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MIDAS/Civil求横向力分布系数
跨中部位横向力分布系数的求法(梁板式上部结构)
横向杆件的刚度就是板的横向刚度,板的宽度,也就是主梁纵向上的长度 取1米;一般都是矩形截面,比较好算,如果有横隔梁,应该要把横隔梁 的刚度也算上。
板的下面有主梁肋板支撑,所以将支撑桥面板的主梁模拟成支座,不 过这个支座是弹性支座,具有抗压刚度和抗扭刚度 2个参数。
抗压刚度就是计算部位的主梁给它向下单位位移后所需要的施加荷载 大小; 抗扭刚度就是计算部位的主梁给它 1弧度的扭转角所需要的扭矩大 小;
抗压刚度的MIDAS求法:
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以上是桥梁纵向桥跨,节点1、9、17是桥墩处支座,采用刚性支座; 节点5、13都是对应跨的跨中,给他们分别单独施加 1m的强迫位移(5节 点强迫位移施加的时候13节点的制作就要钝化;13节点强迫位移施加的 时候5支座就要钝化;),然后查询支座反力,该反力的数值就是跨中的抗 压刚度;
5节点处给他单位位移后的的反力查询
这个样抗压刚度就知道了,同样,给它单位扭转,就可以知道扭转刚 度了; 然后建立横向模型:
7个弹性支座代表7个主梁。 定义横向车道:
横向预留一些人行道和路缘石到车轮的安全距离 0.5m;
车辆荷载的定义,这个菜单很实用,可以考虑车轮横向间距至少 范要求;要是用其他程序计算,这个 1.3m的控制间距真的很要命的。
然后查询支座反力最大值:
1.3m的规
这些反力数值就是每根梁,汽车荷载的横向力分布系数了,在这里主梁间 距差不多为
3.5m (一个车道的宽度);所以说得到的分布系数接近于1.0也是符
合事实的;
如果还是不放心建模正确性,可以用荷载追踪器来检查一下:
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一号主梁的最不利受力时对应的车辆加载位置, 移动还是符合逻辑的。说明车
荷载这一块没有设置错误!
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