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文档简介
midasGTS2D例题28,桥台地震反应谱分析,概要,1)地震穿过周围地基时模型荷载发生变化,对地基的这种动态行为以及影响进行评估2)通过已知的地基自然周期以及反应谱分析对地震特征值以及土体中地震的动态影响进行分析3)打开文件“GTS2D例题28.gtb”,00,1,桥台地震反应谱分析,盛土层2,盛土层,桥台,粘土层,风化岩,软岩,硬岩,桥台桩基,01,材料属性,网格组属性,2,01,3,材料属性,地基材料属性,01,4,材料属性,结构材料属性,操作过程,1)在主菜单里选择文件打开2)打开GTS2D例题28.gtb3)在主菜单里面选择视图显示选项4)在一般表格中指定网格节点显示False5)点击【确认】使用GTS的执行动态分析中,通过转换X,Y,Z将模型类型荷载转换为体积,02,5,1,3,4,5,2,文件打开,操作过程,1)在主菜单中选择【模型】特性属性2)在添加中选择“平面”3)号“1”,名称中输入“盛土层”4)单元类型指定为“平面应变”,点击材料中的“添加”5)号“1”,名称中输入“盛土层”6)模型类型指定了“莫尔库伦”,输入其他地层材料特性7)点击【确定】,点击【适用】其余的四个地层使用同样的方法生成属性生成桥台的属性是,模型类型指定为【弹性】,03,6,1,2,4,5,6,3,7,模型特性属性,操作过程,03,7,1)在主菜单中选择【模型】特性属性2)在添加中选择“线”3)号“7”,名称中输入“钢管桩基”4)单元类型指定为“梁”,点击材料中的“添加”5)号“1”,名称中输入“盛土层”,输入钢管桩基的属性6)特性中点击【添加】7)号“1”,名称中输入“钢管桩基”,类型中指定为“梁/非线性梁”,输入地层材料特性8)点击“截面库”9)选择桩,D中输入“0.508m”,tw中输入“0.012m”10)点击【确定】,点击【适用】,1,2,4,5,6,3,8,7,9,10,模型特性属性,操作过程,1)在主菜单里面选择几何曲线交叉分割2)在选择工具条里点击已显示选择所有的线3)点击【适用】按钮注:每个岩土层的边界交叉处必须分割,交叉分割这一选项可以完成所有交叉边界线的相互分割。,04,8,3,1,2,几何曲线交叉分割,操作过程,1)在主菜单里选择【网格】自动网格划分平面2)在【选择线】中按如图所示选择线3)将网格尺寸指定为“单元尺寸”后,其值输入“1”,网格组里输入“盛土层”4)点击【高级选项】5)【类型】里选择“四边形”,点击【确定】7)点击【预览】,确定网格组尺寸8)点击【适用】粘土层,风化岩层,软岩,硬岩层和桥台使用同样的方法生成网格。地层单元网生成是,提取桩基单元并且一起选择地层内部包含桩基的线,如果没有包含桩基的线,不可以提取,05,9,生成各部分的网格后,地层各部分网格可以很清楚的辨别。将相同属性的网格组进行合并,1,2,4,5,6,3,网格自动网格划分平面,7,操作过程,1)在主菜单中选择【模型】单元析取单元2)在“从形状”中指定“线”3)如图所示选择桩基对应的20个线4)在属性中选择“7钢管桩基”5)网格组中输入“钢管桩基”6)点击【确定】,06,10,1,2,4,5,6,3,模型单元析取单元,操作过程,1)在模型工作目录树中点击网格网格组钢管桩基,鼠标右击弹出关联菜单,选择显示单元坐标系2)确定和单元坐标系不匹配的的元素3)在主菜单中选择【模型】单元修改参数4)属性中选择“7钢管桩基”5)勾选“统一局部坐标系”6)在选择基准单元中如图所示选择桩基单元7)点击【确定】,07,修改后,修改前,11,2,4,5,6,3,7,模型单元修改参数,操作过程,1)在主菜单中选择【模型】单元建立曲面弹簧2)对象类型中指定“单元线”,单元宽度中输入(100cm/1m)3)如图所示选择左侧盛土层对应的11个单元线4)指定“点弹簧”,在kx中输入“2.1984”5)网格组中选择“盛土层-2”,输入“盛土BC”6)点击【确定】,09,12,动态分析中通常使用特征值分析1.2的自然周期的计算方法特征值分析使用弹性边界定义标准边界。在此例题中,同过曲面弹簧来定义弹性边界。道路设计标准的地基反应系数中估计弹簧常熟。地基反应系数的单位通过软件右侧下部的单位“kgf,cm”指定为“kgf/cm3”,1,2,4,5,3,6,模型单元建立曲面弹簧,操作过程,1)硬岩层的左右侧以及底面通过弹性边界条件在地面的边界条件ky中输入“95.5910”剩余的其他层的边界条件使用的相同的方法输入必要的弹性边界条件弹性系数表中显示了剩余其他地层边界对应的左侧右侧的弹性系数,09,13,1,模型单元建立曲面弹簧,09,14,边界条件检查,操作过程,1)在主菜单里选择【分析】分析工况2)【添加】3)【名称】处输入“地震反应谱分析”,【类型】选择“特征值”4)点击“分析控制”5)频率数量中输入“5”6)点击【确定】,点击【确定】,10,15,3,2,1,4,5,6,分析分析工况,操作过程,1)在主菜单里选择【分析】分析2)勾选“地震反应谱分析”工况3)点击【确定】注:分析过程中生成的信息都可以在【输出窗口】中显示出来。生成的警告信息结果可能会不正常,要注意。相关的分析信息将生成Text文件的形式并且选择【文件.out】格式保存,15,16,1,2,3,分析分析,操作过程,1)在主菜单中选择“结果振型形状”2)在“分析工况/结合”选择特征值分析3)点击【确定】特征值分析中该结果的最终动态分析中显示出该地基的动态和反应对应的值结果表格中,确认1,2窗口中所有的值,周期窗口中的值四舍五入,第一二行分别为“2.453285”“1.602291”,16,17,结果振型形状,1,2,3,操作过程,1)在主菜单中选择【模型】荷载反应谱数据反应谱函数,点击【添加】2)在“添加/修改/显示反应谱函数”中选择“设计反应谱”3)设计反应谱内容按如图所示选择,点击【确定】,17,18,模型荷载反应谱数据反应谱函数,1,2,3,操作过程,1)指定后的反应谱图形和表格如图所示2)在“添加/修改/显示反应谱函数”的函数名称中输入“1等级”,点击【确定】,18,19,2,1,模型荷载反应谱数据反应谱函数,操作过程,1)在主菜单中选择【模型】荷载反应谱数据反应谱函数2)荷载组名称中输入“1等级-x”3)函数名称中选择“1等级”,方向指定“X”,勾选“修正阻尼比”,点击“阻尼方法”4)勾选“质量与刚度因子法”,勾选“根据振型阻尼计算”5)周期中如图所示输入数据6)点击【确定】7)点击【添加】,19,20,1,2,4,5,6,3,7,模型荷载反应谱数据反应谱荷载组,操作过程,1)在主菜单里选择【分析】分析工况2)【添加】3)【名称】处输入“地震反应谱分析”,描述中输入“1等级-x”【类型】选择“反应谱”4)点击“分析控制”5)频率数量中输入“5”,迭代次数输入“30”,点击【确定】6)将组数据中的“1等级-x”拖放到激活数据后点击【确定】,20,21,3,5,2,1,4,6,分析分析工况,操作过程,1)在主菜单里选择【分析】分析2)勾选“地震反应谱”工况3)点击【确定】注:分析过程中生成的信息都可以在【输出窗口】中显示出来。生成的警告信息结果可能会不正常,要注意。相关的分析信息将生成Text文件的形式并且选择【文件.o
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