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Plaxis操作注意事项.pdf

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  • 卖家[上传人]:缘***
  • 文档编号:338188366
  • 上传时间:2022-10-11
  • 文档格式:PDF
  • 文档大小:722.30KB
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  • 常见问题
    • 尽管在初始构造里可以 激活 外部荷载,但是在初始应力生成时(K0-过程)却并不考虑这些荷载还要注意的是,在初始应力生成时同样不计结构单元的重量因此,在初始构造当中,外部荷载或结构对象是不起作用的检查塑性点图示(从输出程序的应力菜单里选中)如果图示上有很多红色塑性点(Coulomb点),那么应当选择接近1.0的K0-值如果只有少数点是塑性点,建议执行一个塑性零增量步在计算窗口里用下一个或插入按钮新建一个计算工序时,该工序的有关设置默认为可以直接用作塑性零增量步如果需要,也可以在一个单独的计算工序里进行重力加载实现方法是:在执行这个单独的计算工序时,荷载输入设为总乘子,EMweight设 为1.0标签页面可以通过点击对应标签或同时按键盘中的 Ctrl和 Tab键而激活点击鼠标右键,停止几何对象的画图过程按下键盘上 Shift键,同时移动光标,可以画出笔直的水平或竖直线整个几何模型必须在生成有限元网格之前完成这意味着必须首先输入边界条件和模型参数并应用到几何模型在某个方向上的固定约束在屏幕上表现为垂直于固定方向的两条平行线因此,滑动端表现为两条平行线而固定端表现为井字线K0-过程只能应用于地基水平分层且表面水平,地下水位也是水平的情况。

      关于K0-过程的详细知识,参见附录A或参考手册K0的默认值基于Jaky公式:K0=l-sin”修改默认值以后,输入一个负值可以恢复其默认值生成初始应力场后,输出视窗将被打开,显示用主应力来表示的有效应力(见图3.9)线的长度表示主应力的相对大小,而线的方向代表主应力方向除了总位移,变形菜单可以显示增量位移增量位移是出现在一个计算步骤中发生的位移(本情况下最后一步计算)增量位移可能有助于观察最终的破坏机理初始条件几何模型包括一个非水平的土表面,因此不能使用K0过程计算初始应力场取而代之的是必须通过 重力加载 方法计算初始应力这一计算选项将在5.2节中作出解释激活孔隙压力总要与激活土体自重应力一起进行,不过可以提前生成孔隙压力合适地生成孔隙压力要遵循下列步骤:点击 初始条件 按钮接受水容重的默认值(lOkN/nP)从点(0.0;10.0)至(65.0;10.0)输入一个一般水位点击生成水压按钮,从水位生成孔隙压力,然后点击(确认 按钮在输出视窗,检查孔隙压力分布并点击 更新 按钮返回输入视窗,直接点击 计算 按钮千万不要使用K0过程生成初始应力以 适当的名称保存输入提示:如果错误地生成了初始应力,可以进入K0过程,输入2Mweight=O并按 生成 按钮进行重置。

      工 序1:重力加载对于第一计算工序,接受一般标签页面内的所有默认值,然后进入下一标签页面在参数标签页面内的控制参数菜单中,选择忽略不排水性能选项在加载类型菜单中选择总乘子选项并点击 定义 按钮在乘子标签页面内,为ZMweight(土重量乘子)输入一个值1.0画横断面线时按住shift 键,可以将横断面画得准确水平或竖直一般地说,围绕结构角部扩展界面是个好的做法这样可以允许模型充分地发生变形,得到更为精确的应力分布不过,要保证界面扩展部分的强度等于土体强度,同时界面也不应影响渗流场后者可以通过在分析地下水渗流之前关闭界面的扩展部分而实现除了水位线,我们还必须注意计算过程将要进行的固结分析的边界条件在没有任何附加输入的情况下,所有边界都是排水的因此,水可以通过任何边界流出,超静水压可以在各个方向上消散但是,本例左侧竖直边界作为一条对称线必须关闭,结果在水平方向上不会出现水流另外,右侧竖直边界上没有自由水流流出,因而也必须关闭软土层的超静水压可以渗流到下卧的透水砂土层中(没有包括在模型中),故底部边界应是透水的上部边界显然也是透水的适当地产生固结边界条件,要遵循以下步骤:在工具栏中点击封闭的固结边界按钮(黄线)。

      移 动 鼠 标 至 左 边 界 上 部 点 并 点 击 该 点移动鼠标至左边界下部点(0.0O0)并点击该点点击鼠标右键完成这一封闭边界移 动鼠标至右边界上部点(40.0;6.0)并点击该点移动鼠标至右边界下部点(40.0;0.0)并点击该点完成这一封闭边界点击生成水压按钮以生成水压和固结边界条件在 生成水压之后,点击转换按钮以调整初始几何设置在初始情况中,没有建造路基为了生成初始应力,首先必须使路基处于冻结状态提示:定义封闭的固结边界只能通过点击存在的几何点而完成程序将自动地寻找中间几何点封闭的固结边界必须定义在网格的边界节点上,要和生成水压一起进行因此,在引入或者改变固结边界条件之后,都要点击生成水压按钮从固结完成后输出的变形网格可以注意到,在施工开始两年内路基沉降超过半米部分原来在水位之上的砂土将沉降在水位之下由于浮力的作用,沉降在水位之下的砂方有效重量将有所变化,这将导致有效负载随时间的减小这一效应可以通过PLAXIS程序的更新网格及水压选项来进行模拟当使用更新网格和更新水压选项时,路基沉降较小与摩尔-库仑模型案例的比较隧道施工阶段之后,两模型案例有明显的差别:在 HS模型案例中,由于土刚度较大,隧道变形较小。

      在轴力保持同样的情况下,HS模型的弯距大约减小20%在 HS模型案例中,由于隧道下土刚度较大,隧道上拱明显减小这些导致地表沉降比摩尔-库仑模型更大在隧道衬砌收缩阶段,两模型给出的隧道周围发生位移相近不过,在远离隧道之处,两模型给出的位移有明显的不同在 HS模型案例中,隧道周围的土具有较小应变水平,表现得类似于一刚性体因而,由于隧道衬砌收缩而在隧道周围产生的位移在地表面仍有所影响这导致了地表面上较深的沉降坑和上部建筑基础板上结构力10%的增加最后,应 该注意到H S模型比摩尔-库仑模型具有较小的衬砌变形,因而在衬砌顶部弯矩明显减小除了输入某个点的绝对坐标,还可以输入这个点对应于前一个点的相对坐标表示方法是,直接在相对增量值之前输入(x-相对值空格y-相对值)除了输入坐标值,还可以按点号选取已经输入的几何点重力受材料重量的总荷载乘子EMweight的控制计算中激活其他加速度则是通过荷载乘子Maccel和ZMaccel来实现的。

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