26-关于MIDAS Civil悬索桥分析的一些功能说明.pdf
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1、关于关于 MIDAS/Civil 悬索桥分析的一些功能说明悬索桥分析的一些功能说明 1)建模助手的功能 使用简化方法计算获得索的水平张力和主缆的初始形状,利用悬索单元的柔度矩阵重新进行迭代分析。当获得了所有主缆单元的无应力长之后,则构成由主缆和吊杆组成的索的体系,即,主缆两端、索塔墩底部、吊杆下端均按固接处理。当将无应力索长赋予悬索单元时,将产生不平衡力引起结构变形,然后通过坐标的变化判断收敛与否,当不收敛时则更新坐标重新计算无应力索长直至收敛,建模助手分析结束。2)悬索桥分析控制 以建模助手生成的主缆坐标、无应力索长、水平张力为基础进行悬索桥整体结构的初始平衡状态分析。对于地锚式悬索桥,其通
2、过建模助手建立的模型,若小范围地调整加劲梁,对索的无应力长度和主缆坐标影响不是很大,因此一般来说直接采用建模助手的结果即可,当需要做精密的分析时也可采用悬索桥分析控制功能进行第二阶段分析。而自锚式悬索桥,由于其加劲梁受较大轴力的作用,加劲梁端部和索墩锚固位置会发生较大变化,即主缆体系将发生变化,所以从严格意义来说建模助手获得的索体系和无应力长与实际并不相符。因此必须对整体结构重新进行精密分析。其过程如下:将主缆和吊杆的力按静力荷载加载到由索塔墩和加劲梁组成的杆系结构上,计算加劲梁和索塔墩的初始内力,并将其作用在整体结构上。通过反复计算直至收敛,获得整体结构的初始平衡状态。(参考 MIDAS 主
3、页技术资料自锚式悬索桥的计算)3)对于初始荷载的说明 从 671 版本开始,在“荷载/初始荷载”中,分为大位移和小位移两项,其内又分为几何刚度初始荷载、平衡单元节点内力、初始荷载控制数据、初始单元内力共 4 项内容。其作用分别如下:?大位移/几何刚度初始荷载:描述当前荷载作用之前的结构的初始状态。可由悬索桥建模助手自动计算给出结构的初始平衡状态。用户输入几何刚度初始荷载进行非线性分析时,不需定义相应的荷载工况,程序会自动在内部考虑相应荷载和内力,使其达到平衡,因此此时位移为 0。如果用户又定义了荷载工况,则荷载相当于双重考虑,此时不仅会发生位移,而且内力也会增加 1 倍左右。几何刚度初始荷载的
4、概念,可以说是为了描述一个有一定初始内力和刚度的、位移为 0 的成桥状态。此时有新的荷载参与作用时,我们可以通过分析得到新的作用引起的位移和内力,注意:其中内力结果包含成桥状态的内力。因此,在进行悬索桥倒拆分析时,不需定义自重,但在钝化构件的同时,需要在索的吊杆连接位置输入与构件重量相同的反向节点荷载。?大位移/平衡单元节点内力:该功能只适用于施工阶段分析中选择非线性分析的独立模型,并且钩选了“包含平衡单元节点内力”选项时的情形。进行斜拉桥或悬索桥逆施工阶段分析时,通过计算由张拉力和恒载导致的成桥状态的节点力和构件内力,可以考虑在相应成桥荷载作用下,位移为 0 的状态。即,提前使结构存在与外力
5、相平衡的内力,从而使结构不发生变形。(但由于平衡单元节点内力的结果是通过对成桥状态进行线性分析而得到的,因此考虑平衡单元节点内力后进行非线性分析时,会发生一些位移,但位移量会很小)因此,需要定义自重等的荷载工况。在倒拆分析时,只要钝化构件即可,不需加反向的节点荷载。与几何刚度初始荷载的方式的差异,可以说是平衡单元节点内力的方式可以考虑加劲梁的内力。对于地锚式悬索桥,加劲梁的内力很小,所以两种方式都适用。但对于自锚式悬索桥,加劲梁的内力很重要,因此不能适用几何刚度初始荷载的方式。?小位移/初始荷载控制数据 进行线性分析时,将输入的初始单元内力添加给指定的荷载工况。如果不添加,则在分析时只考虑初始
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