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midas例题演示(预应力砼连续梁
>dx,dy,dz>(2, 0, 0) ⑨ 复制次数>(30)
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2021年3月5日星期五
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步骤 3.1 定义结构组
操作步骤 ① 模型>组>定义结构租
② 定义结构组>名称( S-G ) ; 后缀 ( 1to2 )
③ 定义结构组>名称 ( All )
④ 单元号显示 (on)
钢束的特性值
② 预应力钢束的名称 ( 钢束 ) ; 预应力钢束的类型>内部
③ 材料>2: 钢束 ④ 预应力钢束总面积
(0.0042997) ⑤ 钢铰线公称直径
>15.2mm(0.6") ⑥ 钢铰线股数 ( 31 ) ⑦ 钢束孔道直径 (0.133) ; 松
弛系数 (45) ⑧ 预应力钢筋与孔道摩擦系数
⑤
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步骤 3. 建立结构模型
操作步骤 ① 模型>节点> 建立节点 ② 坐标 (0,0,0) ③ 模型>单元> 扩展单元 ④ 全选
⑤ 扩展类型>节点 线单元 ⑥ 单元类型>梁单元 ; 材料
>1:40 ; 截面> 1: Beam ⑦ 生成形式>复制和移动 ⑧ 复制和移动>等间距
定义施工阶段
② 名称 ( CS 1 ) ; 持续时间 ( 20 )
③ 保存结果>施工阶段(on) ; 施工步骤(on)
④ 添加子步骤>自动生成>步骤 数(5)
2
3 6
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单元
⑤ 组列表>S-G1
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⑥ 激活>材龄 ( 5 ) ;
边界 ⑦ 组列表> B-G1 ⑧ 激活>支撑条件/ 弹性支撑
位置>变形后 ;
同上操作
⑦ 单选 (节点 : 16) ⑧ 边界组名称>B-G1 ⑨ 选择>添加 ⑩ 支撑条件类型>Dx, Dy, Dz,
Rx (开) ⑪ 单选 (节点 : 31) ⑫ 边界组名称>B-G2 ⑬ 选择>添加 ⑭ 支撑条件类型> Dy, Dz, Rx (
开)
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步骤 4. 输入荷载
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步骤 2.2 定义截面
操作步骤 ① 模型 /材料和截面特性 / 截
面 ② 添加 ③ 数据库/用户> 截面号 ( 1 ) ;
名称 (Beam) ④ 截面类型>实腹长方形截面>
用户 ⑤ H(3) ; B(2) ⑥ 偏心>中-下部
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3Hale Waihona Puke 14 52 6 12
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步骤 4.1 输入恒荷载
操作步骤 ① 荷载 / 自重 ② 荷载工况名称> 恒荷载 ③ 荷载组名称 > 自重 ④ 自重系数 > Z (-1)
使用 自重 功能输入恒荷载。
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1.什么是传统机械按键设计? 传统的机械按键设计是需要手动按压按键触动PCBA上的开关按键来实现功能的一种设计方式。
• 桥梁形式:两跨连续的预应力混凝土梁 • 桥梁长度:L = 2x30 = 60.0 m
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图2. 立面图和剖面图
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使用的材料及其容许应力
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荷载
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预应力混凝土梁的分析步骤
1. 设置操作环境 2. 定义材料和截面 3. 建立结构模型 4. 输入荷载
⑩ 钢束形状>直线
⑪ 钢束布置插入点 ( 0, 0, 0)
⑫ 假想x轴方向>X
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输入钢束形状 步骤 4.4
首先输入第二跨的钢束形状。
操作步骤 ① 荷载 / 预应力荷载 / 预应力
钢束形状
② 钢束名称 (tendon 2) ; 钢束 特性值>tendon
③ 窗口选择 (单元 : 13 to 30)
1
荷载 ⑨ 组列表> 自重,tendon1 ⑩ 激活>激活时间>开始 ;
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步骤 5.2 定义施工阶段2(CS2) 2
操作步骤 ① 荷载 / 施工阶段分析数据 /
恒荷载
钢束特性和形状
钢束预应力荷载
5. 定义施工阶段 6. 输入移动荷载数据 7. 运行结构分析 8. 查看结果
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步骤 1. 设置操作环境
操作步骤
① 文件 / 新项目
1
② 文件 / 保存 ( 预应力混凝土 梁的施工阶段分析 )
③ 工具 / 单位体系
④ 长度> m ; 力>tonf
传统机械按键结构层图:
按键
PCBA
开关键
传统机械按键设计要点:
1.合理的选择按键的类型,尽量选择平头类的按 键,以防按键下陷。
2.开关按键和塑胶按键设计间隙建议留 0.05~0.1mm,以防按键死键。 3.要考虑成型工艺,合理计算累积公差,以防按 键手感不良。
步骤 4.2 输入钢束特性值
操作步骤 ① 荷载/ 预应力荷载 / 预应力
R)
⑦ 开始收缩时的混凝土材龄
(3)
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步骤 2.3 定义材料的时间依存性并连接
操作步骤 ① 模型 / 材料和截面特性 / 时
间依存性材料(抗压强度)
② 名称 (抗压强度) ; 类型>设 计规范 >强度发展>规范 >CEB-FIP
③ 混凝土28天抗压强度 (S28)
首先输入第一跨的钢束形状。
操作步骤 ① 荷载/ 预应力荷载 / 预应力
钢束形状
② 钢束名称 (Tendon 1) ; 钢束 特性值>tendon
③ 窗口选择 (单元 : 1 to 18)
④ 钢束直线段>开始点 (0) ; 结 束点(0)
⑤ 布置形状
⑥ 1>x ( 0 ), y ( 0 ), z ( 1.5 ), 固定 (关)
1
(4000)
④ 混凝土类型(a) (N, R : 0.25)
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步骤 2.3 定义材料的时间依存性并连接
操作步骤 ① 模型 / 材料和截面特性 / 时
间依存材料连接
② 时间依存材料类型>徐变/收
缩>徐变/收缩
1
③ 强度进展>抗压强度
④ 选择指定的材料>材料>
4
1:40 选择的材料
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步骤 2.1 定义材料
操作步骤 ① 模型 / 材料和截面特性 / 材
料
② 添加
1
③ 类型>混凝土 ; 规范>GBcivil(RC)
④ 数据库>40
(与上部相同) ⑤ 名称( 钢束 ) ; 类型>用户定
义 ; 规范>无 ⑥ 分析数据 ⑦ 弹性模量 (2.1e7)
⑦ 2>x ( 12 ), y ( 0 ), z ( 0.2 ),固 定 (开), Ry ( 0 ), Rz ( 0 )
⑧ 3>x ( 30 ), y ( 0 ), z ( 2.6 ),固 定 (开) , Ry ( 0 ), Rz ( 0 )
⑨ 4>x ( 36 ), y ( 0 ), z ( 1.8 ),固 定 (关)
⑨ 4>x ( 60 ), y ( 0 ), z ( 1.5 ),固 定 (关)
⑩ 钢束形状>直线
⑪ 钢束布置插入点 ( 0, 0, 0)
⑫ 假想x轴方向>X
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下面按如下方法确认所输入的钢束的形状。
操作步骤
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① 单元号(关)
② 显示>综合>钢束形状 (开)> 名称(开) ; 点 (开)
(0.3) ; 孔道每米局部偏差摩 擦系数 (0.0066) ⑨ 极限强度(190000) ; 屈服强 度 (160000) ⑩ 张拉方法>后张法 ⑪ 锚具变形和钢筋内缩值>开 始点 (0.006) ; 结束点 (0.006)
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输入钢束形状 步骤 4.3
混凝土结构时定义钢束特性、钢束形状、输入预应力荷载
、定义施工阶段等的方法,以及在分析结果中查看徐变和
收缩、钢束预应力等引起的结构的应力和内力变化特性的
步骤和方法。
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图1. 分析模型
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桥梁概况及一般截面
• 分析模型为一个两跨连续梁,其钢束的布置如图2 所示,分为两个阶段来施工。
•
Drag & Drop 6
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步骤 3.2 新建边界组
操作步骤 ① 模型>组>定义边界组 ② 定义边界组>名称 ( B-G ) ;
后缀( 1to2 )
为 了 进 行 施 工 阶 段 分 析 , 将 在 各 施 工 阶 段 (construction stage)所要激活和钝化的单元和边界条件定义为组,并利 用组来定义施工阶段。