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MIDASCivil應用例題的跟隨操作----斜拉橋成橋階段和施工階段分析
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展開 MIDASCivil應用例題的跟隨操作----用建模助手作懸臂施工FCM施工階段分析
MIDASCivil應用例題的跟隨操作----用建模助手作懸臂施工FCM施工階段分析
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展開 關于施工階段分析
施工階段分析模型的階段是由基本階段、施工階段、最后階段(PostCS)組成的。
基本階段是對單元進行添加或刪除、定義材料、截面、荷載和邊界條件的階段,可以說與實際施工階段分析無關,且上述工作只能在基本階段進行。
施工階段是進行實際施工階段分析的階段,在這里可以更改荷載狀況和邊界條件。
最后階段(PostCS)是對除施工階段荷載以外的其他荷載進行分析的階段,在該階段可以將一般荷載的分析結果和施工階段分析的結果進行組合。最后階段可以被定義為施工階段中的任一階段。
需要特別說明的是:定義施工階段時關于支座激活位置有變形前和變形后的選擇,
變形后——考慮結構發生變形后的位置施加支座為變形后;
變形前——不考慮結構已發生的變形在理想狀態施加支座;
一般支承/彈性支承的位置一般使用于象頂推法橋梁那樣,同一支承點的支承位置有變化時。例如:頂推法的鋼導梁前端到達橋墩上的剎那,其前端因自重將發生位移,如果此時看成有支承,則該支承為變形后支承。但實際上,橋墩頂點的位置是不變的,此時需要將鋼導梁前端強行放置在橋墩支座上,此時的支承為變形前支承。使用頂推法施工階段建模時,除了鉸支點對順橋向的約束(DX)之外,其余邊界條件均為變形前支承。
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MIDAS頂推法建模ILM施工階段分析
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展開 基于ADINA的三維基坑支護施工階段分析
基于ADINA的三維基坑支護施工階段分析
幾何模型示意圖
有限元模型
材料列表
初始地應力場
·公式計算如下: 當Z1= 0時,對于第一層土:B1=density1*g=18000;C1=E1=K0=0.58;D1=F1=0; σZZ=A1+B1*Z1=0,可得A1=0;
當Z2= -3時,對于第二層土:B2=density2*g=19000;C2=E2=K0==0.67; σzz=A1+B1*Z2=A2+B2*Z2=-54000,可得A2=3000;
σyy=C1*σzz+D1=C2*σzz+D2=-31320,可得D2=F2=4860;
當Z3= -6時,對于第三層土:B2=density3*g=20000;C3=E3=0.36; σzz=A2+B2*Z3=A3+B3*Z3=-111000,可得A3=9000;
σyy=C2*σzz+D2=C3*σzz+D3=-69510,可得D3=F3=-29550;
·采用公式法來設置初始地應力場。
在此采用公式法來設置初始地應力。 對于多層土而言,需要把每層土的單元組分別采用不同的單元應力場即可。
展開 邊坡上變電塔施工階段分析
另外如果有其他施工影響,比如隧道施工也可以加上。
⑤根據相應的電塔規范加上風荷載,自重,電線拉力等等,并做好施工階段,并決定是否做強度折減法分析。
模型敘述比較簡便,實際操作會遇到多種困難,實際建模需要做好合理簡化,并對模型建立邏輯以及有限元思維銘記于心。
施工階段聯合截面分析(標準形式聯合截面)
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MIDASCivil應用例題的跟隨操作----使用建模助手作移動支架法施工階段分析
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