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文档简介

1、midas Gen 800 升级内容,Integrated Design System for Building and General Structures,midas Gen 成长之路,Ver.780-新增和改善功能-前后处理,新增自动划分平面网格功能 建立板时可自动建立周边梁 建立弹性楼板时自动施加风荷载和地震作用 改善了梁建模助手功能 增加了倒T型截面 将反应谱内力结果转换为节点荷载 增加了平面应变单元剖断面内力查看功能 在输出文档中显示刚性的弹性连接刚度值 线框图显示中可指定实体单元和板单元的透明度 可根据单元类型、材料类型、截面类型显示单元颜色 改善了一般支承和节点弹性支承的显示效

2、果 数据表格可直接转换为Excel格式(无需手动复制/粘贴) 将线单元模型输出为实体/板单元模型 可按组名称进行排序 可按负坐标轴方向对节点和单元重新编号 可选择本地或在线的帮助文件格式,新增板单元的自动划分网格功能,和现有分析和设计功能匹配,也可考虑内部节点和洞口的影响。,自动划分网格 4节点映射网格,选择面域的相关节点、线单元、面单元可对任意形状面域自动划分网格。 利用映射网格功能可对四边形面域生成三角形或四边形规则单元,并可分别定义x 抗震设计:Rd-RE(承载力抗震调整系数),新增内容;,6. 混凝土柱(墙)轴压比,菜单:设计-钢筋混凝土构件配筋设计-柱(墙)配筋设计,混规(GB500

3、10-2010)表11.4.16 混规(GB50010-2010)表11.7.16,新增内容,钢筋混凝土柱和剪力墙设计时,进行轴压比的验算。,7. 侧向刚度不规则验算,菜单:结果-分析结果表格-层-侧向刚度不规则验算,高规3.5.2 对框架结构,楼层与其相邻上层侧向刚度比不宜小于0.7;与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8. 对框剪结构,板柱-剪力墙结构,剪力墙结构,框筒结构,筒中筒结构,楼层与其相邻上层侧向刚度比不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,比值不宜小于1.1.,修改内容,根据高规,修改侧向刚度不规则计算方法及判定原则。,8. 薄弱层调整,高规 3.5.8

4、侧向刚度变化,承载力变化,竖向抗侧力构件连续性不符合要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。 抗规3.4.4-2 平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。 程序处理(薄弱层剪力放大系数): 程序按照如上规范先对薄弱层进行判别; 承载力不规则或者侧向刚度不规则有一条满足时,即判定为薄弱层。 程序对薄弱层的梁,柱,墙,支撑的弯矩,剪力,轴力都进行放大,放大系数如下; 多层结构:1.15; 高层结构:1.25;,修改内容,判断为薄弱层后,修改该层构件内力的调整方法。,9. 0.2Q0调整,菜单:结果-分析结果

5、表格-层-0.2Q0验算,抗规6.2.13-1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪结构或框筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%及框架部分各层地震剪力最大值的1.5倍二者的较小值。 调整内容: 框架柱端剪力及弯矩,以及与之相连的框架梁端的弯矩和剪力。 0.2 Q0调整系数上限值: 默认为2.0, 可手动进行调整;,新增内容,将自动进行0.2Q调整。,10. 墙体稳定性验算,菜单:设计-钢筋混凝土构件配筋设计-墙配筋设计,新增内容,按照高规进行墙体的稳定性验算。,11. 强柱弱梁系数,菜单:设计-梁柱抗弯能力比设计-强柱弱梁比,规范中强柱弱梁设计方法从设计内力上保证

6、强柱弱梁; 按T型梁计算内力后按照矩形截面配筋,以及梁裂缝和挠度超限时调整梁的钢筋,都会使梁的承载力增加甚至超过柱的抗弯承载力。,强柱弱梁系数: Mc: 节点上下柱端截面顺时针或反时针方向的正截面受弯承载力; Mb: 节点左右梁端截面顺时针或反时针方向的正截面受弯承载力; 容许强柱弱梁系数: 对于一级框架结构和9度的一级框架:1.2; 其它抗震等级时,取为1.1;,12. 任意截面设计器(GSD),菜单:工具-一般截面设计,截面信息,材料本构,可以对特殊截面柱进行设计; 可以进行钢板混凝土剪力墙和带型钢的剪力墙的设计;,12. 任意截面设计器(GSD),菜单:工具-任意截面设计,验算每一组荷载

7、组合效应是否在3D屈服面内,PMM-3D屈服面,应力结果,12. 任意截面设计器(GSD) 钢板混凝土剪力墙,菜单:工具-一般截面设计,等代厚度的计算: 由程序自动计算Iyy,该处惯性矩是将混凝土刚度转化为钢材的刚度; 即程序输出的惯性矩为:I混XE混/E钢+I钢 如果在Gen建模时按照混凝土剪力墙建立,需将程序输出的惯性矩转化为按混凝土计算的惯性矩; I= I程序计算XE钢/E混; 设等代厚度=h,bXh3/12=I,定义截面,截面特性值,12. 任意截面设计器(GSD) 带型钢的混凝土剪力墙,菜单:工具-一般截面设计,P-M相关曲线,定义截面,定义荷载组合,混凝土应力,钢材应力,钢筋应力,

8、A,13. 增加指数形式的流体压力荷载,菜单:荷载-流体压力荷载,钢筋混凝土筒仓设计规范(GB50077-2003)4.2节 贮料压力 水平压力: 竖向压力: 程序实现 荷载类型中选择曲线荷载; 指数形式曲线: 选择指数形式后输入相应系数a,b,c;,流体压力荷载中增加一种曲线类型的荷载。,14. 钢束布置形状增加抛物线,菜单:荷载-预应力荷载-钢束布置形状 该功能用于在预应力钢筋混凝土梁中输入预应力钢束; 曲线类型中增加抛物线类型; 布置形状中输入三个点的X坐标和Y坐标即可生成抛物线形预应力钢束。,增加抛物线形状的预应力钢束布置形状。,15. 静力地震作用,菜单:荷载-横向荷载-静力地震荷载

9、,按照底部剪力发分析时,计算静力地震荷载。 静力地震荷载计算方法同混规5.2.1条;,16. 规定水平力计算方法,规定水平力计算方法: 反映谱分析结束后,提取反应谱分析结果(菜单:结果-分析结果表格-层-层剪重比(反应谱分析) A: 层地震荷载; B: 楼层剪力差;,按照底部剪力发分析时,计算静力地震荷载。 静力地震荷载计算方法同混规5.2.1条;,A,B,16. 规定水平力计算方法,规定水平力计算方法: 2. 将上表中得到的荷载值输入到静力地震荷载中。 A. 定义规定水平力荷载工况(荷载-静力荷载工况) B。打开静力地震荷载定义对话框(菜单:荷载-横向荷载-静力地震荷载) 将地震作用方向系数

10、设为0. 将步骤A中得到的荷载值输入到附加地震作用中。,按照底部剪力发分析是,计算静力地震荷载。 静力地震荷载计算方法同混规5.2.1条;,Ver.800特色功能简介,1. 减隔震设计; 2. 施工阶段模拟; 3. 楼板竖向振动舒适度分析; 4. 大跨度结构多支座激振分析; 5. 按照各种国外规范进行设计; 6. 导出至midas Building结构大师和基础大师;,1. 减隔震设计,铅芯橡胶隔震支座:,通过设置一般连接,可用于阻尼器,铅芯橡胶隔震支座,摩擦摆隔震支座等减隔震设计。,2. 施工阶段模拟,施工阶段CS2,可以考虑混凝土的收缩徐变; 施工阶段不以层为依托,根据结构组的激活和钝化进

11、行; 可以考虑边界条件的变化,3. 楼板竖向振动舒适度分析,第一振型频率:4.9691Hz,根据高规3.7.7条,楼盖结构应具有适宜的舒适度,包括对竖向振动频率的要求和竖向振动加速度峰值的要求。,步行荷载,加速度时程曲线,4. 大跨度结构多支座激振分析,行波效应:行波效应是指地震波到达不同支座时发生的时间延迟,会导致各支承点的地震激励出现显著的差异。 局部场地效应:当独立基础 或支承结构下卧层地质条件相差较大时,可以通过GTS计算基础底部土层的加速度时程。,根据抗规5.1.2-5条,对于平面投影尺度很大(跨度120m, 或长度300m, 或悬臂大于40m的结构)的空间结构,分别按单点一致,多点,多向单点或多向多点输入进行抗震计算。按多点输入计算时,应考虑地震的行波效应和局部场地效应。 7度,类场地和8,9度区,多点输入下的地震效应比较明显。,荷载-时程荷载分析数据-多支座激振,加速度时程曲线,1,2,3,7,4,8,5,6,5. 各种国外规范设计,包含了美国,欧洲,日本,韩国,印度,英国等规范;,风荷载,钢筋混凝土结构设计,地震荷载,钢构件设计,6. 与midas Building协同工作,Gen与Building互导,可以与mid

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