剪切截面剪切中心怎样设定某些零件不剪切

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剪切截面怎么干掉?
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删不掉,隐藏不掉,移不到其它层。。。挺烦人的
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本帖最后由 wyf0710 于
16:29 编辑
快快快。。。怎么办呀。。。有谁知道吗?
在部件导航器里面
本帖最后由 zengjiang 于
16:20 编辑
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有的在装配导航器的截面里面
本帖最后由 zengjiang 于
16:20 编辑
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太感谢了!
必须感谢一下!
安徽的老乡在搞整车设计呀
是的,这都被你看出来了。&&这个是新开发的车型,幸亏没有上全图,不然就走光了,呵呵!
本帖最后由 zengjiang 于
16:39 编辑
zengjiang 发表于
是的,这都被你看出来了。&&这个是新开发的车型,幸亏没有上全图,不然就走光了,呵呵!
既然是芜湖的,猜一个:奇瑞的吧?
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请问在Proe里写字出现“截面不完整”怎么解决?
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问在Proe里写字出现“截面不完整”怎么解决?
我看过了:原因是有些字的线相交了,有的字的线长出来。
请问怎么解决???
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线长出来的那部分
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论坛里有教程啊,发问前先搜一下嘛
静坐常思己过,闲谈莫议人非
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呵呵~~ 谢谢~ 那我去看看咯~~
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谢谢~~问题已解决!
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载面不完整有几种情况:
1.截面线条断开,没有连接到. 解决方法:用延伸工具使之连接(或其他)
2.线条相交,有多余长出来的线.方法:用剪切工具剪掉多余的线
3.有重复的线条.方法:删除多余的线条.
一步起千里,技术非主流.
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机构与零部件设计(2)课程习题解答
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不是高手肯定不知道的!!工作截面问题!
轴承套在轴上,视图--操作---剪切截面。。。如何设置可以只剖到轴承而不剖到轴(截面要从中心开始)??盼高手指教!
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还木有人打赏~
汗,这个很简单的,在制图环境下,制图编辑——视图中的剖切,可以修改零件的剖切是否有剖切线,声明,我不是高手
楼上已经分享了。学习一下。
可能是我没说清楚&&附图一张。只是观察内部结构时查看截面,并没有真正剖切掉!如何出现图中右边的效果!!求高手指教!!!!
剪切工作截面.JPG (210.92 KB, 下载次数: 80)
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: ]&&v/ R8 V; V) _
&&现在不行
是不是以前行?我看到UG2。0的绝对可以做到!
相交曲线分开剖
路过看看!
楼主的问题我遇到过多次~我敢肯定的说.目前6.0界面视图不能实现楼主要求.或许以后会有吧.要实现你的效果。目前只能是把要剖开的模型分割开来表示
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UG NX11.0安装包大小:7.1G
下载速度较快,建议在用网不频繁时间段下载,以免影响你的工作。
UG NX11.0关键词:体验、新功能、解决安装问题
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Midas Gen 截面设置图文教程详解
截 面功 能
输入线单元(桁架、只受拉、只受压、索、间隙、钩、梁单元)的截面数据。命 令
从主菜单中选择模型 & 材料和截面特性 & 截面...从树形菜单的菜单表单中选择几何模型 & 特性值 & 截面...在图标菜单中单击
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新建或增加截面时在材料和截面对话框中单击
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,输入下列数据:
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&图1& 材料和截面对话框
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&图2& 截面(数据库/用户)对话框
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数据库/用户对话框在对话框中用下面两种方法输入截面数据:1. 从某个国家的标准截面数据库中选择截面。& && && &2. 输入标准截面形状的主要尺寸。
截面号:输入截面编号(自动设定为最后的截面编号+1)。名称:截面名称(如未指定则取默认的截面名称)。截面形状列表:在列表中选择截面形状。用户:输入标准截面形状的主要尺寸。H, B1, ... :参照对话框中的图形输入。数据库:选择相应国家的标准截面数据库,共计14个数据库,例如:GB-YB:中国国家标准和冶金部标准截面。AISC:美国钢结构协会。BS(S):英国标准。DIN(S):德国工业标准。JIS:日本工业标准。KS:韩国工业标准。截面:直接输入数据库中的截面名称或在截面列表中选择数据。直接输入截面名称时,必须与数据库中的截面名称一致。注:
定义双角钢或双槽钢截面时,在列表中指定截面形状并选择用户自定义。然后从“读取单一角钢(或槽钢)的数据”中选择单角钢(或槽钢)的数据及截面名称,或直接输入截面的主要尺寸。偏心:指定截面线单元的位置,即在模型窗口中显示的线单元是以截面哪个位置为基准生成的。使用
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消隐功能确认生成的截面形状。单击
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显示截面特性数据。截面特性数据可由用户输入的尺寸计算得到,或者从数据库中得到。
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&图3& 截面(数值)对话框 数值对话框用对话框直接输入截面数据。可用两种方法。1. 输入标准截面形状的主要尺寸,通过修改截面尺寸自动计算截面特性。2. 直接输入所有的截面特性数据。截面号:输入截面编号(自动设定为最后的截面编号+1)。名称:截面名称。截面形状列表:选定要使用的截面形状。焊接组合截面:选择焊接组合截面。注:
该数据使用于钢构件的强度验算及材料表的汇总。尺寸:H, B1, ... :参见对话框中图形输入数据。即使没有指定截面尺寸,只要有刚度数据即可对结构进行分析。截面特性值单击
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,使用输入的截面尺寸,计算和显示截面刚度。面积:横截面面积。Asy:单元局部坐标系y轴方向的有效抗剪面积(Effective Shear Area)。Asz:单元局部坐标系z轴方向的有效抗剪面积(Effective Shear Area)。Ixx:对单元局部坐标系x轴的扭转惯性距(Torsional Resistance)。Iyy:对单元局部坐标系y轴的惯性距(Moment of Inertia)。Izz:对单元局部坐标系z轴的惯性距(Moment of Inertia)。Cyp:沿单元局部坐标系+y轴方向,单元截面中和轴到边缘纤维的距离。Cym:沿单元局部坐标系-y轴方向,单元截面中和轴到边缘纤维的距离。Czp:沿单元局部坐标系+z轴方向,单元截面中和轴到边缘纤维的距离。Czm:沿单元局部坐标系-z轴方向,单元截面中和轴到边缘纤维的距离。Qyb:沿单元局部坐标系z轴方向的剪切系数。Qzb:沿单元局部坐标系y轴方向的剪切系数。Peri:O :截面外轮廓周长。Peri:I :箱型或管型截面的内轮廓周长。注:
象H型钢那样没有内部轮廓的截面的Peri:1值为'0'。Cent:y :从截面最左侧到形心轴的距离。Cent:z :从截面最下端到形心轴的距离。y1、z1:截面左上方最边缘点的y、z坐标。y2、z2:截面右上方最边缘点的y、z坐标。y3、z3:截面右下方最边缘点的y、z坐标。y4、z4:截面左下方最边缘点的y、z坐标。除面积和周长外,以上输入的所有截面特性数据仅使用于梁单元。不指定有效抗剪面积时,程序将忽略剪切变形。Cyp, Cym, Czp和Czm仅用于计算弯曲应力。Qyb和Qzb用于计算剪应力。周长用于计算着色面积。
用户可以不输入截面尺寸(H, B1等),直接输入刚度数据定义截面。注 2
单元的刚性数据。截面面积(Area:Cross Section Area)工程中使用截面面积(Cross Section Area)来计算构件轴向刚度(Axial Stiffness)和截面上产生的轴向应力。在MIDAS程序中计算截面面积时可以采用内部计算的方法和由数据库调入的方式,这两种方式均不能考虑节点部位由于构件之间的连接而造成的截面损失(如螺栓孔、铆钉孔)。所以在实际工程中,需要计算由于截面的损失对结构承载力的影响时,应该使用用户直接输入特性值的方式。
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&图4& 截面面积计算例题有效剪切面积(Asy、Asz : Effective Shear Area)当截面沿单元坐标系的y轴或z轴方向上承受剪切荷载(Shear Force)时,可以利用有效剪切面积(Effective Shear Area)计算截面的抗剪刚度(Shear Stiffness)。如果没有输入有效剪切面积,意味着忽略该方向上的剪切变形。如果采用内部计算的方法和由数据库调入的方式,MIDAS软件将自动计算截面的抗剪刚度。其计算方法见图2。Asy :沿单元坐标系y轴方向上的有效剪切面积。Asz :沿单元坐标系z轴方向上的有效剪切面积。
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&图5& 各截面形状的有效剪切面积
抗扭刚度(Ixx: Torsional Resistance)抗扭刚度就是抵抗扭矩的刚度,可用&公式1&表示。&公式1&
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Ixx :抗扭刚度(Torsional Resistance)。T :扭矩(Torsional Moment Torque)。θ :扭转角度(Angle of Twist)。由上式所示,抗扭刚度就是抵抗扭矩的刚度。它不同于为了计算扭矩作用下的截面剪应力所使用的极惯性矩(Polar Moment of Inertia)。但是当截面形状是圆形或厚板圆环时,其抗扭刚度与极惯性矩相同。开口型截面(Open Section)和封闭型截面(Close Section)形态的抗扭刚度的计算方法不同;厚板截面和薄板截面的抗扭刚度计算方法也不相同。不存在适合于所有截面类型的计算抗扭刚度的一般公式。计算开口型截面的抗扭刚度时,首先把截面划分成多个矩形截面,利用&公式2&计算每一个矩形截面的抗扭刚度,把每个矩形截面的抗扭刚度值取代数和就可以得到整个截面的抗扭刚度的近似值。&公式2&
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且 a≥b。ixx :划分后的小矩形截面的抗扭刚度。2a :划分后的小矩形截面的长边。2b :划分后的小矩形截面的短边。
对薄壁封闭型管(Tube)截面的抗扭刚度可按&公式3&计算(参照图3)。&&&公式3&
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A :封闭管的截面面积。dS :截面任意位置上中和轴的微小长度t :截面任意位置的厚度。
象桥梁箱型截面那样的封闭型厚壁管型(Tube)截面的抗扭刚度可以利用抗扭刚度计算&公式1&和&公式3&组合计算。
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&图6& 薄壁封闭型管截面的抗扭刚度
一些标准截面的抗扭刚度见&图7&~&图10&。
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&图7& 实体截面的抗扭刚度
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&图8& 薄壁封闭型截面的抗扭
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&图9& 开口型厚壁截面的抗扭刚度
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&图10& 开口型薄壁截面的抗扭刚度
当利用两个以上的型钢组合成一个截面时,在一个截面上可能同时存在封闭型和开口型,这种组合截面的抗扭刚度是各自抗扭刚度的代数和。例如,由两个H型钢截面(Double H-Section)组合成&图11(a)&所示的截面,其中央形成封闭型而外部翼缘为开口型截面。
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[url=]开口型和封闭型截面的组合截面的抗扭刚度
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两个或两个以上封闭型截面的组合截面的抗扭刚度
&图11& 由两个或两个以上的型钢组合的截面的抗扭刚度
封闭型截面(阴影部分)的抗扭刚度&公式4&
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开口型截面(突出的翼缘部分)的抗扭刚度&公式5&
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全体截面的抗扭刚度&公式6&
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一个H型钢和2个平板(Flat Bar)组合形成&图11(b)&所示的截面形状时,截面的抗扭刚度可按以下方法计算。当图中封闭型截面以外突出翼缘板部分的抗扭刚度比组合截面整体的抗扭刚度相比小得可以忽略不计时,可以只取图中H形型钢的翼缘和两平板(Flat Bar)组合成的外封闭截面(阴影部分)的抗扭刚度,使用&公式7&计算其大小。&公式7&
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当图中封闭型截面以外突出翼缘板部分的抗扭刚度比组合截面整体的抗扭刚度相比不能忽略时,可以计算突出翼缘板部分的抗扭刚度后与封闭型截面部分的抗扭刚度相加。
截面惯性矩(Iyy、Izz: Moment of Inertia)利用截面惯性矩(Moment of Inertia)可以计算弯矩(Bending Moment)作用下的截面的抗弯刚度(Flexual Stiffness)。对截面的中和轴的截面惯性矩的大小可按下式计算。
对单元坐标系y轴的截面惯性矩&公式1&
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对单元坐标系z轴的截面惯性矩&公式2&
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&图12& 由两个或两个以上组成的截面惯性矩
截面惯性积(Iyz: Product Moment of Inertia)利用截面惯性积(Product Moment of Inertia)计算非对称截面的应力特征。惯性积的大小可按下式计算。&公式1&如果截面形状对称于单元坐标系的y或z轴(例如H型、管型、槽型及T形截面),则惯性积Iyz=0;如果截面形状不对称于单元坐标系的y或z轴(如Angle形截面),则惯性积Iyz≠0。这时应该利用截面惯性积计算截面应力。角型截面的截面惯性积的计算方法见&图13&。
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&图13& 角型截面的惯性积
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&图14& 非对称截面的弯矩应力图
所谓中和轴(Neutral Axis)就是在弯矩作用下截面上应力值为零点的连线,如&图14&所示。其中n轴为中和轴,m轴为垂直与n轴的轴。因为弯矩作用下中和轴的应力为零,所以中和轴的方向可按下式计算。&公式2&
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弯矩作用下截面应力的计算公式可按下式计算。&公式3&
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如果是H型截面,由于Iyz=0,所以截面应力的计算公式可按下式计算。&公式4&
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在此,Iyy:对单元坐标系y轴的截面惯性距。Izz:对单元坐标系z轴的截面惯性距。Iyz:截面惯性积。y:从截面的中和轴沿着y轴方向到计算应力点的距离。z:从截面的中和轴沿着z轴方向到计算应力点的距离。My:绕单元坐标系的y轴作用的弯矩。Mz:绕单元坐标系的z轴作用的弯矩。可按下式计算沿单元坐标系y轴及z轴方向上作用的剪力产生的应力值。&公式5&
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截面面积矩(Qy、Qz: First Moment of Area)可以利用截面面积矩(First Moment of Area)计算截面上任意点的剪切应力值。其大小可按下式计算。&公式1&
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如果截面对称于单元坐标系的y轴或z轴,则截面上任意点的剪切应力可按下式计算.&公式3&
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Vy: 沿单元坐标系的y轴方向作用的剪切力。Vz: 沿单元坐标系的z轴方向作用的剪切力。Iyy: 对单元坐标系y轴的截面惯性距。Izz: 对单元坐标系z轴的截面惯性距。by: 截面的剪应力计算点上沿垂直于单元坐标系的z轴方向的截面厚度。bz: 截面的剪应力计算点上沿垂直于单元坐标系的y轴方向的截面厚度。
剪切系数(Qyb, Qzb : Shear Factor of Shear Stress due to Bending)所谓剪切系数就是在剪应力的计算点上截面的面积距与该点的截面厚度之比,用于计算截面的的剪切应力。&公式1&
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&图15& 截面的剪应力计算图组合截面的刚度MIDAS/Gen作钢材-混凝土组合结构(SRC)受力分析时,假定钢材和混凝土紧密地连接在一起,并使用等效截面特性值(Equivalent Sectional Properties)进行计算和分析。计算等效换算截面特性值时,钢材的弹性系数(Es)和混凝土的弹性系数(Ec)是利用型钢混凝土标准(SSRC79(Structural Stability Research Council,1979,USA))计算的。根据Eurocode 4规范,Ec取降低20%后的值。等效换算截面面积
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等效换算有效剪切截面面积
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等效换算截面惯性矩
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Ast1: 钢骨截面。Acon: 混凝土截面。Asst1: 钢骨有效剪切面积。Ascon: 混凝土的有效剪切面积。Ist1: 钢骨截面惯性距。Icon: 混凝土截面惯性距。REN: 钢骨与混凝土弹性系数之比(Es/Ec)。
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&图16& 截面(组合截面)对话框 组合截面对话框在对话框中输入钢-砼组合截面的截面特性。截面号:截面编号(自动设定为最后的截面编号+1)。名称:输入截面名称。形状:选定要使用的截面形状。混凝土数据:输入钢-砼组合截面中砼截面的外形尺寸。钢材数据:输入钢骨截面数据。用户:由用户输入标准截面形状的主要尺寸。H, B1, ... :参照对话框中图形尺寸输入。数据库:选择相应国家的标准截面数据库。共包含14个数据库,例如:GB-YB:中国国家标准和冶金部标准截面。AISC:美国钢结构协会。BS(S):英国标准。DIN(S):德国工业标准。JIS:日本工业标准。KS:韩国工业标准。截面:直接输入数据库中的截面名称或在截面列表中选择一个目标数据。直接输入截面名称时,必须与数据库中的截面名称一致。材料:输入组成钢-砼组合截面的钢和砼的材料特性。单击
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选择材料数据库中的某一国家的钢材和砼的材料特性。以下各项将由程序自动计算:Es/Ec:钢与砼弹性模量之比。Ds/Dc:钢材与砼重量(比重)之比。Ps:钢材泊松比。Pc:砼泊松比。刚度比:换算刚度时,混凝土截面刚度的折减值。一般取0.8~1.0。替换:计算组合截面刚度时指定以钢材为基准。注:
在MIDAS中,计算钢-砼截面刚度时,将砼截面换算为等效钢材截面。偏心:指定截面线单元的位置,即指定在模型窗口中显示的线单元是以截面哪个位置为基准生成的。使用消隐功能确认生成的截面形状。单击显示组合截面的刚度数据。在刚度和周长对话框中,程序将砼截面刚度换算为等效钢材截面刚度。周长不变,仍然按实际外部轮廓尺寸计算。
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&图17& 截面(型钢组合)对话框
型钢组合对话框在对话框中,输入由两种标准截面组成的组合截面的截面特性。截面号:截面编号(自动设定为最后的截面编号+1)。名称:输入截面名称。截面形状列表:选定要使用的截面形状。用户:由用户输入标准截面形状的主要尺寸。数据库:选择相应国家的标准截面数据库。共包含14个数据库,例如:GB-YB:中国国家标准和冶金部标准截面。AISC:美国钢结构协会。BS(S):英国标准。DIN(S):德国工业标准。JIS:日本工业标准。KS:韩国工业标准。截面1、截面2:输入组成组合截面的各截面数据。截面:直接输入数据库中的截面名称或在截面列表中选择一个目标数据。直接输入截面名称时,必须与数据库中的截面名称一致。H, B, ... :参照对话框中图形尺寸输入。偏心:指定截面线单元的位置,即指定在模型窗口中显示的线单元是以截面哪个位置为基准生成的。使用消隐功能确认生成的截面形状。单击显示组合截面特性数据。组合截面特性数据可由用户定义的尺寸计算得到;或者从数据库中得到。
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&图18& 截面(变截面)对话框 变截面对话框在对话框中,输入线单元两端的截面特性,定义变截面(非棱形截面/ 锥形截面)形状。(参见注解)截面号:截面编号(自动设定为最后的截面编号+1)。名称:输入截面名称。截面形状列表:选定要使用的变截面形状。数值:可以直接输入截面刚度数据。分别输入i端和j端的截面尺寸并单击。然后,用户可以修改自动计算得到的刚度数据。用户可以不输入截面尺寸而直接输入刚度数据。用户:输入标准截面形状的主要尺寸。用户不能修改刚度值。数据库:从某个国家的标准截面数据库中选择截面。共有14个截面库,例如:GB-YB:中国国家标准和冶金部标准截面。AISC:美国钢结构协会。BS(S):英国标准。DIN(S):德国工业标准。JIS:日本工业标准。KS:韩国工业标准。截面-i、截面-j:直接输入对应于起点i端和终点j端的截面名称或在截面列表中选择截面来描述变截面。直接输入截面名称时,必须与数据库中的截面名称一致。y轴变化:选择对单元局部坐标系y轴的惯性距,沿单元长度方向的变化规律。z轴变化:选择对单元局部坐标系z轴的惯性距,沿单元长度方向的变化规律。一次方程:沿单元局部坐标系x轴方向按线性变化。二次方程:沿单元局部坐标系x轴方向按抛物线变化。三次方程:沿单元局部坐标系x轴方向按三次曲线变化。偏心:指定截面线单元的位置,即指定在模型窗口中显示的线单元是以截面哪个位置为基准生成的。使用消隐功能确认生成的截面形状。单击同时显示i端和j端的截面特性值列表。注:
一旦输入变截面构件两端的截面尺寸,即认为截面特性沿构件长度方向从i端(单元关联节点号为N1)到j端(单元关联节点号为N2)是变化的。程序默认为横截面积、有效抗剪面积和扭转惯性距沿单元局部坐标系x轴方向从i端到j端按线性变化,惯性距在截面改变方向上按线性、抛物线和三次曲线变化。例如:下图中Iyy和Izz的变化表示如下:矩形截面强轴和弱轴方向的惯性矩为(参见图19a):
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当宽度(B)是常数,高度(H)是变量时,则对强轴的惯性距由公式可以看出是按三次曲线变化的(面积是按线性变化的),而对弱轴的惯性距由公式可以看出是线性变化。也就是说,此时应选择Iyy的变化 = '三次方程', Izz的变化 = '一次方程'。
工字型截面强轴和弱轴方向的惯性距为(参见图19b):
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当宽度(B)是常数,高度(H)是变量时,如果在上面的方程中忽略前两项,则对强轴的惯性距由公式可以看出是接近按抛物线变化。对弱轴的惯性距差不多是线性变化。因此,此时应选择Iyy的变化 = '二次方程', Izz的变化 = '一次方程'是可行的。相反,当高度(H)是常数而宽度(B)是变量时,如果在上面的方程中忽略前两项,则对强轴的惯性距差不多是线性变化。对弱轴的惯性距显示接近按抛物线变化。因此,此时应选择Iyy的变化 = '一次方程', Izz变化 = '二次方程'是可行的。
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&图19& 变截面构件截面数据的输入
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&图20& 截面(联合截面)对话框 联合截面对话框在对话框中,将输入联合截面联合前后截面数据。该功能主要使用于&考虑联合桥梁联合前后截面变化的分析&。截面号:截面编号(自动设定为最后的截面编号+1)。名称:输入截面名称。截面类型钢-箱型:箱型钢梁。钢-工字形:工字形钢梁。组合-工字形:工字形预应力混凝土梁。组合-T形:T形预应力混凝土梁。user:用户先前定义的截面。板宽度:输入钢筋混凝土板的整个宽度(用于计算联合后截面的纵向弯曲刚度)。梁数量:在整个钢筋混凝土板宽度范围内钢梁的数量。CTC:钢梁之间的中心距。钢筋混凝土板:参见左边的图形输入板的尺寸。Bc:对于一个钢梁的有效翼缘宽度。tc:钢筋混凝土板的厚度。Hh:钢梁顶端到钢筋混凝土板下端的距离。当选择&钢-箱型&时Hw:钢梁腹板高度。tw:钢梁腹板厚度。B1:钢梁上翼缘宽度(选择箱型截面时,为箱型截面腹板中心间距)。B2:钢梁下翼缘宽度(选择箱型截面时,为箱型截面腹板中心间距)。Bf1:仅用于选择箱型截面时。为箱型截面腹板中心到上翼缘相邻端部距离。Bf2:仅用于选择箱型截面时。为箱型截面腹板中心到下翼缘相邻端部距离。tf1:钢梁上翼缘厚度。tf2:钢梁下翼缘厚度。N1:上翼缘的加劲板数量。Hr1:上翼缘加劲板的高度。tr1:上翼缘加劲板的厚度。N2:下翼缘的加劲板数量。Hr2:上翼缘加劲板的高度。tr2:上翼缘加劲板的厚度。当选择&钢-工字形&时Hw:钢梁腹板高度。tw:钢梁腹板厚度。B1:钢梁上翼缘宽度。B2:钢梁下翼缘宽度。tf1:钢梁上翼缘厚度。tf2:钢梁下翼缘厚度。材料:既可以由用户直接输入,也可以由用户点击从数据库中选择。Es/Ec:钢与砼弹性模量之比。Ds/Dc:钢与砼重量(比重)之比。偏心:指定截面线单元的位置,即指定在模型窗口中显示的线单元是以截面哪个位置为基准生成的。使用消隐功能确认生成的截面形状。当选择&user&时联合前(联合后)截面:由用户在已定义的截面中选择联合前后的前面。该功能仅用于选择了“用户”定义时。截面:在已定义的截面中选择联合前后的前面。
单击显示截面特性值的列表。
修改先前输入的截面特性数据在截面对话框列表中选择要修改的截面并单击
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修改相应的数据。
删除先前输入的截面特性数据在截面对话框列表中选择要删除的截面并单击
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复制先前输入的截面特性数据在截面对话框列表中选择要复制的截面并单击
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从现有*.MCB文件中输入截面特性数据单击
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选择包含截面特性数据的*.MCB文件名,然后单击
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截面列表显示包含在现有*.MCB文件中的截面数据。选择列表在截面列表中选择要导入的截面数据移动到选择列表中。注
如果选中*.MGB文件,程序将选择所有包含在现有*.MGB文件中的截面数据。如果有不需要的数据,可以将其从选择列表中移动到截面列表中。编号类型指定截面号的导入方式。原号码导入数据并保持同样的截面号,如果当前文件中已有该截面号,则当前截面号数据将被覆盖。新号码指定导入的截面号的起始新号码。 对已经输入的截面重新编号在截面对话框里选择需要重新编号的截面特性号,单击
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修改相关的数据。
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&图21& 重新编截面号对话框开始号:设定需要修改编号截面的起始号码。增幅:输入截面特性编号的增量。修改单元截面号:修改单元截面号。选择该选项,将修改先前定义的单元截面特性号。否则,重新编号截面的旧编号将出于未定义状态,用户新定义的截面号未分配给任何单元。
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