midas Gen 功能结构表
| midas Gen - 功能表 | |||
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| 基本版 | G0 | 通用分析平台 |
有限元库: 梁单元(可考虑剪切变形)、变截面梁单元、桁架单元、索单元、板单元(包含薄板/厚板、各向异性板)、墙单元、实体块单元、只受压单元、只受拉单元、平面应力单元、平面应变单元、轴对称单元、间隙单元、钩单元等 荷载: 自重、节点荷载、梁单元荷载、楼面荷载、压力荷载、蒙皮荷载(用于封闭式空间结构自动计算封闭区域的压力荷载)、强制位移、标准风荷载、风压(开放式/封闭式/设备风载的自动计算)、温度荷载(单元温度/温度梯度/系统温度)、地震作用(反应谱、地震波、反应位移法,支持按《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB50909-2014计算)、批量导入地震波及自动调幅、谐振荷载(设备振动)、人行荷载(按国标输入人群行走和运动荷载)、添加《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》JGJ/T 441-2019振动曲线、爆破荷载(人工定义)、由荷载组合自动转化荷载工况等 初始缺陷 (自动根据《钢结构设计标准》GB50017-2017按荷载模式考虑整体结构缺陷和构件缺陷) 边界: 一般支承、节点弹性支承、面弹性支承、一般弹性支撑、桩弹性支承(采用p-y曲线法自动计算桩侧弹簧刚度及桩端弹簧刚度)、弹性连接、限定位移滑动支座、刚性连接、释放梁端约束、梁端刚域(用于定义偏心)、释放板端约束、节点局部坐标轴、解除刚膜连接(局部定义弹性板)、一般连接(用于模拟减震隔震装置)等 七自由度梁单元 (梁单元增加翘曲自由度,考虑梁单元双力矩影响,其分析结果用于钢结构抗扭验算) 建模助手: 梁、拱、框架、桁架、板、壳、塔架、空间桁架 编辑器及计算器: 文本和图形编辑器、地震数据生成器、任意截面特性值计算器 自动网格和映射网格划分功能 (适用于复杂板/异形板/开洞板的有限元网格划分) GPU计算: 利用显卡并行计算,提升计算速度 分析:静力分析 (线性静力分析、温度应力分析)、特征值分析及反应谱分析(可考虑不同材料不同阻尼比的影响)、P-delta分析(可考虑建筑物同时承受水平和竖向荷载时,竖向荷载在水平荷载位移上引起的附加效应)、忽略荷载工况下的单元(可考虑各荷载工况不考虑某些单元)、定义不同工况分配不同边界 荷载组合: 自动生成荷载组合(支持新通规、旧规范等)、用户自定义荷载组合、考虑活荷载包络组合、多工况互斥组合 结果查看 结构反力和位移、桁架/梁/板/墙单元内力、桁架/梁/板/实体/轴对称/平面应力/平面应变单元应力、用户自定义图形结果、梁/板/实体单元局部方向内力的合力、板单元剖断线或剖断面内力、周期与振型、振型阻尼比、反应谱分析节点内力、表格结果、有层结构的层结果等 |
| MODS设计及辅助模块 | M0 | 设计 |
钢筋混凝土结构设计、钢结构验算及钢结构性能化设计(根据《钢结构设计标准》GB50017-2017)、钢骨混凝土结构设计及详细计算书输出功能。 |
| 钢结构优化设计 |
应力控制优化(支持满应力优化)、面积比优化、位移控制优化 |
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| 钢结构防火设计 |
定义火灾荷载、执行防火承载力设计、临界温度验算 |
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| 冷弯型钢设计/ 铝合金设计 |
根据《铝合金结构设计规范》GB50429-2007进行铝合金结构设计; |
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| 板单元设计 |
支持通用板单元设计,支持筏板设计;支持无梁楼盖结构的建模、分析、设计;按《给排水设计规范》GB50069-2002计算板单元裂缝,按《混规》或《给排水设计规范》进行板单元抗裂验算和反算板单元配筋;输出板单元配筋的统计结果和详细计算书,输出裂缝计算详细计算书;支持板单元的非线性分析 |
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| 隔震设计 |
支持《建筑隔震设计标准》GBT51408-2021相关条文验算、支持《抗震技术导则》RISN-TG045-2023相关条文验算、支持部分地区隔震地标相关条文验算、附加阻尼比计算(支持规范算法及能量图算法) |
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| 减震设计 |
支持《抗震技术导则》RISN-TG045-2023相关条文验算、支持部分地区消能减震地标相关条文验算、附加阻尼比计算(支持规范算法及能量图算法) |
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| 钢结构鉴定 |
贯入《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2019)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015),按规范自动对构件的安全性、使用性进行等级评定并一键生成鉴定报告。 |
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| 钢结构加固 |
贯入《钢结构加固设计标准》(GB 51367-2019),增加6种规范加固截面及SPC任意截面,提供完全卸载加固及负荷状态加固2种加固方式,支持输入实测挠度值进行加固验算并一键生成加固报告 |
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| 动态计算书生成器 |
可将模型或分析结果图形、表格、图表、文本等插入到动态计算书中,模型数据被修改时,计算书中的内容也可自动更新;支持定制计算书生成;支持一键生成常规钢结构/板壳结构/隔震结构/消能减震结构计算书模板 |
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| 软件接口 |
支持与常用结构分析设计软件的模型互导,如YJK/PKPM/3D3S/SAP2000/STAAD等;支持与常用BIM软件模型互导,如Revit/Tekla;支持导出IFC数据文件;支持导出至midas FEA NX进行仿真分析;支持导出至midas GTS进行桩土协同分析与沉降计算;支持导入YJK软件生成的钢筋数据; |
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| 导出通用结果文件 |
一键导出便于用户读取的结果文件(包含节点信息、单元信息、荷载工况/组合、节点位移/反力、内力(梁、桁架、索、板)、梁单元挠度等) |
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| 常规分析模块 | G1 | 线性动力分析 |
结构在动力荷载作用下的弹性响应分析,可用于反应谱分析的补充计算、振动舒适度分析、多支座激振分析及设备基础动力分析等 |
| G2 | 任意截面设计器 (GSD) |
适用复杂形状截面的截面特性值、相关曲线、弯矩-曲率关系和应力分布的计算 |
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| G3 | 混凝土预应力分析 |
适用于预应力梁板结构,如施加预应力的大跨度混凝土梁、体育场馆看台悬挑梁、先张法或后张法施工的预应力构件等 |
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| G4 | 储罐建模助手 |
适用于低温罐、罐状水池等罐体结构形式,参数化快速建立储罐模型,自动计算各质点质量,自动添加质点与侧壁间的弹性连接,以考虑物料/液体振动响应及地震力作用 |
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| G5 | 波浪荷载 |
适用于海上升压站、导管支架、海上平台等海洋工程结构以及高端码头项目类型,支持静力/时程两种波浪荷载施加 |
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| G6 | 扫频分析设计 |
适用于发电领域的核心设备汽轮机、石化领域的核心设备压缩机、冶金领域的破碎设备和振动筛分机等项目类型,基于不同动力设备数据,一键生成扫频荷载,支持单点/批量施加动力荷载,自动生成频率-位移/速度/加速度曲线及限值曲线,输出验算结果图表。 |
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| G7 | 索结构找形分析 |
适用于索结构 (如张弦结构、柔性光伏支架结构、空间预应力钢结构)自动找形分析,可根据指定荷载工况,自动更新节点坐标完成找形分析,并更新只受拉单元(索)单元初拉力、几何刚度初始荷载、自动生成平衡单元节点和构件内力等相关参数,实现针对索结构不同分析需求参数调用。 |
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| 高级 | A1 | 屈曲分析 |
结构在特定荷载作用下的稳定性分析,以确定导致结构失稳的临界荷载及相应的屈曲模态,可按照屈曲模态考虑结构初始缺陷并更新模型 |
| A2 | 施工过程分析 |
适用于分步模拟施工过程中结构受力和变形的工程,如高层建筑物的分层施工、预应力拉索结构的分批张拉、钢结构的吊装和拼装过程、大体积混凝土分层浇筑等,可考虑柱弹性压缩、混凝土弹性模量的变化、徐变和收缩,可考虑构件的建立与拆除,截面特性变化(包含尺寸、材料等),荷载的施加与卸载以及边界的变化等 |
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| A3 | 静力弹塑性分析 |
支持钢结构/混凝土结构/砌体结构,可得到结构/构件的屈服后响应和极限承载能力,掌握构件铰类型和出铰顺序,可将施工阶段分析结果作为静力弹塑性分析的初始内力状态进行推覆分析,以获得结构在中震或大震作用下的薄弱位置及抗震性能,支持考虑几何非线性(可用来模拟双非线性分析) |
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| A4 | 动力弹塑性分析 |
适用于各类型结构的中震或大震时程分析,可得到各构件在地震作用下的响应,可查看构件出铰顺序,破坏程度,以此对结构的抗震性能进行评价,可按规范要求将施工阶段分析结果作为初始内力状态进行动力弹塑性分析,支持能量图输出,可输出各个时刻输入能量、动能、弹性应变能、塑性应变能、阻尼耗能、非弹性铰耗能及各类减隔震装置耗能 |
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| A5 | 几何非线性分析 |
适用于需要考虑大位移、大变形的结构,如拉索结构、张弦结构、大跨钢结构、高耸高柔结构等 |
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| A6 | 边界非线性分析 |
隔震和消能减震分析,适用于采用隔震支座或消能减震装置的结构,支持包含位移型阻尼器、速度型阻尼比、橡胶隔震支座、铅锌橡胶隔震支座、摩擦摆隔震支座、调谐质量阻尼器(TMD)等,可按规范标准中隔震和消能减震产品规格型号及性能参数定义减隔震装置、支持部分地区消能减震与隔震地标 |
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| A7 | 材料非线性分析 |
适用于考虑构件材料本构关系为非线性的工程,如构件极限承载力分析、钢或混凝土构件进入塑性阶段分析、节点塑性屈服破坏分析等 |
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| API应用程序 | API | 应用程序接口 |
提供API,与大多数主要的编程语言兼容, 包括Visual Basic forApplications (VBA)、VB.NET、C#、C++、Visual Fortran、Python 和Matlab,通过JSON 数据格式进行交互 |
说明:
1. 本功能价格表有效日期:2026.01.01~2026.12.31。
2. 最终解释权归北京迈达斯技术有限公司所有。