分类分类
大小:2.28 GB更新:2023/09/01
类别:工程建筑系统:WinAll
midas fea
nx2022提供仿真分析功能,可以在软件上创建模型分析方案,可以模拟仿真桥梁结构,分析钢结构,分析混凝土结构,分析完毕就可以查看结果数据,从而判断当前的设计方案是否可行,也可以预设建筑、桥梁的寿命;软件功能丰富,可以安装项目数据创建模型,可以在软件管理材料数据,可以分析不同材料的寿命,可以对不同模型添加材料,直接进入软件就可以创建自己的项目,软件已经提供看创建几何模型的相关介绍,结合官方的手册就可以快速上手,如果你需要仿真分析项目就可以下载midas
fea nx2022。
1、零号块仿真分析
该软件的静力线性分析功能及丰富的后处理结果查看功能,能够实现混凝土梁桥应力扰动区如零号块等的局部应力计算,并且准确得到扰动区的实际受力状态;
2、钢桥第二体系分析
通过对结构上的固定荷载和活荷载进行静力分析来计算应力幅;定义钢材的S-N曲线的最大、最小应力幅;考虑平均应力的修正计算疲劳寿命和损伤度;
3、特征值分析
正交异性桥面板是用纵横向互相垂直的加劲肋连同桥面盖板所组成的共同承受车轮荷载的结构。这种结构由于其刚度在互相垂直的二个方向上有所不同,造成构造上的各向异性。
提供强大的几何建模功能,可通过导入CAD、扩展等功能方便的建立分析模型,建立完整的钢桥第二体系仿真模型;可提供准确直观的正交异性桥面板结构变形、von-mises应力等云图及数值结果;
4、桥梁检测之静载试验
根据模型的规模可选择分析方法:兰佐斯法和子空间迭代法;相比于杆系模型更能完整的表述结构的振动模态;根据分析方法给出不同结构的各阶振型,并在桥梁检测、复杂桥梁结构振动分析上应用;
5、钢混结合段分析
FEA NX与Civil的交互功能,局部方向合力功能,以及结果标记功能可以很好的适应复杂桥梁、大型桥梁或特殊结构的桥梁静载方案理论结果提取需求;
6、混凝土裂缝分析
采用实体单元模拟混凝土,板单元模拟钢板;以弹性连接模拟栓钉的抗剪作用;穿孔钢筋采用梁单元与混凝土共节点,并在开孔板处与圆孔刚性连接;混凝土侧面与钢板建立一般接触,不考虑摩擦作用;可以给出钢结构与混凝土结构连接处细部应力分析;
7、接触分析
midas FEA NX中含有混凝土弥散裂缝本构,可计算出模型裂缝的状态、扩展过程、观测裂缝方向、裂缝大小、应力和应变等信息(裂缝开展的位置、程度、方向);为工程师解决特殊构件(如异形楼板、SCR梁、桥墩等)在现有配筋情况下是否会产生裂缝、在什么位置产生了裂缝、产生裂缝后构件刚度发生变化等问题提供依据,并且可对加固方案进行负荷计算;
8、大体积混凝土水化分析
该软件中,冷管需要作为1D单元,存在于网格组中,井使用特定的“管”特性;在静力/边坡分析-温度荷载-冷水管中,设定相应的对流系数等参数,注意此处需给定时间函数;在同一个模型中对不同的参数(浇注高度、对流边界、材料、发热特性以及是否考虑自重)进行比较分析通过反复计算确认裂缝指数的范围,确定适当的浇注高度和材料;
9、疲劳分析
根据材料的非线性本构关系,设置销钉与吊环连接处的接触面,进行接触分析;生成接触分析的荷载组:按照各自荷载系数加权分析;生成位移和应力结果,并在关注位置标注结果,同时也可以显示最大最小值。
midas FEA NX 亮点功能
导入Nastran文本文件
增加混凝土/钢材材料数据库
改善温度特性非空间函数的定义功能
改善测量功能
高效的网格划分功能
改善表面弹簧(普通/剪切弹性连杆型)功能
自动生成自由场网格下端和结构底部阻尼器
增加弧长法进行施工阶段分析
特征值分析结果的单位转换
多样的后处理结果
增加一维线上图结果输出形式
输出水化热分析的最大/最小/绝对最大热应力结果
1、将midas fea nx2022直接安装到电脑
2、按照软件的提示直接点击下一步,输入公司的名字
3、设置软件的安装地址C:Program FilesmidasFEA NX
4、提示软件的安装过程,等等主程序安装结束
5、将patch补丁复制到软件的安装地址替换,重启电脑就可以正常使用软件
分析控制
概述
基本选项、自动设置和各种高级分析选项可以根据所选分析类型进行检查和更改。对于施工阶段分析,可以为每个单独的阶段定义选项。对于分析结果,可以根据元素类型设置输出结果列表,以有效减少结果文件的大小和输出时间。对于时程相关分析,如瞬态渗流、固结、时程分析,可以单独设置结果检查和打印的时间步长。
线性静态和构造阶段分析类型的“分析控制”对话框窗口
此选项将模型的所有自由曲面/边视为外部水压。水压是参考作用在自由表面/边缘上的孔隙压力来计算的。
如果设置了水位,则假设水压相对于水压恒定。
如果以前进行过渗流分析,则使用为每个节点计算的孔隙水分布(大小)。
如果孔隙压力为负值(-),则不会自动考虑水压
注意:如果对模型中不存在与孔隙水压力对应的外部水压的情况进行建模,则需要取消此选项。当通过指定水位线进行应力分析时,孔隙压力通过自由节点与相应荷载之间的水位差来计算。因此,为了准确地检测地下水位的影响线,建议采用渗流-应力耦合分析。
在水位以下挖掘时在挖掘表面上应用自动水压>
现场分析
[包括现场自重分析]
此选项重置奇异分析地面的应力状态。计算的原位应力与自重和奇异分析中使用的相同边界条件相平衡。在时程分析中考虑自重时,需要计算初始地应力。如果没有,则可能由于负载的增加而发生振动。特别是,非线性时程分析必须包括自载荷。
[包括现场自重分析]
此选项重置奇异分析地面的应力状态。计算的原位应力与自重和奇异分析中使用的相同边界条件相平衡。在时程分析中考虑自重时,需要计算初始地应力。如果没有,则可能由于负载的增加而发生振动。特别是,非线性时程分析必须包括自载荷。
[Ko条件考虑]
该方法使用由定义的常数从垂直应力计算水平应力,将其设置为原位应力。
使用这种方法,需要首先使用自重分析来找到垂直应力,该值可以用于计算水平应力。这里,剪切应力保持其根据分析结果计算的值。
如果地面是水平的,使用这种方法没有问题,但如果不是,则计算的应力状态和自重不平衡。
如果在不保持平衡状态的情况下调整应力,则在未来的应力分析中,即使没有外力变化,应力也会发生变化,以适应与外力的平衡,从而导致变形。因此,如果附加应力变化相对较小,则可以应用该方法。通常,可以使用由该方法引起的应力修正的条件如下。
当地面形状在水平方向上的变化很小时
当孔隙压力分布在水平方向上没有变化时
当由于自由线/面的水平边界条件而可能产生水平应力时
当使用具有相同材料垂直/水平轴的横向各向同性材料时
如果不考虑该条件,则将自重分析获得的应力状态设置为原位应力。如果地面是水平的,此方法与时的方法相同。如果没有,则存在水平应变,并且可以获得与方法结果不同的结果。剪切应力也会发生。
当地面倾斜时,通常建议使用此方法。然而,由于该值不能设置大于1的值,因此在使用计算平衡阶段的方法后,可以添加零阶段进行重新分析,而无需在需要大于1的数值时添加额外的外部条件。然而,在这种情况下,最终的平衡状态不满足该条件。此外,修正应力与平衡点有很大不同,很难使用非线性来计算收敛解。
初始应力
[估计激活元件的初始应力]
为了计算地面的初始应力,即使将非线性材料指定给元素,FEA NX也会执行线性分析。在这种情况下,有时会导致高估土壤特性(大位移)。初始应力选项可以消除这个问题,特别是对于新激活的元件,它们将模拟填土地面,如回填和路堤。
[净位移/应变]
在分析过程中可能需要位移重置条件。例如,当初始分析阶段不需要考虑自重引起的位移和应变时,可以使用重置选项将原位位移和应变重置为“0(零)”。
此外,可以在任意构造阶段执行重置,使得可以将分析了几个阶段之后的中间阶段设置为参考状态。分析完成后,在指定阶段结束时应用位移/应变重置。
注意:在考虑几何非线性进行非线性分析时,任意修改变形并不能保证连续性。因此,不建议将此选项用于施工阶段的几何非线性分析。
[切断负有效压力]
在对地面初始应力进行线性静力分析时,根据几何形状和刚度的差异,尤其是在地面上会产生拉应力。在这种情况下,这种拉应力可以显著影响下一阶段(非线性分析)的收敛性。如果在原位状态下产生拉应力,软件会使其接近零,从而忽略异常应力分布。由于这是地基初始应力的基本概念,强烈建议用于所有阶段分析。
初始温度
此选项设置单个分析模型的初始温度。如果未检查,则考虑[分析控制]中定义的初始温度。温度用于评估热负荷的影响,分析中考虑了与输入温度负荷的温差。
水位
[定义水位]
直接输入水位高度,或者选择已经有指定水位的水位函数来设置水位。设定的水位将应用于总模型。使用水位函数时,将输入值乘以函数值并应用。
[定义网格集的水位]
定义每个网格集的水位。
如果地下水层被岩石或不透水的粘土层(承压含水层)包围,则可以设置每个地层的地下水位是否存在以进行分析。
如果输入了总地下水位,并且网格集具有定义的地下水位,则网格集的地下水位具有优先级,并且总地下水位将应用于没有定义水位的网格集。
如果同时指定水位和函数,则输入水位和函数将相乘并反映在分析中。
网格集–选择要应用水位条件的网格集。
水位条件–在水头、干燥、静水压和用户定义之间进行选择以应用水压
水头–根据指定给网格集的水位计算水头。
干燥–假设没有孔隙水压力施加到网格集。
静液压–为网格集指定非静液压。
用户定义–将用户定义的压力梯度应用于网格集
条件函数–选择水头、静水压和用户定义的条件函数
头
-无-为水压计算设置单个水位。
-水位函数-指定一个函数,该函数使用2D中的通用函数和3D中的表面函数来描述水位。
静液压–不可用
-水位函数–指定一个非静水压力函数类型静液压,以定义用于计算水压的压力剖面。
用户定义
-水位函数–指定“用户定义”类型的“非静水压力”函数,以应用线性压力剖面。
水位–所选网格集要考虑的输入水位(仅适用于水头)。
饱和度效果
当饱和度的值在不饱和状态(Se=0)和饱和状态(Se=1)之间时,此选项用于进行精确分析。部分饱和可以应用于以下两种情况。
应用局部饱和度计算有效应力-总应力关系(使用毕晓普有效应力关系方程)
在材料的单位重量计算中考虑部分饱和状态,使得部分饱和时的单位重量的值介于饱和单位重量和不饱和单位重量之间。
如果不考虑部分饱和,则使用Terzaghi的有效应力公式,根据孔隙水压力分布(不使用介于两者之间的值),将单位重量设置为饱和单位重量或非饱和单位重量。饱和度定义为孔隙水压力的函数,如果考虑部分饱和,需要定义材料的不饱和性质以定义孔隙水压力的饱和函数。
最大负孔隙水压力极限
此选项通过输入数字限制最大负孔隙压力。如果不考虑局部饱和,则使用Terzaghi的有效应力公式,计算中可能会过度反映非饱和状态的孔隙应力。因此,当不考虑局部饱和时,负孔隙水压力需要限制在一定值。相反,如果考虑部分饱和,则使用毕晓普方程,不存在这种危险。换言之,孔隙应力受到非饱和性质函数的限制,并且不需要对负孔隙水压力有特定的限制。
施工阶段总体设置
【初始阶段】
指定将被视为现场条件的施工阶段,并检查Ko考虑因素。有关Ko的更多信息,请参阅“线性分析”选项。重置指定为初始阶段的施工阶段的位移和应变。
[初始应力]
为了计算地基的初始应力,即使将非线性材料分配给单元,FEANX也会进行线性分析。在这种情况下,有时会导致高估土壤特性(大位移)。初始应力选项可以消除这个问题,特别是对于新激活的元件,它们将模拟填土地面,如回填和路堤。
【最终计算阶段】
默认设置是计算到最终阶段,但在停止分析以检查中期结果时,可以设置单独的最终计算阶段。
[指定重新启动阶段]
指定构造阶段时,可以在每个阶段的分析控件上选中[指定重新启动阶段]选项。检查阶段自动保存在单独的结果文件中,当使用相同的模型进行重新分析时,可以从结果文件的下一阶段开始执行重新分析。当指定了许多构建阶段时,它非常有用。
[重新启动选项]
如果非线性分析不满足收敛标准,则可靠性可能会受到质疑,因此,在施工阶段分析中,检查每个阶段是否满足收敛标准是很重要的。特别是,由于施工阶段分析可能比单个分析花费更长的时间,因此当某个阶段不满足标准时,可以使用[如果未收敛,则保存其前一阶段]选项。此选项将之前的阶段保存为结果文件,并且可以在重新启动之前查看和修改模型。此外,当由于计算机系统不稳定或检查中期结果而强制终止分析时,[保存所有阶段]选项可用。然而,由于保存所有分析结果占用了很大的空间,因此需要确保计算机上的存储容量。
初始配置
在施工过程中,可以将新激活的节点(元素)设置到考虑前一阶段变形形状的位置。以下是分段路堤的示例,用于比较采用和不采用该选项时的沉降分布
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