MIDASGTS3D35超前支护中

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1、midasGTS3D例题35应用隧道的钢管多段灌浆加固分析概要※使用钢管多段二次灌浆法隧道分析※钢管模型通过梁要素,灌浆通过实体元素来建模※打开“GTS例题钢管多端.gtb”001钢筋面积钢管应用隧道的钢管多段灌浆加固分析01材料特性属性2属性名称(ID)类型材料名称(ID)特性名称(ID)网格组名称5等级岩体(1)实体5等级岩体(1)-5等级岩体增强区(2)实体增强区(2)-增强区软S/C(3)平面软S/C(3)喷混(1)喷混硬S/C(4)平面硬S/C(4)喷混(1)-01材料3ID1234名称5等级岩体增强区软S/C硬S/C类型实体实体平面平面弹性模量(E)[to

2、nf/m2]50,000150,000500,0001,500,000柏松比(ν)0.30.30.20.2容重(Y)[tonf/m3]2.22.22.42.4容重(饱和)[tonf/m3]2.22.2--粘聚力(c)[tonf/m2]3060--摩擦角(Φ)3030--K011--材料特性01结构4材料/特性弹性模量(E)[tonf/m2]柏松比(ν)容重(Y)[tonf/m3]直径[m]锚杆21,000,0000.37.850.025特性弹性模量(E)[tonf/m2]柏松比(ν)容重(Y)[tonf/m3]钢管21,000,0000.37.85材料特性操作流程1)

3、点击【文件】>打开;2)选择“GTS2D例题26.gtb”;3)在主菜单中选择【视图】>显示选项;4)一般表单的“网格”>节点显示中选定[False]5)点击【适用】02文件>打开512345操作过程1)在主菜单中选择【模型】>特性>属性;2)确定生成8个属性※在这个操作例题中属性在操作一开始就指定03612模型>特性>属性操作过程1)在模型工作目录树中,勾选几何组中的地基线和锚杆,确定为“显示”2)在主菜单中选择【几何】>曲线>交叉分割3)点击“已显示(Ctrl+A)”,选择所有的线4)在“交叉分割”窗口中点击【适用】0473421几何>曲线>交叉分割操作过程1)在

4、主菜单中选择【几何】>曲面>建立>平面2)如图所示选择隧道上部所对应的线3)点击【确定】4)隧道下部,钢筋加固区域的前面部分和后面部分都有“面”来生成加固区域后面部分的面由合并两侧的线生成05几何>曲面>建立>平面8加固区后面部分加固区前面部分隧道下部隧道上部合并线3412操作过程1)在主菜单中选择【几何】>生成几何体>扩展2)选择隧道上部和下部对应的面3)选择“Y”轴4)长度中输入“36”,名称中输入“隧道”5)点击【适用】6)将“过滤选择”中转变为“线组”7)选择地基对应的线组8)选择“Y”轴9)在名称中输入“地基”,10)点击【确定】06几何>生成几何体>扩展9

5、345126798操作过程1)在主菜单中选择【几何】>转换>移动复制2)在“选择对象形状”中选择“加固区域后面部分对应的面”3)选择“Y”轴4)在距离中输入“12”5)点击【确定】0710几何>转换>移动复制34512操作过程1)在主菜单中选择【几何】>生成几何体>放样2)在“选择截面形状”如图所示选择这加固区域前面对应的面和线组以及后面对应的面和线组3)点击【确定】0811312几何>生成几何体>放样操作过程09几何>曲线>在工作平面建立>二维矩形(线组)121)在主菜单中选择【几何】>曲线>在工作平面建立>二维矩形(线组)2)勾选“生成面”3)如图所示选择生成大于

6、“加固区域”的面4)点击【确定】3412操作过程1)在主菜单中选择【几何】>转换>移动复制2)在“选择对象形状”中选择上一步骤中生成的面3)选择“Y”轴4)距离中输入“6”5)点击【确定】101334512几何>转换>移动复制操作过程1)在主菜单中选则【几何】>实体>分割实体2)在“选择分割的实体”中选择“放样的加固区域实体”3)在“选择辅助曲面”选择“前一步骤生成的所有面”4)点击【确定】11143412几何>实体>分割实体操作过程1)在主菜单中选择【几何】>转换>移动复制2)在“选择对象形状”中选择分割后加固区域内的后面部分实体3)选择“Y”轴方向4)勾选“均匀复

7、制”5)距离中输入“6”,数量中输入“4”6)点击【确定】1215345126几何>转换>移动复制操作过程13161)在工作树中选择“曲线”和“曲面”,指定为“隐藏”2)在主菜单中选择【几何】>布尔运算>并集3)在“选择布尔运算主形状”中选择“加固区域前部分(放样实体)”4)在“选择布尔运算辅助形状”中选择加固区域中下部的所有实体5)点击【确定】34521几何>布尔运算>并集操作过程14171)在主菜单中选择【几何】曲线在工作平面上建立二维矩形(线组)2)勾选【生成面】3)如图所示选择加固区域所显示的面4)点击【确定】3412几何>曲线>在工作平面建

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