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關注創建者:輪 創建時間:2020-12-29
配筋的視頻教程
abaqus明挖隧道荷載-結構法內力計算及結構配筋
荷載結構法內力計算(水土荷載等的計算) 荷載組合(分項系數取值) 線荷載在abaqus中的施加(解析場表達式的建立) 根據內力結果進行結構配筋并繪制配筋圖
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ABAQUS荷載結構法隧道內力計算及配筋
本次課程主要由四部分組成,首先講了隧道承受的荷載組成及計算,接著帶著大家手把手分別建模二維梁單元隧道和三維實體單元隧道,將兩者計算結果進行對比,并根據內力結果進行配筋。
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配筋的實例教程
2)梁縱向受拉鋼筋的最小配筋率應滿足《砼規》11.3.6條的要求;梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不宜大于2.5%,梁的縱向鋼筋的配置,需滿足《抗規》6.3.4條第1和第2點要求;
3)梁端截面底面和頂面縱向鋼筋配筋量的比值,應滿足《抗規》6.3.3條第2點要求;此條容易因懸挑端上部縱筋伸過支座內側后,造成內側梁端截面底面和頂面縱向鋼筋配筋量的比值不滿足及內側支座受拉鋼筋配筋率大于2%時,不同的抗震等級對應的箍筋最小直徑沒有增大2mm;
4)鋼筋的直徑級差。同一截面內的梁底或面筋(指受力筋),其直徑不宜相差兩級,如Ф20可與Ф18, Ф16并用,但Ф22不宜與Ф16并用。
5)通長筋與架立筋的使用原則:《抗規》6.3.4條
①一、二級框架梁:
雙肢箍時:拉通兩根面筋
四肢箍時:
A:拉通二根面筋+架立筋(2Ф12)
B:拉通四根面筋:(二根面筋<1/4座面筋時)
②三、四級框架梁:
雙肢箍時:為2Ф12(與主筋搭接)
四肢箍時:為4Ф12(與主筋搭接)
③普通次梁的架立筋根據跨度:可為(2Ф10)或(2Ф12)。《砼規》9.2.6條
(6)架立筋的使用根據甲方對經濟性有要求時使用,沒有要求的情況下,可以根據箍筋的肢數拉通相應的支座鋼筋數量,避免使用小直徑通長鋼筋與支座鋼筋綁扎搭接。
(7)梁縱筋盡量控制支座負筋及跨中底筋的鋼筋排數不超過2排。一是考慮支座處鋼筋太密,混凝土的澆搗不好施工,不易保證質量,二是從經濟性的角度。
? 2、梁箍筋有哪些規定和要求?
展開 有很多工程師習慣用PKPM生成剪力墻暗柱的原圖配筋,然后通過圖形接口轉換到CAD平臺進行編輯修改,我們探索者軟件在【圖形接口】命令菜單中沒有設置專門的轉剪力墻配筋的命令,但是可以通過下面的幾個步驟實現轉換的過程。
1、打開PKPM生成的.dwg文件,首先看我們探索者的繪圖比例,在【初始設置】中,選擇按1:1繪圖,并存儲到系統。然后調整繪圖比例跟PKPM生成的圖形的比例保持一致,比如這張原圖配筋是1:50的,那么就把探索者的繪圖比例調成1:50,其他比例類同。通過探索者的尺寸標注或者DI查詢命令,查看該圖所需縮放的比例,并對圖形進行縮放。使其達到如下狀態:
2、執行TSSD模塊下的【圖形接口】----【轉柱平法圖】命令,按照默認圖層即可,會成為如下狀態:
3、可以看到,還有些標注以及鋼筋沒有轉換過來,這時執行【分步轉柱圖】的命令
通過選取相應的內容進行轉換即可。比如
選柱集中標注
選柱原位標注或者柱截面標注,都可轉換過來。
4、最后的轉換圖如下:
來源:探索者軟件的博客,版權歸作者所有。
展開 基于matlab的的鋼筋混凝土柱截面配筋及繪圖程序,GUI程序。箍筋和縱筋有多種選擇,混凝土強度等級有多種。根據需要輸入混凝土參數,輸出配筋圖。程序已調通,可直接運行。
干工程,不管你在什么崗位,一定要看懂鋼筋配筋圖!
ABAQUS中的殼單元大家通常用于模擬鋼板等鋼結構,對于混凝土板殼,新手可能對內部的配筋方式,以及前后處理方法可能存在各種問題。實際上,ABAQUS提供了鋼筋混凝土板配筋的接口,這種“寫入式”而不進行直接建模的方法通常比較冷門且后處理相對不主流。今天喵星人就通過一個教程教你學會鋼筋混凝土殼單元的前處理與后處理。
0.前提
使用板殼單元的有限元模擬必須有兩個前提:
1、板殼力學及殼單元通常應用于一個方向尺寸遠小于另外兩個方向(通常不超過1/5)的結構。
喵星人點評:大家總有一個誤區,總覺得實體單元的精度最高,實則不然。對于板殼結構,由于其采用了Kirchhoff板假定,在此情況下相比實體單元,殼單元形函數更加逼近實際結構,其計算精度與計算代價均優于采用實體單元。
2、由于采用Kirchhoff板假定,即忽略混凝土板中鋼筋的粘結滑移行為,因此在精細化的鋼筋混凝土滯回模型中通常不再適用。
1、前處理
1.1 縱橫方向與局部坐標系
配筋的板殼單元,尤其是兩個平面方向差異配筋的板殼單元,必須指定坐標系,且喵星人建議使用局部坐標系。這是為了避免在裝配件中因旋轉導致整體坐標系的變換。本案例中的坐標系指派如圖所示。需要注意的是,鋼筋縱橫方向與局部坐標系方向直接掛鉤。
1.2 配筋面積/間距/方向
殼單元的配筋方法需在“編輯截面”中完成,不能直接建立線單元鋼筋。采用“寫入式”的建模方法,如下圖所示。
其實這種方法很像設計軟件中的操作,即通過加勁的方式考慮配筋混凝土。
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1.2 配筋面積/間距/方向
殼單元的配筋方法需在“編輯截面”中完成,不能直接建立線單元鋼筋。采用“寫入式”的建模方法,如下圖所示。
其實這種方法很像設計軟件中的操作,即通過加勁的方式考慮配筋混凝土。
參數化建模,可以調節配筋率。
它在結構設計與評估中能幫助工程師優化結構尺寸和配筋,在地震工程研究領域可模擬地震荷載下結構的損傷累積和破壞過程,還能結合耐久性因素研究混凝土在環境侵蝕后的力學性能變化和破壞過程,用于評估使用壽命。
推薦大家可以看一下昆明理工大學張田的碩士論文,個人覺得幫助很大。
來源:典型混凝土模型在單調和循環荷載下數值模擬應用研究
3.為什么模擬結果不捏縮?
基于matlab的的鋼筋混凝土柱截面配筋及繪圖程序,GUI程序。箍筋和縱筋有多種選擇,混凝土強度等級有多種。根據需要輸入混凝土參數,輸出配筋圖。程序已調通,可直接運行。
該軟件支持排水井、排水斜槽、涵管、隧洞等多種排洪系統結構形式計算,為尾礦設計人員更加科學、可靠地進行結構選型與配筋設計提供了有效手段。
該軟件將復雜的框架式排水井有限元仿真流程進行封裝,設計工程師只需輸入形狀和材料參數,無需考慮建模流程及仿真細節,就可輕松掌握框架式排水井受力狀態。
? 容積涵蓋16萬方~27萬方
? 用于溫度場、內力計算、為配筋、強度校核、規范校核提供指導成果,并進行結構優化設計,在LNG儲罐的國產化過程中發揮著重要作用
深圳市優飛迪科技有限公司成立于2010年,是一家專注于產品開發平臺解決方案與物聯網技術開發的國家級高新技術企業、專精特新中小企業。
</p><p class="ql-align-justify">云道智造基于自主通用多物理場仿真PaaS平臺Simdroid(伏圖),對排水井、排水斜槽、涵管、隧洞等多種排洪系統結構,開展了計算模塊定制與功能開發,為尾礦設計人員更加科學、可靠地進行結構選型與配筋設計提供了有效手段。
當結構無需賦予更多附加剛度,而需賦予一定附加阻尼時以減小構件截面和配筋時,可優選黏滯阻尼器作為消能減震產品。合格的黏滯阻尼器出色的耗能效果在工程上被廣為應用。
Q4黏滯阻尼器一般有哪幾種布置形式?
黏滯阻尼器常采用墻式和支撐式兩種,針對填充墻位置較多的建筑優選墻式。
Q5黏滯阻尼器布置規則是什么?
此外,基于數值計算結果可對防滲墻進行配筋驗算。
考慮到目前在進行土石壩相關分析中,大多數的研究僅針對單一剛度的防滲墻進行研究,本文在前人的基礎上,本文建立數值計算模型,系統的研究防滲墻變形影響因素。本文的研究可為防滲墻的設計及優化提供工程參考。
1 工程概況與數值模型
1.1 數值模型
本文研究的土石壩為典型的III型水利工程。
實踐證明,采取以上措施后,可以解決空心剪切或連接不成功的問題,最終內建體量是單一實體,可以賦厚度、材質,為提取工程量明細表、三維配筋提供了基礎。
文章來源:水利水電快報. 2023,44(10)
