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文档简介

简 设定操作环境及定义材料和截 定义材 定义截 建立结构模 主梁及横向联系梁模 输入横向联系 输入桥 刚性连 建立桥墩和系 输入边界条 输入桥台的边界条 输入支座的边界条 刚性连 输入横向联系梁的梁端刚 输入二期恒 输入质 输入反应谱数 输入反应谱函 输入反应谱荷载工 运行结构分 查看结 荷载组 查看振型形状和频 查看桥墩的支座反 简 径:45m+50m+45m=140 宽:11.4主梁形式:钢[ 材:GB(S)Grade3(主梁)混凝B_Civil(RC)30(桥墩)[图1.设定操作环境及定义材料和截开新文件(新项目),以‘Response.mcb’为名保存(保存)File/NewFile/Save(ResponseTools/UnitSystem Force>kNModel/Property MaterialNumber(1); DB>Grade3MaterialNumber(2) Type> ;DB>30图2.使用用户定义来输入梁横向联梁及桥墩截数据主 梁:箱型截面 200×50×1×16/18横向联系梁:工字型截面 帽:实腹长方形截面 墩:实腹圆形截 主梁与桥墩连接的支座部分使用弹性连接(ElasticLink)ModelModel/Property输入截面尺寸时,tf2,则tf2与tf1相

DB/UserName(Girder) Section >Box;H(2 ;B(2.5 ;tw(0.012tf1(0.016);C(2.3 ;tf2(0.018Name(Cross) Section >H-Section;H(1.5 ;B(0.3);tw(0.012 ;tf1(0.012Name(Co ;Section >SolidUser;H(1.5 ;B(1.5)Name(Column);SectionSh >SolidRoundUser;D(1.5)图3.建立结构模使用CreateNodes建立节点后,通过ExtrudeElements功能将节点按28@5m扩展成梁单元来建立主梁。NodeSnapElementSnapAutoFittingModel/Nodes CreateCoordinates(0,0,0Copy>NumberofTimes ;Distance(0,7.7,0)Model/Elements/ExtrudeElementsSelectAllExtrudeType>Node→LineElementElementAttribute>ElementType>BeamMaterial>1:Grade3;Section>1:GirderGenerationType>TranslateTranslation>EqualDistancedx,dy,dz(5,0,0 ;NumberofTimes(28)图4.在主梁起点处使用建立单元功能连接两个节点建立一个横向联系梁后,可通过将该梁按纵桥方向来建立剩余横向联系梁。NodeNodeNumberModel/Elements/CreateElementType>Generalbeam/TredMaterial>1:Grade3;Section>2:Cross;BetaAngle(0NodalConnectivity(1,2Model/Elements/TranslateElementsSelectRecentEntitiesMode>Copy;Translation>Equaldx,dy,dz(5,0,0)🖰;NumberofTimes(28图5.如图6所示,在桥墩的位置建立模型后,通过刚性连接(RigidLink)来[[立侧[单位立侧[单位图7.选择主梁支座处的节点,将其向z轴方向,生成要进行刚性连接SelectPolygonElements:中跨中的单元IsoView,NodeNumberModel/Nodes/TranslateSelectSingle(Nodes:19,20,39,40)Mode>Copy;Translation>UnequalDistance ;Distance(-1.25,-0.2,-0.75)图8.节Model/Nodes/DivideDivide>EqualDistance>NumberofTimesNodestoDivide(67,68)🖰 (69,Model/Nodes/TranslateSelectSingle(Nodes:71,72)Mode>Copy;Translation>Unequal ;Distance(11.7/2,-11.7)SelectPrevious ;Distance(-0.75,7@-1)图9.使用CreateElements功能建立桥墩和系梁。(参考图ModelModel/ElementsCreateElementType>Generalbeam/TredMaterial>2:30 BetaAngle(0) ;Intersect>Node(on)图101)NodalConnectivity(73,75)🖰NodalConnectivity(74,76Material>2:30; BetaAngle(0) ;Intersect>Node(on)NodalConnectivity(79,91NodalConnectivity(80,92①①图10.输入边界条本例题主梁与桥墩系梁的支座部分使用弹性连接和刚性连接功能来1455045桥455045桥图11.Model/Boundary/SelectSingle(Nodes:1,57) ;SupportTypes>Dy,Dz(on)SelectSingle(Nodes:2,58) ;SupportTypes>Dz(on)①固定使用查询>查询节点①固定图12.使用ZoomWindow放大系梁的连接部分,并使用弹性连接功能弹性连接各方向弹簧的刚度需按单元坐标系输入。方向输入为“0”,固定方向

ZoomWindow(放大第一个桥墩的系梁部分)Model/Boundary/ElasticOptions>Add/Replace;LinkType>General (1e11) (1e11) (0); (0) SRz2Nodes(59,63 (1e11) (0) SDz (0); (0) SRz2Nodes(60,64ZoomFit,ZoomWindow(放大第二个桥墩的系梁部分) (1e11); (1e11); (0); (0) SRz2Nodes(61,65 (1e11) (0) SDz (0); (0) SRz2Nodes(62,66图13.将在实际位置建立的主梁和支座、支座和桥墩分别使用刚性连接连已输入的刚性连接

ZoomFit,ZoomWindow(放大第一个桥墩的系梁部分)Model/Boundary/RigidSelectSingle(Node:60)MasterNodeNumber(20)🖰CopyRigidLink(on)>Axis>x;Distances(50)TypicalTypes>RigidBodySelectSingle(Node:59)MasterNodeNumber(19)🖰SelectSingle(Node:68)MasterNodeNumber(64)🖰SelectSingle(Node:67)MasterNodeNumber(63)🖰SelectSingle(Node:77)MasterNodeNumber(71)🖰图14.用梁端刚域功能通过输入刚域长度使程序在计算刚度时将该部分的影响输入梁端刚域长度的方法有整体坐标系和单元坐标系两种类型。若选择整体坐标系类型,则对于所输入的刚域长度不考虑荷载,只针对剩相反选择单元坐标系的话,只在计算刚度时排除输入的刚域长度,而在计自和施加载则将该分含在内(考册)这里使用单元坐标系来输入刚域长度。此时由于需在梁单元的i、j端LeftView,Hidden(on)Model/Boundary/BeamEndSelectIntersect(Elements:横向联系梁) ;BeamOffset>Type>ElementRGDi(2.3/2 ;RGDj(2.3/2①①①ji图15.输入二期恒Load/StaticLoadName(DL);Type>Dead图16.假设二期恒载为10kN/m大小的均布荷载,使用梁单元荷载功能输入Active LeftLoad/ElementBeamSelectWindow(Elements:主梁,图171)LoadCaseName>DL ;Options>AddLoadType>UniformLoadsDirection>GlobalZ ;Projection>No ;x1(0 ;x2(1) w(-10) 图17.输入质在MIDAS/Civil对于结构的自重不需另行输入,即可在模型>结构类型框中完成转换。而二期荷载一般是以外部荷载(梁单元荷载、楼面荷载、压力荷载、节点荷载等)的形式输入的,可使用模型>质量>荷载转换为质量功Model/Masses/LoadstoLoadTypeforConverting>BeamLoad(Line,Typical)(on)Gravity(9.806) ;LoadCase>DLScaleFactor(1 ;Add图18.Model/StructureConvertingTypesofModelweighttoConverttoX,Y, 图19.质量输入结束后,可使用查询>质量统计表格功能确认质量输入得是否正确。表格中荷载转化为质量是指被转换成质量的外部荷载,质量指的是被转换的自重。在表格下端的合计(图201)里的数值为Query/MassSummary①图20.输入反应谱数进行抗震计算,这里使用振型分解反应谱法。输入荷载所需的各基本烈度 场地类别 重要性修正系数 综合影响系数 最大周期 004-89)的影响系数曲线。反应谱函数中输入的最大

//反应谱>添设计反;设计反应谱>China(JTJ004-89)最大周期(10 图21.荷载的方向与X-Y方向角度是指荷载的方向与整体坐标系X轴的夹角,角度的符号对于Z轴遵

Load/Response ysis/ResponseSpectrumLoadLoadCaseName(X-dir);FunctionName>CH-JTJ004-89Direction>X-Y ;ExcitationAngle(0) ScaleFactor(1LoadCaseName(Y-dir);FunctionName>CH-JTJ004-89 ;ExcitationAngle(90)ScaleFactor(1 ;①①②图22. ysisControl(图221)NumberofFrequencies(25)ResponseSpectrumControl(图22的2)ModalCombinationType>SRSS 如果分析后振型参与质量选择振型组合方法(SRSS,SquareRoot-oftheSumoftheSqua-若选择考虑振型的正负

图23.特征值分析控制图24.反应谱分析控制运行结构分ysis/ 查看结荷载组合 :1.0|X-dir|+0.3|Y-荷载组合 :0.3|X-dir

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