sap2000输出结果意义知识讲解
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sap2000入门.学习1、局部坐标系在sap2000中点、线、面等单元都有局部坐标系,且用了三种颜色(红、蓝、白)来表示其局部坐标。
但我不明白这三种颜色究竟谁代表了axial 1、axial 2、axial 3?答:(a)红色----1轴、白色----2轴、蓝色----3轴。
king.zk(b)局部坐标系的规定如下:1轴为轴向,从i点到j点。
当杆件为水平时,2轴的方向与整体坐标系的z轴正向一致;而当杆件为竖直时,2轴方向与整体坐标系X轴正向一致,3轴为右手螺旋规则,依据1、2轴而定。
lijianning2、SAP2000软件在建立模型时,无法考虑箍筋间距和箍筋直径大小,软件仅能就所配置的端面大小给予适当的箍筋量,而在实际工程中是要考虑这些的,涉及到截面剪力强度大小计算等问题。
想问的是,现在很多设计院和研究所已将SAP2000用于实际工程的设计和抗震性能评估,这些结果可靠吗?不知SAP新版本会不会解决这个问题?2005-04-19 答:在实际设计的时候,sap会给出所需要的剪切钢筋面积,这与截面设计时候是否有箍筋没有关系。
至于做抗震评估,如果这里你的抗震评估是指使用pushover方法的话,那么也许可以这么做:混凝土的本构关系采用受限制混凝土的曲线,让它来考虑箍筋的作用,这样将问题转移到定义合理的本构关系上去了。
ocean20003、SAP2000截面设置的梁配筋问题各位大侠:小弟初涉sap,有几个比较初级的问题:(1)在sap2000中,对于梁、柱的配筋,只对纵筋的截面进行定义,而在实际的结构设计中,还存在箍筋配筋的问题。
(2)在sap2000中,对于梁、柱的配筋,只给了一个截面进行定义,而在实际的结构设计中,梁两端和中间段的配筋有时是不一样的,还有柱也存在这样的问题,大家如何处理的?(3)在进行pushover推覆分析中,要设置塑性铰特性,sap2000给出了默认值,而实际的铰特性小弟认为应该对杆件进行试验,或者用专门的软件来计算,不知大家如何处理?如果用软件来计算,望能告知或者提供上来,不胜感激!(4)sap2000中进行动力时程分析用到的地震波,其文件格式是什么?地震波的时间间隔是多少?还是完全按照自己处理的地震波的时间间隔来定?答:(1)、sap2000在采用混凝土设计的时候会计算判断出所需要的纵筋和箍筋的面积,以结果的形式体现出来,定义截面的时候只是一个初始设置。
1,荷载工况(load case):是对各种荷载类型的定义(define),然后通过指定(assign)建立模型中空间分布的力、位移或其他作用(例如:温度)。
这仅仅是建立了作用,荷载工况本身不在结构上产生响应。
2,分析工况(analysis case):是定义荷载作用方式(静力或动力)、结构的响应方式(线性或非线性)、分析方法(模态分析法或直接积分法)。
分析工况中包含荷载工况,分析工况可以对应一个荷载工况,也,可以是荷载的组合(多点风荷载、多维地震动)。
运行分析工况才能得到结构关于荷载的响应。
3,定义组合(define combination ):是将分析工况的计算结果进行组合(计算机运行减少人工进行计算的工作量),常用的组合形式是线性(linear)叠加或者包络(envelope)。
1.时程分析时用EL波,原始记录的波一般是以重力加速度g为单位,它的峰值为0.341g,也就是0.341*9.8m/s2.而你sap的单位用的是N/mm/s,也就是你的单位与原始波的单位相差1000*9.8个单位,那么你的系数要输入9800。
如果你sap 的单位为N/m/s,那么你的系数取9.8即可。
2.规程中的8度罕遇要求是400g,这个g是单位gal的缩写字母,它的单位是cm/s2。
实际上就是0.4个重力加速度。
即400gal=0.4g,考虑第1点,那么你的系数应该取1000*9.8*(0.4/0.341)=11495.6。
3.定义时程函数时,单位无所谓,只要你的系数对应好就可以。
注:sap输入的地震函数本身是没有单位的,它的单位随着你sap的右下角的单位走的。
所以才需要将这个单位和原始波单位对应。
1,将索得抗弯刚度设为极小值。
2,需作索的非线性分析,在作索得非线性分析需要打开大变形得选项。
3,加载需要分步加载,先加载预应力,再加载其它荷载。
4,在v9版本里面,可以直接用应变来直接模拟预应力,不用降温也可以。
算出来得结果跟手算得结果基本是一致得,所以用sap2000来分析索是完全实用得,也是准确的。
SAP2000入门●图形介面SAP2000图形介面(GUI)用于建立模型,分析,设计及显示结构状况。
●结构模型以如下的内容描述结构物·材料性质·梁、柱或桁架杆件的FRAME单元·墙、楼板或其他薄板的SHELL单元·表示单元接合处的JOINTS·支承JOINTS的约束(RESTRINTS)及弹簧(SPRINGS)·荷载含自重、温度、地震及其他·经SAP2000分析后,亦可显示荷载导致的位移、应力及反力图形介面提供多种有效工具去建立结构模型,甚至可利用内定基本模型及最佳设计去修正模型。
●坐标系统所有位置的定义皆使用单一整体坐标系。
此为三次元,右手定则的直角坐标系。
三轴为X、Y、Z。
结构模型的各成份(JOINT,FRAME单元,SHELL单元等)皆依各自的局部坐标系去定义性质,荷载及反应值。
局部坐标的三轴为1,2及3。
于建立或显示结构模型时尚可另建补助坐标系统。
●主视窗含完整的图形介面。
利用Windows的操作此视窗可移动,改变尺寸,最大最小化或关闭。
主标题位于主视窗的顶部,显示程序名及模型名。
●功能列位于功能列的功能含SAP2000所提供的大部分功能。
●主工具列提供快速操作功能,特别是有关显示的操作,大部分功能皆可由功能列上执行。
●浮动工具列提供变更模型的快速指令,所有功能皆包含于功能列上。
浮动工具列可利用鼠标左键移动或变形。
●显示视窗显示视窗显示模型的几何形状,亦可包括单元性质,荷载,分析结果。
并可同时显示四个视窗。
各视窗有独自的视点,显示类型,显示选项。
例如未变形模型显示于1个视窗荷载另1个视窗,动能变形于第3视窗,设计应力比于第4视窗。
也可以为四种不同类型的未变形模型或其他,一个平面,两向立面及一个透视。
每次仅有一显示视窗“可动作(Active)”,浏览及显示操作仅于目前可动作视窗有效,可按一下标题列或视窗范围内使该视窗变为可活动。
SAP2000程序中提供了强大的分析功能,不仅囊括了土木工程领域几乎所有的分析类型:静力分析、动力分析、模态分析、反应谱分析等,最近还发展了在机械行业常用的频域分析,如稳态分析及PSD 分析。
工程师需要做的是将实际结构简化为合理的计算模型。
对于非线性分析,选择不同的求解器、控制方法或者分析参数,计算结果会明显不同,因此工程师需要对非线性分析过程有一定的了解,并应具备一定的数值计算知识。
下面主要剖析土木工程行业常用的分析工况,并针对工程师遇到的常见问题做必要的解释说明。
1 线性分析与非线性分析在SAP2000中,静力分析与时程分析工况均可根据需要设定为线性或者是非线性分析。
两者的区别见表1。
线性分析与非线性分析的区别表1非线性可能有以下几种情况:1)P-Δ(大应力)效应:当结构中有较大应力(或内力)时,即使变形很小,以初始的和变形后的几何形态写的平衡方程的差别可能很大;2)大变形效应:当结构经历大变形时,变形前后的平衡方程差别很大,即使应力较小时也是如此;3)材料非线性:材料的应力-应变关系不是完全的线性,或者是塑性材料;4)人为指定:如指定了拉压限制,结构中包含粘滞阻尼单元或者其他非线性单元等情况。
在定义分析工况时,如果要考虑第1,2种非线性,可在工况定义时设定。
材料非线性在目前SAP2000版本中主要体现为各种形式的塑性铰,如轴力铰、剪力铰、PMM铰等。
铰的力学属性为刚塑性,出现铰意味着框架进入塑性阶段。
带有铰的框架对象的弹性属性来自于框架单元本身的弹性。
SAP2000更高版本将会融入Perfor m系列程序,届时用户可以更加灵活地定义材料非线性。
2 Pushover分析Pushover分析是一种静力非线性分析,用户定义侧向荷载来模拟地震水平作用,且通过不断增大侧向作用,追踪荷载-位移曲线,将这条曲线(能力曲线)与弹塑性反应谱曲线相结合,进行图解,得到一种对结构抗震性能的快速评估的方法,称为Pushover方法。
SAP2000入门●图形介面SAP2000图形介面(GUI)用于建立模型,分析,设计及显示结构状况。
●结构模型以如下的内容描述结构物·材料性质·梁、柱或桁架杆件的FRAME单元·墙、楼板或其他薄板的SHELL单元·表示单元接合处的JOINTS·支承JOINTS的约束(RESTRINTS)及弹簧(SPRINGS)·荷载含自重、温度、地震及其他·经SAP2000分析后,亦可显示荷载导致的位移、应力及反力图形介面提供多种有效工具去建立结构模型,甚至可利用内定基本模型及最佳设计去修正模型。
●坐标系统所有位置的定义皆使用单一整体坐标系。
此为三次元,右手定则的直角坐标系。
三轴为X、Y、Z。
结构模型的各成份(JOINT,FRAME单元,SHELL单元等)皆依各自的局部坐标系去定义性质,荷载及反应值。
局部坐标的三轴为1,2及3。
于建立或显示结构模型时尚可另建补助坐标系统。
●主视窗含完整的图形介面。
利用Windows的操作此视窗可移动,改变尺寸,最大最小化或关闭。
主标题位于主视窗的顶部,显示程序名及模型名。
●功能列位于功能列的功能含SAP2000所提供的大部分功能。
●主工具列提供快速操作功能,特别是有关显示的操作,大部分功能皆可由功能列上执行。
●浮动工具列提供变更模型的快速指令,所有功能皆包含于功能列上。
浮动工具列可利用鼠标左键移动或变形。
●显示视窗显示视窗显示模型的几何形状,亦可包括单元性质,荷载,分析结果。
并可同时显示四个视窗。
各视窗有独自的视点,显示类型,显示选项。
例如未变形模型显示于1个视窗荷载另1个视窗,动能变形于第3视窗,设计应力比于第4视窗。
也可以为四种不同类型的未变形模型或其他,一个平面,两向立面及一个透视。
每次仅有一显示视窗“可动作(Active)”,浏览及显示操作仅于目前可动作视窗有效,可按一下标题列或视窗范围内使该视窗变为可活动。
sap2000入门.学习1、局部坐标系在sap2000中点、线、面等单元都有局部坐标系,且用了三种颜色(红、蓝、白)来表示其局部坐标。
但我不明白这三种颜色究竟谁代表了axial 1、 axial 2、axial 3?答:(a)红色----1轴、白色----2轴、蓝色----3轴。
king.zk(b)局部坐标系的规定如下: 1轴为轴向,从i点到j点。
当杆件为水平时,2轴的方向与整体坐标系的z轴正向一致;而当杆件为竖直时,2轴方向与整体坐标系X轴正向一致,3轴为右手螺旋规则,依据1、2轴而定。
lijianning2、SAP2000软件在建立模型时,无法考虑箍筋间距和箍筋直径大小,软件仅能就所配置的端面大小给予适当的箍筋量,而在实际工程中是要考虑这些的,涉及到截面剪力强度大小计算等问题。
想问的是,现在很多XX和研究所已将SAP2000用于实际工程的设计和抗震性能评估,这些结果可靠吗?不知SAP新版本会不会解决这个问题?2005-04-19 答:在实际设计的时候,sap会给出所需要的剪切钢筋面积,这与截面设计时候是否有箍筋没有关系。
至于做抗震评估,如果这里你的抗震评估是指使用pushover方法的话,那么也许可以这么做:混凝土的本构关系采用受限制混凝土的曲线,让它来考虑箍筋的作用,这样将问题转移到定义合理的本构关系上去了。
ocean20003、SAP2000截面设置的梁配筋问题各位大侠:小弟初涉sap,有几个比较初级的问题:(1)在sap2000中,对于梁、柱的配筋,只对纵筋的截面进行定义,而在实际的结构设计中,还存在箍筋配筋的问题。
(2)在sap2000中,对于梁、柱的配筋,只给了一个截面进行定义,而在实际的结构设计中,梁两端和中间段的配筋有时是不一样的,还有柱也存在这样的问题,大家如何处理的?(3)在进行pushover推覆分析中,要设置塑性铰特性,sap2000给出了默认值,而实际的铰特性小弟认为应该对杆件进行试验,或者用专门的软件来计算,不知大家如何处理?如果用软件来计算,望能告知或者提供上来,不胜感激!(4)sap2000中进行动力时程分析用到的地震波,其文件格式是什么?地震波的时间间隔是多少?还是完全按照自己处理的地震波的时间间隔来定?答:(1)、sap2000在采用混凝土设计的时候会计算判断出所需要的纵筋和箍筋的面积,以结果的形式体现出来,定义截面的时候只是一个初始设置。
SAP2000 M11, M22等内力与配筋图文说明接触SAP2000也有一段时间了,帮助文件中虽然对内力的含义做了解释,但可能有的人对M11,M22的方向理解不太清楚,不方便配筋,现做如下讲解。
首先,内力方向决定于局部坐标系。
在SAP2000中,红色是1轴,白色是2轴,蓝色是三轴。
是如果采用shell单元,创建面的顺序跟局部坐标轴息息相关,建议整个模型尽量采用相同的局部坐标系,方便力的加载及显示统一。
我一般的习惯是逆时针创建面。
如果你的局部坐标轴不一致,也可旋转坐标轴的方向达到你想要的效果。
下面说说常用内力的含义:F11、F22——F11是沿1轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度的轴向力;F22是沿2轴方向,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度的轴向力;F12 是沿2轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上和沿1轴方向,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度的剪力。
V13 V23 ——V13是按3轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度面外剪力。
V23是按3轴方向,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度面外剪力。
V12是按2轴方向,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度面外剪力。
剪力一般看V13,和V23。
M11、M22——M11是围绕1轴,在正1面和负1面上,作用于单元中面上的每单位长度方向弯矩。
M22是围绕2轴,在正2面和负2面上,作用于单元中面上的每单位长度方向弯矩。
举个例子:对于下图的一面墙,局部坐标系如图所示,该墙受到-3轴的均布作用力。
在该力的作用下,会产生两个方向的弯矩M11,M22,分别在水平和竖直向发生变形,最终的变形就是这个两个方向的综合效应。
由上图可知,M11作用在正1和负1面上,使正2和负2面发生弯曲。
因此,需配置1轴方向的水平钢筋。
M22作用在正2和负2面上,使正1面和负1面发生弯曲。
因此,需配置2轴方向的竖直钢筋。
sap2000动力分析总结sap2000动力分析总结1、 sap2000反应谱分析里有一个scale放大系数是怎么回事?应该怎么输入?答:(1)scale不仅调峰值,整个加速度时程都会乘以这个系数。
marry11(2)新的抗震规范,规定了不同地震烈度下,多遇和罕遇地震对应的地震加速度时程曲线的最大值,如8度地区对应的设计基本地震加速度为0.16g。
marry11(3)scale就是个放大系数,让最后得到的数值为程序需要,比如在反应谱分析中,如果输入的地震系数,那么scale就是g(要注意单位,如果采用m,就输入9.8,如果是mm,就输入9800),如果反应谱直接输入了谱加速度,那么scale就是1。
在时程分析中也同理。
Xfjiang说明:在“定义”-“反应谱函数”中选择chinese2002添加反应谱函数时,在此界面中的“加速度”栏中的各个数值代表不同时间的地震影响系数,而地震反应谱。
(4)楼上说得对,但是输入1时也要注意单位,因为sap本身要求这个地方输的不是简单的放大系数,而是与单位有关的一个加速度,因此要注意单位。
Ngmxf(5)我个人觉得是这样,这个系数有2个作用:一个是进行地震方向组合;还可以用来修正反应谱曲线中的数值,因为大多数人都是按照规范中的地震影响系数曲线公式去得到反应谱曲线的,这个曲线纵坐标是地震影响系数。
所以可以在反应谱分析选项中用这个scale factor去调整,即把scale factor设为重力加速度,单位一定要搞清楚。
sap的原意应该是进行地震方向组合用的。
如果当时在输反应谱曲线时就把纵坐标变为影响系数乘以重力加速度的话那第二个作用就不存在了。
Z625(6)g就是那个scale,还是同意这个,Scale还是取决于单位,比如国内通常取用9.8,因为大家用的都是m 、N、s。
当用英制的时候就要注意单位的变换了,用Kip, ft, 时 scale 是32.2。
用lb, in时,scale 取386。
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图1-1 自定义键盘快捷键1.2多轴网系统的显示用户可以根据需要,在同一个视图窗口中定义并显示任意多个轴网系统,以便建立更加复杂的三维空间模型。
SAP2000之玻璃幕墙结构分析1. 背景随着建筑行业的发展,越来越多的高层建筑出现在城市中心区域。
其中,玻璃幕墙建筑因其外观美观、采光良好、能源节约等优点,受到了广泛的关注和推崇。
但是,由于其结构复杂、受风荷载影响较大等因素,玻璃幕墙结构分析变得非常重要。
在这里,我们将介绍如何使用SAP2000软件进行玻璃幕墙结构分析。
2. SAP2000软件SAP2000是一款常用于结构分析和设计的有限元分析软件,这个软件有着数十年的发展历史,其在结构分析领域拥有广泛影响力。
在使用SAP2000对玻璃幕墙进行分析时,我们需要了解软件的基本操作和功能,以便准确地进行模拟和分析。
3. 玻璃幕墙结构分析在进行玻璃幕墙结构分析前,我们需要了解幕墙的各个部分和参数。
一般来说,玻璃幕墙由玻璃、金属框架、支撑支架等组成。
在进行SAP2000模拟时,我们需要将这些参数进行数值化,以便输入到软件中进行分析。
在输入完数据后,我们需要按照一定的步骤进行计算。
具体来说,我们需要进行以下几个步骤:1.建立模型在这个步骤中,我们需要将输入的幕墙参数进行建模,并进行材料属性的设定。
在建立模型时,我们需要特别注意支架的位置和结构,以便模拟出最准确的结果。
2.施加载荷在这个步骤中,我们需要按照实际情况设定荷载类型和荷载大小。
在玻璃幕墙中,风荷载是一个非常关键的因素,需要进行专门的计算和分析。
3.进行分析在进行分析时,我们需要使用SAP2000的求解器进行计算,并根据计算结果进行调整。
在这个过程中,需要特别注意幕墙的刚度和稳定性,以便得到最准确的结果。
4.输出结果在完成分析后,我们需要将分析结果输出成图表或者表格形式,以便更好地进行分析和研究。
4.基于SAP2000软件进行玻璃幕墙结构分析是一种准确可靠的方法。
通过这种方法,我们可以更好地了解幕墙结构的受力特性和参数变化规律,从而更好地进行设计和改进。
当然,需要注意的是,这种方法需要一定的结构知识和计算基础,以便正确地进行模拟和分析。
sap2000钢结构计算书摘要:1.SAP2000 钢结构分析软件概述2.SAP2000 软件的应用范围和功能3.SAP2000 钢结构分析软件实例讲解4.钢结构计算书的编写规范5.结论正文:一、SAP2000 钢结构分析软件概述SAP2000 是一款专门用于钢结构分析的设计软件,它适用于各种类型的钢结构结构,如框架结构、桁架结构、网架结构等。
该软件采用了先进的计算方法和工程理论,可以对钢结构进行精确的分析和计算,为结构设计提供可靠的依据。
二、SAP2000 软件的应用范围和功能SAP2000 软件广泛应用于建筑、桥梁、塔架等钢结构设计领域。
软件的主要功能包括:1.结构模型的建立和修改:可以方便地建立和修改各种类型的钢结构模型,包括节点、杆件、约束等。
2.结构分析和计算:可以进行静态分析、动态分析、屈曲分析、疲劳分析等,计算结果准确可靠。
3.结构可视化:可以实时显示结构模型和计算结果,方便用户观察和分析。
4.输出报告:可以生成详细的输出报告,包括计算过程、计算结果、荷载组合等。
三、SAP2000 钢结构分析软件实例讲解《SAP2000 钢结构分析软件实例讲解》是一本针对SAP2000 软件的实用教程,书中通过多个实际工程案例,详细讲解了软件的使用方法和技巧。
实例包括:1.钢结构框架的分析和计算2.桁架结构的分析和计算3.网架结构的分析和计算4.复杂结构的分析和计算通过学习这些实例,用户可以熟练掌握SAP2000 软件的使用方法,提高钢结构设计的效率和准确性。
四、钢结构计算书的编写规范钢结构计算书是钢结构设计的重要文档,它主要包括以下几个部分:1.设计依据:包括设计规范、标准、图纸等。
2.结构模型:包括结构形式、尺寸、材料等。
3.分析和计算:包括分析方法、计算过程、计算结果等。
4.结论和建议:包括设计方案、材料选择、施工要求等。
五、结论SAP2000 钢结构分析软件是一款功能强大、易于操作的设计软件,广泛应用于钢结构设计领域。
sap2000入门栏2005年精华贴整理(zz)2011-07-24 11:33:35| 分类: application of f | 标签:sap2000 |字号大中小订阅1、局部坐标系在sap2000中点、线、面等单元都有局部坐标系,且用了三种颜色(红、蓝、白)来表示其局部坐标。
但我不明白这三种颜色究竟谁代表了axial 1、 axial 2、axial 3?答:(a)红色----1轴、白色----2轴、蓝色----3轴。
king.zk(b)局部坐标系的规定如下: 1轴为轴向,从i点到j点。
当杆件为水平时,2轴的方向与整体坐标系的z轴正向一致;而当杆件为竖直时,2轴方向与整体坐标系X轴正向一致,3轴为右手螺旋规则,依据1、2轴而定。
lijianning2、SAP2000软件在建立模型时,无法考虑箍筋间距和箍筋直径大小,软件仅能就所配置的端面大小给予适当的箍筋量,而在实际工程中是要考虑这些的,涉及到截面剪力强度大小计算等问题。
想问的是,现在很多设计院和研究所已将SAP2000用于实际工程的设计和抗震性能评估,这些结果可靠吗?不知SAP新版本会不会解决这个问题?2005-04-19答:在实际设计的时候,sap会给出所需要的剪切钢筋面积,这与截面设计时候是否有箍筋没有关系。
至于做抗震评估,如果这里你的抗震评估是指使用pushover方法的话,那么也许可以这么做:混凝土的本构关系采用受限制混凝土的曲线,让它来考虑箍筋的作用,这样将问题转移到定义合理的本构关系上去了。
ocean20003、SAP2000截面设置的梁配筋问题各位大侠:小弟初涉sap,有几个比较初级的问题:(1)在sap2000中,对于梁、柱的配筋,只对纵筋的截面进行定义,而在实际的结构设计中,还存在箍筋配筋的问题。
(2)在sap2000中,对于梁、柱的配筋,只给了一个截面进行定义,而在实际的结构设计中,梁两端和中间段的配筋有时是不一样的,还有柱也存在这样的问题,大家如何处理的?(3)在进行pushover推覆分析中,要设置塑性铰特性,sap2000给出了默认值,而实际的铰特性小弟认为应该对杆件进行试验,或者用专门的软件来计算,不知大家如何处理?如果用软件来计算,望能告知或者提供上来,不胜感激!(4)sap2000中进行动力时程分析用到的地震波,其文件格式是什么?地震波的时间间隔是多少?还是完全按照自己处理的地震波的时间间隔来定?答:(1)、sap2000在采用混凝土设计的时候会计算判断出所需要的纵筋和箍筋的面积,以结果的形式体现出来,定义截面的时候只是一个初始设置。
Sap2000相关知识重要注释:对于忽略弯曲变形影响的模型,SAP2000 是通过设置惯性矩修改系数为10,000,000 来达到的。
对于忽略剪切变形影响的模型,SAP2000 是通过设置剪切面积为0 来达到的。
对于忽略轴向变形影响的模型,SAP2000 是通过模型面积修改系数设置为100,000 来实现的。
重要提示:分析中只考虑了弯曲变形。
在SAP2000 中,通过将面积属性修正参数设为1000, 并将剪切属性修正系数设置为0 实现这一点。
重要提示: 在分析中,忽略了剪切变形。
在SAP2000 中,通过将剪切属性修正系数设置为0 实现这一点。
重要提示:分析中只考虑了弯曲变形。
在SAP2000 中,通过将面积属性修正参数设为1000 并将剪切属性修正系数设置为0 实现这一点重要提示:分析中只考虑了抗弯和轴向变形,未考虑剪切变形。
在SAP2000 通过将剪切面积的属性修正系数设置为0 来实现这一点。
本例也测试了SAP2000 的框架自动细分功能。
框架自动细分选项自动地将框架细分若干段,细分的段数为用户为分析所指定的数目。
分析结果是针对整个框架对象组合并报告的,而不是针对细分后单元重要注释: 非常重要的一点是,拉力和压力限值只有在非线性分析中才能是有效的。
重要注释:在分析中,只考虑弯曲变形,忽略剪切变形和轴向变形。
在SAP2000 中,这是通过设定面积属性修改系数为1000,并且设定剪切截面面积为0 来实现的。
重要注释:只考虑弯曲振型并进行比较,通过设定框架属性修改系数中抗剪截面面积为0 来忽略剪切变形。
轴向和扭转振型是通过去除U x 和R x 自由度从分析中去除的。
重要注释:只考虑XZ 平面内的失稳。
假设框架在YZ 平面内有支撑来避免失稳。
这是通过在分析设置中只设置U x, U z 和R y自由度来实现的。
重要注释:本例中只考虑弯曲变形,忽略剪切变形和轴向变形。
在SAP2000这一点是通过设置对象属性修改中面积系数为100,000 和设置抗剪面积为0来实现的。
Building Structure 17专业软件讲座We learn we goSAP2000的特殊功能——截面切割与节点区李立 张洪伟(北京金土木软件技术有限公司 100044)1 截面切割“截面切割”是SAP2000中用于求解合力的有效工具。
通常,截面切割有三种使用方式:1)直接绘制;2)定义组输出;3)定义四边形切割面。
下面以一个算例来说明三种方式的具体应用。
如图1,工字形截面的简支梁,线单元模型计算分析后得到自重作用下的跨中弯矩为9.42kN.m 。
以面单元建立一个完全相同的模型,试通过截面切割的方法求解跨中弯矩。
图1 线单元模型跨中弯矩方法1 :直接绘制显示应力云图,将3D 视图(图2上)调整为立面效果,此时仍具备3D 的投影关系(图2下),在此视图中,沿梁的跨中位置绘制截面切割线,在弹出的对话框中即可得到合力结果。
如图3,通过方法1计算得到的跨中弯矩为9.69 kN.m 。
图2 面单元模型应力图在显示合力结果的对话框(图3)中,需注意以下几点: 1)截面切割线的起始点、结束点用于确定求和范围。
其坐标值一般需要重新输入,以确保准确的切割位置。
这里需要输入点的X 、Y 坐标,对应屏幕上水平和竖直两个方向,注意不要和模型整体坐标系的X 、Y 方向混淆。
2)合力点位置在默认情况下取起始、结束两点坐标的平均值,根据实际情况可人为修改。
“角度”值为截面切割合力的1轴与整体坐标系X 轴的夹角,正值代表从上向下看逆时针方向的夹角。
因而“角度”就确立了合力1、2轴的方向。
图3 绘制截面切割结果显示框3)当“角度”值为零时,合力1、2、Z 轴代表整体坐标系的X 、Y 、Z 。
左、右侧分别代表截面切割线的两侧,左右的区分与切割线的方向和“角度”相关。
一般地,可以通过合力值的正负号来判断左、右两侧会更加方便。
本例中,首先进行了视图调整,这是由于“直接绘制”法更适用于平面/立面显示的视图,或具有平面效果的3D 视图,这样才能准确地描述切割的范围和对象。
1,荷载工况(load case):是对各种荷载类型的定义(define),然后通过指定(assign)建立模型中空间分布的力、位移或其他作用(例如:温度)。
这仅仅是建立了作用,荷载工况本身不在结构上产生响应。
2,分析工况(analysis case):是定义荷载作用方式(静力或动力)、结构的响应方式(线性或非线性)、分析方法(模态分析法或直接积分法)。
分析工况中包含荷载工况,分析工况可以对应一个荷载工况,也,可以是荷载的组合(多点风荷载、多维地震动)。
运行分析工况才能得到结构关于荷载的响应。
3,定义组合(define combination ):是将分析工况的计算结果进行组合(计算机运行减少人工进行计算的工作量),常用的组合形式是线性(linear)叠加或者包络(envelope)。
1.时程分析时用EI波,原始记录的波一般是以重力加速度g为单位,它的峰值为0.341g,也就是0.341*9.8m/s2.而你sap的单位用的是N/mm/s,也就是你的单位与原始波的单位相差1000*9.8个单位,那么你的系数要输入9800。
如果你sap的单位为N/m/s,那么你的系数取9.8即可。
2.规程中的8度罕遇要求是400g,这个g是单位gal的缩写字母,它的单位是cm/s2。
实际上就是0.4个重力加速度。
即400gal=0.4g,考虑第1点,那么你的系数应该取1000*9.8*(0.4/0.341)=11495.6。
3.定义时程函数时,单位无所谓,只要你的系数对应好就可以。
注:sap输入的地震函数本身是没有单位的,它的单位随着你sap的右下角的单位走的。
所以才需要将这个单位和原始波单位对应。
1,将索得抗弯刚度设为极小值。
2,需作索的非线性分析,在作索得非线性分析需要打开大变形得选项。
3,加载需要分步加载,先加载预应力,再加载其它荷载。
4,在v9版本里面,可以直接用应变来直接模拟预应力,不用降温也可以。
算出来得结果跟手算得结果基本是一致得,所以用sap2000来分析索是完全实用得,也是准确的。
SAP2000总结(2012-07-28 17:34:56)转载▼标签:杂谈在家一边做论文,一边把SAP2000建模和分析过程整理了下1.轴网:a:文件---新模型---轴网。
笛卡尔坐标可以定义立方体矩形,柱面坐标可以定义立方体弧形。
添加局部坐标系:单击鼠标右键---编辑轴网数据---添加新系统(原点位置:0、0、0;在快速绘制,第一个网格位置中可以输入局部坐标相对于总坐标的位置;不可以在一个视窗中同时显示整体坐标、局部坐标,可以通过屏幕右下方的选择区切换。
b:文件---导入:CAD文件、EXCEL等。
注:cad中定义不能使用0图层定义新的图层;在导入时,cad的铅垂方向和世界坐标wcs 中X、Y、Z、轴的哪一个轴对应,相应的选择对应的轴(全局上方向),也可以在cad中进行旋转操作,也可以通过施加重力方向的荷载校核;结构导入模型时偏离整体坐标原点太远,可以在cad中将模型移到通用坐标系WCS原点,或在sap2000中进行模型整体移动;cad中采用的是浮动坐标,导入sap2000后会出现极少的位差,可在“交互数据编辑功能”里修改;cad中的曲线杆件不能导入sap2000中,可以利用cad的二次开发技术将圆弧、椭圆等线段修改成直线线段;由cad导入的线段必须为直线,不能为多段线。
c:程序自带的已定义属性的三维“框架”。
1.1:修改轴网:转化为一般轴线:即可完成对整体坐标与局部坐标中轴线的编辑、修改。
编辑数据---修改显示系统----粘合到轴网线:某楼层层高不一样时,可在-修改显示系统修改z轴坐标,构件会随着轴网一起移动。
.2.定义材料:定义---材料(有快速添加材料和添加新材料)。
快速添加材料是程序已经定义好了的,可以定义钢和混凝土,当“快速添加材料”中没有要定义的材料时,则需要自己手动在“添加新材料”中定义。
3.定义截面:框架单元:用来模拟梁、柱、斜撑、桁架、网架等。
面截面:Shell(壳)、plane(平面)、Asolid(轴对称实体)Shell: 膜(仅具有平面内刚度,一般用于定义楼板单元,起传递荷载的作用);壳(具有平面内以及平面外刚度,一般用于定义墙单元,当h/L<1/10时为薄壳,忽略剪切变形)板(仅具有平面外刚度,仅存在平面外变形,一般用来模拟薄梁或地基梁)4:绘制模型:一般是定义好某种截面后再绘制该截面。
sap2000计算基础一、SAP2000简介SAP2000是一款专业的结构分析和设计软件,广泛应用于建筑、桥梁、地下结构等领域。
其强大的分析功能和友好的用户界面使得结构工程师能够快速、准确地进行结构分析和设计工作。
二、模型建立在使用SAP2000进行结构计算之前,首先需要建立结构模型。
可以通过手动输入节点坐标和连接关系,也可以通过导入CAD图纸等方式建立模型。
在建立模型时,需要注意模型的准确性和完整性,确保模型能够准确反映实际结构。
三、材料定义在进行结构计算之前,需要定义结构材料的物理性质,如弹性模量、泊松比、密度等。
SAP2000提供了常见结构材料的预设参数,也可以根据实际情况自定义材料参数。
定义材料参数时,需要参考相关标准和规范,确保参数的准确性。
四、截面定义除了材料定义,还需要定义结构截面的几何形状和抗弯性能。
SAP2000提供了多种常见截面形状的预设参数,也可以根据实际情况自定义截面形状。
在定义截面参数时,需要参考相关标准和规范,确保参数的准确性。
五、荷载定义在进行结构计算之前,需要定义结构的荷载情况。
荷载可以分为静态荷载和动态荷载,包括自重、活载、风载、地震载等。
SAP2000提供了多种荷载类型的预设参数,也可以根据实际情况自定义荷载参数。
在定义荷载参数时,需要参考相关标准和规范,确保参数的准确性。
六、分析设置在进行结构计算之前,还需要进行分析设置。
分析设置包括选择分析类型、设置分析参数、选择分析方法等。
SAP2000提供了多种分析类型和分析方法,可以根据实际情况选择适当的分析方法。
在进行分析设置时,需要参考相关标准和规范,确保分析结果的准确性。
七、计算结果完成模型建立、材料定义、截面定义、荷载定义和分析设置后,就可以进行结构计算了。
SAP2000会根据输入的模型和参数进行计算,并输出计算结果。
计算结果包括结构的位移、应力、应变等信息,可以用于评估结构的安全性和稳定性。
八、结果分析对于计算结果,需要进行合理的分析和评估。
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cn-ky
Sap2000:结果数据表格输出
表格显示内容
SAP2000中分析数据表格显示是通过运行显示>显示表格命令完成的。点击该命令,
弹出选择显示表对话框(如下图)。
树状图中的分析结果按照节点输出、单元输出、结构输出进行分类。用户点击分类名
称左侧加号逐级进入下级分类图,点击分类名称左侧方框,使之出现叉号便表示指定的输出
内容。
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节点输出
位移 Joint Displacements
Joint 节点编号; OutputCase 输出工况名称; CaseType 工况类型; StepType 分
步类型; StepNum 分步编号; U1、U2、U3 ,mm 沿局部1、2、3轴位移,单位:毫
米; R1、R2、R3,Radians沿局部1、2、3轴旋转角度,单位:弧度。
反力 Joint Reactions
Joint 节点编号; OutputCase 输出工况名称; CaseType 工况类型; StepType 分步类型;
StepNum 分步编号; F1、F2、F3,KN 沿局部1、2、3轴轴向力,单位:千牛; M1、M2、
M3,KN-m 绕局部1、2、3轴弯矩,单位:千牛.米.
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节点质量 Assembled Joint Masses
Joint 节点编号; U1、U2、U3,KN-s2/m 沿局部1、2、3轴轴向质量,单位:千牛.
秒2/米; R1、R2、R3,KN-s2/m 绕局部1、2、3轴旋转惯量,单位:千牛.米.秒2。
单元输出
框架输出
Element Forces-Frames 单元力-框架
Frame 节点编号; Station 测站; OutputCase 输出工况名称; CaseType 工况类型;
StepType 分步类型; P、V2、V3,KN 单元轴力、局部2轴、3轴剪力,单位:千牛; T、
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M2、M3,KN-m 绕局部1、2、3轴角加速度,单位:千牛.米; Frame Elem 框架单元编
号; Elem Station 单元测站。
Element Joint Forces-Frames:单元节点力-框架
Joint 框架节点编号; OutputCase 输出工况名称; CaseType 工况类型; StepType
分步类型; StepNum 分步编号; U1、U2、U3,m/sec2 沿局部1、2、3轴轴向加速度,
单位:米/秒2; R1、R2、R3,Rad/sec2 绕局部1、2、3轴角加速度,单位:弧度/秒2。
对象与单元
Objects And Elements-Joint:对象与单元-节点
JointElem 节点单元编号; JointObject 输出对象名称; GlobalX 节点X轴坐标;
GlobalY 节点Y轴坐标; GlobalZ 节点Z轴坐标。
Objects And Elements-Joint:对象与单元-框架
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FrameElem 框架单元编号; FrameObject 框架对象编号; ElemJtI 单元起点编号;
ElemJtJ 单元终点编号。
结构输出
基础反力
Base Reactions:基础反力
OutputCase 输出工况名称; CaseType 工况类型; StepType 分步类型; StepNum
分步编号; GlobalFX 、GlobalFY GlobalFZ,KN 沿整体坐标系X轴、Y轴、Z轴反力,
单位:千牛; GlobalMX 、GlobalMY GlobalMZ,KN-m 绕整体坐标系X轴、Y轴、Z轴
弯矩,单位:千牛.米; GlobalX 、GlobalY GlobalZ,M 整体坐标系原点坐标值。单位:
米; XcentrodFX, YcentrodFX,ZcentrodFX,M X轴方向反力所在质心点的X、Y、Z
坐标值。单位:米; XcentrodFY YcentrodFY,ZcentrodFY,M Y轴方向反力所在质心点
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的X、Y、Z坐标值。单位:米; XcentrodFZ YcentrodFZ,ZcentrodFZ,M Z轴方向反力
所在质心点的X、Y、Z坐标值。单位:米。
振型信息
1.Modal Periods And Frequencies:振型周期与频率
OutputCase 输出工况名称; StepType 分步类型; StepNum 分步编号; Period ,
Sec 周期,单位:秒; Frequency,Cyc/sec 频率,单位:次/秒; CircFreq,Rad/sec 圆
频率,单位:弧度/秒; Eigenvalue,Rad2/sec2 特征值,单位:弧度2/秒2。
2.Modal Load Participation Ratios:振型荷载参与比率
OutputCase 输出工况名称; Item Type 项目类型; Item 项目方向; Static Percent
静力参与百分比; Dynamic Percent 动力参与百分比。
3.Modal Participating Mass Ratios:振型质量参与系数
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OutputCase 输出工况名称; Step Type 分步类型; Step Num 分步编号; Period ,
Sec 周期,单位:秒; UX、UY、UZ 整体坐标系X、Y、Z三方向振型质量参与百分比。
SumUX、SumUY、SumUZ 整体坐标系X、Y、Z三方向振型质量参与百分比累加值; RX、
RY、RZ 绕整体坐标系X、Y、Z三方向振型质量参与百分比; SumRX、SumRY、SumRZ
绕整体坐标系X、Y、Z三方向振型质量参与百分比累加值。
4.Modal Participation Factors:振型参与系数
OutputCase 输出工况名称; Step Type 分步类型; Step Num 分步编号; Period ,
Sec 周期,单位:秒; UX、UY、UZ,KN-s2 整体坐标系X、Y、Z三方向振型参与系数,
单位:千牛.秒2; RX、RY、RZ,KN-m-s2 绕整体坐标系X、Y、Z三方向振型参与系数。
单位:千牛.米.秒2; ModalMass,KN-m-s2 振型质量,单位:千牛.米.秒2; ModalStiff,
KN-m 振型刚度,单位:千牛.米。
5.Response Spectrum Modal Information:反映谱振型信息
OutputCase 输出工况名称; ModalCase 振型工况; Step Type 分步类型; Step Num 分
步编号; Period ,Sec 周期,单位:秒; DampRatio 阻尼比; U1Acc、U2Acc、U3Acc,
m/sec2 局部坐标1轴、2轴、3轴方向加速度,单位:米/秒2; U1Amp、U2Amp、U3Amp,
m 局部坐标1轴、2轴、3轴方向振幅,单位:米。
其它输出项
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1.Buckling Factors:屈曲系数
OutputCase 输出工况名称; Step Type 分步类型; Step Num 分步编号;
ScaleFactor 比例系数,即屈曲安全系数。
2.Total Energy Component:全部能量构成
OutputCase 输出工况名称; Case Type 分步类型; Input ,KN-m 输入能量,单
位:千牛.米; Kinetic,KN-m 动能,单位:千牛.米; Potential ,KN-m 势能,单位:
千牛.米; ModalDamp,KN-m 振型阻尼,单位:千牛.米; LinkDampers 连接单元阻尼;
LinkHystrtc,KN-m 连接单元滞洄,单位:千牛.米; Error,KN-m 错误,单位:千牛.米。