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文档简介

1、MIDAS IT Co., Ltd.1 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 视图视图 显示选项显示选项.; 确认一般表单下的网格确认一般表单下的网格 节点显示节点显示 为为False; 适用适用 后关闭窗口。后关闭窗口。1打开打开 “几何模型几何模型-堤坝降水堤坝降水.gtb” 打开打开GTS; 点击点击文件文件 打开打开; 打开打开“几何模型几何模型-堤坝降水堤坝降水.gtb”。2显示选项显示选项http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.23生成非饱和特性函数生成非饱和特性函数模型模型 特性特性 非饱和特性函数非饱和特性函数 在主菜单中依次选择在主菜

2、单中依次选择 模模 性性 特特性性 非饱和特性函数非饱和特性函数; 点击点击添加添加; 函数名称中输入函数名称中输入 “非饱和特非饱和特性性”;在在渗流函数数据渗流函数数据和和含水含水量函数数据量函数数据中输入非饱和特性中输入非饱和特性函数变化值;函数变化值;点击点击确定确定。http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.34生成属性生成属性模型模型 特性特性 属性属性5输入材料参数输入材料参数 ID 1, 名称名称 中输入中输入“坝体坝体”; 模型类型设定为莫尔模型类型设定为莫尔-库伦;库伦;材料参数如图,本次模拟只采用一种土材料参数如图,本次模拟只采用一

3、种土质模型;质模型;勾选非饱和特性。并选择函数勾选非饱和特性。并选择函数非饱和非饱和特性特性;点击点击 确认;确认; 材料参数输入完成后在材料参数输入完成后在 添加添加 / 修改平修改平面属性面属性 窗口窗口 点击点击 适用。适用。 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 模型模型 特性特性 属性属性. 添加添加 中选择中选择 平面;平面; ID 1, 名称中输入名称中输入 “坝体坝体”; 确认单元类型为确认单元类型为“平面应变平面应变”; 点击点击添加添加,添加,添加 岩土材料。岩土材料。http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.46属性生成确认属性生成

4、确认 确认属性生成后点击关闭。确认属性生成后点击关闭。7交叉分割交叉分割几何几何 曲线曲线 交叉分割交叉分割 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 几何几何 曲线曲线 交叉分割交叉分割;点击点击 显示全部(显示全部(Ctrl+A)选择所有的)选择所有的 线,线, 点击交叉分割窗口的点击交叉分割窗口的适用适用实行交叉分割命令。实行交叉分割命令。 为了顺利生成网格,所有线在交叉点处要分为了顺利生成网格,所有线在交叉点处要分离开来。交叉分割就是实现这样过程的一种方法离开来。交叉分割就是实现这样过程的一种方法。http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.58定义网

5、格种子定义网格种子网格网格 网格尺寸控制网格尺寸控制 线线 在主菜单依次选择在主菜单依次选择网格网格 网格尺寸控制网格尺寸控制 线线;如图所示选择堤坝顶线如图所示选择堤坝顶线.; 播种方法播种方法选择选择分割数量分割数量; 分割数量分割数量填入填入20点击点击 预览确认网格种子预览确认网格种子 点击点击 适用适用 生成网格种子生成网格种子http:/gts.midasit.co.kr 为了确保生成网格质量和数量,因此需要在为了确保生成网格质量和数量,因此需要在相应的线上定义网格种子。相应的线上定义网格种子。MIDAS IT Co., Ltd.6 在主菜单依次选择在主菜单依次选择网格网格 映射网

6、格映射网格 k-线面线面;如图所示,选择如图所示,选择1部分闭合线;部分闭合线; 网格尺寸网格尺寸选择选择单元尺寸单元尺寸; 填入填入1属性属性选择属性;选择属性;勾选勾选生成高次单元生成高次单元;点击点击 预览确认网格尺寸预览确认网格尺寸 点击点击 适用适用 生成网格种子生成网格种子其他部分其他部分2-14分别按照这个步骤划分,单元尺寸为分别按照这个步骤划分,单元尺寸为29映射网格划分映射网格划分网格网格 网格尺寸控制网格尺寸控制 线线http:/gts.midasit.co.kr由于需要计算稳定性,因此需要勾选生成高次由于需要计算稳定性,因此需要勾选生成高次单元,增加精度。单元,增加精度。

7、用用k-线面划分网格时候,选择的线需要首尾相连,线面划分网格时候,选择的线需要首尾相连,并能组成闭合图形。并能组成闭合图形。134567891011121314MIDAS IT Co., Ltd.710上游初始水位和下游水位上游初始水位和下游水位http:/gts.midasit.co.kr模型模型 边界边界 节点水头节点水头 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 模型模型 边界条边界条件件 节点水头节点水头 ;边界组边界组中输入中输入初始上游边界初始上游边界选择如图所示节点;选择如图所示节点; 节点水头节点水头中中数值数值输入输入19,类型类型选择选择总水头总水头;点击点击适用适用。该步骤为

8、了设置蓄水稳定后,堤坝上游水位。该步骤为了设置蓄水稳定后,堤坝上游水位。MIDAS IT Co., Ltd.8http:/gts.midasit.co.kr 边界组边界组中输入中输入下游边界下游边界;选择如图所示节点;选择如图所示节点; 节点水头节点水头中中数值数值输入输入10,类型类型选择选择总水头总水头;点击点击适用适用。该步骤为了设置下游水位。该步骤为了设置下游水位。MIDAS IT Co., Ltd.9http:/gts.midasit.co.kr 边界组边界组中输入中输入透水石透水石;选择如图所示节点;选择如图所示节点; 节点水头节点水头中中数值数值输入输入0,类型类型选择选择压力水

9、头压力水头;点击点击适用适用。该步骤为了设置透水石。该步骤为了设置透水石。MIDAS IT Co., Ltd.10http:/gts.midasit.co.kr该步骤为了设置上游降水边该步骤为了设置上游降水边界。界。当选择当选择函数函数后,后,数值数值一栏中输入的为函数值的倍数,一栏中输入的为函数值的倍数,因此输入因此输入1 1 边界组边界组中输入中输入上游降水边界上游降水边界;选择如图所示节点;选择如图所示节点; 节点水头节点水头中中数值数值输入输入1,类型类型选择选择总水头总水头;勾选勾选函数函数,点击,点击 。如图所示定义如图所示定义降水过程降水过程,点击确定,点击确定勾选勾选随渗流条件

10、变化重新确定边界随渗流条件变化重新确定边界点击点击适用适用。MIDAS IT Co., Ltd.11 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 模型模型 边界条边界条件件 节点流量节点流量;边界组边界组中输入中输入下游溢出边界下游溢出边界选择如图所示节点;选择如图所示节点; 勾选勾选随渗流条件变化重新确定边随渗流条件变化重新确定边界界点击点击确定确定。11下游溢出边界下游溢出边界http:/gts.midasit.co.kr模型模型 边界边界 节点流量节点流量该步骤为了设置下游溢出边界。具体原理详见该步骤为了设置下游溢出边界。具体原理详见培训例题培训例题- -堤坝降水堤坝降水。MIDAS IT C

11、o., Ltd.1212生成施工阶段生成施工阶段 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择模型模型 施工阶段施工阶段 定义施工阶段定义施工阶段; 阶段名称中输入阶段名称中输入初始状态初始状态. 阶段类型阶段类型选择为选择为 渗流(稳态)渗流(稳态); 把相应的单元和边界拖入把相应的单元和边界拖入激活数据激活数据对话框,如图所示;对话框,如图所示;点击点击 保存保存 即可即可.模型模型 施工阶段施工阶段 定义施工阶段定义施工阶段 做施工阶段非稳定流分析的时候,必做施工阶段非稳定流分析的时候,必须进行稳定流分析计算渗流场初始的稳定须进行稳定流分析计算渗流场初始的稳定状态。该步模拟的是蓄水稳定后的渗流场

12、。状态。该步模拟的是蓄水稳定后的渗流场。http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.13 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择模型模型 施工阶段施工阶段 定义施工阶段定义施工阶段; 阶段名称中输入阶段名称中输入初始状态初始状态.; 阶段类型阶段类型选择为选择为 渗流(瞬态)渗流(瞬态);点击点击时间步骤时间步骤,勾选勾选自动自动,持续时间为,持续时间为30,步,步骤为骤为30;勾选勾选保存步骤保存步骤;点击生成点击生成步骤步骤;点击点击确定确定; 把把上游降水边界上游降水边界拖入拖入激活数据激活数据对话框,如图所示;对话框,如图所示;点击点击 确定确定即可

13、。即可。http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.1413分析工况生成分析工况生成 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 分析分析 分析工况分析工况; 点击点击 添加添加; 工况名称中输入工况名称中输入 降水阶段模拟降水阶段模拟; 分析类型指定为分析类型指定为 施工阶段施工阶段; 点击点击 确定确定。分析分析 分析工况分析工况http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.1514分析分析 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 分析分析 分析分析; 勾选勾选降水阶段模拟降水阶段模拟; 点击确认,开始进行分析点击确认,开始

14、进行分析.。分析分析 分析分析 分析过程的一些信息在输出窗口中显示,分析过程的一些信息在输出窗口中显示,发生发生Warning时分析结果有可能不正常,因此时分析结果有可能不正常,因此要特别注意要特别注意. 分析结果保存在扩展名为分析结果保存在扩展名为.TA的文件中,的文件中,而分析结果信息则以文本形式保存在而分析结果信息则以文本形式保存在.OUT文文件中件中.http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.1615地面支撑地面支撑http:/gts.midasit.co.kr模型模型 边界边界 地面支承地面支承 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 模型模型

15、边界边界 地面支承地面支承;边界组边界组中输入中输入地面支撑地面支撑;选择所有网格;选择所有网格; 点击点击确定确定。前面通过施工阶段分析得到各个阶段孔隙水压前面通过施工阶段分析得到各个阶段孔隙水压力的分布情况,因此在做考虑降水引起的稳定性力的分布情况,因此在做考虑降水引起的稳定性变化的时候需要将这些结果导入到里面,进行有变化的时候需要将这些结果导入到里面,进行有效应力分析。效应力分析。首先添加边界条件,在首先添加边界条件,在GTS为用户提供了为用户提供了地面支地面支承承命令,使用户方便快捷的建立土体半无限空间命令,使用户方便快捷的建立土体半无限空间地面支撑地面支撑MIDAS IT Co.,

16、Ltd.1716自重自重http:/gts.midasit.co.kr模型模型 荷载荷载 自重自重 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 模型模型 荷载荷载自重自重;自重系数自重系数z中输入中输入-1 ;点击点击确定确定。MIDAS IT Co., Ltd.1817其他工况的结果其他工况的结果http:/gts.midasit.co.kr模型模型 荷载荷载 其他工况结果其他工况结果 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 模型模型 荷载荷载其他工况的其他工况的结果结果;荷载组荷载组中输入中输入1day,代表第一步降水,代表第一步降水时的孔隙水压力。时的孔隙水压力。分析工况选择分析工况选择降水阶段

17、模拟降水阶段模拟;Step中选择中选择2:降水边界(:降水边界(1);勾选勾选孔隙水压力孔隙水压力;点击点击使用使用。30天的孔隙水压力采用同样的方法。天的孔隙水压力采用同样的方法。本步是将渗流计算得到的孔隙水压力调入到边本步是将渗流计算得到的孔隙水压力调入到边坡稳定分析中,作为孔隙水压力荷载;坡稳定分析中,作为孔隙水压力荷载;为了对比降水前和降水完毕时的稳定性,分别提为了对比降水前和降水完毕时的稳定性,分别提取这两个阶段的孔隙水压力。取这两个阶段的孔隙水压力。MIDAS IT Co., Ltd.1918分析工况生成分析工况生成 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 分析分析 分析工况分析工况

18、; 点击点击 添加添加; 工况名称中输入工况名称中输入 1day稳定稳定; 分析类型指定为分析类型指定为 边坡稳定(边坡稳定(SRM);初始单元初始单元中勾选中勾选全部全部;初始边界初始边界中勾选中勾选无无;如图所示将相应边界和荷载拖入如图所示将相应边界和荷载拖入激活数据激活数据里;里; 点击点击 试用试用;用同样的方法定义用同样的方法定义“30day稳定稳定”如右图。如右图。分析分析 分析工况分析工况http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.2014分析分析 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 分析分析 分析分析; 勾选勾选1day稳定稳定和和30d

19、ay稳定稳定; 点击确认,开始进行分析点击确认,开始进行分析.。分析分析 分析分析 分析过程的一些信息在输出窗口中显示,分析过程的一些信息在输出窗口中显示,发生发生Warning时分析结果有可能不正常,因此时分析结果有可能不正常,因此要特别注意要特别注意. 分析结果保存在扩展名为分析结果保存在扩展名为.TA的文件中,的文件中,而分析结果信息则以文本形式保存在而分析结果信息则以文本形式保存在.OUT文文件中件中.http:/gts.midasit.co.krMIDAS IT Co., Ltd.2114多个步骤等值面多个步骤等值面 在主菜单中依次选择在主菜单中依次选择 结果结果 多个步骤等值多个步骤等值面面;

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