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某位达人整理的 sap2000 精华贴

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某位达人整理的 sap2000 精华贴

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sap2000默认杆件间刚接?

RESTRAINT是指我们常说的支座约束条件和边界条件;CONSTRAINT是指节点情况,或者说是不同单元间的相互约束,如节点刚接、铰接等等。

SAP2000中隐含为每个节点刚接,如要设成铰接要用此菜单释放各个方向的弯矩。

简单的说,restrain是节点约束情况的意思,比如:铰结,刚结等等。

而constrain 是表示节点间相互关系,也可以理解为主从关系,比如:保持在同一平面内变形,保持在某一方向上位移一致等等。

在空间框架分析中,如何考虑楼板的作用?

如果你想考虑刚性楼板作用的话,SAP2000中有一种“刚片约束”(diaphram constraint)最适合。

如果想考虑弹性楼板作用的话,只有用SHELL或PLATE单元模拟楼板,这样还可以自动传递板上的荷载,只不过模型复杂很多

E文高手帮忙 [精华]

Section Cuts... 截面剖切(用于给出该截面合力)

Draw Developed Elevation Definition... (可以转弯的结构立面图,亦可作广义截面)Rigid Diaphragm... (平面内刚度无限大楼板)

Floor-Type Area Object Options... (楼板类别,用于倒竖向荷载)

Integrated Strip Forces... (综合板带内力)

View/Revise Overwrites... (显示/修改设计参数)

Make Auto Select Section Null... (建立自动设计设计截面库,用于钢结构)

Reset All Steel Overwrites... (重置钢结构设计参数)

Overwrite Frame Design Procedure... (重置杆件设计布骤)

Overwrite Wall Design Procedure... (重置剪力墙设计布骤)

Show Bounding Plane (显示工作平面)

Show Crosshairs (显示十字丝)

大家在用ANSYS和SAP2Y时用什么单元模拟剪力墙?

*墙单元可以被夹在两立柱中间。

*墙单元是一个带有不协调模式的平面等参单元,两端的立柱为所在的端头提供附加的轴,扭转以及平面外弯曲刚度。

*墙单元考虑了平面内的转动刚度分量。

*建议慎用墙单元模拟象柱那样非常细长的构件,任何与此细长的墙单元相交的柱或梁单元将不会得到正确的端点连接刚度,更进一步,细长的墙单元对于弯曲变形过于刚硬,它们最好用柱来模拟。

我觉得这样的描述与SATWE对其墙元的性质描述是不同的。手头现在没有新版ETABS和PMSAP 的手册,明天回单位查一查新版的ETABS和PMSAP是否对墙元作了扩充。

欢迎傻瓜兄和各位高手一起讨论

回Lixx兄:

1。我贴的etabs的用户手册已经明确说明它的楼板和墙可以用膜单元、纯弯曲板单元和壳元(膜元+板元)模拟,因此可以说明它的壳单元与sap2000是一样的。

2。etabs、satwe的静力凝聚不是为减少自由度,而是为了解决墙(楼板)开洞问题的。他们都把墙分成3*3的网格(9个单元),而且对单元4条边界线的中间节点处理上同样采取由用户选择作为出口节点(精确方法)和内部节点在单元凝聚(近似方法)两种方法。

3。sap2000的板元划分为4个小单元,凝聚其内部自由度的做法也不是因为精度,而是为了构造协调元(即不光节点处位移和转角相等,而且单元相接的边上位移也协调)。

4。sap2000、etabs的壳元中板弯曲部分都可以选用非协调板单元(打开厚板开关)。

5。satwe的壳元中弯曲板部分与sap2000、etabs有所不同。satwe的板元在单元间公共节点的自由度相等,而公共边上是部分协调的(即离散Kirchhoff假定),这是satwe的说明书上有说明。

6。sap2000、etabs、satwe的壳单元的膜元部分都是采用带法向转角的平面应力单元。这三个程序的说明书上都有说明。

7。你所提到的北京大学力学与工程科学系SAP84小组翻译的《ETABS6.1版用户手册》,其中对墙单元的描述同样适用于satwe和sap2000。

有关sap 2k的几个概念 [精华]

1、PLATE是平板,MEMBRANE是膜,两者的区别应该是有无面外刚度。

2、如板厚较大,板的剪切变形不能忽略时用THICK PLATE(厚板单元),比如厚板转换层;否则可用THIN PLATE(薄板单元)。

3、只要在SHELL上加了面荷载,就可以传到支座上

PLATE是平板,MEMBRANE是膜,两者的区别应该是有无面外刚度. shell = plate + membrane , plate 板元(板弯曲理论), membrane 膜单元(平面应力), 正确.

壳(SHELL)不但有弯曲应力(BENDING),还有膜应力(MEMBRANCE). 如果要使壳的效率最高,应以膜应力(MEMBRANCE)为主.

Thickness of Membrane 作用

1。用于计算壳元或膜元的面内刚度

2。用于计算自重和质量(动力)

Thickness of Bending 作用

1。用于计算板或壳单元的面外刚度。

pushover分析是为抗震设计服务的,其作用是检验结构的延性(ductility)能力。如果pushover分析得到的控制位移大于地震分析的控制位移,即认为结构的延性(ductility)能力满足抗震设计要求。与一般的静力分析相比,pushover分析需要定义塑性铰单元,这需要根据结构形式确定其部位并根据相关的公式确定其长度,还有需要根据截面计算弯矩--曲率曲线,SAP根据弯矩--曲率曲线计算塑性铰单元的刚度矩阵和判断破裂(rupture)。一般而言,绝大多数pushover分析是针对钢筋混凝土结构,你可以参考“桥梁抗震设计与加固”一书。值得注意的是,可能其它形式的结构失效先于rupture发生

在作pushover 分析时,荷载类型中acc指的是加速度荷载,考虑到结构质量。模拟动态分析。

关于sap2000的局部、整体坐标问题 [精华]

框架单元:

1轴沿杆方向,2、3轴在垂直于杆轴平面内。

1-2平面竖直;除非杆件竖直(2轴沿+X方向),否则2轴一般为+Z方向;3轴水平,即处于X-Y平面内。

截面特性中1轴沿单元轴线,一般2轴为弱轴、3轴为强轴,但并非必须如此。

壳单元:

3轴为壳单元平面的法向。

3-2平面竖直;除非单元水平(2轴沿+Y方向),否则2轴一般为+Z方向;1轴水平,即处于X-Y平面内。

节点与自由度:

局部坐标轴用于定义节点自由度、约束、特性、节点荷载和表达输出,1、2、3轴默认与X、Y、Z轴相同。

刚片约束:

3轴为平面法向轴,1、2轴程序自动任意在平面内选择,因为平面轴的实际方向并不重要,只有法向方向影响约束方程。

Lixx:局部坐标系的轴2、3的缺省方向是由轴1与整体坐标系的Z轴的关系决定的:

* 局部坐标系1-2轴所在平面必须垂直,即与Z轴平行;

* 局部坐标系轴2正方向指向上(+Z),当单元垂直时轴2正方向为与X轴平行且指向X轴正向;

* 局部坐标系轴3永远是水平的,即在X-Y平面内。

当单元的局部坐标轴1与Z轴夹角的正弦值小于0.001时,程序即认为单元是垂直的。

单元局部坐标轴2与垂直轴的夹角与局部坐标轴1与水平面的夹角相同。由此可知,水平放置单元的局部坐标轴2为垂直向上的。

坐标角度

框架单元坐标角度,ang,用于定义与缺省方向不同的单元方向。其定义是由缺省方向的单元轴2、3绕轴1正方向旋转至当前单元方向的角度。当单元局部坐标轴指向用户时,正的坐标角度表示轴2、3为逆时针转动。

对于垂直单元来说,ang是局部坐标轴2与水平轴+X的夹角。否则,ang是局部坐标轴2与包含局部坐标轴1的垂直平面的夹角。参见图1(第页)中的例子。

局部坐标系

截面特性是参照单元的局部坐标系定义的。定义截面特性使用的局部坐标系定义如下:

*局部坐标1轴沿单元纵轴,垂直于单元截面并通过截面上两根中性轴的交点;

*局部坐标2、3轴平行于截面中性轴,通常2轴取截面的长边(高度)方向,3轴取截面的短边(宽度)方向,但并非强制要求如此。

sap2000中时程分析输出文本文件问题求教 [精华]

首先定义你要看的时程数据(比如节点号、相对或绝对加速度、方向,等等),可以一张图画一个或几个,然后让SAP2k绘出。绘出的图形是一个新窗口,该窗口的File菜单里就可以指定将图形数据以文本形式写入你规定的文件中。

如何处理变截面问题?

首先按照普通的截面定义,定义两个高度不同的截面,可以是工字钢或其他

然后define-frame sections-add nonprismatic 弹出一个菜单

接着定义一下变截面的名称,start section and end section就用刚才定义的两个普通截面,分段比就是后面的 length 可以使绝对的也可以是相对的

整个过程就这样啦

变化率是指杆件分别沿它自己的2-2,3-3

轴的刚度的变化情况,可以是线性变化,二次曲线变化,三次曲线变化;而不是截面本身的变化,截面本身好象只是沿起始截面到末端截面线性变化

SAP2000怎么考虑P-△效应?

maximum iterations,循环考虑P-△效应的次数,我一般选3。机器速度快,模型不大也可选大点。

tolerance displacement ,定义P-△分析位移精度,

如果P-△导致的位移小于该值,则停止下次循环分析。即使分析尚未完成循环maximum iterations设定值。通常根据所选的长度单位定。单位为米时,0.0001肯定够了。

tolerance force ,分析力精度,

如果P-△导致的力小于该值,则停止下次循环分析。即使分析尚未完成循环maximum iterations设定值。通常根据所选的力的单位定。

sap2000考虑P-△效应主要是在三种情况下,一是大应力效应,二是大应变效应,考虑P-△效应时主要是对单元几何刚度方程进行修正,三是材料非线性。

关于SAP2000的非线性动力计算 [精华]

(1)我想用SAP2000中NLLINK中的DAMPER单元进行动力计算,其中DAMPER单元的力学模型

为F=CV**α,α为速度指数,因此变成非线性动力问题。可是,当我采用α小于1.0的时候,感觉计算记过明显不对,请问计算过程中要怎么处理。

(2)采用上面的单元进行动力计算时,刚度怎么处理,当没有刚度时,

stiff输入0,还是无穷大,effect stiff(damping)的值怎么输。

天外流星:当没有刚度时,为粘滞阻尼器,

stiff输入无穷大,effect stiff(damping)的值输为0。

Concrete:1. α为与速度相关的指数,=1时为直线,>1时曲线上翘,<1时曲线下弯,减

震中使用<1的更为合理。

2. 刚度的输入:linear properties中:Effective Stiffness应输入0(粘滞阻尼

器).Nonlinear Properties中,Stiffness中输入的应该是连接阻尼器的支撑刚度,不为0,但也不能非常大(否则迭代次数增加),damping和damping Exponent按实际采用(是选择阻尼器的重要参数)

zzt21963:1)设置粘滞阻尼器后,应该选择非线形分析(在时程分析case中设置)

2)所设置的阻尼器的非线性参数在时程分析中有效,线形参数失效,只影响

结构的有效自振周期

3)sap采用的是maxwell的计算模型,具体可以参考介绍这方面的文章

4)通常的结构在地震作用下,楼层的相对速度较小,V的指数a一般应小于1

这样有利于发挥阻尼器的作用一般0.8左右,依据厂家提供的实验参数而定

5)a的取植过小会明显地影响计算速度,这是计算精度控制产生的

6)非线性参数中的刚度一般要取c的1000以上,一般不考虑阻尼器连接件刚度的变形.

7)阻尼器的布置形式很重要,不同的层设置不同的阻尼器效果往往差别很大,也是今后的研究重点方向

sap2000中pushover作何翻译?

concrete :PUSHOVER为静力弹塑性分析

DAMPER为阻尼器

HOOK为钩-只能传递拉力

GAP为间隙-只能传递压力

求教sap2k中的diaphragm问题? [精华]

给砼楼板施加diaphragm constraint(楼层约束),是模拟砼刚性楼板,以阻止楼层内节点之间的平面内相对位移;constraint axial指楼层约束垂直于哪个轴,所以例题中水平楼板选z轴。

楼层约束(diaphragm Constraint)促成楼层所有内部约束结点作为一个平面刚性板共同运动,有效地将所有内部约束结点通过平面哪link刚性连接在一起,但不影响板平面外的变形。

diaphragn constraint可用于两种情况:

1. 模拟建筑结构中的平面哪刚度很大的砼楼板;

2. 模拟桥上部结构板。

此外,在建筑结构中,采用 Diaphragm Constraint 能消除楼板平面内刚度很大时、用膜(membrane)单元模拟楼板产生的数值精度问题。在建筑侧向(水平)动力分析中Diaphragm Constraint 也很有用,因为可以明显降低求解特征值问题的方程个数。

用diaphragm约束可模拟楼板平面内刚度无限大假设

diaphragm约束假设约束平面内各受约束节点位移相等

sap2000非线性的功能

1.在非线性时程分析中,好像只能考虑NLLINK的非线性,其余单元都只是线性。

2.在pushover中定义的塑性铰也不能用于非线性时程分析,pushover本身不是时程分析。

zzt21963:应该说sap2000的非线性表现在所用的非线性元件上,一个计算模型所有的杆件都处于弹性时,这是线性分析,但是当结构的某部分处于非弹性阶段时,就需要考虑才有非

线性元件,这时的分析才是非线性分析.一般在设计隔震建筑和消能建筑结构时,隔震元件

和消能元件就为非线性元件,所进行的时程分析为非线性时程分析.

用sap2K计算楼板竖向振动时遇到的问题。

法师:我认为sap软件里板的支座(包括板与梁之间及板板之间的连接)是铰接时会出现如hy...兄所说的情况。即:

1、在首帖中,每个梁格内有一块板,第一振型为梁的振型,因为板与梁铰接(可能不是四边铰接,而只是四个角点与梁铰接,这个是我在试图通过板将面荷载导为梁线荷载时发现

的,此时梁上出现的不是线荷载,只在板角处有集中荷载,也没有弯矩<对梁来说是扭矩>,经与OK兄确认,sap2000目前好象是不能导荷载的),所以,板的刚度不起作用。有板无板的周期是一样的。

2、如果将板细分,小板之间为铰接而不是如真实情况一样是刚接,此时第一振型不再是梁的振动而是板的振动了,所以周期会大很多

懒骨头:我认为,那是板刚度比梁小很多引起, 不是铰接. 因为梁的高 H 远比板厚 h 大,每块板近似四周固定,相互独立的小板了. 板的刚度小,自然是自己震动了. 就象跳水运动的跳台与跳板的关系,我们只见跳板振动, 跳台不动.

sap2000除非梁定义release,否则不会有铰接的. 如果板采用平面应力+板弯曲或纯板弯曲的模型的话, 梁与板是固接的.

可以试算井字梁,看看中间的板振型. 板的网格要足够密(尤其是靠近梁处的板),看看振型. 铰接应该是有绕梁轴线方向转角的.

tortional constant 是什么意思?

tortional constant 应是扭转常数,物理意义应该跟剪力流有关,不应该是材料力

学里的扭转惯性矩。只有圆截面时tortional constant 值=扭转惯性矩的值。

shear area 为剪切面积。对于要考虑剪切变形影响的梁单元才输入,例如深梁等。

sap2000中分析出来的地震力没有正负号,怎么办?

振型矢量在数值上不是唯一确定的"。振型矢量乘以任意数同样是振型矢量。因此,把振型矢量乘以-1也是正确的振型矢量。也就是说,振型、地震响应的正负反号也是相应振型的响应的一个正确解。

3. 据我个人的经验,即使是同一个节点,不同位移分量的最大地震响应出现在不同振型、同一杆件,不同内力分量的最大地震响应出现在不同振型的现象还是经常出现的。对于同一振型来说,虽然地震响应正负号不确定,但响应值间同号或异号是固定不变的。但对于不同振型的响应来说,相应的地震响应的正负号不确定了。因此,即使你的响应取了符号,不能以此作为计算节点间、杆件间相对作用的依据。而不同节点、不同杆件间则更不可确定了。对于地震响应敏感部位,如果响应对应不同振型而地震响应却取了同号的话,会对用户起误导作用!

4. 即与 +地震响应和与 -地震响应组合。既然正负都要组合,何必硬要在响应值前加上符号呢?

不是大部分软件都在采用地震响应加符号的。象ansys,sap2000等国外的软件,地震响应是没有符号的。而许多国产的软件却加了符号。

我的“更好的且可行的方案”是不加符号,而在软件说明书上加些说明。不少人以为:“地震力”是种与风相似“荷载”,应该让他们明白,两者绝对是不相同的!

Weibzs:可是我在组合时,怎么组合呢?因为ansys里+x,-x方向的内力响应是一样的

懒骨头:分别与 +内力响应和 -内力响应组合.

地震响应与风荷载完全是两回事, 地震响应不象风荷载是确实的荷载, 不能把地震响应计算看成有与风类似的"地震力"作用在结构上所产生的内力. 地震响应 +x向地震响应与 -x 向地震响应结果是相同的,它是各振型响应的组合的结果, 这与风荷载是不同的.

用etabs分析剪力墙和楼板应该用那个单元? [精华]

shell单元由于有平面应力单元,面内有刚度。一般用来模拟墙体

plate单元由于没有平面应力单元,面内自由度没有任何约束,所以面内刚度为 0。但应该指出的只是plate单元本身面内刚度为 0,对于整个建筑由于存在梁单元,组装后的楼板面内还是有刚度的,其刚度取决于梁单元。

模拟平面内刚度无限大给砼楼板施加diaphragm constraint(楼层约束),是模拟砼刚性楼板。

向高手请教一个关于楼面荷载传递到梁的问题 [精华]

KIRINxu:“无限刚的楼板”和“只做传递面荷载作用的虚面”,到底如何设置?还请老兄不吝赐教!

stone:我通常这样来做:设定一种材料,E为1e-9(认为无穷小),shell中定义bend和membrane的thick为1mm,然后在上面加presure,这样即可认为只传递荷载而不参与结构工作

关于sap2k中 diaphragm的说法 [精华]

要指定刚性楼板的话,只需选中该层的所有节点,点assign ->constraints->add diaphragm 指定DIAPHRAGM时一般选Z轴不是因为约束竖向变形,而是表明此DIAPHRAGM垂直于Z轴,而DIAPHRAGM只约束面内变形,不会约束出平面变形(可参考TBSA和PKPM说明书中对刚性楼板的解释)。

定义SHELL时,MEMBRANE为考虑平面内应力时的厚度,BENDING为考虑弯曲时的厚度,这两个厚度可以一致,也可以不一样。

可以给diaphragms(楼层)施加diaphragm restraints(楼层约束),以阻止楼层内节点之间的平面内相对位移。

请问根据我国国情,怎么输入反应谱及其放大系数? [精华]

按你设计的烈度、场地土、近远震,根据抗震规范算出谱曲线输入。见图

方向u1,u2,u3分别是123对应于轴。

sap2000允许三方向输入三条谱曲线组合,scale 用于组合的

若算x向地震,u1取我们定义的曲线,相应的scale factor=1

若算y向地震,u2取我们定义的曲线,相应的scale factor=1

若算45度方向地震,u1取我们定义的曲线,相应的scale factor=1, excitation angle取45度

在SAP2000自定义的反应谱中,Value中输入的应该是加速度值。比如说在新抗震规范中,8度二类二组,周期0.1秒时的反应加速度是0.16g,则应该在Value中输入1.568。

懒骨头:sap2000的谱分析是加速度-周期的谱分析。sap2000的scale系数是用来组合的。

sap2000可同时输入三个方向的三条谱曲线进行谱分析。scale3方向是z轴方向,scale1与scale2是水平方向的组合系数。当angle=0时,scale1方向是x轴方向,scale2方向是y轴方向,见上面的贴图。

总响应 s1*scale1与s2*scale2和s3*scale3的组合。

关于pushover中的塑性铰,欢迎讨论 [精华]

YangZeAn:钢筋混凝土结构的plastic hinge除了与rebar及concrete的应力应变有关,并与rebar的含量及concrete的截面尺寸有关,最重要的是当plastic hinge形成的时候,要能保证该plastic hinge有继续转动变形的能力.因此检验RC member是否能形成plastic hinge 的破坏模式,首先应检验plastic hinge范围内的抗剪能力,抗剪能力不足的RC member是不可能有plastic hinge发生的.

一般在RC实务设计上,plastic hinge的观念是用于强柱弱梁,设计上应使将来建筑物受震破坏时,plastic hinge形成于梁端,而避免形成于柱上,如此当整体建筑物受强震而破坏机构形成时的韧性容量是最高的.

Sap2000与Etabs V8提供的 Static Pushover 分析功能,除了应用于结构物的耐震评估外,主要是因应最近美国与日本...等推出新的耐震设计规范,即性能设计规范(Performance-Based Design Code).该规范强调,在不同地表加速度作用下,规范应能预测结构体,非结构体,生产线以及设备的损害情况,使建筑物可以发挥不同程度的使用功能.性能设计法所使用之分析方法分为弹性及非弹性分析方法,其中非弹性分析方面以非线性动力法为最基本与最直接之方法,但其结构仿真太复杂且计算耗时于实务应用上不切实际,因此以简化的非线性静力分析法取代.非线性静力分析法中较具代表性的包括:

1.ATC-40 之能耐频谱法(Capacity spectrum method)

2.FEMA-273 之位移系数法(Displacement coefficient method)

3.COLA 1995 (City of Los Angeles,Division 95)之割线方法(Secant Method)

上述方法中,以ATC-40之能耐频谱法与FEMA-273之位移系数法在应用上比较普遍.因此CSI

公司说明檔中,提供PUSHOVERPPT.ppt档案对于Etabd及Sap2000中使用Static Pushover分析功能,与ATC-40及FEMA-273方法,有较为详尽的说明

在Sap2000或Etabs中做pushover分析时,有关程序内定铰的特性之计算,系以下列原则自动计算的:

1.于钢结构时,计算铰的特性是参照FEMA-273 的 Tables 5.4与 Tables 5.8

2.于RC结构时,计算铰的特性是参照 ATC-40的 Tables 9.6, 9.7 与 9.12

ETABS中处理楼板竖向荷载传递的方法 [精华]

在ETABS中共有四种area/shell单元:deck、plank、slab和wall,前三种均可用于模拟楼板,下面分别就这三种单元说说单元细分(mesh)的要求:

1、deck可以用于模拟压型钢板+后浇混凝土楼板,此单元单向传力,在建模时的箭头方向即板的传力方向,如果要改变单元传力方向的话可以采用改变单元局部坐标轴的方法。此种单元不必进行细分即可得到正确的传力。

2、plank为仅有membrane性质的板,此单元单向传力,类似于单向板,由于ETABS

隐含对仅有membrane性质的板自动进行细分,故建模时不必对此种单元mesh。

3、slab为shell类型的板,ETABS对这类单元不进行自动细分,为获得正确的楼板荷载传递,可选定要细分的目标,然后用Assign>shell/area>Area object mesh options,在Area object Auto Mesh Options窗口中选择Auto Mesh Object into Structural Elements > Further Subdivide Auto Mesh with Maximum Element Size of,填入单元最大尺寸(一般可接受默认值)。

下图为一块长方形板,四边有梁,四角简支,长宽比为2,单元最大尺寸为48inch,其变形图如下:

一般楼板用SLAB合适。Plank只有membrane单元,不考虑板的抗弯刚度

SAP2000和ETABS缺省定义对Frame单元在与其他单元相交处进行Mesh,所以用户不必指定梁的mesh,只选择要mesh的slab就行了。你可以从我给出的变形图中看到slab和frame单元的变形是协调的。

请教Hook的用法

yifangau:看concrete兄说过可以用hook来模拟钢索的只受拉不受压行为...

请问在设定nllink杆件中要怎么设定呢?

1.total mass ,total weight指的是蛇么?这条钢索的总重量吗?

mass=weight/g?

rotational intertia又是指什么呢?

2.nonlinear是否须窗选?

3.effFective stiffness 和 damping又该如何设?

fem2000:hook就是有初始间隙的只受拉单元。当间隙两端受拉,节点位移超过初始间隙的长度时,单元的刚度开始参与工作发生作用。

同样Gep是有初始间隙的只受压单元(说明略)。

这些单元都属于非线性连接单元,用于模拟接触问题。

一般需要输入的数据有刚度、初始间隙。有的程序还可以输入与之并联的附加有效阻尼。

参见下图(摘自MIDAS/Gen的在线帮助手册)

yifangau:感謝fem2000 兄的寶貴意見

在sap2000 hook設定中並沒有初始間隙的設定

只有以下幾點,而我的設定值分別是:

total mass:總重量/g

total weight.....桿件的總重量

rotational intertia:旋轉慣性距就是J值

2.nonlinear視桿件是否為非線性

3.effFective stiffness :桿件勁度ET/L

damping:桿件阻尼係數

concrete:在sap2000 hook設定中有初始間隙的設定必须在选中nonlinear状态下

SAP2000中单拉单元的讨论

sap2000中有hook单元

所谓单拉单元,实际上就是索单元,sap2000中可以采用frame/cable单元,实际结构在sap2000中进行单元模拟时需要注意三点

1,设定单拉单元以后,结构最好采用非线性求解。

2,必须设定单元的压力失效模式。

3,将frame/cable单元的两端节点的转动约束完全释放掉,可以通过热了release来实现。

应力刚化效应是指构件的面外刚度随面内应力影响而变化的一种物理特性。

SAP2000和ETABS中对楼板的处理方法 [精华]

首先应明确一个概念:SAP2000和ETABS是性质很不同的两个软件,因此在许多问题上两者的处理方法都不一样,对于楼板的处理也是一样。

一、先说在ETABS中对楼板的处理方法

在ETABS中共有四种area/shell单元:deck、plank、slab和wall,前三种均可用于模拟楼板,其中deck用于模拟压型钢板+砼面层,plank用于模拟单向板,仅含membrane性质的slab 可用于模拟双向板。下面分别就这三种单元详细解释:

1、deck可以用于模拟压型钢板+后浇混凝土面层楼板,此单元仅有membrane性质且单向传力,在建模时的箭头方向即板的传力方向,如果要改变楼板传力方向的话可以采用改变单元局部坐标轴的方法,其local coordinate system的1轴方向就是楼板传力方向(也即屏幕显示的箭头方向)。由于ETABS隐含对仅有membrane性质的板自动进行单元细分,此种板不必进行人工细分即可得到正确的传力。

2、plank用于模拟单向板,此单元仅有membrane性质且单向传力,与deck类似在建模时的箭头方向即板的传力方向,修改其传力方向的方法也与deck类似。同样由于ETABS隐含对仅有membrane性质的板自动进行单元细分,此种板也不必进行人工细分。

3、slab的用途比较广泛,但用于模拟楼板时可以设定仅有membrane性质的section,这种单元双向传力,其荷载传递是按照板的塑性铰线进行划分的,最适宜于模拟双向板。ETABS

对于这种楼板可以自动细分单元,因此不必进行人工细分。

4、plate或shell类型的slab,ETABS对于这类板不能进行自动细分,为获得正确的楼板荷载传递,可选定要细分的板,选择命令Assign>shell/area>Area object mesh options,在Area object Auto Mesh Options窗口中选择Auto Mesh Object into Structural Elements > Further Subdivide Auto Mesh with Maximum Element Size of,填入单元最大尺寸(一般可接受默认值)。这类单元一般包括板柱(墙)结构中的楼板、剪力墙(wall)和车道板(ramp)。

需要说明的是:

1、无论slab/wall/ramp是否需要进行手工细分,与其相连接的frame单元都不必进行手工细分,ETABS会自动做这件事。

2、对于以上1-3类板,其荷载传递不是真正通过有限元分析实现,而是根据理论结果直接将板上荷载导到周边梁或柱上去的。这一点可以在查看周边梁弯矩时右击梁查看其上的分布荷载来确认(其分布荷载是均布的),而第4类板/墙是真正通过有限元分析进行荷载传递的,查看其梁上荷载应该是多个集中荷载。

3、对于1-3类板最好不要对其进行手工细分,否则有可能造成荷载丢失。

4、对于第3 类板,ETABS会自动根据其周边和四角的支承情况判断其塑性铰线,可以处理三边支承一边自由、两边和对角点支承等等比较复杂的情况。

5、为何ETABS仅针对仅含membrane性质的板进行自动处理?当抗侧力结构之间有梁连接时,在结构竖向荷载分析中一般不考虑楼板的平面外刚度,而在水平荷载分析时一般仅将楼板简化为刚性楼板或作为水平深梁考虑(估计就是PKPM中所提到的弹性楼板,仅用到其面内刚度来进行水平荷载分配),这种性质的板最适宜用仅含membrane性质的板来模拟。在ETABS 中,如果要考虑刚性楼板,则可指定rigid disphragm给相应板,此时风、地震之类的自动水平荷载可以直接指定到刚心而不必进行特殊处理;如不考虑刚性楼板,则风荷载可以通过指定剪力墙和虚墙的wind pressure coefficient来进行计算(高度则根据单元的Z坐标自动计算),而地震荷载可以通过反应谱分析求得。

6、如果在整体分析中必须考虑楼板的平面外(竖向)刚度(如板柱或板墙结构中的楼板),可采用shell类型(同时具备membrane和plate性质)的板,根据以上第4类单元的要求进行计算。

SAP2000中单拉单元的讨论

sap2000中有hook单元

所谓单拉单元,实际上就是索单元,sap2000中可以采用frame/cable单元,实际结构在sap2000中进行单元模拟时需要注意三点

1,设定单拉单元以后,结构最好采用非线性求解。

2,必须设定单元的压力失效模式。

3,将frame/cable单元的两端节点的转动约束完全释放掉,可以通过热了release来实现。

应力刚化效应是指构件的面外刚度随面内应力影响而变化的一种物理特性。

SAP2000和ETABS中对楼板的处理方法 [精华]

首先应明确一个概念:SAP2000和ETABS是性质很不同的两个软件,因此在许多问题上两者的处理方法都不一样,对于楼板的处理也是一样。

一、先说在ETABS中对楼板的处理方法

在ETABS中共有四种area/shell单元:deck、plank、slab和wall,前三种均可用于模拟楼板,其中deck用于模拟压型钢板+砼面层,plank用于模拟单向板,仅含membrane性质的slab 可用于模拟双向板。下面分别就这三种单元详细解释:

1、deck可以用于模拟压型钢板+后浇混凝土面层楼板,此单元仅有membrane性质且单向传力,在建模时的箭头方向即板的传力方向,如果要改变楼板传力方向的话可以采用改变单元局部坐标轴的方法,其local coordinate system的1轴方向就是楼板传力方向(也即屏幕显示的箭头方向)。由于ETABS隐含对仅有membrane性质的板自动进行单元细分,此种板不必进行人工细分即可得到正确的传力。

2、plank用于模拟单向板,此单元仅有membrane性质且单向传力,与deck类似在建模时的箭头方向即板的传力方向,修改其传力方向的方法也与deck类似。同样由于ETABS隐含对仅有membrane性质的板自动进行单元细分,此种板也不必进行人工细分。

3、slab的用途比较广泛,但用于模拟楼板时可以设定仅有membrane性质的section,这种单元双向传力,其荷载传递是按照板的塑性铰线进行划分的,最适宜于模拟双向板。ETABS 对于这种楼板可以自动细分单元,因此不必进行人工细分。

4、plate或shell类型的slab,ETABS对于这类板不能进行自动细分,为获得正确的楼板荷载传递,可选定要细分的板,选择命令Assign>shell/area>Area object mesh options,在Area object Auto Mesh Options窗口中选择Auto Mesh Object into Structural Elements > Further Subdivide Auto Mesh with Maximum Element Size of,填入单元最大尺寸(一般可接受默认值)。这类单元一般包括板柱(墙)结构中的楼板、剪力墙(wall)和车道板(ramp)。

需要说明的是:

1、无论slab/wall/ramp是否需要进行手工细分,与其相连接的frame单元都不必进行手工细分,ETABS会自动做这件事。

2、对于以上1-3类板,其荷载传递不是真正通过有限元分析实现,而是根据理论结果直接将板上荷载导到周边梁或柱上去的。这一点可以在查看周边梁弯矩时右击梁查看其上的分布荷载来确认(其分布荷载是均布的),而第4类板/墙是真正通过有限元分析进行荷载传递的,查看其梁上荷载应该是多个集中荷载。

3、对于1-3类板最好不要对其进行手工细分,否则有可能造成荷载丢失。

4、对于第3 类板,ETABS会自动根据其周边和四角的支承情况判断其塑性铰线,可以处理三边支承一边自由、两边和对角点支承等等比较复杂的情况。

5、为何ETABS仅针对仅含membrane性质的板进行自动处理?当抗侧力结构之间有梁连接时,在结构竖向荷载分析中一般不考虑楼板的平面外刚度,而在水平荷载分析时一般仅将楼板简化为刚性楼板或作为水平深梁考虑(估计就是PKPM中所提到的弹性楼板,仅用到其面内刚度来进行水平荷载分配),这种性质的板最适宜用仅含membrane性质的板来模拟。在ETABS 中,如果要考虑刚性楼板,则可指定rigid disphragm给相应板,此时风、地震之类的自动水平荷载可以直接指定到刚心而不必进行特殊处理;如不考虑刚性楼板,则风荷载可以通过指定剪力墙和虚墙的wind pressure coefficient来进行计算(高度则根据单元的Z坐标自动计算),而地震荷载可以通过反应谱分析求得。

6、如果在整体分析中必须考虑楼板的平面外(竖向)刚度(如板柱或板墙结构中的楼板),可采用shell类型(同时具备membrane和plate性质)的板,根据以上第4类单元的要求进行计算。

二、SAP2000中楼板的处理方法

SAP2000定位于一个比较通用的复杂结构分析软件,不象ETABS对于建筑结构进行了专门设计,因此不论对任何类型的shell都没有进行特别处理,只能通过手工细分单元来实现力的传递。但与ETABS一致的是不需要对周边的梁进行手工细分,但剪力墙(wall)要和楼板一同手工进行细分才能保证与楼板位移协调。

有谁对sap2000中的pushover有研究。 [精华]

jason2180:1,多次求解,每次均修正构件刚度。

2,可以加到你期望的荷载水平,或可以推到你期望的位移值。

3,非线性构件目前主要用于frame,剪力墙还有些困难。

4,M2/M3 实则上取决于你的构件材质,截面配置。混凝土构件与钢构件的荷载-变形曲线不同。有空可以看看FEMA273,274.

5, 更广义的非线性不限于M2/M3, 还有剪力变形,P-M2-M3 相关变形等。

6,PUSH-OVER 还可以考虑FRAME的几何非线性。

Pipisasa:1、分析中综合考虑了几何非线性和材料非线性,材料非线性是通过定义多条不同轴力下非线性单元截面的弯矩曲率曲线,以及轴力应变曲线和扭矩转角曲线,几何非线性是通过定义单元的类型来考虑的。

2、分析时不一定出现PUSHOVER,有可能是失稳先于PUSHOVER。

Pipisasa:正如我上面提到的,通过定义不同轴力下的多条弯矩曲率曲线即可,使用这种多条曲线定义的非线性材料的单元,其刚度矩阵的形成不是根据普通单元的E,G,Ixx,Iyy,J,A来计算,而是根据弯矩——曲率、轴力——应变、扭矩——转角曲线来计算。

如某时刻在拉伸轴力2000kN作用下开裂后截面刚度的计算,是根据2000kN轴力下的的弯矩曲率曲线计算,该曲线已经包含了开裂后截面刚度的影响,你的关键问题应该是如何获得这些曲线。这些曲线的计算是通过别的途径计算的,稍后我会谈到这个问题。

PUSHOVER计算的真实意义在于为地震响应分析提供判据,其本身对结构而言并没有多大的意义。————j.彭津

Kelb:众位师兄,拉索(拉杆)等柔性或半刚性结构的计算分析一般须考虑结构的几何非线性问题,能否采用sap2k中的pushover进行?具体怎样操作?

iflyto2002:pushover 处理方法:当框架结构中某一杆件进入负刚度后,该杆件将把它原来所承受的荷载卸给其他杆件。在负刚度状态下,能量原理已不再适用,单元刚度矩阵不能再采用正刚度状态下的单元刚度矩阵的求法,只能通过给定杆端单位位移,经试算,求出杆端力的方法得到。当杆件进入负刚度后,在不加荷载的情况下,杆件就会产生变形,并卸载。计算出杆件产生卸载后的杆端内力,将其与前面计算所得到的杆端内力相减,差值作为外力,反方向加到杆端结点并入下一步计算

Push-over具体的实施方法虽各有不同,但其基本步骤均大致相同:

(1)建立合理的结构计算模型,包括几何尺寸、物理参数以及各杆杆端弯矩与杆端转角()之间的关系曲线。

(2)在结构上施加合理的水平荷载模式。

(3)选择计算控制方法:一是倒塌控制,直至结构产生足够的塑性铰并形成机构,才停止分析;二是位移控制。

(4)进行推倒分析。对于开裂或屈服的杆件,对其刚度进行修改后,再增加一级荷载,使得下一个或下一批杆件开裂或屈服;不断重复这一过程,直到结构达到目标位移或结构发生破坏。

(5)最为关键的一步就是根据计算结果对计算模型进行抗震能力的评估。

必须注意的是对于非对称框架,应在结构的正、反两个方向分别进行Push-over分析,并取

两者中较为薄弱者作为设计依据

常用流程图软件有哪些

流程图是一种常见的图表,日常工作中也常常需求用到,比方写案牍策划、会议流程图等等。在亿图软件中只需求简略几步,就能够快速画出美丽、实用的流程图。 要想画好工作流程图,除了要了解基本的流程图符号含义外,一款高效的辅助软件也是必不可少的。如今移动办公已经成为了潮流,特别是像互联网这样一个追求速度、效率的行业,更是需要将时间价值最大化。传统的流程图制作软件都需要从符号开始画起,而且操作繁琐,对于非专业人士来讲,实在是苦不堪言。所以小编今天就给大家介绍一款专为高效人士打造的办公绘图软件――亿图流程图软件 亿图图示画工作流程图有哪些优势? 1.智能绘图,拖曳式的操作简单易上手,适用于各类人群。 2.支持跨平台办公,可以同时在Windows、Mac以及Linux上同时使用。 3.拥有丰富的模板和符号库,无论是思维导图、流程图、组织结构图、还是工艺图、地图,用亿图都可轻松绘制。

4.支持导出多种格式的文件,与Visio正常衔接,而且导出后还可以在Visio上继续编辑。 在选择好绘图工具以后,接下来我们就要开始准备画流程图了。 1、打开亿图图示软件,选择新建―流程图―创建空白文档进入画布,也可以选择自己喜欢的流程图模板点击进入。 2、进入之后我们可以左侧面板选择想要的图形素材,用鼠标点击或拖动它到图表区域中。

3、选择完之后双击图形可以在里面输入文本内容。输入完成后可以在右侧面板中自由更改图形线条颜色、粗细等样式。 4、重复以上步骤很快就可以将流程图画出来了,之后我们可以将画好的系统流程图进行保存或者导出发送。点击菜单栏上的文件按钮返回到软件新建界面,然后选择导出,选择需要导出的格式点击确定即可保存。

F_SCAN激光测头用户手册

F-SCAN 激光扫描测头 使用手册 MC-015 F -S C A N 激光扫描测头

目录 第一部分概述 (1) 一、主要特点 (1) 二、主要技术指标 (1) 第二部分系统组成及安装 (2) 一、系统组成 (2) 二、硬件安装 (2) 三、软件安装 (3) 1.图像采集卡驱动程序的安装 (3) 2.光栅计数卡驱动程序的安装 (3) 3.测量软件的安装 (3) 第三部分操作流程 (4) 一、运动控制和数据采集方式 (4) 二、标定 (5) 三、测量 (5) 第四部分精度检测方法及验收规范 (7) 常见问题答疑 (8)

第一部分概述 F-SCAN激光扫描测头是为适应复杂形体的测量而开发的新一代产品。它能根据测量需要在三维空间内任意变换方向,从任意角度测量同一个物体,不同角度下的测量数据能自动拼合到一起,从根本上克服了传统方法测量存在死角,测量数据拼合复杂,拼合精度低等缺点。 将该测头安装在三坐标测量机上,根据规划的区域可以自动测量任意形状的物体。测头在每个方向下都要进行标定,本系统采用标准球作为标定器具,标定过程简单、快捷。在测量过程中只要保持工件位置和标准球的位置固定不变,测头在不同方向下的测量数据可自动拼合。另外,使用同一个标准球作为标定基准,可将激光测头的测量数据和机械测头的测量数据统一到一个坐标系中。 一、主要特点 ●标定简单 利用一个标准球可完成测头沿任意方向的标定,标定过程象标定一个机械测头那样简单,沿不同测量方向的数据都以标准球的球心为基准,因而能自动拼合到一起。 ●测量过程简单 通过测量机的操纵杆控制测头运动,在被测物体上采集两个或三个点可确定一个测量区域并生成扫描路径,三坐标测量机根据测量间隔沿规划好的测量路径做匀速扫描运动实现数据自动采集。 ●测量效率高 测量宽度和深度远远大于普通激光扫描测头。 ●测量精度高 二、主要技术指标 重量:420 g 尺寸:150?100?45mm 测量速度:9216点/秒 测量宽度:60mm 测量景深:80mm 标准工作距离:150mm 测量精度:±40μm (3 Sigma) 激光等级:2级(可见红光)

软件流程图

程序流程图 程序流程图独立于任何一种程序设计语言,比较直观、清晰,易于学习掌握。但流程图也存在一些严重的缺点。例如流程图所使用的符号不够规范,常常使用一些习惯性用法。特别是表示程序控制流程的箭头可以不受任何约束,随意转移控制。这些现象显然是与软件工程化的要求相背离的。为了消除这些缺点,应对流程图所使用的符号做出严格的定义,不允许人们随心所欲地画出各种不规范的流程图。例如,为使用流程图描述结构化程序,必须限制流程图只能使用图3.25所给出的五种基本控制结构。 图4.3 流程图的基本控制结构 任何复杂的程序流程图都应由这五种基本控制结构组合或嵌套而成。作为上述五种控制结构相互组合和嵌套的实例,图示给出一个程序的流程图。图中增加了一些虚线构成的框,目的是便于理解控制结构的嵌套关系。显然,这个流程图所描述的程序是结构化的。

图4.4流程图的基本控制结构 N-S图 Nassi和Shneiderman 提出了一种符合结构化程序设计原则的图形描述工具,叫做盒图,也叫做N-S图。为表示五种基本控制结构,在N-S图中规定了五种图形构件。参看图4.5。 为说明N-S图的使用,仍用图4.4给出的实例,将它用如图4.6所示的N-S图表示。 如前所述,任何一个N-S图,都是前面介绍的五种基本控制结构相互组合与嵌套的结果。当问题很复杂时,N-S图可能很大。 图4.5 N-S图的五种基本控制结构

图4.6 N-S图的实例 PAD PAD是Problem Analysis Diagram的缩写,它是日本日立公司提出,由程序流程图演化来的,用结构化程序设计思想表现程序逻辑结构的图形工具。现在已为ISO认可。 PAD也设置了五种基本控制结构的图式,并允许递归使用。 图4.7 PAD的基本控制结构 做为PAD应用的实例,图4.8给出了图4.4程序的PAD表示。PAD所描述程序的层次关系表现在纵线上。每条纵线表示了一个层次。把PAD图从左到右展开。随着程序层次的增加,PAD逐渐向右展开。 PAD的执行顺序从最左主干线的上端的结点开始,自上而下依次执行。每遇到判断或循环,就自左而右进入下一层,从表示下一层的纵线上端开始执行,直到该纵线下端,再返回上一层的纵线的转入处。如此继续,直到执行到主干线的下端为止。

三坐标测量机操作规范标准[详]

三坐标测量仪操作规 1 围 本操作规规定了三坐标测量的准备、测量机的操作步骤、注意事项及维护保养的要求。 本操作规适用于公司三坐标测量机的操作。 2 规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改)适用于本文件。 GB/T 16857.1:2002 产品几何量技术规(GPS) 词汇 3 术语和定义 3.1 三坐标测量机 通过运转探测系统测量工件表面空间坐标的测量系统。 (源自GB/T 16857.1:2002,2.1) 3.2 EHS EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写。 4 职责 4.1 三坐标技术员 负责测量程序的编辑,操作员的测量培训, 仪器的使用与维护保养,备品备件的申请、选型。 4.2 操作员 负责测量程序的编辑,仪器的使用与维护保养,备品备件工装的申请、选型。 4.3 计量员 负责仪器的周期校准工作。 5 过程描述 5.1 测量前准备 5.1.1 开机前应用蘸有无水乙醇的无尘布擦拭机器导轨,导轨擦拭禁用任何性质的油脂。 本标准文件为上海万泽精密铸造有限公司所有,内部使用,拥有著作权及法律规定的任何权益。未经授权,任何个人或组织均不得以任何方式发行、披露或使用,否则其行为将受到法律许可范围内的起诉。 1 / 1

5.1.2 开机前检查是否有阻碍机器运行的障碍物。 5.1.3 零件检测时应满足下列环境要求: 1) 室温度:20℃±2℃; 2) 相对湿度:35﹪~75﹪; 3) 气压要求:大于0.45Mpa,小于0.75Mpa。 5.1.4 检查空压气管是否接好,气管是否漏气。气压低于规定值时,不准操作,否则会严重损坏机器。 5.1.5 被测零件在检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物影响测量机的测量精度及测头的使用寿命。被测零件在测量之前应在室恒温,如果温度相差过大就会影响测量精度。根据零件的大小、材料、结构及精度等特点,适当选择恒温时间,以适应测量仪室温度,减少冷热对零件尺寸的影响。 5.1.6 设备确认性能完好方可作业。 5.2 三坐标测量仪的操作 5.2.1 开机操作: A. 接通系统总电源; B. 接通控制系统电源; C. 首先将空压气管开关打开; D. 待气压正常后,先打开控制柜然后打开计算机电源开关; E. 启动PC-DMIS软件,打开操作盒上的急停按钮; F. 按软件提示进行”回零”。 5.2.2 测量: A. 进入测量系统,依操作顺序及相关测量方法进行测量; B. 选择合适的测量探头,测量标准球直径; C. 建立新的测量项目,放置测量工件; D. 进行工件尺寸测量,记录测量数值; E. 保存测量报告,完成测量工作并确认; F. 退出测量系统; G. 取走工件。 5.2.3 关机步骤: A. 将测头座A角转到90度,B角转到180度; B. 将Z轴运行至安全位置(不易被触碰的位置); C. 按下操作盒上的急停按钮,关断电源; D. 退出测试软件的操作界面; E. 关闭计算机; F. 关闭电源。 5.3 注意事项 5.3.1 请勿在计算机安装其他应用软件,以免三坐标操作软件不能正常运行。 5.3.2 在开机前必须检查计算机与主机的连接线、电源插头插座是否正确,有无松动,确认正确后,方可开机。 5.3.3 防止计算机被病毒感染。 5.3.4 严禁用脱脂棉清洗导轨,以防止棉绒进入气浮块中。 5.3.5 保养过程中不能给任何导轨加任何性质的油脂。 5.3.6 禁止在工作台导轨面上放置任何物品,不要用手直接接触导轨工作面。

sap2000课程作业,例题

1、 选择计算量纲为KN,m,C 。 2、 点击File →New Model,出现摸板图案→点击Beam ,在数据输入编辑器中输入:跨度数=2,每 一跨长度=5→确定Restraints 没有勾选→OK 并叉掉三维显示窗口。 3、 选中右边杆件→从Edit 菜单中选Replicate 出现复制菜单窗口→单击Radial →选中Parallel to Y →在Angle 里填入90度(另一个-36.87度)→然后删掉右边单元。 4、 选中左边单元的左端点→按鼠标右键出现点的信息→将X 坐标改成-2。 二、从定义菜单Define 中完成以下工作: 1. 定义材料:Define →Material →选钢STEEL →点击Modify/Show Material 可查看有关钢的弹 性模量及泊松比,修改钢的弹性模量为7 2 2.2510/E KN M =? . 2. 定义截面。Define →Frame Sections →Add/Wide Flange 下选择 Add Rectangular →Add New Property →用默认名 在Material 域选Steel →在Dimensions 域Depth 和 Width 都改成0.3。→点OK 。 3. 定义计算荷载的工况,Define →Load Case →程序默认工况名为:DEAD ,用其默认值→OK 。 三、从赋值菜单Assign 中完成以下工作: 1、 修改约束:选中点3 →Assign →Joint →Joint Restraints 中只对Translation1打勾→OK 。 2、 选中点1 →Assign →Joint →Joint Restraints →点击绞支座→OK 。 3、 赋截面特征。选中工具栏中的all ,杆件呈虚线状态→Assign → Frame/Cable Section 指定杆件的 材料几何特性→按OK 四、从分析菜单Analyze 中完成以下工作 1、 设置结构分析类型:由Analyze →Set Analysis Options 出现图窗口选择平面结构按→OK 。 2、 运行程序:Analyze →Run Analysis →在弹出来的对话框中点MODAL →点 Run/Do Not Run Case →Run Now 。 五、显示分析结果: 工况一:运行结果如下图: 变形图 弯矩图 剪力图 工况二:需要作如下修改 1. 点击 define →Load cases 命令来显示Define Loads 对话框。在此对话框Self Weight Multiplier 输入 0→点击Modify Load 键→OK 退出。 2. 选择节点4→点击Assign →Joint Loads →Forces 出现Joint Forces 对话框,在此对话框在loads

苹果电脑常用的中文版流程图软件

苹果电脑常用的中文版流程图软件 导语: 苹果电脑好用,是公认的,但是该电脑所支持的软件却比Windows系统电脑少一大截。究竟有什么好用的Mac版中文流程图软件呢?继续阅读,看下正文的介绍! 免费获取亿图图示软件:https://www.doczj.com/doc/f13407597.html,/edrawmax/ 苹果电脑常用的中文版流程图软件 Edraw Max(亿图图示),这是一款适合国人操作习惯的中文版全类型图形图表设计软件,能够轻松绘制出专业的流程图。操作界面类似office,普通人也能很快上手操作。可绘制包含流程图、思维导图、组织结构图等200多种类型的图形图表,还有上万个原创矢量图标和素材,供用户免费使用。

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2、接着进入之后找到亿图图示的下载页面,找到对应自己电脑系统版本的下载链接进行下载,这里有三个选项,分别对应的是Windows、Mac、Linux系统,因为我们使用的Mac电脑,所以选择Mac系统的亿图图示进行下载。 3、下载安装好之后,打开亿图图示软件,点击“新建”---“流程图”,这个时候可以看到右侧有很多的流程图模板可以使用,我们可以使用这些模板来快速创建,也可以点击右侧的“创建”来新建一个空白模板。

涂层测厚仪操作规程

涂层测厚仪操作规程 一、技术参数 ●采用了磁性和涡流两种测厚方法。通过选择相应的测头,即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度; ●测量范围:(0~1250)μm(F1、N1测头),F10测头可达10mm; ●分辨率:0.1μm(F1、N1测头) ●示值精度:±(3%H+1)μm;H为被测涂层厚度 ●显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光; ●存储容量:可存储20组(每组最多50个测量数值)测量数据 ●单位制:公制μm、英制(mil)、可自由转换 ●工作电压:3V(2节5号碱性电池) ●持续工作时间:大于200小时(不开背光灯) ●通讯接口:USB1.1,可与PC机连接、通讯 二、操作流程图 开启仪器——校准仪器——进行测量——关闭仪器 三、操作步骤 基本测量步骤 1.准备好待测工件; 2.将测头插头插入主机的测头插座中; 3.仪器开机;

4.判断是否需要校准仪器。如果需要,选择适当的校准方法进行校准; 5.测量。将测头垂直接触工件的测量面,并轻压测头的加载套,当测头与被测工件表面接触稳定后,随着一声蜂鸣声,屏幕将显示标识和测量值。如果测量标识闪烁或无测量标识则表示测头不稳定.移开测头后,测量标识消失,厚度值保持。 6.仪器关机 四、操作注意事项 1.如果在测量中测头放置不稳,会引起测量值与实际值偏差较大; 2.如果已经进行了适当的校准,所有的测量值将保持在一定的误差范围内; 3.仪器的任何一个测量值都是五次看不见的测量平均值; 4.为使测量更加精确,可在一个点多次测量,并计算其平均值作为最终的测量结果; 5.显示测量结果后,一定要提起测头至距离工件10mm以上,才可以进行下次测量。 五、维护及注意事项 1.应避免仪器及测头受到强烈震动; 2.避免仪器置于过于潮湿的环境中; 3.插拔测头时,应捏住活动外套沿轴线用力,不可旋转测头,以避免损坏测头电缆芯线。 4.油、灰尘的附着会使测头线逐渐老化、断裂,使用后应清除缆线

sap2000中文说明

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。 ●状态列 显示目前的状态讯息,可显示或改变使用单位的选择清单方块及现在游标位置,当显示变形或振态时的动能控制钮。 ●浏览选项 可于各显示视窗设定浏览选项,此将影响结构物以何种形式显示于视窗上。 此选项可由主工具列的VIEW指令执行。不同浏览选项可作用于不同显示视窗。 ●2D及3D影像 2D影像显示平行于坐标平面:X-Y,X-Z及Y-Z的单一平面。仅位于该平面的杆件才看得见,可随时变更该平面的面外(out-of-plane)坐标。 3D影像从使用者选定的有利位置显示全模型。可视的特件不限于单一平面。 视点方向由位于水平的角度及和水平面所成角度来定义。 ●透视 3D影像可显示从透视至正投影的间。通常三向度面外模型者以透视影像显示较易辩识。若于2D影像选择透视显示,影像将变成3D,直至关闭透视时才回复。 亦可设定视角,其将定义有多接近结构物,角度愈大愈接近,但显示的结构物也更扭曲。 ●移图,放大缩小,及最大最小范围 可放大(zoom-in)影像检视更细节的处,或缩小(zoom-out)影像显示更多的结构物。 放大缩小可依内定的增量,也可利用鼠标的拖曳选定结构物的局部加以放大。移图允许于显示视窗内,以按着鼠标左键移动作结构物的动态性移动。 可设定X,Y,Z的最大最小坐标。指定显示于视窗的结构物范围,移图,放大缩小仅对此范围的结构物有效。 ●单元显示选项 可设定不同的选项,此将影声出现于显示视窗的结点与单元。此选项仅对未变形的模型有效。针对不同的构才类型有不同的选项。 选项包括是否要显现特定的单元类型及要显现单元的何种特性,如单元编号,性质编号,断面尺寸及局部坐标轴。 重要的选项的一为退缩单元影像(Shrunken-element view),此选项令单元从结点上退缩,可清楚了解单元的连接模型。

测斜仪现场操作步骤(精)

测斜仪现场操作步骤 一、测斜仪工作原理 深层水平位移就是测量围护桩墙和土体在不同深度上的点的水平位移,通常采用测斜仪测量, 将围护桩墙在不同深度上的点的水平位移按一定比例绘制出水平位移随深度变化的曲线, ,即围护桩墙深层绕曲线。测斜仪由测斜管、侧斜探头、数字式测读仪三部分组成, 测斜管在基坑开挖潜埋设于围护桩墙和土体内, 测斜管内有四条十字形对称分布的凹型导槽, 作为测斜仪滑轮上下滑行轨道, 测量时, 使测斜探头的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽中, 沿槽滚动将测斜探头放入测斜管,并由引出的导线将测斜管的倾斜角或其正弦值显示在测读仪上。测斜仪的原理是通过摆锤受重力作用来测量侧斜探头轴线与铅垂线之间倾角, 进而计算垂直位置各点的水平位移的。当土体产生位移时, 埋入土体中的测斜管随土体同步位移, 测斜管的位移量即为土体的位移量, 埋入土体中的测斜管随土体同步位移, 测斜管的位移量即为土体的位移量。放入测斜管内的活动探头测出的量是各个不同量测段上测斜管的倾角 P , 而该分段两端点 (探头下滑动轮作用点与上滑动轮作用点的水平偏差可测得的倾角用下式表示: δi=Li*sinφi 式中: δi-为第 i 次量测的水平偏差值(mm ; Li-为第 i 次量测段的长度,通常取为 0.5m 、 1.0m 等整数(mm ; φi-为第 i 次量测段的倾角值。 二、现场操作 1、将测斜探头从包装箱中取出,拧下防水盖,套上由厂家提供的 O 型圈(请务必保持 O 型圈的清洁、没有刻纹、裂痕、划痕 ,把电缆插座凹凸槽仔细对准后插入探

头的插头内,用扳手将压紧螺帽拧紧,但用力不宜过大。电缆另一端插头仔细对准后插入读数仪的插座内。 2、开机操作:开机前检查仪器是否与测斜探头相连,侧斜探头通过连接电缆和输出插头,应与测斜读数仪面板上标有“测斜探头”的四芯插座相连。 3、按面板上(∣键若干秒后,仪器视窗显示开机提示符,稍停片刻,即进入测值界面。 界面上显示:Num-为侧孔号,包括 A+读数及 A-读数; Dep-提示当前侧斜 - 表示当前处于正测过程, A+ - 表示当前处于反侧过程, A- 读数。 4 、主菜单设置:在读数仪工作时,按确认键“ ”进入主菜单。 利用或键进行翻页。

SAP2000使用教程

文章由情难枕精心整理,希望对大家的学习和工作带来帮助 整理人: 情难枕 整理时间: 2011-4-10 SAP2000? 空间结构 线性和非线性 静力和动力 分析设计软件 系统 使用教程 Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA 北京金土木软件技术有限公司 北京车公庄大街 19 号 中国建筑标准设计研究院 100044 Version 9 2004-11

版权 计算机程序SAP2000 及全部相关文档都是受专利法和版权法保护的产品。全球范围的所有权属于Computers and Structures,Inc.(SAP2000 中文版版权同属于北京金土木软件技术有限公司)。如果没有Computers and Structures, Inc. 的预先书面许可,未经许可的程序使用或任何形式的文档复制一律禁止。 更多信息和此文档的副本可从以下获得: 北京金土木软件技术有限公司北京车公庄 大街19号中国建筑标准设计研究院100044 电话:86-10-8838 3866 传真:86-10-8838 1056 电子邮件: cks@https://www.doczj.com/doc/f13407597.html, 网址: https://www.doczj.com/doc/f13407597.html, Computers and Structures, Inc. 1995 University Avenue Berkeley, California 94704 电话:(510) 845-2177 传真:(510) 845-4096 电子邮件:info@https://www.doczj.com/doc/f13407597.html, (对于一般问题)电子邮件:support@https://www.doczj.com/doc/f13407597.html, (对于技术支持问题)网址:https://www.doczj.com/doc/f13407597.html, ? Copyright Computers and Structures, Inc., 1978-2004. The CSI Logo is a registered trademark of Computers and Structures, Inc. SAP2000 is a registered trademark of Computers and Structures, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Adobe and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. 2

sap2000使用心得

sap2000对混凝土楼板的处理 建筑结构中,楼板通常用膜单元来模拟,因为膜单元具有平面内的刚度。板单元力学行为与膜单元相反,只具有平面外的刚度,通常用来模拟地基梁。壳单元的力学行为膜单元与板单元之和在建筑结构分析中,对于一般平面布置规则、楼板没有过大面积开洞的结构体系中,混凝土规范允许假定结构平面内的刚度无限大,即采用刚性隔板假定。sap楼板在默认的情况下为弹性楼板,可以通过DIAPHRAGM来实现结构平面内无限刚性的假定。该约束用于:1、模拟建筑结构 混凝土楼板或者混凝土填充板,这种板拥有很大的平面内刚度。2、模拟桥梁上部结构的隔板,这些楼板一般具有很大的平面内的刚度。此外,要注意隔板约束的节点必须在一个平面内,否则,该约束将会有效地束缚节点面外弯曲,会使结构变刚,与实际不符。 sap2000入门栏2005年精华贴整理 作者:tumugg 提交日期:2006-7-3 10:52:00 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。 lijianning 2、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。ocean2000 3、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

好看又专业的流程图是用什么软件做出来的

好看又专业的流程图是用什么软件做出来的导语: 有时候我们在参加商业活动的时候,会看到一些制作非常精美的PPT,里面还包含着各种好看的流程图。其实它的制作方法很简单,如果你也想做出这样的流程图PPT,就跟着小编一起来看看吧! 免费获取亿图图示软件:https://www.doczj.com/doc/f13407597.html,/edrawmax/ 怎么画出好看的流程图? 看似专业又好看的流程图当然是用专业的软件画的了。亿图图示,一款可以绘制专业流程图的工具,拖拽式操作,10000+矢量素材,支持导出PPT、图片、PDF、HTML、PS等格式。除此以外,还可以将流程图作品存储到亿图云,或直接打印出来。

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所谓千言万语不如一张图,尤其是在进行PPT幻灯片演示的时候,将繁杂琐碎的事物用简单、明了的流程图表达出来,能够让观看者对事物进行中的顺序、布置和安排有更加生动的了解。 下面让我们一起来看几张适合做PPT展示用的流程图模板: 圆点PPT流程图模板

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测头使用基本操作流程

雷尼绍工件测头使用标准作业流程 雷尼绍提供的机床工件测头是精密的高价值的找正检测装置,使用测头进行测量是需要执行相关的测量程序,使测头在主轴上沿相应的机床路径行走来实现的,而机床的运行又是速度快、刚性强的动作,此外,工件和夹具的情况又是各不相同,因此,在使用操作测头进行测量的过程中需要注意正确性、安全性及测量的实际工艺性。 测头使用的基本原则 1、一般情况下,请将测头保留在刀库中,除特殊情况外,不要将测头从刀库中 取下;如有特殊情况必须取下测头,则在将测头重新装回刀库后,必须重新对测头进行标定,否则将影响测量结果的准确性; 注意:刀具必须放回到原始的刀位中,否则在测量、加工中将有造成撞刀或测头撞毁的风险! 2、一般情况下,使用测头的设备不要随意更换加工工件品种;如果确实需要更 换加工工种,则必须有经过Renishaw测头使用培训的、对新工件的测头测量程序十分了解的人员来作业,在试做完一个零件完整无误后方可正式量产作业; 注意:需检查确认新工件加工测量程序中使用的坐标系(如:G54,G55等) 的原点机械坐标位置值的正确性!否则在测量、加工中将有造成撞刀或测头撞毁的风险! 3、一般情况下,不要随意对刀补值及工件坐标系进行编辑修改操作,如需进行 此类操作,最后需确认测头相应的刀补值以及测量程序中使用的工件坐标系原点值是否有由于误操作造成的错误改动。如有误操作造成的错误改动,需改回正确的数值,否则将有造成测头撞毁的危险!

4、若信号接受器(OMI)没有故障,请务必不要将接受器从机床上拆下,否则, 若该机床仍然使用测头测量将很可能造成测头撞毁;另外,再次恢复接线也可能出错,造成不可预料的后果! 5、使用测头测量时,切削进给速度的倍率需置于100%,否则测量的精确性将可 能受到一定的影响; 6、一般情况下,不要对变量进行编辑,否则可能的误操作将造成相关数据的改 动,影响测头的测量精度; 7、由于是量产加工,工件品种单一,工装夹具定位工件位置稳定,可能的话, 建议将所有包含测头测量的加工程序均设为“写保护”,以保证不会因误操作致使程序数据变更,形成潜在的安全隐患; 8、若程序在执行测量的过程中出现意外停机,需复位设备,然后手动将测头抬 至相当的安全高度后,重新从头开始执行程序!否则,将有测头撞击的危险! 9、若程序在执行加工的过程中出现意外停机,建议将该工件报废,若需要重新 加工,必须只执行程序的加工部分,若仍然执行了程序测量的部分,则可能会出现测头报警、撞刀或工件最终尺寸不合格的情况; 10、对设备进行过大的维护维修后,特别是涉及电控柜布线、接线的维护后, 重新开机后必须确认检查测头的功能是否依然有效; 方法:在MDI模式下,M06指令调出测头后; 先单独执行M450; 检查测头是否被打开;若测头灯亮,则再执行 G91G132X100.F20; 在运行期间用手触碰测针,检查是否X轴停止动 作。若上述两项均能实现,则说明测头功能完全正常有效;否则,请 按照信号接受器接线图检查是否有错误的接线变动;

最强大的Sap 自学教程 从入门到精通

SAP2000学习提纲 一、SAP2000简介 SAP2000是基于有限元法的结构分析软件,在SAP2000三维图形环境中提供了多种建模、分析和设计选项,且完全在一个集成的图形界面内实现。建模简单、形象,建立结构几何模型的同时也建立了结构的有限元模型。 二、有限元分析方法 通俗地说,有限元法就是一种计算机模拟技术。有限元法最初的思想是把一个大的结构划分为有限个称为单元的小区域,在每一个小区域里,假定结构的变形和应力都是简单的,小区域内的变形和应力都容易通过计算机求解出来,进而可以获得整个结构的变形和应力。有限元法中的相邻的小区域通过边界上的结点联接起来,可以用一个简单的插值函数描述每个小区域内的变形和应力,求解过程只需要计算出结点处的应力或者变形,非结点处的应力或者变形是通过函数插值获得的,换句话说,有限元法并不求解区域内任意一点的变形或者应力。 三、SAP2000建模的基本步骤 1、SAP2000坐标系 SAP2000坐标系为右手坐标系。整体坐标记为x,y,z三个方向轴是互相垂直的并且满足右手准则。SAP2000总是假设z轴是垂直轴,自重总是沿-z方向作用。SAP2000以1,2,3轴表示单元局部坐标系。 整体坐标系的作用: 1)节点坐标的确定; 2)节点约束信息; 3)节点荷载; 4)整体方程组的建立; 5)节点位移输出。 局部坐标系的作用: 1)单元刚度方程的建立; 2)单元材料特性和截面几何特性; 3)单元荷载的输入; 4)结构的内力输出。

2、模型对象尽量与实际构件一致,尽量按照实际情况输入。 模型初始化(设置单位制) 模板建模 设置轴网dxf文件导入 定义材料 定义截面 绘制模型 施加支座约束 定义荷载工况 定义组合 运行结构分析 分析结果输出 3、建模之前首先选定单位制。 4、简单模型尽量由SAP2000直接建模,由dxf文件导入模型时应使dxf文件中的图形位于坐标原点,且使图形坐标轴与SAP2000整体坐标系一致。 5、钢材的材料属性需要修改弹性模量和屈服强度,注意钢通属于冷弯型钢设计强度为205 N/mm2,屈服强度适当减小。

sap2000精华贴(受益匪浅)

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。lijianning 2、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。ocean2000 3、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。 (2)、定义截面钢筋面积,是从杆系结构模拟的角度出发的,因此钢筋面积定义在两边和中间并没有什么差别,倒是箍筋的问题很难受,因为箍筋对延性的影响还是很大的,没有考虑箍筋的作用也算是一种保守的做法吧。 (3)、关于塑性铰参数的问题,可以自定义,这个参数可以计算的软件也很多,应该能计算截面M-转角,或者M-曲率的就可以,这两个可以根据塑性铰长度进行转化,自己编写程序也可以啊,采用条带法,可以参考一些钢筋混凝土非线性分析的资料。 (4)、地震波文件采用txt就可以,时间可以自己设置。 4、如何输入fy(屈服强度),fu(抗拉强度)?? 答:输入标准值, 而不是设计值cmliu 5、SAP20009.04版本中的“Pattern Live Load Factor”的含义?2005-01-06 答:样式活荷载折减系数。 这个系数主要是用于连续梁端部悬挑出部分的,因为这部分的荷载对其它跨中弯矩是有利

Sap2000自学心得

本文由A.Sure整理,共进步 1.在SAP2000中显示梁柱以及板的截面形状方法 对于9.0以前的版本在菜单栏>显示>拉伸显示,在SAP2000中则不能再菜单中进行截面显示操 作,其方法是:直接在浮动工具条里点击,在弹出的窗口中选中,效果图见下图所示 2.在SAP中指定单元划分的方法 菜单栏>指定>面>自动面网格划分>选择相应的单元类型并指定单元尺寸。 3.北京水金土木的SAP指南一书中,第50页中的步骤九:定义静荷载工况内容中,应为定 义>荷载模式。只有地震荷载下,自动侧向荷载选项才是打开的 4. 建立柱状模型时需要选择柱状坐标系,方法是在编辑轴网对话框中选择 在弹出的对话框中选择柱面坐标 5.定义变截面柱的方法 先定义两个截面,然后在框架属性中选择other>变截面(见下图)。变截面构件的定义需要事先划分成若干段,每个段再根据是否为恒截面进行相关定义。注意到EI33与EI22变量定义可有三个选择:即linear,parabolic与cubic,即定义局部抗弯刚度的变化方式。效果图见下图所示。

6.定义组合及不规则截面的方法 。另外还可以通过>显示弯矩-曲率关系查看已经定义的钢筋混凝土截面的M-Φ关系(是否可以在设计中直接应用呢?)见PDF第89页:。

工具条中的,其功能分别为:显示相关曲线,弯矩-曲率关系,弹性应力。 在SAP中,截面总是预定义的,需要对截面尺寸进行修改。方法是:在左侧绘制工具条中选择 相关操作后,在绘图区左击鼠标,然后点击鼠标右键,,进行尺寸修正。截面定义后,单击绘图区右下角的完成按钮,即返回截面名称定义的主窗口,确定即可。 7.定义截面属性为面截面时,壳单元非常有用,在平面和三维结构中模拟壳、膜和板的性能,是模型中最常用的一种,例如结构中的楼板、墙、坡面等均以壳定义,壳单元是一个组合了膜和板弯曲行为的3节点或4节点单元(4节点单元不必是平面)。 板弯曲行为包括双向、面外、板旋转刚度部分和一个垂直于单元平面的平动刚度。薄板采用Kirchhoff公式,中厚板采用Mindilin/Reissner公式。厚板公式考虑了剪切变形的影响,计算更准确些。(板的设计见PDF98) 8.绘制点 9.墙体开洞

画框图流程图用什么软件

在工作中,我们常用到的流程图有:业务流程图、页面流程图和数据流程图。作为产品,经常谈的是业务流程图;作为交互设计师,则比较关心页面流程图;而作为系统分析师,数据流程图最关键,业务流程图,顾名思义,用来描述业务流程的一种图,通过一些特定的符号和连线来表示具体某个业务的实际处理步骤和过程,详细地描述任务的流程走向,一般没有数据的概念。 当你对那些简洁美观的流程图感到羡慕不已,是否好奇它们是怎样做出来的,是否想知道需要什么样的专业技能。今天,这一切将变得非常简单,你只需要点击几下鼠标就能制作出属于自己的可视化流程图。而且一切操作都异常简洁。

流程图的基本符号 首先,设计流程图的难点在于对业务逻辑的清晰把握。熟悉整个流程的方方面面。这要求设计者自己对任何活动、事件的流程设计,都要事先对该活动、事件本身进行深入分析,研究内在的属性和规律,在此基础上把握流程设计的环节和时序,做出流程的科学设计。研究内在属性与规律,这是流程设计应该考虑的基本因素。也是设计一个好的流程图的前提条件。 然后再根据事物内在属性和规律进行具体分析,将流程的全过程,按每个阶段的作用、功能的不同,分解为若干小环节,每一个环节都可以用一个进程来表示。在流程图中进程使用方框符号来

表达。

既然是流程,每个环节就会有先后顺序,按照每个环节应该经历的时间顺序,将各环节依次排开,并用箭头线连接起来。箭头线在流程图中表示各环节、步骤在顺序中的进展。 对某环节,按需要可在方框中或方框外,作简要注释,也可不作注释。 经常判断是非常重要的,用来表示过程中的一项判定或一个分岔点,判定或分岔的说明写在菱形内,常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线,每条路线标上相应的回答。 选择好的流程图制作工具 亿图发布第一款支持快捷操作的流程图制作工具从而极大的降低了专业流程设计的门槛,让大多数人可以在很短的时间里绘制出专业的流程图。 现在我来介绍一下亿图软件在流程图制作上的优势。常言道:工欲善其事,必先利其器。面对每天纷繁复杂的工作,好的工具是必不可少的。流程图虽然简单,但是在各行各业中也演变出很多细分领域。每个领域都使用自己特有的符号来表达。如果没有特别的需求,常用的流程图,可以直接选择基本流程图模板即可。如果流程处理设计多个部门,职能,则可以选择跨职能流程图。如果设计数据交互,可以绘制数据流程图。需要用来描述各个部门的职能和业务流程的可以选择工作流程图,顾名思义,工作流程图就是指企业内部发生的某项业务从起始到完成,由多个部门、多个岗位、经多个环节协调共同完成的完整过程。

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