
midas Gen 2016年功能介绍与工程应用-.pdf
76页midas Gen 2016 结构设计, 如此Gen单 midas IT 荣萌 midas Gen midas Building midas Gen Designer midas FEA midas NFX midas CFD 国内1000多家用户,授权约2500套,三维分析设计类No.1 国内1500多家用户,授权约4500套,分析设计类No.2 国内150多家用户,授权约300套,土木仿真类No.1 第一第一第一 通用 电塔 高炉 隧道 适用性效率性便利性 便利性 界面 可视化界面 模型合并 几何信息 材料、截面 荷载 边界条件 建模助手 建模助手 框架 桁架 板壳 塔架 便利“小”功能 树形菜单 “拖放” 截面 材料 厚度 结构组 撤销 网格自动剖分 自动网格 映射网格 对于异形楼板,采用映射网格划分时,能够得 到更佳的网格质量 树形菜单中增加楼层选项 工作目录树:结构-楼层 选择楼层进行编辑或者结果查看更加方便 剪力墙开洞 & 动力弹塑性分析 直接定义门窗洞口尺寸,对剪力墙开洞 根据洞口尺寸自动生成连梁截面(需手动设置连梁刚度折减系数) 构件类型自动指定为连梁,自动调整连梁设计内力 剪力墙开洞时,保证上下层剪力墙节点耦合 多塔定义 前处理即可定义多塔,无需对模型进行其它处理; 分塔考虑刚性楼板假定; 对多塔结构自动分塔计算风荷载和地震荷载; 多塔定义 多塔连体-强连接多塔连体-弱连接 节点温度、单元温度 温度梯度 荷载类型 无需定义虚面,选择梁单元构成封闭区域即可; 需输入基本风压和体型系数,程序自动计算风压高度变化系数和风振系 数 适用于封闭型空间结构风荷载的快速施加; “蒙皮效应” 网壳结构技术规程( JGJ 61-2003 ) 程序可以根据屈曲分析模态结果,按照用户要求考虑初始 缺陷并自动更新模型,减少大跨结构非线性稳定分析的模 型准备工作 自动考虑网壳初始缺陷 规定水平力 & 非线性工况 不考虑刚性楼板假定时仍可考虑偶然偏心 菜单:结构-控制数据-层 荷载-地震作用-定义反应谱荷载工况 极限最小偶然偏心扭矩: 不勾选:各节点处计算四种工况的偏心扭矩最大值 max{case 1, case 2, case 3, case 4} 勾选:仅考虑荷载作用方向的偶然偏心 case 2 解决了之前版本弹性楼板无法考虑偶然偏心的问题 节点 弹性支承 一般连接 (减隔震支座、阻尼器) 面弹性支承 一般支承 一般 弹性支承 梁端部刚域刚性连接 线性约束 解除 刚膜连接 刚域效果 释放 板端部约束 释放梁端部约束 (半刚性连接) 桩弹性支承节点坐标系弹性连接 边界条件 面弹性支撑 30 便利的背后? 丽板界面 : 最少的鼠标移动 直观视图 : 最大的享受工作 丰富建模 : 最快的告别外委 效率性 单元: 56634个 荷载工况: 20个 计算时间: 2641.57s - 1590.49s, 减少40% 提升大型模型的计算效率 64位前后处理器 GPU + CPU 电脑要求: 显卡 NVIDIA(英伟达)公司旗下的产品 中支持双精度浮点运算的显卡(包括Tesla, GeForce GTX Titan, Quadro的高端显卡) 电脑中应包含两个显卡( 图形显示用1 个计算用1个) 操作系统 64 位操作系统运行,采用64位求解器 内存 内存要比显存大,才能提升性能 CPU 串行计算 + GPU并行计算 可以实现系统计算能力的最大利用 STAAD PKPM 3D3S ETABS MIDAS系列软件 GTS、FEA Gen 2016 SAP2000 Micro Station Revit MTS 丰富接口 PDMS Revit Structure模型导出至midas Gen程序中 midas Gen模型更新的内容导回到Revit Structure midas Gen支持855版本(Gen2016),Revit Structure支持2015、 2016版本。
可用于建筑信息模型(BIM)工作流程 说明: 安装Revit Structure插件 安装后Revit Structure界面 SAP2000与midas Gen实现双向导入 说明:SAP2000的S2K数据文件没有版本限制 导入SAP2000文件导出SAP2000文件 Gen与GTS & FEA共享数据 GTSFEA 38 效率的背后? 全新内核 : 极速的方案比选 丰富接口 : 告别了重复建模 革新设计 : 全新的通用设计 适用性 实用、全面分析功能 施工模拟、舒适度分析 PUSHOVER 静力弹塑性铰的状态和能力曲线剪力墙定义墙铰 动力弹塑性分析、边界非线性分析 2014版动弹支持定义墙铰 老版动弹铰只能定义杆系 支持含剪力墙结构的动弹及减隔震设计 动力弹塑性分析功能的改善 菜单:特性-弹塑性铰-定义非弹性铰特性值(2013版) 只能按照单元一个位置的配筋计算铰特性值 仅能选择国外规范 仅能按照截面计算铰特性值,同一种截面有多种配筋方案时较难处理 动力弹塑性分析功能的改善 菜单:特性-弹塑性铰-定义非弹性铰特性值(2014版) 单元两端配筋不同时,两端的塑性铰特性值也不同 直观的图形结果 便利性-检查结果表格 所有分析和设计,提供表格结果 强大的选择过滤结果功能 各种排序方法 各种编辑功能(添加, 编辑, 组复制, 替换, 查找等等.) 复制& 粘贴功能 与其他软件如MS-Excel 等,有接口 与Excel互转的表格信息 SRC巨形柱: 钢板剪力墙+SRC暗柱:: ···················· ···················· ··········· ··········· ··········· ··········· ··········· ··········· ······· · · · · ······· ······· · · · · ······· ······· · · · · ······· ······· · · · · ······· 受约束混凝土 保 护 层 混 凝 土 纵筋 钢骨 任意截面设计器 GSD SRC柱、钢板剪力墙的纤维单元设计法 截面信息 材料本构 任意截面设计器 GSD 验算每一组荷载组合效应 是否在3D屈服面内 PMM--3D屈服面 应力结果 任意截面设计器 GSD 定义不规则截面. 计算截面特性值. P-M, P-My-Mz, M- M 相关曲线. 弯矩下的截面承载力 计算. 计算构件的安全系数. 生成曲率曲线 横截面应力等值线图. 秘鲁 萨克拉门托 加拿大 意大利罗马尼亚 印度 中国台湾 墨西哥 波多黎各 日本 马来西亚 立陶宛 埃及 阿联酋 伊朗 MIDAS IT (首尔) 美国(西雅图) MIDAS IT 泰国 中国(北京) MIDAS IT RC 设计Steel 设计SRC 设计 Eurocode 2, Eurocode 8Eurocode 3SSRC79 ACI318AISC-LRFDJGJ138 BS8110AISC-ASDCECS28 IS:456 & IS:13920AISI-CFSDAIJ-SRC CSA-A23.3BS5950TWN-SRC GB50010IS:800AIK-SRC AIJ-WSDCSA-S16-01KSSC-CFT TWN-USDGBJ17, GB50017 AIK-USD, WSDAIJ-ASD KSCE-USDTWN-ASD, LSD KCI-USDAIK-ASD, LSD, CFSD KSCE-ASD KSSC-ASD 其它国家及地区规范(美国、加拿大、英国、德国、欧洲、韩国、日本、 印度、中国台湾地区…) 海外规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《建筑荷载规范》(GB50009-2012) 《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98) 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS28:90) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构》( CECS 138-2002 ) 《钢筋混凝土筒仓设计规范》(GB50077-2003) 程序包含的中国规范 中国规范 53 适用的背后? 分析功能 : 高端分析的平民化 丰富结果 : 投标和审图的利器 全面规范 : 国内外工民建领域 未来 根据钢结构送审稿做的相关工作: 程序中已经更新了相关送审稿中 提到的修改或新增内容。
钢结构规范-201X 工程实例 1. 多层混凝土结构 特 点 : 楼 板 可 参 与 整 体 分 析 特 点 : 楼 梯 参 与 整 体 计 算 1. 多层混凝土结构 2. 高层、超高层混凝土结构 广州市财富中心 设计人:刘华(国家一级注册建造师) 设计单位:江苏沪宁钢机股份有限公司 工程概况:位于珠江新城CBD中轴线上,地 上68层,地下4层,楼高309.4米,总建筑面 积约21万平方米,整体结构为带加强层框架 核心筒+巨型斜撑框架结构体系 分析功能:超高层钢-砼变形协调及施工 仿真分析 2. 高层、超高层混凝土结构 主要结论及结果简图: (1) 施工完成后外框筒变形与应力 2. 高层、超高层混凝土结构 主要结论及结果简图: (1) 了外框筒柱和核心筒在考虑时间累积效应后的压缩变形值及其差异,外框筒 与核心筒压缩平面布置及变形计算结果如下所示 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 0102030405060708090100110120 压缩变形(mm) 层数 C1 C2 C3 C4 C5 Q1 Q2 Q3 结论:外框筒柱与核心筒墙存在压缩变形,如不作调整,将对施工带来不利影响。
措施:在钢结构深化设计中调整部分钢柱分段长度,施工过程中实时监测,尽量降低 安装累计误差 2. 高层、超高层混凝土结构 设计人:吴小平(一级注册结构工程师) 设计单位:浙江省建筑设计研究院 工程概况:工程位于杭州市余杭区未来科技 城,59层超高层建筑及6层商业裙房组成;地 下室为三层,为车库及设备用房用项目采用 矩形钢管混凝土柱-钢梁-钢筋混凝土楼板-钢 骨混凝土核心筒结构体系,结构高度超限 (220m)20.3%,且存在楼板不连续等多项 不规则 分析功能:1) 弹性静力分析 2) 施工仿真分析 奥克斯杭州未来科技城余政储 出(2013)60号地块5#楼 2. 高层、超高层混凝土结构 前 三 阶 模 态 结 果 2. 高层、超高层混凝土结构 2)施工模拟和收缩徐变的影响分析 本项目采用midas Gen进行施工模拟分析,计算过程采用考虑时间依存效果(累加模型) 的方式,按照施工步骤将结构构件、荷载工况划分为若干个施工阶段,得到每一阶段完成状 态下的结构内力和变形后,在下一阶段程序依据新的变形对模型进行调整 图1:核心筒的弹性竖向变形对比图2:累积徐变(C)效应对核心筒竖向变形的影响 3. 一般钢结构 4. 大跨结构 江西上饶收费站 设计人:郝贵强(正高工、国家一级注 册结构工程师) 设计单位:河北大地建设科技有限公司 工程概况:本工程采用管桁架结构,采用 midas Gen 分析计算。
进行了小震和弹塑性 时程分析,设计结果达到预期目的 分析功能:1) 小震和弹塑性时程分析 4. 大跨结构 正视图俯视图 自振第一模态梁单元内力图: 4. 大跨结构 大连市体育场 设计人:程亚鹏(一级注册结构工程师) 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研 究院 工程概况:体育场建筑面积为12.8万m2, 总坐席数60360席地上共6层,其中层6为 上层看台,看台采。












