midas的心得体会.docx
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midas的心得体会
midas的心得体会
篇一:
midas心得
MIDAS学习心得
土木二班张文博XX141473076
Midas中文名迈达斯,是一种有关结构设计有限元分析软件,分为建筑领域、桥梁领域、岩土领域、仿真领域四个大类。
MidasFEA是“目前唯一全部中文化的土木专用非线性及细部分析软件”,它的几何建模和格划分技术采用了在土木领域中已经被广泛应用的前后处理软件MidasFX+的核心技术,同时融入了MIDAS强大的线性、非线性分析内核,并与荷兰TNODIANA公司进行了技术合作,是一款专门适用于土木领域的高端非线性分析和细部分析软件。
MidasFEA拥有简洁直观的用户界面,即使是初学者也可以在短期内迅速掌握。
特别是工程中比较难处理的各种非线性分析问题,程序不仅提供了简单的参数化输入方法,其全中文化的程序界面、全中文化的技术手册、全中文化的培训例题,可以让初学者迅速成长为高级分析人员。
在周六的Midas选修课上我们就跟着校外专家学习了Midasbuilding和Midasgen的基本操作和设计方法。
在这之前我们仅仅学习了设计软件cad,看过简介后我确信这是一款比cad的功能更加强大的,专门针对工程领域的专业设计软件。
经过了几节课的学习,自己也有一些心得体会,现在写出来权当做复习和总结。
Midas的界面设计的相当不错,和office的界面很相似。
第一眼就给人非常专业和高端的感觉。
由于UI设计的很细致和人性化,不会给人距离感,让人觉得虽然这是一款专业设计软件,但是我操作起来不会觉得枯燥乏味。
Midas采用的是3d视角,与采用平面视角的cad相比,Midas无疑方便了很多。
对于设计师来说能看到建筑的模拟图形是很有帮助的。
在绘制一个建筑模型的时候,cad就只能按平面图、立面图、剖面图的顺序来绘制。
但是Midas是以3d的方式来建模的,非常的直观。
而且Midas对于建模时候的各个细节,都有相应的功能按钮。
对于墙、柱、梁、板,软件都是对应的不同的模块,批量操作时不容易产生误操作。
我印象比较深刻的是Midas的有限元分析功能。
由于是专为建筑设计量身定做的软件,它的有限元分析相比有些软件来说上手更快,操作更加简便。
因为很多东西系统已经设计好了,不需要设计师来考虑每个细节。
设计完成模型,添加完工况荷载之后就可以开始分析功能了。
可以看到电脑在这个时候是运行的很慢的,可见这个功能所需要的运算量之大。
分析完毕查看结果,一堆枯燥的数字通过软件的运算转化成生动的云图,直观明了,立马显示出这个软件的强大。
通过几节课的学习,虽然只掌握了一些皮毛,但是更重要的是它告诉了我以后学习工作的方向。
管中窥豹,我对这个专业也有了更深刻的了解,更加坚定了要学好专业知识的信心。
篇二:
学习midas心得
练习midas时的心得
首先在CAD中将需要导入的截面画好(注意截面必须是闭合的!
),然后保存为DXF文件;在midas中打开截面特性计算器,选择与CAD一致的单位,再导入DXF文件,然后点生成截面、计算截面特性再保存为sec文件;在midas中截面添加选择spc数值,点击导入spc截面就是保存的sec文件!
然后只需要设置一些截面的参数就可以了!
Mergestraightlines按钮关掉。
冲击系数的输入:
分析/移动荷载分析控制/选择结构
设计结果表格中应力压为正,拉为负。
一、荷载工况:
施工荷载指的是临时荷载如挂蓝、临时设备,施工完就钝化,施工阶段荷载是指施工开始这个荷载已经存在并到施工结束后依然保留,施工阶段荷载更多的意思是指荷载从什么阶段开始出现。
ST:
成桥阶段;CS:
施工阶段。
(参见123页、P81),预应力、初应力、收缩及徐变均须为施工阶段荷载工况(CS),自重和二期恒载均应该为施工阶段荷载,施工步骤定义中施加的荷载都作为施工阶段荷载组合,即作为恒载组合了,比如预应力类型定义为预应力时,在定义施工步骤时施加了预应力,那么荷载组合时预应力组合在恒载中,同时又组合在CS中,组合了两次,因此预应力、初应力、收缩及徐变均定义荷载类型为施工阶段荷载;
在定义施工步骤时,整体升温、桥面升温、风荷载等均不能
定义在施工步骤中,荷载类型须选择各自类型,荷载组合作用成桥荷载(ST)进行组合;
成桥阶段荷载(ST,postCS)(温度、风荷载、流水等)不应定义在施工步骤中。
混凝土徐变须定义一个是个阶段
二、变截面定义和联合截面定义
1、在截面数据中定义变截面,定义好后负给相应单元,然后定义变截面组,打开变截面组,运行添加和转化为变截面。
2、联合截面定义是定义两种截面,定义施工阶段好后,再定义施工阶段联合截面,
注意Cy和Cz表示对于Usertype,需要输入各位置的形心到联合后截面左下角的距离
三、混凝土收缩和徐变定义
1、定义依存性材料(徐变/收缩)(C),填混凝土强度、构建理论厚度(任意值,一般为1,厚度自动计算);
2、定义依存性材料(抗压强度)(O),选择CEB-FIP规范,水泥类型选择N,R:
类型水泥,即为普通硅酸盐水泥,填混凝土强度;
3、定义依存性材料连接(L)。
四、截面
预应力混凝土或钢筋混凝土梁均采用设计截面输入。
柱截面采用数据库/用户截面输入,即钢筋混凝土结构,,才能够
输入钢筋和验算结果。
其它截面均不能验算结果。
五、输入预应力束
1、钢束特性值;
2、钢束布置形状,注意采用excel表,表格中均须填入数据,不能有空格,有了空格就不能粘贴。
选择标准钢束后才能添加钢束根数。
在该处定义钢束组
命令:
工具/MCT命令...
在命令或数据中选择钢束布置形状命令“*TDN-PROFILE”,然后选择“插入数据”,则模型中所有钢束的布置形状都将被导出为MCT格式。
图5以MCT格式导出源钢束的布置形状
再运行
篇三:
Midas心得
MIDAS
MIDAS是国内外专业技术人员和S/W专家的共同努力下,考虑设计人员的实际设计要求,用VisualC++在Windows环境下开发的。
应用于国内外4000多个大型工程项目中,均证明了其高效性和准确性。
MIDAS的软件简介:
MIDAS-Civil桥梁结构分析与设计软件,主要是针对土木结构,特别是分析像预应力箱型桥梁、悬索桥、斜拉桥等特殊的桥梁结构形式,同时可以做非线性边界分析、水化热分析、材料非线性分析、静力弹塑性分析、动力弹塑性分析。
广泛地应用于钢筋混凝土桥梁、联合桥梁、预应力钢筋混凝土箱型桥梁、大跨度桥梁、大体积混凝土的水化热分析、地下结构、工业建筑、国家基础建设等领域。
MIDAS-GTS是楼板与筏式基础有限元分析与设计程序。
可以做单双向密肋楼盖、无梁楼盖、一般楼板、独立基础、联合基础及筏式(包括桩筏)基础的精确分析与配筋设计,可以为用户提供冲切验算及配筋数据;尤其对于后半转换层楼板可以方便地进行有限元分析计算并输出设计所需的配筋结果;可以对楼板做振动效应分析,自动计算柱、墙、桩及地基弹性支撑刚度、自动进行布桩设计等。
MIDAS-FEmodeler是有限元分析前处理软件,程序使用独自开发的运算法则提供以基本形状为基础的参数式建模方式;自动进行复杂的几何处理:
自动划分有限元格;生成立体等格操作。
用户可以快速方便地建立各种复杂的模型,如模型内部的孔洞,分隔的线和点也同样可以包含在格中,从而为有限元分析提供最佳的格。
MIDAS-FEA是目前唯一全部中文化的土木专用非线性及细部分分析软件,它的几何建模和格划分技术采用了在土木领域中已经被广泛应用的前后处理软件MIDASFX+的核心技术,同时融入了MIDAS强大的线性,非线性分析内核,并与荷兰TNODIANA公司进行了技术合作,是一款专门适用于土木领域的高端非线性分析和细部分析软件。
MIDASFEA的界面简洁直观,即使是初学者也可以在短期内迅速掌握。
在结构力学的定义中,连续梁被定义为有三个或三个以上支座的梁。
此种结构在建筑、桥梁、航空以及管道线路等工程中会遇到,属于静不定结构,若按照传统结构力学的解法,则常使用力法、位移法或力矩分配法对结构内力进行求解。
MIDAS的模型窗口
下面对MIDAS进行部分介绍:
软件单元类型主要包括线性单元:
桁架单元、只受拉单元、只受压单元、梁单元;平面单元:
板单元、墙单元、平面应力单元、平面应变单元、平面轴对称单元;空间单元桁架单元属于单向受力的三维线性单元,只能承受和传递轴向的拉力和压力。
根据其受力特点,桁架单元可以用于平面桁架、空间桁架和交叉支撑结构等结构模型的建立。
桁架单元的两端各有一个沿单元坐标系x轴的位移,具有两个自由度。
对于桁架单元这种只具有轴向刚度的单元而言,其单元坐标系中只有x轴有意义,x轴是基准变形的标准。
但利用y、z轴可以确定桁架单元在视窗中的位置。
梁单元属于等截面或变截面三维梁单元,具有拉、压、弯、剪、扭等变形形态。
无论是在单元坐标系还是全局坐标系,梁单元的每个节点均具有3个方向的线性位移和3个方向的旋转位移,即每一个节点均具有6个自由度。
对于梁单元坐标系中的x、y、z均有意义。
板单元是由在同一平面上的3个或4个节点所组成的平面单元。
利用板单元可以解决平面张拉、平面压缩、平面剪切及沿板单元的弯曲、剪切等结构问题。
在MIDAS软件中,板单元根据其平面外刚度的不同,分为薄板单元和后板单元。
平面外刚度小的为薄板单元,平面外刚度打的为厚板单元。
板单元的自由度是以单元坐标系为基准,每个节点具有x、y、z轴方向的线性位移自由度和绕x、y轴的旋转位移自由度。
墙单元用于建立剪力墙的模型,其形状可为长方形或正方形。
墙单元的刚度以单元的平面为基准分别有垂直方向的面内抗拉和抗压刚度、水平方向的面内抗剪刚度和面外抗弯刚度以及面外垂直方向的抗扭刚度。
其适用范围包括,钢筋混凝土结构、钢结构、钢骨混凝土结构、组合结构、空间大跨结构、高层及超高层建筑结构等工业与民用建筑、各类特种结构(筒仓、水池、大坝、塔架、架及索缆结构)等,而且可以导入PKPM、AutoCAD、SAP、SATWE等文件,便于相互校核,可以进行静力弹塑性分析、动力弹塑性分析、预应力分析、施工阶段分析、静力分析、特征值分析、反应谱分析、几何非线性分析、材料非线性分析、屈曲分析、水化热分析、温度荷载、隔震、消能减震及支座沉降分析、时程分析、钢结构优化。
在整个MIDAS学习过程中,我学会了很多知识,对于今后的桥梁类设计应用要更加认真的学习。
1静定结构和超静定结构的区别
从几何构造分析的角度看,结构必须是几何不变体系,如果有多余约束(n>0)则为超静定,如果无多余约束(n=0)则为静定结构。
而且静定结构的自由度数量和约束数量相等,超静定结构是约束大于自由度数量。
2线性代数中秩的概念
向量组的极大线性无关组的向量个数作为向量组秩的定义。
而且秩对于矩阵方程的求解中也起到很大的作用,与无关方程组的个数和未知数的个数有关。
3非线性的分类和特点非线性是指变量之间的数学关系,不是直线,而是曲线、曲面、或不确定的属性。
根据形成原因的不同,分为:
材料非线性几何非线性状态非线性。
材料非线性:
材料本身非线性应力-应变关系导致的结构响应非线性或加载过程不同,结构所处环境的变化。
几何非线性:
结构经受大变形,结构几何状态引起的结构响应的非线性
状态非线性:
由于结构所处状态的不同引起的响应的非线性(接触问题)
4板单元薄厚平面应力和平面应变的选择问题
平面应力:
只在平面内有应力,与垂直方向的应力可忽略,如薄板拉压。
平面应变:
只在平面内有应变,一般是轴向的柱形弹性体中容易出现这类问题。