УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО 1.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ (3D)
ДВУХПРОЛЕТНАЯ РАМА
Общее ·····························································································································2
Расчетная модель и варианты нагружений / 3
Открытие файла и установка рабочих настроек·············································4
Система единиц / 4
Система меню / 5
Системы координат / 7
Вводданных для свойств материалов и сечений································9
Создание расчетной модели конструкции в соответствии с технологией МКЭ·········································································································11
Ввод условий для опор конструкции·································································17
Ввод данных для нагрузки·····················································································19
Определение вариантов нагружения/ 19
Определение собственного веса / 20
Определение нагрузок на перекрытие / 20
Определение узловых нагрузок / 22
Определение равномерно распределенных нагрузок / 23
Выполнение расчета конструкции···································································27
Результаты расчета и их интерпретация···················································28
Режим / 28
Комбинации нагрузок / 29
Проверка реакций / 31
Просмотр деформаций и перемещений модели / 34
Просмотр усилий в элементах / 38
Графики поперечной силы и изгибающего момента / 39
Просмотр результатов расчета по элементам / 43
Просмотр напряжений в элементе и обработка анимации / 45
Детальный расчет балки / 49
Общее
УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО 1.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ (3D)
ДВУХПРОЛЕТНАЯ РАМА
Данный пример предназначен для пользователя, который впервые обращается к программе MIDAS/Civil. Выполнение всех этапов расчета простой 3D двухпролетной рамы, начиная от создания модели и кончая анализом результатов расчета, позволит новому пользователю ознакомиться со средой MIDAS/Civil и быстро освоить работу программы. Этому будет способствовать практика последовательного выполнения процедур программы при помощи данного Учебного руководства.
Инсталляционный диск CD содержит анимацию, поясняющую создание расчетной модели конструкции, выполнение расчета и просмотр результатов расчета. Полезно вначале познакомиться с процессом расчета с помощью анимации и соответствующих пояснений. Это облегчит работу с примером Учебного руководства.
Рассматриваемый в данном примере процесс поэтапного расчета пространственной (3D) двухпролетной рамы применим в общей практике расчета конструкций с использованием программы MIDAS/Civil. Расчет состоит в последовательном выполнении следующих шагов:
1. Открытие файла и установка рабочих настроек.
2. Ввод данных для материалов и свойств сечений элементов конструкции.
3. Создание конечно-элементной модели конструкции в форме системы узлов и конечных элементов.
4. Ввод условий опирания конструкции.
5. Ввод данных для нагрузок.
6. Выполнение расчета конструкции.
7. Просмотр и интерпретация результатов расчета.
Учебное руководство 1
Расчетная модель и варианты нагружения
На Рис. 1.1. приведена схема пространственной (3D) двухпролетной рамы. Рассматриваются следующие четыре варианта нагружения:
Ø Вариант нагружения 1. Нагрузка на перекрытие интенсивностью 0,1 ksf (килопонд/квадратный фут) и собственный вес.
Ø Вариант нагружения 2. Временная нагрузка интенсивностью 0,05 ksf (килопонд/квадратный фут), приложенная к перекрытию.
Ø Вариант нагружения 3. Сосредоточенные нагрузки величиной 20 kips (килопонды), приложенные к точкам A/1 и B/1 в направлении (+X).
Ø Вариант нагружения 4. Равномерно распределенная погонная нагрузка интенсивностью 1k/ft (килопонд на фут), приложенная ко всем элементам плоской рамы A в направлении (+Y).
Рис. 1.1. Пространственная (3D) двухпролетная рама.
Открытие файла и установка рабочих настроек
Открытие файла и установка рабочих настроек
Для входа в программу щелкните два раза по иконке программы MIDAS/Civil в директории или на рабочем столе.
Чтобы запустить задачу, выберите в верхней части экрана команду File>New Project (Файл>Новый проект) или используйте иконку . Для присвоения файлу имени и сохранения файла выберите команду File>Save (Файл>Сохранить) или воспользуйтесь иконкой .
Система единиц
Программа MIDAS/Civil поддерживает использование различных единиц измерения. В рамках проекта можно принять как единую стандартную систему единиц (например, SI, т.е. м, Н, кг, Па), так и комбинированную систему единиц (например, м, кН, фунт, кгс/мм2). Более того, для удобства работы с данными система единиц может быть по желанию пользователя изменена в процессе выполнения проекта. Пользователь может изменить систему единиц, используя меню, расположенное в нижней части экрана, или команду Tools>Unit System (Инструменты>Система Единиц) Главного меню. Например, можно использовать футы для задания габаритных размеров модели и дюймы для задания размеров сечений элементов. Или, если расчет выполнялся с использованием таких единиц, как kip (килопонд) и ft (фут), то для представления напряжений, полученных в результате расчета, можно принять единицы ksi (килопонд/квадратный дюйм).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.