メインコンテンツへスキップ
ファイル 作成 編集

外部ファイル読み込み

機能

モデルデータ(*.mgbx)以外のファイル形式のデータを取得します。予め開いておいたファイルに取り込みます。

 

 

呼出

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > MIDAS MGTX ファイル(for GEN/GEN NX)

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > Nodal Results(for GTS)

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > AutoCAD DXF ファイル(D)

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > SAP2000(V6、V7) ファイル(P)

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > SAP2000(V8) ファイル

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > STAAD2000 ファイル

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > STAAD2002 ファイル

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > MSC.Nastran ファイル

 

 

入力

・MIDAS/GEN MGTX File 

 MIDAS/GEN のテキスト入力ファイルである MGTX ファイルを読み込みます。

 

・Nodal Results(for GTS) 

 MIDASのGTSファイルを読み込みます。

 

・AutoCAD DXF File 

 AutoCADの DXF ファイルを読み込みます。

 

Fig. DXF ファイルの読み込み ダイアログ

 

1. レイヤー分類

レイヤー別に選択して、モデリングに統合できます。

寸法線、詳細などが含まれた図面でも別途の修正なしにモデルを作成することができます。

 

2. 読込み可能なオブジェクト

線と面を読み込みできます。 線は梁要素、面は板要素として読み込みます。

 

3. ポリラインから板要素に変換

3角形または4角形を形成するポリラインに対しては、板要素として読み込まれます。

 

4. 読み込みエラーの処理

DXFファイルを読み込みするときに、モデルをレイヤー別に作成できます。
DXFファイルの読み込み中に要素形状のエラー(例えば、節点重複)が発生した場合でも、プログラムがエラーのある部分を無視するため、読み込みを実行することができます。

メッセージ ウィンドウに次のエラー メッセージが表示されます。
「[WARNING] Invalid Node(No.XX) is skipped!」、「[WARNING] Invalid Element(No.XX) is skipped!」
というメッセージが表示されます。

ポリラインを取得できません。 ポリラインをラインに分割します。
 

多角形、三角形、長方形など様々なポリラインタイプを板要素としてMIDAS  GEN NX に取り込むことができ、板要素を厚板タイプで取り込むことができます。(DOFドリリングなし)

 

・SAP2000(V6, V7) ファイル

fn.s2k ファイル(SAP2000 データファイル)を MIDAS GEN NX の MGT テキスト入力ファイルに変換します。 fn.s2kファイルはSAP2000から*.s2k Exportで生成されます。

SAP2000ファイルを  MIDAS GEN NX データファイルに変換する際の制限事項は以下の通りです。

SAP2000 コマンド細部コマンド変換可否制限事項MIDAS GEN NX
の機能
SystemDOFO-解析モデルの基本設定
LENGTH, FORCEO-単位系
CYCOHarmonic Steady-State Analysis の場合
Static Analysisに変換
-
COORDINATE-O--
JOINT-O-節点テーブル
LOCALANGO-節点座標系
AXVEC, PLVECO 節点座標系
RESTRAINT-O-支持条件
CONSTRAINT (1)-O-剛体連結
WELD-X--
PATTERN-O--
SPRING-O--
MASS-O--
MATERIAL (2)IsotropicO-材料
OrthotropicO1軸のみ考慮して変換材料
AnisotropicO1軸のみ考慮して変換材料
FRAME SECTION (3)Prismatic R, P, B, C, T, A, I,  L, 2LShape SectionO-断面
Prismatic General SectionO-断面
Prismatic Database SectionX--
Nonprismatic SectionO-断面
SHELL SECTION-O-厚さ
NLPROP (4)-O-節点バネ支持
弾性連結要素
FRAMEGEN, DELO-要素テーブル
LOCAL, ANG, PLVECO-要素テーブル
IOFF, JOFFO-梁要素の端部剛域設定
RIGID (5)O1.0以外の値は考慮できないので、1.0に変換梁要素の端部剛域設定
IREL, JRELO-梁要素の端部結合条
SHELLGEN, DELO-要素テーブル
PLVEC,ANGX--
PLANEGEN, DELO-要素テーブル
3、4節点要素O-要素テーブル
9節点要素X--
MATANGX--
ASOLIDGEN, DELO-要素テーブル
3、4節点要素O-要素テーブル
9節点要素X--
MATANG, ARCX--
SOLIDGEN, DELO-要素テーブル
6、8節点要素O-要素テーブル
MATANGX--
NLLINK (6)1節点要素O-節点バネ支持
2節点要素O-弾性連結要素
MATTEMP-X--
REFTEMP-O--
PRESTRESS-O-プレストレス梁荷重
LOADFORCEO-節点荷重
RESTRAINTDISPLACEMENTO-支点の強制変位

SPRING

DISPLACEMENT

OMIDASでは一致するコマンドなし、一番類似な支点強制変位荷重に変換支点の強制変位
GRAVITY(Beam)O-梁要素荷重
GRAVITY(Shell)O-圧力荷重
GRAVITY(Plane/Asolid/Solid)X--
CONCENTRATED SPANO-梁要素荷重
DISTRIBUTED SPANO-梁要素荷重
PRESTRESSO-プレストレス梁荷重
UNIFORMO-圧力荷重
SURFACE PRESSUREO-圧力荷重
PORE PRESSUREX--
TEMPERATUREO-

要素温度荷重

温度勾配荷重

ROTATEX--
PDFORCE-O-INIFORCE
PDELTA-O-Pデルタ解析制御
MODESN,CUT,TOLO-固有値解析制御
RITZO-固有値解析制御
SHIFTX--
NLLINKX--
FUNCTION-Oファイルを利用した FUNCTIONは該当ファイル*.s2kと同一なフォルダー内に存在する必要がある。

応答スペクトル

時刻歴荷重

SPECNAME, ANG, DAMP, F1, F2, DIRF,MODC(CQC,SRSS,ABS)O-応答スペクトル
MODC(GMC)X--
HISTORYLinear  Transient/Periodic AnalysisO-時刻歴荷重ケース
Nonlinear Transient AnalysisX--
Acceleration DataO-静的荷重制御データ
Load Data (7)O-時刻歴節点荷重制御データ
LANE-O-車線
VEHICLEDB Vehicle (8)O-車両荷重
User Define VehicleO変換が不可能で、 DB-24荷重に変換した後、エラーメッセジーを出力車両荷重
VEHICLE CLASS-O-車両グループ
BRIDGE RESPONSE-X--
MOVING LOADNAME, RF, CLASS, LANE, LMIN, LMAX, SFO-移動荷重ケース
CALCO-移動荷重制御
TOL, SETX--
COMBO-O-荷重組合わせ

 

< 注釈整理 >

1. CONSTRAINT

 DIAPH、PLATE、ROD、BEAM TypeのConstraintがAuto Axisを持つ場合、現バージョンでは全体座標系のZ軸をその軸にします。

 SAPではMaster Nodeの設定方法を具体的に言及していません。この条件を持つデータを変換する場合はConstraintの対象となる節点群で節点間の中央位置を基準として一番近い節点を代表節点に変換します。

EQUAL、LOCALの場合は正確な変換ができないので、MIDASの剛体連結(Rigid Link)に変換します。変換後に注意メッセージが表示されます。

 

2. MATERIAL

SAPではWeight DensityとMass Densityの両方を使用しています。変換時、Weight Densityが存在せずMass Densityのみが存在する場合、警告メッセージの表示後Mass Densityを比重(Weight Density)に変換します。
(Weight Density = Mass Density×重力加速度)

Mass Densityが存在する場合は、MIDASの解析モデルの基本設定でモデルの自重を質量に変換する方向(Converting Type of Model weights to Masses)をX、Y、Z方向に変換します。

 

3. FRAME SECTION

MPL(Mass Per Length)は該当の断面を持つFrame Elementの両端の節点質量(Nodal Mass)に変換されます。

WPL(Weight Per Length)は該当の断面を持つFrame Elementの梁要素荷重(Beam Load)に変換されます。梁要素荷重はGravity Loadが存在する荷重ケースに含まれます。

 

4. NLPROP

MIDASではNLLINKにあたる要素が存在しません。 NLLINKにあたる要素はNLPROP中で線形剛性のみを取って弾性連結要素(Elastic Link)に変換します。


KEとKが両方とも存在する場合はKEを弾性連結要素(Elastic Link)の剛性に変換します。

KEがなくてKのみ存在する場合はKを弾性連結要素(Elastic Link)の剛性に変換します。

KEとKが両方とも存在しない場合は弾性連結要素(Elastic Link)の剛性を0に変換します。

 

5. RIGID

SAPでのRIGIDコマンドはFrameにOffsetを与えた後、Offsetされた部分でのRigidityを与えるFactorです。 1である場合はFully Rigidで、0である場合はFully Flexibleになり、MIDASではFully Rigidだけを考慮します。

SAP で Element Type と Global Type を同じ要素に同時に設定した場合、MIDAS では Global Type のみが変換されます。

 

6. NLLINK

MIDASではSAPのNNLINKを正確に表現することができないので、1節点NNLINKはSpring supportに 変換して2節点NNLINKはElastic linkに変換します。

 

7. Load Data

MIDASではDynamic Nodal Loadを入力する時、特定節点に対する載荷を原則にしますが、SAPの場合は載荷されるStatic Load Caseを指定するようになっています。変換の時に指定されたStatic Load Caseに、節点荷重が存在する場合、該当の節点にLoad Functionを載荷します。しかし該当のStatic Load Caseに節点荷重が存在しない場合は変換することができないので、警告メッセージ表示後変換しません。

 

8. DB Vehicle

変換できるDB荷重 : COOPERE80、P5、P7、P9、P11、P13、AML

変換できないDB荷重 : HL-93M、HL-93K、HL-93S、RL、HN-44、 HSN-44、HN-44L、HSN-44L(臨時DB-24荷重に変換した後、警告メッセージ表示)

 

 

SAP2000 File V8(非線形) 読み込みの制限事項

対象ファイル:SAP2000(V8)のExportで生成された、*.s2kファイルを変換することができます。

SAP2000(V8)ファイルをMIDAS GEN NX データファイルに変換する際の制限事項は以下の通りです。

ContentsTable変換可否MIDAS GEN NX備考
JointSummary-Joint AssignmentsO

-

 
Joint CoordinatesO

節点テーブル

 
Joint Restraint AssignmentsO

支持条件

 
Joint Local Axes Assignments 1-TypicalO

節点座標系

 
Joint Local Axes Assignments 2-AdvancedO

節点座標系

 
Joint Pattern Assignments(1)O

-

 
     Joint Pattern Definitions(1)O

-

 
Joint Spring Assignments1-UncoupiedO

節点バネ支持

 
Joint Spring Assignments2-CoupiedO

汎用バネ支持

汎用バネ支持タイプ

 
     Joint Panel Zone AssignmentsX

該当事項なし

 
FRAMESummary-Frame AssignmentsO

-

 
Connectivity - Frame/CableO

要素テーブル

 
Frame Cable AssignmentsX

-

 
Frame Design ProceduresX

-

 
Frame Insertion Point AssignmentsO

断面

 
Frame Local Axes Assignments1-TypicalO

要素テーブル

 
Frame Local Axes Assignments 2 - AdvancedO

要素テーブル

 
Frame Material TemperaturesX

該当事項なし

 
Frame NL Hinge AssignmentsX

-

 
Frame Offset Along Length Assignments(2)O

梁要素の端部剛域設定

 
Frame Output Station AssignmentsX

該当事項なし

 
Frame P-Delta Force AssignmentsO

INFORCE

 
Frame Prestress 1 - PatternsO

プレストレス梁荷重

 
Frame Prestress 2 - Load MultipliersO

プレストレス梁荷重

 
Frame Property ModifiersO

SECT-SCALE

 
Frame Reference TemperaturesO

要素温度荷重

 
Frame Release Assignments 1 - General(3)O

梁要素の端部結合条件

 
Frame Release Assignments 2 - Partial Fixity(3)

梁要素の端部結合条件

 
Frame Spring Assignments(4)

節点バネ支持

 
Frame Auto Subdivision AssignmentsX

該当事項なし

 
Frame Tension And Compression LimitsX

-

 
AREASummary - Area AssignmentsO

-

 
Connectivity - Area(5)O

要素テーブル

 
Area Auto Mesh AssignmentsX

該当事項なし

 
Area Local Axes Assignments 1 - Typical(6)X

不定義

 
Area Local Axes Assignments 2 - Advanced(6)X

不定義

 
Area Material TemperaturesX

該当事項なし

 
Area Reference TemperaturesO

要素温度荷重

 
Area Spring Assignments(5)

節点バネ支持

 
SOLIDSummary - Solid AssignmentsO

-

 
Connectivity - SolidO

要素テーブル

 
Solid Local Axes Assignments 1 - Typical(6)X

不定義

 
Solid Local Axes Assignments 2 - Advanced(6)X

不定義

 
Solid Material TemperaturesX

該当事項なし

 
Solid Property AssignmentsX

該当事項なし

 
Solid Property DefinitionsX

該当事項なし

 
Solid Reference TemperaturesO

要素温度荷重

 
Solid Spring Assignments(4)X

不定義

 
Solid Auto Mesh AssignmentsX

該当事項なし

 
LinkSummary - Link AssignmentsO

-

 
Connectivity - LinkO

弾性連結要素

汎用リンク

 
Link Local Axes Assignments 1 - TypicalO

弾性連結要素

汎用リンク

 
Link Local Axes Assignments 2 - AdvancedO

弾性連結要素

汎用リンク

 
Link Property Definitions 01 - GeneralO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 02 - LinearO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 03 - MultiLinearX

該当事項なし

 
Link Property Definitions 04 - DamperO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 05 - GapO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 06 - HookO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 07 - Rubber IsolatorO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 08 - Sliding IsolatorO

NL-PROP

 
Link Property Definitions 09 - Plastic(Wen)O

NL-PROP

 
Link Property Definitions 10 - Plastic(Kinematic)X

該当事項なし

 
Link Property AssignmentsO

NL-PROP

 
Program ControlO

単位系

 
MaterialMaterial Properties 1 - GeneralO要素テーブル 
Material Properties 2 - Advanced要素テーブルAnisotropic
Material Properties 3 - Design SteelX-- 
Material Properties 4 - Design ConcreteX- 
Material Properties 5 - Design AluminumX- 
Material Properties 6 - Design ColdFormedX- 
SECTIONFrame Section AssignmentsO断面 
Frame Section Properties 1 - GeneralO

断面    

SECT-SCALE

 
Frame Section Properties 2 - Concrete ColumnX- 
Frame Section Properties 3 - Concrete BeamX- 
Frame Section Properties 4 - Auto SelectX  
Frame Section Properties 5 - Nonprismatic断面Sect. SCALE
ThicknessArea Section PropertiesO厚さ 
Area Stiffness ModifiersX- 該当事項なし 
Static    Load CaseJoint Loads - ForceO節点荷重 
Joint Loads - Ground DisplacementO支点の強制変位 
Frame Loads - DistributedO要素(梁要素荷重) 
Frame Loads - Gravity(7)O

要素(梁要素荷重)

SelfModifier

Frame Loads - PointO

要素(梁要素荷重)

 

Frame Loads - Temperature(8)O

要素温度荷重

温度勾配荷重

節点温度荷重

Joint Pattern

Area Loads - Gravity(7)O

圧力荷重

SelfModifier

Area Loads - Pore PressureX

該当事項なし

 

Area Loads - RotateX

該当事項なし

 

Area Loads - Surface PressureO

-

 

Area Loads - Temperature(8)O

要素温度荷重

温度勾配荷重

 

Area Loads - Uniform To FrameX

Data不足

FLOADTYPE FLOORLOAD

Area Loads - UniformO

圧力荷重

Joint Pattern

Area Loads - Wind Pressure CoefficientsX

不定義

 

Solid Loads - Gravity(7)X

不定義

SelfModifier

Solid Loads - Pore PressureX

該当事項なし

 

Solid Loads - Surface Pressu*PRESSUREreX

不定義

 

Solid Loads - Temperature(8)O

要素温度荷重

温度勾配荷重

 

Link Loads - Gravity(7)X

該当事項なし

 

Case - Static 1 - Load AssignmentsO

静的荷重

 

Load Case DefinitionsO

静的荷重

 

Moving  Load CaseBridge Loads 1 - Lane DefinitionsO

車線

Both  Independent

Bridge Loads 2 - Standard VehiclesO

車両荷重

 

Bridge Loads 3 - General Vehicles 1O

車両荷重

 

Bridge Loads 4 - General Vehicles 2O

車両荷重

 

Bridge Loads 5 - Vehicle ClassesO

車両グループ

 

Bridge Loads 6 - Bridge ResponseO

移動荷重制御

 

Case - Moving Load 1 - Lane AssignmentsO

移動荷重ケース

 

Case - Moving Load 2 - Lanes LoadedO

移動荷重ケース

 

Case - Moving Load 3 - MultiLane FactorsO

移動荷重ケース

 

Eigen Value ProblemCombination DefinitionsO

荷重組合わせ

Load Case

Masses 1 - Mass SourceO

荷重を質量に変換

 

Masses 2 - Assembled Joint MassesX

解析後生成

 

Joint Added Mass AssignmentsO

節点質量

 

Frame Added Mass Assignments(9)

節点質量

 

Area Added Mass Assignments(9)

節点質量

 

Case - Modal 1 - GeneralO 

固有値解析制御

 

Case - Modal 2 - Load Assignments - EigenX

該当事項なし

 

Case - Modal 3 - Load Assignments - RitzO

固有値解析制御

 

Response Spectrum AnalysisFunction - Response Spectrum - BOCA96X

該当事項なし

 
Function - Response Spectrum - EuroCode8O

応答スペクトル

 
Function - Response Spectrum - From FileX

該当事項なし

 
Function - Response Spectrum - IBC2000O

応答スペクトル

 
Function - Response Spectrum - NBCC95O

応答スペクトル

 
Function - Response Spectrum - NEHRP97X

該当事項なし

 
Function - Response Spectrum - NZS4203X

該当事項なし

 
Function - Response Spectrum - UBC94O

応答スペクトル

 
Function - Response Spectrum - UBC97O

応答スペクトル

 
Function - Response Spectrum - UserO

応答スペクトル

 
Case - Response spectrum 1 - General(10)O

SPEC-CTRL

応答スペクトル荷重ケース

 
Case - Response spectrum 2 - Load Assignments(10)O

 応答スペクトル荷重ケース

 
Case - Response spectrum 3 - Interpolated DampingX

該当事項なし

 
Case - Response spectrum 4 - Proportional DampingX

該当事項なし

 
Case - Response spectrum 5 - Damping OverridesX

該当事項なし

 
AnalysisAnalysis Case DefinitionsO

解析オプション

 

Active Degrees of FreedomO

解析モデルの基本設定

 

Case - Static 2 - Nonlinear Load ApplicationX

該当事項なし

 

Case - Static 3 - Nonlinear Stage InformationX

Data不足

施工ステージの設定

Case - Static 4 - Nonlinear ParametersX

Data不足

施工ステージの設定

非線形解析制御

Case - Direct History 1 - General(11)O

荷重ケース

 

Case - Direct History 2 - Load AssignmentsO

地震荷重制御データ

時刻歴節点荷重制御データ

 

Case - Direct History 3 - Proportional DampingO

荷重ケース

 

Case - Direct History 4 - Integration ParametersX

該当事項なし

 

Case - Direct History 5 - Nonlinear ParametersO

荷重ケース

 

Case - Modal History 1 - GeneralO

荷重ケース

 

Case - Modal History 2 - Load AssignmentsO

地震荷重制御データ

時刻歴節点荷重制御データ

 

Case - Modal History 3 - Interpolated DampingX

該当事項なし

 

Case - Modal History 4 - Proportional DampingO

荷重ケース

 

Case - Modal History 5 - Damping OverridesO

荷重ケース

 

Case - Modal History 6 - Nonlinear ParametersO

荷重ケース

 

Case - Buckling 1 - General(12)O

座屈解析制御

 

Case - Buckling 2 - Load AssignmentsO

座屈解析制御

 

Case - Steady State 1 - GeneralX

 

 

Case - Steady State 2 - Load AssignmentsX

 

 

Rigid LinkJoint Constraint Assignments(13)O

剛体連結

 

Constraint Definitions - Beam

剛体連結

Auto Axes

Constraint Definitions - BodyO

剛体連結

 

Constraint Definitions - Diaphragm

剛体連結

Auto Axes

Constraint Definitions - EqualO

剛体連結

 

Constraint Definitions - LineO

剛体連結

 

Constraint Definitions - LocalX

該当事項なし

 

Constraint Definitions - Plate

剛体連結

Auto Axes

Constraint Definitions - Rod

剛体連結

Auto Axes

Constraint Definitions - WeldO

剛体連結

 

Lateral Load (Wind)Auto Wind - ASCE7-88X

該当事項なし

 

Auto Wind - ASCE7-95X

該当事項なし

 

Auto Wind - ASCE7-98O

WIND

 

Auto Wind - BOCA96X

該当事項なし

 

Auto Wind - BS6399-95X

WIND

 

Auto Wind - NBCC95O

WIND

 

Auto Wind - UBC94X

該当事項なし

 

Auto Wind - UBC97O

WIND

 

Auto Wind - UserX

該当事項なし

 

Auto Wind Exposure For Horizontal DiaphragmsX

該当事項なし

 

Auto Wind Loads To GroupsX

該当事項なし

 

Auto Wind Loads To Horizontal DiaphragmsX

該当事項なし

 

Auto Wind Loads To JointsX

該当事項なし

 

Lateral Load (Seismic)Auto Seismic - BOCA96X

該当事項なし

 

Auto Seismic - IBC2000X

Data不足

Seismic Group

Auto Seismic - NBCC95O

SEIS

 

Auto Seismic - NEHRP97X

該当事項なし

 

Auto Seismic - UBC94X

該当事項なし

 

Auto Seismic - UBC97O

SEIS

 

Auto Seismic - UBC97 IsolatedX

該当事項なし

 

Auto Seismic - User CoefficientX

該当事項なし

 

Auto Seismic - User LoadsX

該当事項なし

 

Auto Seismic Eccentricity OverridesX

該当事項なし

 

Auto Seismic Loads To GroupsX

該当事項なし

 

Auto Seismic Loads To Horizontal DiaphragmsX

該当事項なし

 

Auto Seismic Loads To JointsX

該当事項なし

 

Time History FunctionsFunction - Time History - CosineX

該当事項なし

 

Function - Time History - From FileO

時刻歴荷重

 

Function - Time History - RampX

該当事項なし

 

Function - Time History - SawtoothX

該当事項なし

 

Function - Time History - SineX

該当事項なし

 

Function - Time History - TriangularX

時刻歴荷重

 

Function - Time History - UserO

該当事項なし

 

Function - Time History - User PeriodicX

該当事項なし

 

GroupGroups 1 - DefinitionsX

-

 

Groups 2 - AssignmentsX

Data不足

要素グループ

境界グループ

Groups 3 - Masses and WeightsX

-

 

 

<解説 >

1. JOINT PATTERN

現在は、要素温度荷重, 温度勾配 及び 梁断面温度荷重に適用されます。

 

2. BEAM END OFFSET

剛性係数関数なし(完全剛性オフセットに変換)

 

3. BEAM END RELEASE

SAPは部分固定性を剛性で入力するのに対し、MIDASはフレームリリースの場合は比率で入力します(FullFixityに変換)

 

4. ELEMENT SPRING

Frame Spring Assignment : Node Spring に変換します。

Area Spring Assignment :Node Spring に変換します。 (face #5, #6の場合のみ (∵ local axes))

Solid Spring Assignment : local axes が定義されていないため変換できません。

 

5. AREA ELEMENT

SAP2000 Ver. 8.0.8MIDAS GEN NXその他
Section-Typesub-typeElementtype
ShellShellThickPlate (5-1)Thick 
ThinThin 
MembranePlane Stress (5-2) 
PlateThickPlateThick要素特性一致
ThinThin 
PlaneStressPlaneStress要素特性一致
StrainStrain 
AsolidAxisymmetric soild要素特性一致

5-1. SAP 2000において、Shell-Shell要素はShell-Membrane要素とShell-Plate要素を組み合わせたもので、要素座標系x、y、z移動変位自由度と回転変位自由度の両方を持つ。 しかし、MIDAS GEN NX ではこれに対応する適切な要素が存在しないため、板要素として代替する。

5-2. SAP 2000でShell-Membrane要素は平面内の二つの方向に対する移動変位自由度と平面と直交方向の回転変位自由度(drilling moment)を持つ。 MIDAS GEN NX ではこれに対応する要素としてWall-Membrane 要素があるが、Wall 要素をモデリングするためには、節点の連結順序(左下から反時計回り)と必ず垂直部材でなければならない制約事項が伴う。

したがって、SAP2000のShell-Membrane要素をmidas GENのWall-Membrane要素として認識するためには、様々な制約事項が存在するため、平面内の二つの方向に対する移動変位自由度だけが存在する平面応力要素として代替する。

 

6. LOCAL AXES

Area Local Axes : SAP - default : GLOBALと同じ

MIDAS - default : 節点の連結順にlocal axesを定義します。

 

 SAP(default :GLOBAL)MIDAS
Ex(1)image1462.gifimage1463.gif
Ex(2)image1464.gifimage1465.gif

 

7. GRAVITY LOAD

Frame : element beam load に変換 (*self modifier > 0なら self weight 適用)

Area : pressure load に変換 (face #5, #6 に Global 方向へ (local axes))

Solid : local axes が定義されていないため、変換されません

 

8. TEMPERATURE LOAD

Frame Temperature Load
Joint Patternがある場合Nodal Temperatureに変換し、 Joint Patternの平均をElement Temperature  Loadで変換します。

Frame Temperature Gradient
Joint Patternがある場合Patternを無視します。

Area Temperature load
Joint Patternがある場合Nodal Temperatureに変換し、 Joint Patternの平均をElement Temperature Loadで変換します。

Area Temperature Gradient
Joint Patternがある場合Patternを無視します。

Solid Temperature Load
Joint Patternがある場合Nodal Temperatureに変換し、 Joint Patternの平均をElement Temperature  Loadで変換します。

 

9. ADDED MASS

Frame added mass -> Nodal massに置き換えます。

Area Added mass -> Nodal massに置き換えます。

 

10. RESPONSE SPECTRUM ANALYSIS CONTROL

SAPは response spectrum load case ごとに analysis control を assign することが可能だが、MIDASは一つのanalysis controlだけassignが可能なので、一番目のanalysis controlだけを変換します。

 

11. Time History Load Case Direct Integration Analysis Methodの場合

parameter는 Newmark methodのみ変換します。

 

12. Buckling Analysis Control

SAPはload caseの別にbuckling analysis controlをassignするのが可能ですが, MIDASは1つのanalysis controlだけassignが可能なので1番目analysis controlだけ変換します。

 SAPでLoad typeが "Load case" の場合のみ変換

 

13. RIGID LINK

Master nodeは1番目Slave nodeです。

Diaphragm と Plate の場合、質量が追加されたノード(質量中心)をMasterノードに設定します。

Beam, Diaphragm, Plate, Rod : Auto Axis メッセージ処理後、変換できません。

 

14.その他

Section OffsetとBeam End Offset同時に考慮できません。

Beam End OffsetのGlobal typeとElement type同時に考慮できません。

Frame Auto Subdivision - 変換不可です。

Area Auto Mesh - 変換不可です。

  

 

 

STAAD 2000&2002 ファイル

 

STAAD のデータファイルである fn.std ファイルを GEN NX のテキスト形式データファイルであるMCTファイルに変換して読み込みます。

STAAD ファイルを GEN NX のデータファイルに変換する過程には、次のような制限事項があります。

STAAD 2000 & 2002 File
STAAD コマンド詳細コマンド変換可否制限事項MIDAS/GEN NXのコマンド
Unit-O中立単位系に変換(Newton, Meter)*UNIT
Joint CoordinateJOINT
COORDINATE
O-*NODE
JOINT
COORDINATE
CYLINDRICAL Or CYLINDRICAL REVERSE
X今後アップデート予定
REPEATO-
REPEAT ALLO-
Member IncidenceMEMBER INCIDENCEO同一はIDを持つSHELLとSOLIDがある場合は、警告メッセージを出力し、IDを再指定して変換する*ELEMENT
( Beam, Truss )
REPEATO
REPEAT ALLO
Element Incidence (Shell)ELEMENT INCIDENCE (SHELL)O同一なIDを持つMEMBERとSOLIDがある場合は、警告メッセージを出力し、IDを再指定して変換する*ELEMENT
( Plate, Plane Stress)
REPEATO
REPEAT ALLO
Element Incidence SolidELEMENT INCIDENCE SOLIDO同一なIDを持つMEMBERとSHELLがある場合、警告メッセージを出力し、IDを再指定して変換する*ELEMENT
( Solid )
REPEATO
REPEAT ALLO
Element Mesh Generation-X--
Redefined of
Joint and Member Numbers
-X--
GroupsGEOMETRYO該当するIDを持つ節点と要素をMIDAS GROUPコマンドに変換*GROUP
JOINTO-
MEMBERO-
ELEMENTO-
SOLIDO-
Rotate of Structure Geometry-X--
Inactive/Delete Specification-X--
Start User TableExternal File NameXファイルを利用するUser Section Tableは変換しない-
TYPEO-*SECTION
NAMEO-
PROPERTYO-
Member PropertiesDB SectionAISC DBのみ変更可能-
PRISMATICOProperty(AX,AY,AZ,IX,IY,IZ)が存在する場合、Value Typeに変換Trapezoidal Shape は、Rectangular Shapeに変換*SECTION
TAPEREDO-
UPTABLEOファイルに入力された User Section Tableは変換しない
ASSIGNX解析、設計後に自動で断面を割り当てる機能をサポートしていません。警告メッセージを出力した後、該当する要素に任意のID を付与する(ID #1 割り当て)-
Element Properties-Of1のみ変換されます。
f2,f4(Thickness at other nodes of the element)が存在する場合は、警告メッセージを出力
 
*THICKNESS
Define MaterialE, G, POISSON, DENSITY, ALPHAO任意の材料名とIDが割り当てられた後、CONSTANT コマンドで使用された材料のみが変換*MATERIAL
DAMPING,CDAMPX-
ConstantE, G, POISSON, DENSITY, ALPHAO

任意の材料名とIDが割り当てられた後、CONSTANT コマンドで使用された材料のみが変換

CONCRETE、STEEL、およびALUMINUMが使用されている場合の値で変換

*MATERIAL
CDAMPX- 
BETA, REF, REFJTO- 
Member Truss-O-*ELEMENT
Member Cable-O-*ELEMENT
Member Tension-O-*ELEMENT
Member Compression-O-*ELEMENT
Element Plane Stress (1) -OELEMENT TYPE を Plane Stressと指定*ELEMENT
Element Ignore (Inplane Rotation) (1) -O-*ELEMENT
SupportINCLINEDX今後アップデート予定-
FOOTINGX--
ELASTIC MATX--
FX, FY, FZ, MX, FY, MZO-*CONSTRAINT
KFX, KFY, KFZ, KMX, KMY, KMZO-*SPRING
Member OffsetsLOCALX--
GLOBALODB24車両荷重に変換され、警告が発生します。*OFFSET
Member ReleasePartial Moment ReleaseX--
Release other than Partial MomentO-*FRAME-RLS
Master / Slave-OXRANGE、YRANGE及びZRANGEを使用して従属節点を指定する場合は(更新予定)、当該部分は変換しない*RIGIDLINK
Loading-OMIDASは荷重ケースを定義するときに名前を使います。 「LDC Load Case Numbers」は、変換された荷重ケースの名前を定義します。*STLDCASE
Joint Load-O-*CONLOAD
Member LoadUNI or UMOMO

f4 value(メンバーせん断中心から荷重平面までの垂直距離)は変換しない

X,YおよびZ軸(ローカル軸)に入力された荷重は、全体座標軸の荷重に変換

*BEAMLOAD
CON or CMOMO*BEAMLOAD
LINO*BEAMLOAD
TRAPO*BEAMLOAD
Element LoadPRESSUREO

x1およびy1のみを入力して、用意された部材の集中荷重は変換しない

x1,y1,x2およびy2を入力して、部材の任意支点荷重を載荷する場合は変換しない

*PRESSURE
TRAPO-*PRESSURE
Area Load-X--
Floor Load-X--
Prestress LoadPRESTRESSO-*PRESTRESS
POSTSTRESS
Fixed End Load-X--
Support Displacement-O-*SPDISP
TEMPERAURE LOAD-X- 
SELFWEIGHT-O-*SELFWEIGHT
SPECTRUM-X今後アップデート予定 
TIME LOAD-X今後アップデート予定 
REPEAT LOAD-X  
LOAD GENERATION-X  
UBC LOAD-X  
WIND LOAD-X  
CALCULATE NATURAL-X今後アップデート予定 
MODAL-X今後アップデート予定 
LOAD COMBINATIONLinear CombinationO-*LOADCOMB
SRSSO

LoAD CASE番号が負の場合、SRSSと線形組合せが共存するようになる

この場合、SRSS 組合せおよび線形組合せは、それぞれ別の荷重組合せ(LCBSRSS および LCBADD)で生成され、次に新しい組合せの下位組合せとなります。

 

NASTRAN ファイル

Nastran データファイルは、GEN NX の text file(MCT ファイル)に変換して読み込みます。 正確なファイル変換のためにはFEAMAPファイルが必要です。 単位系はkgf、mに変換され、変換過程にいくつかの制限があります。

 

ユーザー定義座標(1)

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制限事項対応機能
CORD1R-O--
CORD2R-O--
CORD1C-O--
CORD2C-O--
CORD1S-O--
CORD2S-O--

 

節点(2)

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制限事項対応機能
GRID-O-NODE
GRIDB-XGrid point location on boundary of axisymmetric fluid problem"で該当の機能がプログラムに存在しないこと-

 

要素

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制限事項対応機能
Line Elements(3)
CBAR

EID,PID,GA,GB,

X1,X2,X3

O

PIDは値だけ変換し、

PBARデータは

変換しない

要素生成(梁)

PA,PB,

W1A,W2A,W3A,

W1B,W2B,W3B

X今後アップデート予定-
CBEAM

EID,PID,GA,GB

X1,X2,X3

O

曲線部材のため

変換できない

-

BIT,PA,PB,

W1A,W2A,W3A,

W1B,W2B,W3B,

SA,SB

X

MIDは値だけを変換し、MATデータは変換しない。

A、J、C値を利用して新しい断面を生成しなければならない

要素生成(トラス)
CBEND-X--
CONROD

EID,G1,G2,MID,

A,J,C

O

PIDは値だけ変換し、

PBEAMデータは

変換しない

要素生成(トラス)
NSMX

PIDは値だけ変換し、

PBEAMデータは

変換しない

要素生成(梁)
CRODEID,PID,G1,G2OPIDは値だけ変換し、 PBEAMデータは変換しない*ELEMENT(truss)
CTUBEEID,PID,G1,G2OPIDは値だけ変換し、 PBEAMデータは変換しない*ELEMENT(beam)
Surface Elements

CTRIA3,

CTRIARR

EID,PID,G1,G2,

G3

O-

要素生成

(梁、板、平面)

THETA or MCID,

ZOFFS,

T1,T2,T3

X--
CTRIA6-

O

節点3つの要素に変換

-

CQUAD4,

CQUADR

EID,PID,G1,G2,

G3,G4

O-

要素生成

(梁、板、平面)

THETA or MCID,

ZOFFS,

T1,T2,T3

X--
CQUAD-XPlane Strain Element(4)-
CQUAD8-O節点4つの要素に変換-
CHSEAR-X

GEN NXには

存在しない要素

-

CCONEAX,

CTRIAX6,

CTRIAX,

CQUADX

-XAxisymmetric Elements(5)-
Solid Elements
CTETRA

EID,PID,

G1-G10

O

G1-G4まで考慮して変換。

それ以上の節点を持つ要素(高次要素)は4節点要素に変換

要素(ソリッド)
CPENTA

EID,PID,

G1-G15

O

G1-G6まで考慮して変換。

それ以上の節点を有する要素(高次要素)は6節点要素に変換

要素(ソリッド)
CHEXA

EID,PID,

GA-G20

O

G1-G8まで考慮して変換。

それ以上の節点を有する要素(高次要素)は、8節点要素に変換

要素(ソリッド)

 

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制限事項対応機能
Elastic Scalar Elements
CELAS1(6)

EID,PID,G1,

C1,G2,C2

O-

弾性連結要素

節点バネ支持

CELAS2

EID,K,G1,

C1,G2,C2

O-

弾性連結要素

節点バネ支持

GE,SX--

CELAS3

CELAS4

--Scalar Spring Connection to Scalar Points OnlyとしてScalar Pointsを考慮しないため変換できない-
Rigid Elements
RBE2EID,GN,CM,GMiO-剛体連結

RBAR

RBE1

RBE3

RROD

-X--

 

断面性質

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制限事項対応機能
PBAR

PID,MID,A,I1,I2,J,

K1,K2

OMIDAS/GENのValue Sectionに変換断面

NSM,Ci,Di,Ei,

Fi,I12

X--
PBEAM(7)

PID,MIDl,A(A,B),

I1(A,B),I2(A,B),

J(A,B),K1,K2

O-断面

NSM(A,B),C1(A,B),

C1(A,B),D1(A,B),

D2(A,B),E1(A,B),

E2(A,B), F1(A,B),

F2(A,B),S1,S2,

NSI(A,B),CW(A,B),

M1(A,B),M2(A,B),

N1(A,B),N2(A,B)

X--
PRODPID,MID,A,J,CO-断面
NSMX--
PTUBE(8)PID,MID,OD,T,OD2O-断面
NSMX--
PSHELL(9)PID,MID1,TO-厚さ

MID2,12I/T**3,

MID3,TS/T,NSM,

Z1,Z2,MID4

X--
PSOLIDMIDO--

PID,CORDM,IN,

STRESS,ISOP,

FCTN

X--
PELASK1,K2O-

弾性連結要素

節点バネ支持

PID1,PID2,GE1,

GE2,S1,S2

X- -

 

材料

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制限事項対応機能
MAT1MID,E,G,NU,AO-材料

RHO,TREF,GE,

ST,SC,SS,MCSID

X--

 

境界条件

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制h限事項対応機能
SPC

SID,G1,C1,D1,

G2,C2,D2

O-支持条件
SPC1SID,C,GiO-支持条件

 

静的荷重

NASTRANコマンド細部コマンド変換可否制h限事項対応機能
FORCE

SID,G, F,N1,

N2,N3

O-支持条件
CIDX今後アップデート予定-
MOMENT

SID,G,M,N1,

N2,N3

O-支持条件
CIDX今後アップデート予定-
PLOAD1

SID,EID,TYPE,

SCALE,X1,P1,

X2,P2

O-梁要素荷重
PLOAD4

SID,EID,P1,P2,

P3,P4,G1,

G3orG4,N1,N2,N3

O-圧力荷重
CIDX今後アップデート予定-

 

<解説>

1. ユーザー定義座標

(1) ユーザが定義した直交座標系(Rectangular Coordinate)、円周座標系(Cylindrical Coordinate)、球座標系(Spherical Coordinate)は、MIDAS/GEN NX の基本座標系(Base Coordinate、Global Coordinate)に変換します。

(2) Nastran 入力ファイルでユーザー定義座標系に位置する節点は、データ変換時に座標変換によって基本座標系の位置に変換されるます。

 

2. 節点

(1) 節点IDが100000以上の場合、MIDAS/GEN NX で節点を認識できないため、新しいIDを付与して変換

(2) (1)のような場合、節点IDが含まれたデータ(ex.要素、荷重など)は、新しく指定された節点IDが使用される

 

3. Surface Elements

Surface Elementsを変換する場合、その変換後の要素種類平面ひずみ要素、板要素など)は、要素データであるPIDにあたるPSHELLデータを利用して決められます。該当するPSHELLデータの中でMID1のみがある場合は、平面ひずみ要素に変換し、その以外の場合(MID1とMID2が両方入力される場合、 MID2のみが入力される場合)は、板要素に変換します。    

 

4. Plane Strain Element

Nastranで使われるPlane Strain Elementは基本座標をX-Y平面にしています。

ここではX-Z平面を基本座標にするから変換することはできません。   

 

5. Axisymmetric Element

Nastranで使用されるAxisymmetric Elementは基本座標をX-Y平面としている。

MIDASGEN NX は、X-Z平面を基本座標とするため変換できない。

 

6. CELAS1

(1) NastranでG1(節点1)とG2(節点2)の両方が入力される場合、MIDAS/Gen,GEN NX のElastic Linkに変換し、G1またはG2のいずれかだけ入力される場合、GEN、GEN NX のElastic Supportに変換します。

(2) Elastic Linkに変換する場合、両端に付着するスプリングの自由度(C1、C2)が異なる場合、警告メッセージを出力して変換しない

(3) CELAS1に適用された変換制約事項は、CELAS2でも同様に適用

 

7. PBEAM

(1) CBEAMの断面性質を定義したコマンドとして変断面入力も支援しています。

(2) B端(CBEAMの端部)に入力されるA、I1、I2、I12、Jの値がすべて0の場合、変断面と見なして変換します。その以外の場合、一般断面として変換します。

 

8. PTUBE

(1) USER/DB断面のうちsizeが入力された断面に変換します。

(2) T値が0の場合はSolid Round Sectionに変換し、それ以外の場合はPipe Sectionに変換します。

(3) OD2値が0でない場合、変断面に変換します。

 

9. PSHELL

(1) MID1(Material identification number for the membrane)のみ入力される場合、In-plane thickness のみT値に変換します。

(2) MID2(Material identification number for the bending)のみ入力される場合、In-plane thickness はT/1000の値にOut-of-plane thicknessはT値に変換します。

(3) (1)、(2)以外の場合、In-planeとOut-of-plane thicknessをすべてT値に変換します。

 

10. 材料

(1) 等方性材料だけ扱うことができます。

したがって、 Nastranで使用できるMAT2、MAT3などのような異方性材料は変換できません。

 

 

Lusas DAT ファイルの制限事項

 

1. Lusas の X-Y平面に存在するPlane Strain要素はmidas GEN NX に変換できない(MIDAS GEN NX ではPlane Strain要素がX-Z平面にのみ存在可能)

2. Lusas の Consistent Mass は変換できない

 

 

 

 

 

1
コンテンツが役に立ちましたか?