二套校核首选程序
超高层建筑群: 超限对比 静力弹塑性 弹塑性时程分析
PKPM ETABS YJK Building SAP Gen
结构复核
复合习惯的参数定义
丰富的结果:图形结果 柱构件内力图 振型图 楼板内力图
丰富的结果:表格、文本结果 [ 整体结果 ] [验算结果 ] [ 构件内力 ] [设计结果 ] 文本结果 表格结果
“一键式的批量输出功能”
便利的弹塑性分析
一键式的前处理操作 Pushover分析 Pushover分析首选项 自动生成! 动力弹塑性分析 显示已分配的铰 动力弹塑性分析首选项 只需一键即可生成分析数据 (铰类型、铰特性、荷载、收敛条件)
一键式读入实配钢筋进行弹塑性分析 [绘图师中的实际配筋]
数据检查 [荷载数据检查] [铰数据检查] [双击联动错误数据] • 在分析前可进行数据检查 • 提供数检结果并联动错误数据
数据检查 自动分配铰时,不分配给次梁等不必要构件,弹塑性分析结果更合理,并提高计算效率。
时程补充计算的方便性:地震波的筛选 [三条地震波层剪力与反应谱层剪力比较] 自动过滤选取Tg值 接近的地震波 • 根据地震波三要素自动判断所选地震波的合理性 • 可导入地震波并自动计算PGA/EPA/EPV
剪力墙纤维单元 [基于纤维模型的剪力墙单元] [支持规范中的混凝土和钢筋材料本构] [混凝土剪切应力] [混凝土法向应力] • 洞口剪力墙单元即能做线性分析又能做非线性分析 • 精确的分析提高了设计品质和竞争力 • 基于应力-应变关系的分析,提供各位置的详细分析结果 • 初学者也可以做静力弹塑性和动力弹塑性分析
静力弹塑性分析结果 性能点 容许弹性 容许弹塑性 层间位移角 层间位移角 1/800 1/100 191 Step 小震 中震 大震 (29 step) (36 Step) (191 Step) - 最大层间位移角
静力弹塑性分析结果 - 各步骤框架铰状态 100 step 211 step 150 step 191 step 12th Story 12th Story 12th Story 12th Story 100 step 150 step 191 step 211 step (性能点步骤) (极限)
静力弹塑性分析结果 - 墙铰状态(砼抗压破坏) 砼抗压破坏等级 1st 1st 191 Story 211 Story
- 墙铰状态(混凝土剪切破坏) 砼剪切破坏等级 1st Story 1st Story 1st Story 52 step (屈服) 191 step (性能点) 211 step (最终)
弹塑性层间位移角 - 层剪力、层间位移角
动力弹塑性分析结果 - 连梁的滞回曲线 墙梁网格自动加密
动力弹塑性分析结果 - 试验数据 - 混凝土墙的应力-应变曲线
动力弹塑性分析结果 - 延性系数(D/D1) 1st Story 10 Seconds El Centro Earthquake Wave
先进的性能设计 承载力验算整体控制(选择抗规时) midas Building性能设计的特点: ① 使用实配钢筋进行构件承载力计 算,更为准确。 ② 使用反应谱内力进行性能设计, 计算效率更高。 ③ 提供抗规、高规两种验算方法 ④ 既可以对所有构件做性能设计, 也可以指定关键构件、耗能构件 做性能设计 层间位移角整体控制(选择抗规时)
先进的性能设计 选择构件的性能目标(选择高规时,可指定关键构件等构件类型) Step-1:选择性能目标 Step-2: 指定构件类型: ➢关键构件(主观判断、软件计算) ➢普通竖向构件 ➢耗能构件 ➢大跨主要构件 ➢长悬臂主要构件 Step-3:指定构件
先进的性能设计 性能设计结果输出 中震: 系数 - 系数 - 系数 系数=验算内力/承载力 (或小震、大震) 轴力水准 – 弯矩水准 – 剪力水准 弯矩: 系数 - 系数 - 系数 系数=验算内力/承载力 (或轴力、剪力) 小震水准 - 中震水准 - 大震水准
强柱弱梁验算 强柱弱梁系数限值(抗规6.2.2): 一级框架结构和9度一级框架最小值为1.2,2~4级为1.1 - 输入要考虑的翼缘宽度 - 实配钢筋或计算配筋*超配系数
工程量统计
混凝土截面的优化功能 经济性校审 ➢可输入各地定额 经济性指标: ➢可指定构件、楼层优化 1. 配筋率 ➢可固定尺寸的某一个尺寸优化另一个尺寸 2. 轴压比 ➢ 提供优化前后材料、费用的对比计算书 3. 输出:
工程量统计 [每平方米含钢量] 考虑搭接、锚固、弯钩长度 [混凝土量] [各层每平方米 扣除重叠部分 含钢量图表]
Building其他亮点
分析设计效率优化 同时提供32位求解器 和64位求解器 仅提供32位求解器 串行求解 多核并行 64位系统不能发挥性 能 64位系统内存越大求 解规模越大效率越高
考虑不同材料阻尼比 混合结构分析(组阻尼比) 程序输出: ➢ 各振型阻尼比的表格结果 ➢ 各振型阻尼比的图形结果 ➢ 质量刚度系数的计算(质量因子型、 刚度因子型、Rayleigh Damping)
考虑不同材料阻尼比 混合结构分析(组阻尼比)
考虑不同材料阻尼比 - 提供网架建模助手,便于整体分析
考虑不同材料阻尼比 对于存在较多的局部振动及考虑竖向地震结构,采用多重Ritz向量法进行特征值分析时,更加高效。 某工程示意图 兰佐斯计算过程 局部振动 多重Ritz法 第7振型 兰佐斯法 第7振型
转换结构分析 可指定转换梁分析方法、网格 • 按梁分析,用调整刚度解决模型不准确问题 • 转换梁上部剪力墙没有细分,造成梁上墙设计内力不准确 • 转换楼层没有设置为弹性板,造成梁内力不准确
连梁细分功能 剪力墙详细分析 ✓ 常规分析、详细分析互补设计 墙单元网格划分优化 ✓ 常规模型自动生成详细分析数据 ✓ 墙梁网格自动加密一级 ✓ 详细分析提供更逼真动画展示 ✓ 网格节点不耦合处自动考虑罚单元 ✓ 壳元转换梁+剪力墙协同分析, ✓ 墙单元全部采用四边形网格 ✓ 墙梁分析更真实,改善连梁超筋 完全满足位移协调方程,结果更 合理 ◆ 根据分析研究,如果墙梁沿高度方向不划分,相当于只有上下两层节 点传力,此时的力学模型既不是铰接也不是刚接,而类似一种平行杆 剪力墙+转换梁 系传力,墙梁(壳元)的分析结果甚至差于框架连梁(杆元)的分析 详细分析 结果。 Building2014R2 Building2016 剪力墙详细分析 剪力墙常规分析
楼板应力分析 ➢ 楼板的处理:应设为弹性板,否则内力失真 引导缝 楼层标高 楼板 梁 ≤800 虚板(h≤80)
型钢混凝土剪力墙 ➢程序自动识别模型中的型钢混凝土剪力墙 (同时也支持用户指定) ➢分析 → 考虑型钢对剪力墙刚度的贡献; ➢设计 → 按照型钢混凝土墙的相关规范进行设计。 查看自动识别的结果 指定型钢暗柱
钢板混凝土剪力墙 钢板混凝土剪力墙编辑 截面定义 ① 定义钢板混凝土剪力墙厚度 ② 默认钢板混凝土剪力墙材料 ③ 布置钢板混凝土剪力墙
组合梁的分析设计 自定义翼缘宽度 个别定义组合梁设计信息 整体定义组合梁设计信息
多塔模型合并功能 打开单塔模型,将插入点移至原点(0,0 ),并导出mbt。 打开大底盘模型,取得插入位置的坐标值。 选择单塔mbt文件,输入插入点坐标值,即可导入模型
分塔分层指定抗震等级 ➢对于结构的特殊部位(如地下室或加强层等),高规 和抗规均提出了抗震等级应相应提高或降低的要求; ➢对于多塔结构,不同塔的结构类型可能不同,从而抗 震等级的设置要求会有所区别。
隔墙荷载的方便输入
厦门国际中心(在建) midas Building/Gen/FEA 上海院/华东院/中建钢构
厦门国际中心 塔楼采用框架-核心筒-巨型支撑-伸 臂桁架多重抗侧力体系。主屋面高 度336.56m。 塔楼高宽比为9. 2 核心筒高宽比为20. 4 部分连梁设计成钢骨混凝土连梁 底层剪力墙采用内嵌钢板的组合钢 板剪力墙结构 运用midas Building进行整体静力 计算和动力弹塑性计算。
沈阳宝能环球金融中心 midas Building/Gen 深圳大学建筑设计研究院




