MIDAS Training - MIDAS USER

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MIDAS Training Series Título: Diseño de Superestructura y Subestructura Todo-en-Uno midas Civil 2016 Nombre Edgar De Los Santos / MIDAS IT – Estados Unidos Midas Training Series

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MIDASTrainingSeries

Título: Diseño de Superestructura y Subestructura Todo-en-Uno

midas

Civil

2016

Nombre Edgar De Los Santos / MIDAS IT – Estados Unidos

Midas

Training

Series

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Substructure Training Series

• Sesión 1:Diseño de Super y SubestructuraTodo-en-Uno

• Sesión 2:Interacción Suelo Estructura enPuentes

2

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Civil

2016

Midas

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Contenido

• Midas Civil: Solución Todo-en-Uno

• Importancia de análisis de modelo

completo

• Modelado en MIDAS

– Interacción entre Superestructura y

subestructura

– Condiciones de Borde

• Diseño en Midas Civil

– Diseño de Concreto Reforzado

• Diseñp de Capitel

• Diseño de Pila 3

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Midas CivilSolución Todo-en-Uno

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midas Civil – Solución Todo-en-Uno

Push Over

Analysis

Nonlinear

Dynamic

Analysis

Multi-Cell

Box Girder

Bridge

Dynamic

Analysis

Culvert

Truss Bridge PSC Bridge

Suspension

Bridge

Steel

Plate Girder

Bridge

Extradosed

Bridge

Slab BridgeIntegral

Abutment

Precast

Segmental

Bridge

Long Span

Bridge

Concrete

Arch Bridge

Moving Load

Steel

Arch Bridge

Incremental

Launching

Bridge

Balanced

Cantilever

Bridge

Precast

Girder Bridge

Movable

Scaffolding

Bridge

Cable Stayed

Bridge

Steel

Box Girder

Bridge

Full Staging

Bridge

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Importancia de Análisisde Modelo Completo

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-Resultados Más PrecisosToda la estructura trabaja en conjunto como un Sistema. El comportamiento de lasuperstructura tiene influencia sobre la subestructura y viceversa. Al separarlas, creamosuna diferencia con su comportamiento real. En es caso del análisis sísmico, por ejemplo, elperiodo de la estructura se ve afectado por su rigidez y geometría.

-No se necesitan varios archivosTodo puede ser modelado, analizado y diseñado en un solo archivo.-Menos tiempo de ModeladoYa que todo es modelado en un archive, no se pierde tiempo transfiriendo la informaciónde un programa a otro.

-Comportamiento más realista (Los parámetros no son asumidos)Modelar todo el Sistema puede ser útil porque se reduce la cantidad de parámetrosasumidos. Proporcionándonos desplazamientos, esfuerzos y comportamientos másrealistas.

-Diseño Más EconómicoAl modelar el Sistema complete tenemos un modelo menos conservative/más preciso locual nos proporciona una estructura más económica.

Ventajas de modelo completo

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Modelado enMidas Civil

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Pilas & Estribos

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Una parte integral donde se transmiten las cargas entre la superestructura y la fundación

Pilas y Estribos

Adicionalmente a las funciones anteriores, los estribos se usan a los extremosde los puentes para retener el suelo

Funcones de las pilas:

• Transferir las cargas verticales de la superestructura a la fundación• Resistir todas las fuerzas horizontales que actúan sobre el puente

Estribo (typ.)PIlas (bents typ.)

Pilas (solid typ.)

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Modelado de Superestructura y subestructura

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Modelado de Puente

Modelado del Sistema, análisis y diseñoMejor método de modelado#1: Wizard #2: Manual / Importación de CAD

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Modelado con Wizard- Puente de vigas de acero compuestas- Puente de vigas presforzadas compuestas

Generación de reporte para verificación de diseño y evaluación- AASHTO

• Vigas de acero compuestas• Vigas presforzadas• Pilas de concreto reforzado• Arriostras

What is the Composite Girder Wizard?

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PSC Composite Girder Wizard

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Wizard : Layout

Tipo de Viga (Girder Type)- Precast / Splice

Tipo de Modelado (ModelingType)

- Todo Frame (All Frame)- Viga como frame, tablero como

plate

Dimensiones del puente- Longitud de luz, curvatura- Opciones de alineamiento de

viga• Espaciamiento uniforme• Espaciamiento con Offset

Inserción de dimensiones de puente

- Definición de Subestructura

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Wizard : Section

Girder information- Número de vigas- Asignación de secciones por luz

Selección de Material de Diseño- Tablero / Viga / Diafragma

Opciones de distribución de Diafragma

- Distancia- División por Luz

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Wizard : Tendon

Tendon type- Recto- Harped 1 & 2- Curvo

Tendon definition table- Número de tendones- Distribución distancia- Desplazamiento vertical

Tendon Assignment List- Asignación de tendones

diferentes para las distintas luces. Tantas como el usuario desee.

Tabla detallada del tendón - Muestra los detalles de los

tendones en una tabla

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Wizard : Load

Pavement and Barrier Cargas de pavimento y barreras

Composite load cases Casos de Carga antes de sección

Compuesta (DC 1-1) Casos de Carga después de

sección Compuesta (DC 1-2) Cargas adicionales y Wearing

surface (DC 2) Moving load analysis

Selección de Código de Carga Móvil

Definición de línea Selección de Vehículo

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Wizard : Construction Stage

Guía visual para la secuencia de construcción

Secuencia de colado del concreto Posición de apoyos

temporales Secuencia de colado del

concreto Input de duración de etapas Definición de Refuerzo de Viga

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Bearings de Puentes

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Funciones de los bearings:

Bearings de Puentes

• Transferir fuerzas desde la superestructura a la subestructura• Proporcionar restricción rotacional y/o traslacional

•Expansión/contracción termal•Deformación elástica bajo carga viva•Fuerzas Sísmicas•Fluencia y Retracción del concreto•Asentamiento en apoyos•Fuerzas longitudinales - Frenado•Cargas de Viento

Acomodar las deformaciones causadas por:

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Modelado de Bearings

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• Constraint for degree of freedom (Supports)

• Elastic boundary element (Spring supports)

- Point Spring Supports

- Surface Spring Supports

- General Spring Supports

• Elastic link element (Elastic Link)

• General Link element (General Link)

- Element Type

- Force Type

Nodal boundary conditions

• Element End Release

- Beam End Release

- Plate End Release

• Rigid End Offset distance (Beam End Offset)

• Rigid Link

Element boundary conditions

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Boundary Conditions

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Midas

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SeriesBoundary Conditions

- Elastic bearings of a bridge structure, which separate the bridge deck from the piers. - Used to simulate the support conditions- Compression-only Elastic link : the soil boundary conditions. - Rigid Link : Connects two nodes with an “infinite” stiffness

Usage

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Midas

Training

SeriesBoundary Conditions

- Elastic bearings of a bridge structure, which separate the bridge deck from the piers. - Compression-only Elastic link : the soil boundary conditions. - Rigid Link : Connects two nodes with an “infinite” stiffness

Usage

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Midas

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SeriesBoundary Conditions

- Dampers, base isolators, compression-only element, tension-only element, plastic hinges, soil springs- Used as linear and nonlinear elements- Element type: Spring, Dashpot, Spring and Dashpot- Force type: Viscoelastic Damper, Hysteretic System, Seismic isolators (Lead Rubber Bearing Isolator, Friction Pendulum System Isolator)

Usage

kry

krz

joint i

krx

kdx

kdy

kdz

x

z

y

local coordinate axis

cyiL cyjL

L

cziL czjL

joint j

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Diseño de Superstructuraen MIDAS

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PSC CompositeVerificación de Diseño

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Verificación de diseño de viga compuesta

Material selection Separe los tipos de material

para las vigas y la losa Factor de concreto ligero

Interface shear consideration Clasificación de superficie

por AASHTO 5.8.4.3 Definición de refuerzo a

cortante

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Tabla de Resultados de Diseño

Resistencia Flexión Cortante Combinación de Cortante y Torsión

Esfuerzo Esfuerzos principales y de sección Por etapa constructiva Bajo cargas de servicio

Esfuerzo a tensión del tendón Ancho de fisura bajo carga de servicio

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Reporte de Resultado de Diseño

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Diseño de Subestructuraen MIDAS

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Diseño porAASHTO LRFD

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Substructure Design

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Substructure Design

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Strength Reduction Factor

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Modify Concrete Materials

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Limiting Maximum Rebar Ratio

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Beam Section Data for Design

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Beam and Column Section Data for Design

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Beam and Column Section Data for Checking

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Series

Beam Design

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Column Design

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Midas

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Beam and Column Checking

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