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RMTDV,Graz.ppt

RM2006之 组合结构 GP2006 截面 第2部分 混凝土顶板 第1部分 钢 第3部分 混凝土底板 RM2006 单元 第2部分的单元 混凝土顶板 第1部分的单元 钢 第3部分的单元 混凝土底板 GP2006 截面 第5部分 = 第1部分 + 第2部分 + 第3部分 RM2006 单元 第 4部分组合的单元 第5部分组合的单元 RM2006 激活 RM2006 激活 剪力键 总体 剪力键 总体 RM2006 剪力键 RM2006 剪力键 RM2006 剪力键单元 RM2006 剪力键单元 RM2006 激活 RM2006 荷载 RM2006 荷载 为激活部分施加自重 为未激活部分施工湿重 RM2006 荷载 RM2006 荷载 RM2006 结果 轴力及弯矩 : Nx, Mz, My 组合单元的直接分离到各个独立部分,使用了各组成部分截面刚度比例 剪力及扭矩 : Qy, Qz, Mx 组合单元的剪力不能被分离到各个独立部分,因为剪应力的分布与抗剪刚度的分布没有直接关系 RM2006 结果 标准 独立部分的单元结果从加在各独立单元上的荷载得到 组合部分的单元结果从加在组合单元上的荷载得到 分离 得出的组合单元的内力分离并加到的各独立部分的单元上 组合 将各独立部分单元的内力组合到组合部分的单元上 应力分布 累积的应力分布通常是非线性的 应力分布 转换独立部分的结果到组合部分 应力分布 转换累积的结果到独立部分 RM2006 结果 标准应力 通过独立部分的单元表现, 不能通过组合后的单元表现 剪应力 ?von Mises‘应力和剪力hypothesis‘ 应力 表现独立部分或组合部分单元的荷载是如何加的 最终状态 通过组合后的单元中表现 RM2006 开裂混凝土 重新加载过程 在横截面的层次进行内力重分布 截面削弱 计算没有混凝土板作为支承时的情况 非线性材料 RM2006 开裂混凝土 混凝土顶板开裂区域的简化判定 非预应力 无(support jacking) 在多跨桥梁中,穿过内支承15%的跨径长度 RM2006 截面削弱 计算未开裂的模型 检查非常规(non-frequent)组合的边缘应力 范围 A: σC 1.30 fctk,0.95 混凝土开裂,不能起作用了 范围 B (附录 L): fctk,0.95 σC 1.30 fctk,0.95 混凝土开裂,考虑开裂刚度 RM2006 截面削弱 RM2006 截面削弱 RM2006 截面削弱 横截面与结构体系 单元编号 部分定义 截面单元划分 参照中心 组合定义 梁格组合 多重组合 单元激活与加载 或者: 所有单元一次激活 应力分布 应力分布 分离 组合 剪力键 剪力键 RM的实现 裂缝开展区域 裂缝开展区域 优化的模型 另外的几大优点 TDV RM2006由宁波阳光软件代理销售 定义编号方案. 在GP中建模 主梁: 墩台与弹簧支座: 101 ~ 130为钢材单元编号 201 ~ 230为混凝土单元编号 301 ~ 330为组合结构单元编号 1号墩 pier: 1101 为弹簧支座编号 2号墩 pier: 1201 为弹簧支座编号 3号墩 pier: 1301 为弹簧支座编号 1. 2. 轴线 1 101-115 116-130 钢: 201-215 216-230 混凝土: 301-315 316-330 组合结构: 轴线 2 轴线 3 第1部分: 没有限制部分数量 (独立的与组合的) 特性编组 具有同样属性的截面单元被编成一个组. 对每一个组 ( A部分, B部分 等)需要指定结构的节点位置. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 子结构编号 部分点 A B GP RM 1 个系列的节段点 3 部分 (A, B, C=A+B) 1个系列的结构节点 3 个系列的结构单元 C A B 组合结构 最多8个基本组成部分! 2.截面单元划分: 横截面的各构成边不能相交 相邻组成部分截面的角节点应共用一个节点,以保持正确的连接性 所有相关的截面特性从这个截面的单元划分中计算得到 1 错误的 正确的 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3.结构节点 RM的节点位于分部的位置处 节段点 = 节点 只有腹板 (横截面 A) 只有翼板 (横截面 B) 组合部分 (横截面 C=A+ B) 用户在节段点(在任何CL线的交点上)定义位置 CL1 CL2 CL3 CL4 Y Z CL1 CL3 CL4 也可以选… CL1与CL2的交点:截面的原点 GP RM 1个系列的节段点 12 部分(

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