择相关项见图 4.6.
图 4.6.
()运行
按 F5 键执行计算
七、汽车荷载横向分布系数不同计算方法的比较
(1)方法一
铰接板梁法。采用平面杆系有限元程序进行单梁计算时,考虑汽车荷载空间效应影响,应计入汽车荷载横向分布系数。采用 Doctor.bridge(桥梁博士)软件内置工具可以计算出汽车荷载横向分布系数。本例中,2 个车道活载作用下边、中板跨中截面汽车荷载横向分布系数分别为:
(2) 方法二
midas 空间梁格直接定义车道荷载法。本例中,边界条件和板横向连接如前所述,定义了 2 个车道荷载,计算结束后可通过路径:结果/分析结果表格/位移查得 2个车道荷载作用下各板梁跨中截面挠度 Dz 值,见图 4.7.1 和表 4.7.1。
表 4.7.1 2 个车道荷载作用下各板梁跨中截面挠度 Dz 值(mm)
图 4.7.1
汽车荷载横向分布系数可按公式(4.7.1)计算
式中:
-汽车荷载横向分布系数
N -车道数
-第i号板跨中截面挠度值
1 号边板和 2 号中板跨中截面汽车荷载横向分布系数分别为:
(3) 方法三
空间梁格施加单位力法。本例中,分别在各板跨中截面施加 P= KN,方向朝下的单位力。 如图 4.7.2 所示,计算出 P= KN 分别作用于各板跨中截面时各板跨中截面挠
度值。按公式(4.7.2)计算横桥向各板位置处的影响线坐标。
图 4.7.2
式中:
-横桥向各板位置处的影响线坐标值。
-单位力
作用于第i号板梁跨中截面引起的第j号板梁该截面位置处的挠度值。
1 号边板和 2 号中板影响线坐标计算结果见表 4.7.2
表 4.7.2 1 号边板和 2 号中板影响线坐标计算表
根据表中
值点绘出1号边板和2号中板影响线,并按规范要求布置车辆荷载,见图4.7.3和图4.7.4
图 4.7.3 1 号边板荷载横向分布影响线
图 4.7.4 2 号中板荷载横向分布影响线
1 号边板汽车荷载横向分布系数为
2 号中板汽车荷载横向分布系数为
将三种方法的计算结果汇于表 4.7.3
表 4.7.3 汽车荷载横向分布系数不同计算方法计算结果比较表
三种方法的计算结果比较接近,在实际工程中可采用上述三种方法之一计算汽车荷载横向分布系数,然后按平面单梁格进行计算。
八、空间梁格与平面单梁格计算结果比较
(1)单梁格计算说明
仅对边板弯矩计算结果进行比较。施加荷载和支座边界条件同前述空间多梁格模型,采用方法一得到的边板汽车荷载横向分布系数
,进行单梁格计算。单梁结构图和离散图见图4.8.1和图4.8.2。
图 4.8.1 单梁结构图
图 4.8.2 单梁离散图
(2)单梁格内力主要计算结果
单梁格恒载弯矩、施工阶段末钢束一次弯矩和汽车荷载弯矩图见图 4.8.3 至图4.8.5。
(3)空间多梁格内力主要计算结果
空间多单梁格恒载弯矩、施工阶段末钢束一次弯矩和汽车荷载弯矩图见图 4.8.6 至图4.8.8。
图 4.8.3 单梁格恒载弯矩图
图 4.8.4 单梁格施工阶段末钢束一次弯矩图
图 4.8.5 单梁格汽车荷载弯矩图
图 4.8.6 空间多梁格恒载弯矩图
图 4.8.7 空间多梁格施工阶段末钢束一次弯矩图
图 4.8.8 空间多梁格汽车荷载弯矩图
(3)空间梁格与平面单梁格计算结果比较
由图 4.8.1 至图 4.8.8 知,空间梁格与平面单梁格弯矩计算结果比较接近。
九、荷载组合
荷载组合通过路径:结果/荷载组合/混凝土设计/自动生成来实现,见图 4.9.1 和图 4.9.2
图 4.9.1
图 4.9.2
十、施工阶段板梁跨中截面上拱值
通过路径:结果/分析结果表格/位移可查的施工各阶段中边板跨中截面挠度上拱值。见表 4.
表 4. 施工各阶段上拱值(mm)
十一、支点组合通过路径:结果/反力/查看反力可查的荷载标准值作用下第 号组合中边板支点组合反力值,见图4.。由图4.知:边、中板支点反力最大值分别为KN和KN。
图 4.
十二、其他计算结果
其他计算结果可通过路径:结果的表格数据或图形显示查询。
T型截面梁的形心距怎么计算
公式如下:y=[b*h*h+(bf-b)*hf*hf]/[b*h+(bf-b)*hf]/2
b:腹板宽
bf:翼缘宽
h:总高
hf:翼缘高
y:形心到带翼缘边的距离。
其实你可以用力矩平衡的原则自己推出来。
在midascivil中如何输入普通钢筋?
在midascivil中,处理普通钢筋的输入需要根据不同结构类型进行。对于梁,首先需要通过设计截面定义梁的尺寸,这样在截面钢筋选项中就能添加普通钢筋。柱子则可以直接使用数值截面定义,同样在截面钢筋设置中操作。
对于PSC构件,同样需要通过设计截面定义结构,然后在相应的钢筋选项中输入参数。在钢筋表格中,你需要填写直径、钢筋数量、钢筋离构件顶部或底部的距离、以及钢筋间的间距,确保对称布置,非对称的钢筋则需单独输入。
钢筋的直径选择是关键,它是定义钢筋规格的基本参数。钢筋抗拉强度设计值的计算公式是fy = fyk / ry,其中fy代表设计强度,fyk是标准强度,而ry是材料分项系数,通常在1.到1.之间。对于钢筋的强度设计值,有一些特殊情况需要考虑,比如轴心受拉和小偏心受拉构件,以及直径大于mm的冷拉钢筋的使用限制。
例如,当混凝土强度等级为C时,光面钢筋的强度设计值会有所不同。对于成盘供应的LL级冷轧带肋钢筋,机械调直后其抗拉强度设计值会有所降低。同时,当构件中混合使用不同种类的钢筋,需要根据各自承受的力来分别计算其强度设计值。
以上就是在midascivil中输入普通钢筋的基本步骤和注意事项,希望对你的操作有所帮助。
桥梁| Midas Civil处理预拱度的经验
深入解析:如何借助Midas Civil轻松计算预拱度
在设计桥梁工程中,预拱度的计算向来是一项关键任务。面对规范中复杂的公式和理论,如何在理解的基础上,借助Midas Civil这一强大工具进行高效计算呢?以下将为你揭示其中的奥秘。
理解规范要求
首先,让我们从《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》6.5.3~6.5.5条出发。对于钢筋混凝土结构,扰度验算至关重要。6.5.2-1公式考虑了钢筋的影响力,它们影响着开裂构件的等效抗弯刚度。判断是否需要设置预拱度,关键在于短期可变荷载频遇值产生的长期扰度值,如果满足6.5.3,且小于1/,可不设预拱度;若6.5.5条条件不满足,即短期荷载效应组合产生的扰动超过1/,就需要考虑预拱度的设置。
Midas Civil操作指南
在Midas Civil中,处理预拱度需按步骤进行。对于钢筋混凝土结构,恒载下钢筋的影响可以忽略,但理解钢筋作用的利弊仍需进一步研究。Midas Civil允许你根据短期效应组合,即自重加上0.7车辆和1人群的荷载,并乘以长期影响系数来考虑预拱度问题。
对于预应力混凝土结构,Midas Civil的操作更为精细。在建模运行后,定义钢束荷载和短期荷载工况,特别注意人群荷载的影响。通过查看钢束位移和短期位移,例如在一次案例中,短期可变荷载产生的扰度为.mm,而预应力引起的上拱扰度为-.mm。由于预应力产生的长期反拱值大于短期效应组合计算的扰度,因此无需额外设置预拱度。
实践经验与参考
这些操作背后,理论依据深厚。《结构设计原理》和《桥梁工程设计计算方法及应用》中的相关章节提供了深入的理论支持,而《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》则明确了具体的计算方法。通过这些权威书籍,你可以进一步巩固对预拱度计算的理解。
最后,这篇文章源于作者黎心力的公众号,作为桥梁设计师,他在专业领域持续探索,分享实用的工程经验,助力同行们在实际工作中更精准地应用Midas Civil进行预拱度计算。
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