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大赢家彩票官网15工程拼装与模型检查 -2016.6

发布时间:2016-06-27



 

工程拼装


使用工程拼装功能,可以将已经输入完成的一个或几个工程拼装到一起,这种方式对于简化模型输入操作、大型工程的多人协同建模都很有意义。

工程拼装功能可以实现模型数据的完整拼装。软件支持两种拼装方式:

1合并顶标高相同的楼层;

2楼层表叠加。

两种拼装方式的拼装原则如下:

一、合并顶标高相同的楼层

按楼层顶标高相同时,该两层拼接为一层的原则进行拼装,拼装出的楼层将形成一个新的标准层。这样两个被拼装的结构,不一定限于必须从第一层开始往上拼装的对应顺序,可以对空中开始的楼层拼装。多塔结构拼装时,可对多塔的对应层合并,这种拼装方式要求各塔层高相同,简称合并层方式。

1

两个单塔工程,层高相同,一层的层底标高相同,工程1为两个标准层共组装为10个自然层;工程2两个标准层共组装为13个自然层。

工程1楼层表,如图3.12.1所示。

3.12.1 工程1楼层表

工程2楼层表,如图3.12.2所示。

3.12.2 工程2楼层表

工程1与工程2整楼模型,如图3.12.3所示。

3.12.3 工程12全楼模型

将这两个单塔直接合并,底盘部分连接成一个大底盘,上面为两个塔。

拼装过程:

1打开工程1,切换到楼层组装-工程拼装打开工程拼装对话框,如图3.12.4所示。

3.12.4 工程拼装对话框

2在拼装对话框中设置被拼装工程的基点后,点,如图3.12.5所示。

3.12.5 拾取基点

以上两个基点即为工程1与工程2整楼模型上标示的基点。

3确定完成拼装

拼装后层高相同的楼层所在的标准层自动合并为同一个标准层,如图3.12.6所示

3.12.6 拼装后的全楼模型与楼层组装表

二、楼层表叠加

楼层表叠加的拼装方式得益于广义楼层方式的建模。这种拼装方式可以将工程B中的楼层布置原封不动的拼装到工程A中,包括工程B的标准层信息和各楼层的层底标高参数。实质上就是将工程B的各标准层模型追加到工程A中,并将楼层组装表也添加到工程A的楼层表末尾。

2

工程1:两个标准层组装为带一个大底盘的单塔,其中大底盘为2层,层高为4000mm,如图3.12.7所示。

3.12.7 工程1全楼模型与楼层组装表

工程2:不带底盘的一个塔,只有一个标准层,层高为6000mm,如图3.12.8所示。

3.12.8 工程2全楼模型与楼层组装表

这两个工程要拼装为一个共用大底盘的多塔结构

对于这种多塔结构的拼装使用楼层表叠加方式时,每一个塔的楼层保持其分塔时的上下楼层关系,组装完某一塔后,再组装另一个塔,各塔之间的顺序是一种串联方式。而此时各塔之间的层高、标高均不受约束,可以不同。

拼装步骤:

1打开工程2,修改第一层的底标高为8m(工程2的第一层将要拼装到工程1的大底盘上面,即层底标高与工程1的第3层层底标高相同),如图3.12.9所示。

3.12.9 修改工程2楼层组装表底标高

确定后保存工程2并退出

2打开工程1,切换到楼层组装-工程拼装。打开工程拼装对话框选择楼层表叠加,点设置基点,设置被拼装工程的基点,如图3.12.10所示。

3.12.10 设置基点

3,选与拼装工程基点位置相同的点(核心筒)为基点,如图3.12.11所示。

3.12.11 选择基点

确定后完成拼装,如图3.12.12所示

3.12.12 拼装后的模型

可以看出,以上两个工程拼装后的楼层表是把工程2的楼层表叠加到工程1的楼层表后面,形成广义层多塔。

三、二者合用

工程1:两个标准层组装为带一个大底盘的单塔,其中大底盘为2层,层高为4000mm,如图3.12.13所示。

3.12.13 工程1全楼模型与楼层组装表

工程2:两层大底盘,底盘层高与结构与工程1完全相同。大底盘上的单塔层高为6000mm,如图3.12.14所示。

3.12.14 工程2全楼模型与楼层组装表

工程1与工程2有相同的大底盘,底盘上的塔层高不同。拼装过程如下:

1打开工程1,切换到楼层组装-工程拼装,弹出工程拼装对话框,如图3.12.15所示。

3.12.15 设置合并的最高楼层

选楼层表叠加,并在合并的最高层号中填2(即共用的大底盘层数)

注:该参数的含义是:若输入了此参数,假设输入值为2,则对于工程212层以下的楼层直接按标准层拼装的方式拼装到工程112层上,生成新的标准层,而对于工程23层以上的楼层,则使用楼层表叠加的方式拼装。

其主要作用是,多塔拼装时,可以对大底盘部分采用合并拼装方式,对其上各塔采用楼层表叠加的方式,即广义楼层的拼装方式。从而达到分块建模,统一拼装的效果。

2设置拼装工程的基点后点选与拼装工程基点位置相同的点为基点即可,如图3.12.16所示

3.12.16 设置合基点

3确定完成工程拼装,拼装后的效果如图3.12.17所示。

3.12.17 拼装后的全楼模型

四、注意事项

1)工程拼装前先用同一个版本的yjk软件将要拼装的两个工程分别打开一下并进行一下模型检查,并修改模型错误保存退出;

2)将准备拼装的工程保存一个备份;

3)拼装完成后运行一下全楼形成网点

模型检查

一、建模退出时的模型检查

软件在退出建模菜单时,会对整楼模型与荷载布置可能存在的不合理之处进行检查和提示,从而帮助工程师建立对后面的设计计算更稳定合理的模型。

如果建模有错软件提供出错提示列表,出错列表左侧为出错所在标准层号,对于非标准层相关出错信息放在其它栏目内,如构件截面定义的错误就放在其它栏目内。

单击列表左侧的出错标准层号,列表右侧给出该标准层的出错项目列表,同时软件切换到该标准层平面用户单击列表中的某个出错项目后,软件将把出错位置放大,把出错构件加亮,并在出错构件上标出列表中提示的ID因此用户将很容易查到出错的位置。

进一步确认提示的构件连接关系问题可以通过单线模型显示查找,或者将模型裁剪到出错位置附近的局部模型进一步查找。

模型数检常见的检查内容有:

1、墙洞超出本层墙高

墙洞超出本层墙高的部分将在计算时忽略掉。

2、两节点间网格数量超过1

比如一段直线加上一段圆弧。这在某些忽略弧形的情况下会造成所包围的区域异常。这样的网格如果用在基础布置中,将不能用围区方式生成筏板。

3、柱悬空或重叠

柱下方无构件支承并且不在底层,不是和基础相连,没有设置成支座。有时虽然下层对应位置布置了柱,但是下层柱顶和本层柱底在高度上重叠或不相接,造成的原因常是下层节点输入了上节点高,或本层柱输入了底标高造成。

有时软件提示了柱悬空,但看到的该上下层柱截面是重叠的,造成这种现象的原因是上下相邻层柱所在的节点不在同一位置,虽然看起来上下柱截面是重叠的,但是节点之间距离超出50mm

可以通过单线模型查看,在单线模型下构件用单线显示且不显示偏心,因此能够更清晰地看到构件本层之间、上下层之间的联系。此时对于这种柱悬空情况细看一定是分离的。

可以通过节点归并菜单,指定该处的上下层节点向指定层的该节点归并。

4、墙悬空或重叠

墙下方无构件支承并且不在底层,未和基础相连,没有设置成支座。有时虽然下层对应位置布置了墙,但是下层墙顶和本层墙底在高度上重叠或不相接,造成的原因常是下层节点输入了上节点高,或本层墙输入了底标高造成。

当墙搭在了下层的布置有墙或梁网格线上,但在下层搭接处没有节点,此时可通过节点下传菜单,指定该悬空墙两端节点下传,在下层支撑墙处生成节点即可。

5、梁悬空

梁系没有竖向杆件支承从而悬空(飘梁)。有时互相连接的若干梁悬空也会都给它们悬空提示。这些情况将造成计算中断。

6、楼层悬空

楼层组装时,楼层的底标高输的不对,例如广义楼层组装时,因为底标高输入有误等原因造成该层悬空。

7±0以上楼层输入了人防荷载

人防荷载只能布置在地下室层,如没有设置地下室层数却又输入了人防荷载将会给出此提示。

8、构件截面定义检查

用户定义的截面不合理,这些不合理常造成计算出错或者计算异常。提示常见的不合理现象有:

截面尺寸为0,如矩形某边长为0,墙厚为0等;这将造成0截面杆件使计算出错;

钢与混凝土组合截面:内部型钢尺寸超出外包矩形;内部钢结构各段尺寸互相重叠或为0;整个截面的材料定义不应定义为钢材料,而应定义为混凝土等。

9、荷载超出杆件范围

是对荷载定义和输入的检查,梁、墙上交互输入荷载作用部位超出了构件范围,计算时不允许这种状况,将把超出杆件范围的荷载忽略掉。

10、弧网格超出180°

超出180°的梁或墙,其围取的房间信息可能判断错误,并且后续部分求弧网格角度的软件有可能基于此假设。

11、悬挑梁检查

出错处常是主、次梁输入时未能捕捉上造成不相连的情况;大截面柱时,梁的节点没有布置到柱所在节点的另外节点,但节点间没有梁连接等情况;斜梁悬挑的数检,常是误输了梁的一端标高,造成和另一端不能连接。

12、柱与下层柱未直接连接

上下层柱的截面相连,但是不在同一个XY坐标的节点上,下层这两个节点之间有梁杆件相连。如果下层这两个节点之间没有杆件相连,将提示柱悬空。

13、墙与下层墙未直接连接

上下层墙的截面相连,但是相应的网格线不在同一条直线上,墙不是左右两端节点与下层墙相连,可能只有一个点相连。

14、下层柱重叠的检查

提示为柱悬空。

15、梁在楼层间布置的检查

对于层间梁,一般不应布置到本楼层范围以外,特别是不应布置到本层的底层地面位置,那样会形成和下层的刚性板连接而出错;除非是顶层,层间梁不应输入到本层层高以上位置,而应输到上一层(但对于斜梁,可允许其一个节点布置到本层范围以外)。

16、梁墙偏心过大

当梁或墙设置了相对于网格线的偏心时,其梁(墙)中心线和网格线之间不应再存在节点,如果存在节点常造成荷载导算或结构计算的异常。这种节点有时是上面相邻楼层的柱或墙的节点下传造成的。

二、生成计算模型时的数据检查

软件在执行【生成数据及数检】菜单时,将对生成的计算模型进行数检并提示结果。由于是针对计算模型的数检,因此数检内容与建模中的数检有所区别。以下进行进一步介绍。

1、数检提示的查看

1)文本方式

生成数据后将会出现数检提示对话框,指出模型中可能存在问题,点击查看按钮即可打开数检结果的文本提示,如图3.13.1所示

3.13.1 计算数检提示对话框

数检报告格式及说明如下:

1      数检提示等级见中括号内标记,其中INFO表示为提示性问题,一般可不处理;WARN为警告性提示,表示该处可能引起计算结果的失真,若在计算设计结果中发现有异常,可参照此处的提示查找建模或计算模型的问题;ERRO表示该问题很可能引起计算异常甚至中断,此类问题应尽量消除。

2     

在提示问题的后面会附上相关节点、构件的计算模型ID。如上图第一行的1000109,即表示该梁的计算模型ID,该ID在计算结果的中间文件和设计结果的构件信息中均有对应输出。另外,在观察计算模型轴测简图时,显示控制列表中也提供了节点构件的查询定位功能。如右图所示,先选择需要查找的构件类型,输入构件ID后,点击最右侧的>>按钮,即可在图形中定位出相关构件,对于节点需要先打开节点ID的显示方可进行查询。

3      计算模型ID后附带了该节点构件对应与建模中的自然层号及编号。如上图第一行的141表示第1自然层41号梁,根据提示可返回建模中,切换至1自然层对应的标准层,运行showgjbh命令进行搜索定位。

4      提示最后为构件节点的坐标,单位为mm,供辅助定位参考。

2)列表方式

对于大部分与具体构件相关的数检提示,也可使用列表方式查看定位,具体菜单位置为【模型荷载输入】-【楼层组装】-【计算数检】,如图3.13.2所示。在弹出的列表中双击条目,即可在图形中自动定位置相关构件,方便对数检结果进行核查,如图3.13.3所示

3.13.2 计算数检菜单

3.13.3 计算数检详细信息

2、常见数检提示

1)单元荷载超界保护(WARN

对于梁、柱、墙,当荷载的分布长度有部分超出杆件范围时,该部分被舍去,并进行提示。造成荷载超界的原因,有可能是建模中荷载超界,但也有部分情况是在软件的计算模型修正过程中的内部处理导致,对于后者,由于误差较小,一般可以不处理该提示。

2)杆件两端均被嵌固(WARN

该提示一般出现在结构的底部,当与基础相连最大构件底标高超出了部分构件的两端节点时,有个别情况可能将构件两端均自动识别为支座,而对于上部结构整体分析,接基础的支座默认完全嵌固,因而造成这段杆件计算不出内力。此情况一般对结构其他部位的分析没有影响。

3)节点关联构件均为铰接(ERRO

该提示多出现在斜撑、次梁交点等位置。当节点关联构件均为铰接时,相当于该节点没有任何转动约束,在有限元分析中将出现矩阵奇异造成计算中止,因此该情况应至少保留一根杆件的杆端不设置铰接。

相关提示:空间层节点关联斜杆均为铰接,自动修正其中一端为固接

对于空间层,由于常用于输入空间的桁架、网架、网壳等结构,当用户对所有空间层的杆件均设置为两端铰接时,会出现大量的节点没有转动约束,为了避免计算错误,程序对空间层自动进行了修正,并对修正位置进行提示。

4)构件悬空(ERRO

计算数检中的悬空提示有别于建模数检中的悬空,建模数检中的悬空主要指本层梁没有支座,或本层竖向构件在下层没有依托,而计算模型数检中悬空则是根据构件两端是否有其他构件约束来判断的,也就是说若计算模型中提示悬空,则表示该构件为悬浮状态,在荷载作用下位移为无穷大,因此该提示必须处理。

5)构件悬臂(WARN

相对于上述的构件悬空状态,若杆件一端有约束,一端无约束时则会提示为悬臂杆件,一般悬臂杆件不会造成计算无法进行,但有可能产生局部振动,或者悬臂是由于建模输入的失误造成的,此时可参考此条提示。

6)悬臂构件单侧铰(ERRO

当悬臂构件一端为铰接时,则该杆件可绕一端自由转动,相当于缺少约束,会造成计算中止。

7)杆件重合合并(WARN

杆件重合在实际工程中是不存在的,一般来说出现这种情况可能是由于建模中的失误或者是某些变通处理引起,由于部分计算程序的内部要求,一般该情况在计算模型中会进行合并,在一个位置仅保留一根杆件。

8)虚梁定义为转换梁(WARN

该提示一般出现在部分框支剪力墙结构的转换层。转换梁在某些情况下可用虚梁设置为刚性板变通处理梁托墙的复杂情况,如图3.13.4所示,而该提示一般是在特殊构件定义中指定托墙转换梁时,误将虚梁刚性杆定义为托墙转换梁引起,根据提示将虚梁的转换梁属性去掉即可。

3.13.4 虚梁定义为转换梁

9)托墙转换梁一端未与柱正确连接(WARN

当转换梁在柱内被打断时,指定转换梁时可能忽略了柱内的短段。在未指定转换梁的情况下,软件默认将柱内短梁处理为刚性连接,因此会出现3.13.5的效果,相当于转换梁通过上下两根刚性杆与柱相连,大体上能保持协调关系。但此情况下仍建议将柱内部分亦定义为转换梁,使壳元部分直接与柱衔接,计算模型更为合理。

3.13.5 托墙转换梁一端未与柱正确连接

10)墙元形状不规则,建议检查墙在上下层对位关系(ERRO

一般该提示出现于墙体上下层角点坐标、偏心或洞口定位点距离有偏差的情况,部分情况可能只相差50mm,正好在程序默认的归并尺寸附近,调整为上下两层对齐基本可解决此类提示。

11)墙元细分不正确(ERRO

墙元细分不正确情况较上述情况影响更为严重,通长会引起计算中止问题。一般是墙内部单元形状异常或丢失所致,在斜顶墙或个别转换层偏心情况较为复杂时可能出现,找出出问题的墙体后,一般可通过调整上下轴线,或在适当位置补充节点解决,规则的墙体形状和轴网布置一般不会出现此类问题。

12)超单元出口节点重合忽略(INFO

此情况为程序内部处理上的信息提示,一般如果不伴随上述两项错误提示时,可进行试算,计算通过一般没有严重影响。

13)墙柱信息有误(ERRO

墙柱是对剪力墙进行配筋设计时的单位,该提示出现时表示相关的墙所在的墙柱没有任何的单元,这种异常一般需要对工程进行具体的分析,查看是否有建模的异常或者模型数据的内部异常。

14)墙元出口节点超限(ERRO

对于按超单元计算的墙元,出口节点的个数在程序内部有一定的限制,进而对单片墙体的长度和单元划分的粒度有所限制,由于长墙在建模中是很明显的,因此有该提示时直接将长墙分段输入,或者提高单元划分的尺寸,即可解决此类问题,否则计算可能无法完成。

15)弹性板出口节点过多忽略(WARN

该问题原因与墙元类似,但由于弹性板的忽略一般不会引起结构计算中止问题,因此此时程序自动将提示的弹性板忽略,相当于板刚度丢失。对于此类提示,可通过增加虚梁手工将大板划分成两块或多块小板解决。

 

 

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