外部ファイル読み込み

 

 

モデルデータ形式であるMGBファイル以外のファイル形式を読み込みます。

 

 

 

リボンメニュー : ファイル > 外部ファイル読み込み > MIDAS MGT/MIT 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 > AutoCAD DXF 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 > SAP2000(V6、V7) 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 > 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 > STAN 3D(V7.0、V7.5)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

 

 

 

c.jpg MIDAS MGT/MIT ファイル

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

Note1

midas FEmodelerXでMGTファイルを読み込むとき、以下の内容にご注意ください。

このプログラムでは材料番号と厚さ番号が別々に管理されていますが、FEmodelerXでは材料番号(ID)と厚さ番号(ID)が

同じ種類のデータとして管理されています。

midas FEmodelerXで読み込む目的としてMGTファイルを生成する場合は、材料番号(ID)と厚さ番号(ID)が同じに

ならないようにしてから、MGTファイルを生成してください。

c.jpg AUTOCAD DXF ファイル

AUTOCADのDXF ファイルを読み込みます。

vf8.jpg

DXFファイルの読み込みダイアログボックス

Note
DXFファイルに指定されているLayer別にデータを読み込むことができます。

 

Note
DXFファイルを読み込む時に細かなデラーが発生してもその部分(節点
/要素)のみskipして読み込むことができます。

この時、画面上に "[警告]Invalid Node(No.XX) is skipped!"。 "[警告] Invalid Element(No.XX) is skipped!"というメッセージが現します。

ポリライン(Polyline)をそれぞれのLineに分離してデータを読み込むことができます。

c.jpg SAP2000(V6、V7) ファイル

SAP2000のデータファイルであるfn.s2kファイルをテキスト入力ファイルのMGTファイルに変換して読み込みます。

SAP2000ファイルをデータファイルに変換する過程で、次のような制限事項があります。

SAP2000 コマンド

細部コマンド

変換可否

制限事項

対応機能

System

DOF

O

-

*STRUCTYPE

LENGTH、FORCE

O

-

*UNIT

CYC

O

Harmonic Steady-State Analysis の場合Static Analysisに変換

-

COORDINATE

-

O

-

-

JOINT

-

O

-

*NODE

LOCAL

ANG

O

-

*LOCALAXIS

AXVEC、PLVEC

O

-

*LOCALAXIS

RESTRAINT

-

O

-

*CONSTRAINT

CONSTRAINT (1)

-

O

-

*RIGIDLINK

WELD

-

X

-

-

PATTERN

-

O

-

-

SPRING

-

O

-

-

MASS

-

O

-

-

MATERIAL (2)

Isotropic

O

-

*MATERIAL

Orthotropic

O

1軸のみ考慮して変換

*MATERIAL

Anisotropic

O

1軸のみ考慮して変換

*MATERIAL

FRAME SECTION (3)

Prismatic R、P、B、C、T、A、I、 L、2LShape Section

O

-

*SECTION

Prismatic General Section

O

-

*SECTION

Prismatic Database Section

X

-

-

Nonprismatic Section

O

-

*SECTION

SHELL SECTION

-

O

-

*THICKNESS

NLPROP (4)

-

O

-

*SPRING
*ELASTICLINK

FRAME

GEN、DEL

O

-

*ELEMENT

LOCAL、ANG、PLVEC

O

-

*ELEMENT

IOFF、JOFF

O

-

*OFFSET

RIGID (5)

O

1.0以外の値は考慮できないので、1.0に変換

*OFFSET

IREL、JREL

O

-

*FRAME-RLS

SHELL

GEN、DEL

O

-

*ELEMENT

PLVEC、ANG

X

-

-

PLANE

GEN、DEL

O

-

*ELEMENT

3、4節点要素

O

-

*ELEMENT

9節点要素

X

-

-

MATANG

X

-

-

ASOLID

GEN、DEL

O

-

*ELEMENT

3、4節点要素

O

-

*ELEMENT

9節点要素

X

-

-

MATANG、ARC

X

-

-

SOLID

GEN、DEL

O

-

*ELEMENT

6、8節点要素

O

-

*ELEMENT

MATANG

X

-

-

NNLINK (6)

1節点要素

O

-

*SPRING

2節点要素

O

-

*ELASTICLINK

MATTEMP

-

X

-

-

REFTEMP

-

O

-

-

PRESTRESS

-

O

-

*PRESTRESS

LOAD

FORCE

O

-

*CONLOAD

RESTRAINT
DISPLACEMENT

O

-

*SPDISP

SPRING
DISPLACEMENT

O

MIDAS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

*SPDISP

GRAVITY(Beam)

O

-

*BEAMLOAD

GRAVITY(Shell)

O

-

*PRESSURE

GRAVITY(Plane/
Asolid/Solid)

X

-

-

CONCENTRATED SPAN

O

-

*BEAMLOAD

DISTRIBUTED SPAN

O

-

*BEAMLOAD

PRESTRESS

O

-

*PRESTRESS

UNIFORM

O

-

*PRESSURE

SURFACE PRESSURE

O

-

*PRESSURE

PORE PRESSURE

X

-

-

TEMPERATURE

O

-

*ELTEMPER
*THERGRAD

ROTATE

X

-

-

PDFORCE

-

O

-

*INIFORCE

PDELTA

-

O

-

*PDEL-CTRL

MODES

N、CUT、TOL

O

-

*EIGEN-CTRL

RITZ

O

-

*EIGEN-CTRL

SHIFT

X

-

-

NLLINK

X

-

-

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。

*SFUNCTION
*TFUNCTION

SPEC

NAME、ANG、DAMP、F1、F2、DIRF、MODC(CQC、SRSS、ABS)

O

-

*SPLDCASE

MODC(GMC)

X

-

-

HISTORY

Linear  Transient/
Periodic Analysis

O

-

*THLDCASE

Nonlinear Transient Analysis

X

-

-

Acceleration Data

O

-

*GROUND-ACC

Load Data (7)

O

-

*DYN-SLOAD

LANE

-

O

-

*LINELANE

VEHICLE

DB Vehicle (8)

O

-

*VEHICLE

User Define Vehicle

O

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

*VEHICLE

VEHICLE CLASS

-

O

-

*VCLASS

BRIDGE RESPONSE

-

X

-

-

MOVING LOAD

NAME、RF、CLASS、LANE、LMIN、LMAX、SF

O

-

*MVLDCASE

CALC

O

-

*MOVE-CTRL

TOL、SET

X

-

-

COMBO

-

O

-

*LOADCOMB

<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。

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)

c.jpg SAP2000V8(Nonlinear)  ファイル

象ファイル : SAP2000 V8.0.8のExportから生成された*.s2kファイルのみ変換可能

Contents

TABLE

変換可否

MIDAS

備考

Joint

Summary - Joint Assignments

O

-

 

Joint Coordinates

O

*NODE

 

Joint Restraint Assignments

O

*CONSTRAINT

 

Joint Local Axes Assignments 1 - Typical

O

*LOCALAXIS

 

Joint Local Axes Assignments 2 - Advanced

O

*LOCALAXIS

 

Joint Pattern Assignments(1)1)

O

-

 

Joint Pattern Definitions(1)1)

O

-

 

Joint Spring Assignments 1 - Uncoupled

O

*SPRING

 

Joint Spring Assignments 2 - Coupled

O

*GSPRING
*GSPRTYPE

 

Joint Panel Zone Assignments

X

-該当事項なし

 

Frame

Summary - Frame Assignments

O

-

 

Connectivity - Frame/Cable

O

*ELEMENT

 

Frame Cable Assignments

X

 

 

Frame Design Procedures

X

 

 

Frame Insertion Point Assignments

O

*SECTION

 

Frame Local Axes Assignments 1 - Typical

O

*ELEMENT

 

Frame Local Axes Assignments 2 - Advanced

O

*ELEMENT

 

Frame Material Temperatures

X

-該当事項なし

 

Frame NL Hinge Assignments

X

 

 

Frame Offset Along Length Assignments(2)2)

O

*OFFSET

 

Frame Output Station Assignments

X

-該当事項なし

 

Frame P-Delta Force Assignments

O

*INIFORCE

 

Frame Prestress 1 - Patterns

O

*PRESTRESS

 

Frame Prestress 2 - Load Multipliers

O

*PRESTRESS

 

Frame Property Modifiers

O

*SECT-SCALE

 

Frame Reference Temperatures

O

*ELTEMPER

 

Frame Release Assignments 1 - General(3)3)

O

*FRAME-RLS

 

Frame Release Assignments 2 - Partial Fixity(3)3)

*FRAME-RLS

 

Frame Spring Assignments(4)4)

*SPRING

 

Frame Auto Subdivision Assignments

X

-該当事項なし

 

Frame Tension And Compression Limits

X

 

 

Area

Summary - Area Assignments

O

-

 

Connectivity - Area(5)5)

O

*ELEMENT

 

Area Auto Mesh Assignments

X

-該当事項なし

 

Area Local Axes Assignments 1 - Typical(6)6)

X

-該当事項なし

 

Area Local Axes Assignments 2 - Advanced(6)6)

X

-該当事項なし

 

Area Material Temperatures

X

-該当事項なし

 

Area Reference Temperatures

O

*ELTEMPER

 

Area Spring Assignments(5)5)

*SPRING

 

Solid

Summary - Solid Assignments

O

-

 

Connectivity - Solid

O

*ELEMENT

 

Solid Local Axes Assignments 1 - Typical(6)

X

-定義ならない

 

Solid Local Axes Assignments 2 - Advanced(6)

X

-定義ならない

 

Solid Material Temperatures

X

-該当事項なし

 

Solid Property Assignments

X

-該当事項なし

 

Solid Property Definitions

X

-該当事項なし

 

Solid Reference Temperatures

O

*ELTEMPER

 

Solid Spring Assignments(4)

X

-定義ならない

 

Solid Auto Mesh Assignments

X

-該当事項なし

 

Link

Summary - Link Assignments

O

-

 

Connectivity - Link

O

*ELASTICLINK

*NL-LINK

 

Link Local Axes Assignments 1 - Typical

O

*ELASTICLINK

*NL-LINK

 

Link Local Axes Assignments 2 - Advanced

O

*ELASTICLINK

*NL-LINK

 

Link Property Definitions 01 - General

O

*NL-PROP

 

Link Property Definitions 02 - Linear

O

*NL-PROP

 

Link Property Definitions 03 - MultiLinear

X

-該当事項なし

 

Link Property Definitions 04 - Damper

O

*NL-PROP

 

Link Property Definitions 05 - Gap

O

*NL-PROP

 

Link Property Definitions 06 - Hook

O

*NL-PROP

 

Link Property Definitions 07 - Rubber Isolator

O

*NL-PROP

 

Link Property Definitions 08 - Sliding Isolator

O

*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 Assignments

O

*NL-PROP

 

Program Control

O

*UNIT

 

Material

Material Properties 1 - General

O

*MATERIAL

 

Material Properties 2 - Advanced

*MATERIAL

- anisotropic

Material Properties 3 - Design Steel

X

 

 

Material Properties 4 - Design Concrete

X

 

 

Material Properties 5 - Design Aluminum

X

 

 

Material Properties 6 - Design ColdFormed

X

 

 

Section

Frame Section Assignments

O

*SECTION

 

Frame Section Properties 1 - General

O

*SECTION

*SECT-SCALE

 

Frame Section Properties 2 - Concrete Column

X

 

 

Frame Section Properties 3 - Concrete Beam

X

 

 

Frame Section Properties 4 - Auto Select

X

 

 

Frame Section Properties 5 - Nonprismatic

*SECTION

- sect. scale

Thickness

Area Section Properties

O

*THICKNESS

 

Area Stiffness Modifiers

X

-該当事項なし

 

Static

Load

Case

Joint Loads - Force

O

*CONLOAD

 

Joint Loads - Ground Displacement

O

*SPDISP

 

Frame Loads - Distributed

O

*BEAMLOAD

 

Frame Loads - Gravity(7)

O

*BEAMLOAD

- SelfModifier

Frame Loads - Point

O

*BEAMLOAD

 

Frame Loads - Temperature(8)

O

*ELTEMPER

*THERGRAD

*NDTEMPER

- Joint Pattern

Area Loads - Gravity(7)

O

*PRESSURE

- SelfModifier

Area Loads - Pore Pressure

X

-該当事項なし

 

Area Loads - Rotate

X

-該当事項なし

 

Area Loads - Surface Pressure

O

*PRESSURE

 

Area Loads - Temperature(8)

O

*ELTEMPER

*THERGRAD

 

Area Loads - Uniform To Frame

X

- data不足

- FLOADTYPE- FLOORLOAD

Area Loads - Uniform

O

*PRESSURE

- Joint Pattern

Area Loads - Wind Pressure Coefficients

X

-定義ならない

 

Solid Loads - Gravity(7)

X

-定義ならない

- SelfModifier

Solid Loads - Pore Pressure

X

-該当事項なし

 

Solid Loads - Surface Pressure

X

-定義ならない

 

Solid Loads - Temperature(8)

O

*ELTEMPER

*THERGRAD

 

Link Loads - Gravity(7)

X

-該当事項なし

 

Case - Static 1 - Load Assignments

O

*STLDCASE

 

Load Case Definitions

O

*STLDCASE

 

Moving

Load

Case

Bridge Loads 1 - Lane Definitions

O

*LINELANE

- Both

- Independent

Bridge Loads 2 - Standard Vehicles

O

*VEHICLE

 

Bridge Loads 3 - General Vehicles 1

O

*VEHICLE

 

Bridge Loads 4 - General Vehicles 2

O

*VEHICLE

 

Bridge Loads 5 - Vehicle Classes

O

*VCLASS

 

Bridge Loads 6 - Bridge Response

O

*MOVE-CTRL

 

Case - Moving Load 1 - Lane Assignments

O

*MVLDCASE

 

Case - Moving Load 2 - Lanes Loaded

O

*MVLDCASE

 

Case - Moving Load 3 - MultiLane Factors

O

*MVLDCASE

 

Eigen

Value

Problem

Combination Definitions

O

*LOADCOMB

 

Masses 1 - Mass Source

O

*LOADTOMASS

 

Masses 2 - Assembled Joint Masses

X

-解析後生成

 

Joint Added Mass Assignments

O

*NODALMASS

 

Frame Added Mass Assignments(9)

*NODALMASS

 

Area Added Mass Assignments(9)

*NODALMASS

 

Case - Modal 1 - General

O

*EIGEN-CTRL

 

Case - Modal 2 - Load Assignments - Eigen

X

-該当事項なし

 

Case - Modal 3 - Load Assignments - Ritz

O

*EIGEN-CTRL

 

Response

Spectrum

Analysis

Function - Response Spectrum - BOCA96

X

-該当事項なし

 

Function - Response Spectrum - EuroCode8

O

*SFUNCTION

 

Function - Response Spectrum - From File

X

-該当事項なし

 

Function - Response Spectrum - IBC2000

O

*SFUNCTION

 

Function - Response Spectrum - NBCC95

O

*SFUNCTION

 

Function - Response Spectrum - NEHRP97

X

-該当事項なし

 

Function - Response Spectrum - NZS4203

X

-該当事項なし

 

Function - Response Spectrum - UBC94

O

*SFUNCTION

 

Function - Response Spectrum - UBC97

O

*SFUNCTION

 

Function - Response Spectrum - User

O

*SFUNCTION

 

Case - Response spectrum 1 - General(10)

O

*SPEC-CTRL

*SPLDCASE

 

Case - Response spectrum 2 - Load Assignments(10)

O

*SPLDCASE

 

Case - Response spectrum 3 - Interpolated Damping

X

-該当事項なし

 

Case - Response spectrum 4 - Proportional Damping

X

-該当事項なし

 

Case - Response spectrum 5 - Damping Overrides

X

-該当事項なし

 

Analysis

Analysis Case Definitions

O

*ANAL-CTRL

 

Active Degrees of Freedom

O

*STRUCTYPE

 

Case - Static 2 - Nonlinear Load Application

X

 

 

Case - Static 3 - Nonlinear Stage Information

X

- data不足

*STAGE

Case - Static 4 - Nonlinear Parameters

X

- data不足

*STAGE

*NONL-CTRL

Case - Direct History 1 - General(11)

O

*THLDCASE

 

Case - Direct History 2 - Load Assignments

O

*GROUND-ACC

*DYN-SLOAD

 

Case - Direct History 3 - Proportional Damping

O

*THLDCASE

 

Case - Direct History 4 - Integration Parameters

X

-該当事項なし

 

Case - Direct History 5 - Nonlinear Parameters

O

*THLDCASE

 

Case - Modal History 1 - General

O

*THLDCASE

 

Case - Modal History 2 - Load Assignments

O

*GROUND-ACC

*DYN-SLOAD

 

Case - Modal History 3 - Interpolated Damping

X

-該当事項なし

 

Case - Modal History 4 - Proportional Damping

O

*THLDCASE

 

Case - Modal History 5 - Damping Overrides

O

*THLDCASE

 

Case - Modal History 6 - Nonlinear Parameters

O

*THLDCASE

 

Case - Buckling 1 - General(12)

O

*BUCK-CTRL

 

Case - Buckling 2 - Load Assignments

O

*BUCK-CTRL

 

Case - Steady State 1 - General

X

 

 

Case - Steady State 2 - Load Assignments

X

 

 

Rigid Link

Joint Constraint Assignments(13)

O

*RIGIDLINK

 

Constraint Definitions - Beam

*RIGIDLINK

- Auto Axes

Constraint Definitions - Body

O

*RIGIDLINK

 

Constraint Definitions - Diaphragm

*RIGIDLINK

- Auto Axes

Constraint Definitions - Equal

O

*RIGIDLINK

 

Constraint Definitions - Line

O

*RIGIDLINK

 

Constraint Definitions - Local

X

-該当事項なし

 

Constraint Definitions - Plate

*RIGIDLINK

- Auto Axes

Constraint Definitions - Rod

*RIGIDLINK

- Auto Axes

Constraint Definitions - Weld

O

*RIGIDLINK

 

Lateral

Load

(Wind)

Auto Wind - ASCE7-88

X

-該当事項なし

 

Auto Wind - ASCE7-95

X

-該当事項なし

 

Auto Wind - ASCE7-98

O

*WIND

 

Auto Wind - BOCA96

X

-該当事項なし

 

Auto Wind - BS6399-95

X

- data不足

 

Auto Wind - NBCC95

O

*WIND

 

Auto Wind - UBC94

X

-該当事項なし

 

Auto Wind - UBC97

O

*WIND

 

Auto Wind - User

X

-該当事項なし

 

Auto Wind Exposure For Horizontal Diaphragms

X

-該当事項なし

 

Auto Wind Loads To Groups

X

-該当事項なし

 

Auto Wind Loads To Horizontal Diaphragms

X

-該当事項なし

 

Auto Wind Loads To Joints

X

-該当事項なし

 

Lateral

Load

(Seismic)

Auto Seismic - BOCA96

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic - IBC2000

X

- data不足

- Seismic Group

Auto Seismic - NBCC95

O

*SEIS

 

Auto Seismic - NEHRP97

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic - UBC94

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic - UBC97

O

*SEIS

 

Auto Seismic - UBC97 Isolated

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic - User Coefficient

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic - User Loads

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic Eccentricity Overrides

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic Loads To Groups

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic Loads To Horizontal Diaphragms

X

-該当事項なし

 

Auto Seismic Loads To Joints

X

-該当事項なし

 

Time

History

Functions

Function - Time History - Cosine

X

-該当事項なし

 

Function - Time History - From File

O

*TFUNCTION

 

Function - Time History - Ramp

X

-該当事項なし

 

Function - Time History - Sawtooth

X

-該当事項なし

 

Function - Time History - Sine

X

-該当事項なし

 

Function - Time History - Triangular

X

-該当事項なし

 

Function - Time History - User

O

*TFUNCTION

 

Function - Time History - User Periodic

X

-該当事項なし

 

Group

Groups 1 - Definitions

X

 

 

Groups 2 - Assignments

X

- data不足

*GROUP

*BNDR-GROUP

Groups 3 - Masses and Weights

X

 

 

< 注釈整理 >

1. Joint Pattern

  • 現在Element Temperature Load、Temperature Gradient、Area Surface Loadに適用します。

2. Beam End Offset

  • Rigid Factor機能なし。

注意) Fully Rigid Offsetに変換します。

  •  SAPでElement TypeとGlobal Typeを同時に1つの要素に与えた場合、MIDASではGlobal Typeのみ変換します。

3. Beam End Release

  • Frame ReleaseのPartial Fixityの場合SAPはStiffnessに入力します。

** MIDASは比率に入力します。

注意) Fully Fixityに変換します。

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ので変換できません。

5. Area element

SAP2000 Ver. 8.0.8

midas Gen 5.8.0

備考

Section-Type

sub-type

Element

type

Shell

Shell

Thick

Plate(5-1)

Thick

 

Thin

Thin

Membrane

Plane Stress(5-2)

 

Plate

Thick

Plate

Thick

要素特性一致

Thin

Thin

Plane

Stress

Plane

Stress

要素特性一致

Strain

Strain

Asolid

Axisymmetric soild

要素特性一致

  • (5-1) SAP 2000で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自由度は要素座標系x, y, z移動変位自由度と回転変位自由度すべてを持ちますが、プログラムではここに対応する適切な要素が存在しないのでPlate要素として取り替えます。

  • (5-2) SAP 2000でShell-Membrane要素は平面内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)を持ちます。プログラムではここに対応する要素としてWall-Membrane要素がありますが、Wall要素をモデリングするためには節点の連結順序(左側の下から反時計方向)と必ず垂直部材ではなければならない制約事項があります。

だからSAP2000のShell-Membrane要素をWall-Membrane要素として認識するためにはさまざまな制約事項が存在しますので、平面内二つの方向に対する移動変位自由度だけ存在するPlane-Stress要素として変換します。

6. Local Axes

  • Area Local Axes : SAP - default : GLOBALと同一

MIDAS - default : 節点連結の順序のとおりlocal axesを定義します。

 

SAP(default :GLOBAL)

MIDAS

Ex(1)

image1.gif

image2.gif

Ex(2)

image3.gif

image4.gif

7. Gravity Load

  • Frame : element beam loadで変換します。(*self modifier > 0ならself weight適用します。)

  • Area : pressure loadで変換します。(face#5、#6にGlobal方向で(local axes))

  • Solid : 変換不可能です。

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の別に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のみ変換します。

11. Time History Load CaseでDirect Integration Analysis Methodの場合parameterはNewmark methodだけ変換可能です。

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"の場合だけ変換します。

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node(質量中心)をMaster nodeで設定します。

  • 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  ⇒ 変換不可能です。

  • Area Auto Mesh  ⇒ 変換不可能です。

c.jpg STAAD2000、STAAD2002ファイル

1. 変換対象ファイル(*.std)はSTAADプログラムでOpenした後、再び保存したファイルに限定します。

2. 縮約コマンドは支援しません。( ex. SECTION => SEC : 不可、1回実行時縮約コマンドを使わないこと)

3. 現在バージョンでは静的解析関連データに限って変換します。

STAADコマンド

細部コマンド

変換可否

制限事項

対応機能

 

Unit

-

O

中立単位系に変換(Newton,Meter)

*UNIT

Joint

Coordinate

JOINT COORDINATE

O

-

*NODE

JOINT COORDINATE CYLINDRICALまたはCYLINDRCAL REVERSE

X

次期バージョン

REPEAT

O

-

REPEAT ALL

O

-

Member Incidence

MEMBER INCIDENCE

O

 同一なIDを持つSHELL,SOLIDがある場合は警告メッセージを出力した後、IDを再指定して変換する

*ELEMENT

( Beam, Truss )

REPEAT

O

REPEAT ALL

O

Element Incidence (Shell)

ELEMENT INCIDENCE (SHELL)

O

同一なIDを持つMEMBER,SOLIDがある場合は警告メッセージを出力した後IDを再指定して変換する

*ELEMENT

( Plate,Plane Stress)

REPEAT

O

REPEAT ALL

O

Element Incidence Solid

ELEMENT INCIDENCE SOLID

O

同一ないIDを持つMEMBER,SHELLがある場合は警告メッセージを出力した後IDを再指定して変換する

*ELEMENT

( Solid )

REPEAT

O

REPEAT ALL

O

Element Mesh Generation

-

X

-

-

Redefined of Joint and Member Numbers

-

X

-

-

Groups

GEOMETRY

O

該当のIDを持つNodeとElementに対してMIDAS GROUPコマンドに変換

*GROUP

JOINT

O

-

MEMBER

O

-

ELEMENT

O

-

SOLID

O

-

Rotate of Structure Geometry

-

X

-

-

Inactive/Delete Specification

-

X

-

-

Start User Table

External File Name

X

ファイルを利用するUser Section Tableは変換しない

-

TYPE

O

-

*SECTION

NAME

O

-

PROPERTY

O

-

Member Properties

DB Section

O

AISC DBに対してのみ変換

*SECTION

PRISMATIC

O

 Property(AX,AY,AZ,IX,IY,IZ)がある場合Value Typeに変換

 Trapezoidal ShapeはRectangle Shapeに変換

TAPERED

O

-

UPTABLE

O

ファイルに入力されたUser Tableの場合は変換しない

ASSIGN

X

 解析と設計後、断面を自動に指定するコマンドに変換不可能警告メッセージを出力した後、該当の要素は任意断面番号を付与する

-

Element Properties

-

O

 f1に対してのみ変換

 f2、f4(Thickness at other nodes of the element)が存在する場合は警告メッセージ出力

*THICKNESSSS

Define Material

E、G、POISSON、

DENSITY、ALPHA

O

 CONSTANTコマンドに使われたMaterialのみ変換

任意のMaterial名とID付与して変換

*MATERIAL

DAMPING、CDAMP

X

-

Constant

E、G、POISSON

DENSITY、ALPHA

O

 CONSTANTコマンドに使われたMaterialだけ変換

任意のMaterial名とID付与して変換

CONCRETE、STEEL、ALUMINUMが使われた場合の値で変換

*MATERIAL

CDAMP

X

-

 

BETA、REF、REFJT

O

-

*ELEMENT

Member Truss

-

O

-

*ELEMENT

Member Cable

-

O

-

*ELEMENT

Member Tension

-

O

-

*ELEMENT

Member Compression

-

O

-

*ELEMENT

Element Plane Stress(1)1)

-

O

ELEMENT TYPEをPlane Stressと指定する

*ELEMENT

Element Ignore

(Inplane Rotation) (1)

-

O

-

*ELEMENT

 

Support

INCLINED

X

追後変換予定

-

FOTING

X

-

-

ELASTIC MAT

X

-

-

FX、FY、FZ、MX、FY、MZ

O

-

*CONSTRAINT

KFX、KFY、KFZ、

KMX、KMY、KMZ

O

-

*SPRING

Member Offsets

LOCAL

X

Distance表現方法が異なる

-

GLOBAL

O

-

*OFFSET

Member Release

Partial Moment Release

X

-

-

Partial Moment
以外のRelease

O

-

*FRAME-RLS

Master / Slave

-

O

 XRANGE, YRANGE, ZRANGEを利用して従属節点を指定する場合は変換しない(追後予定)

*RIGIDLINK

Loading

-

O

 MIDASは荷重ケース定義のためにNameを利用する。変換された荷重ケース名はLDC荷重条件番号である

*STLDCASE

Joint Load

-

O

-

*CONLOAD

Member Load

UNI or UMOM

O

 f4(Perpendicular distance from the member shear center to the plane of loading)値は変換しない X,Y,Z(Local座標)に入力された荷重はGlobal座標荷重に変換

*BEAMLOAD

CON or CMOM

O

*BEAMLOAD

LIN

O

*BEAMLOAD

TRAP

O

*BEAMLOAD

Element Load

PRESSURE

O

x1,y1のみ入力されて要素集中荷重になる場合は変換しない x1,y1,x2,y2が入力されて要素の任意支点に荷重を載荷する場合は変換しない

*PRESSURE

TRAP

O

-

*PRESSURE

Area Load

-

X

-

-

Floor Load

-

X

-

-

Prestress Load

PRESTRESS

O

-

*PRESTRESS

POSTSTRESS

Fixed End Load

-

X

-

-

Support Displacement

-

O

-

*SPDISP

TEMPERATURE LOAD

-

X

-

-

SELFWEIGHT

-

O

-

*SELFWEIGHT

SPECTRUM

-

X

追後予定

-

TIME LOAD

-

X

追後予定

-

REPEAT LOAD

-

X

-

-

LOAD GENERATION

-

X

-

-

UBC LOAD

-

X

-

-

WIND LOAD

-

X

-

-

CALCULATE NATURAL

-

X

追後予定

-

MODAL

-

X

追後予定

-

LOAD COMBINATION

線形組合わせ

O

-

*LOADCOMB

SRSS

O

LOAD CASE番号が負数である場合SRSSと線形組合わせが共存するようになる。このような場合SRSSと線形組合をそれぞれのLOAD COMBINATION(LBCSRSS, LBCADD)に作った後、新しいCOMBINATIONのSub Combinationになるようにする

< 注釈整理 >

(1) Shell element

STAAD 2000

midas Gen 6.4.0

備考

Element

type

Element

type

Shell

Default

板要素(1-1)

厚板

 

Plane Stress

平面応力要素

要素の特性一致

IGNORE

(INPLANE ROTATION)

板要素

厚板

要素の特性一致

(1-1) STAAD 2000でShell要素の要素自由度は要素座標系x, y, z移動変位自由度と回転変位自由度すべてを持ちます。

しかし、プログラムではShell要素に対応する適切な要素が存在しないので板要素に変換します。

 

c.jpg STAN 3D(V7.0, V7.5)ファイル

V 7.0

コマンド

変換

 

START

O

 

TITLE

O

 

CONTROL

V

 単位系だけが変換します

NODE

V

 節点番号、座標、節点温度変換します

IREG-NODE

O

 

BOUNDARY

V

 浮き上がりと弾性支持される場合は変換されません

SAME-MOVE

O

 

MATERIAL

O

 

SECTION

V

 軸変形の考慮は変換されません

RIGID-ZONE

O

 

MEM1-SPRING

O

 

MEMBER

V

 作図用寸法は変換しません

TRUSS

O

 

WALL

V

 壁厚さが使われない場合は厚さ番号に9998, 9999を適用

MEM2-SPRING

X

 

STRESS-POINT

X

 

DESIGN-LOAD

V

 地震力算定用の単位荷重は変換に使用しません

AI-LOAD

X

 

LOAD-CASE

O

 

F-NODE

O

 

F-CMQ

X

 

F-MEMBER

O

 

PLANE-LOAD

O

 

F-NODE2

O

 

F-MEMBER2

O

 

COMBI-LOAD

O

 

STOP

O

 

V 7.5 (7.0から変更された部分のみを表示)

コマンド

変換

 

M-CONTROL

X

 

NODE

V

 節点番号、座標、節点温度だけ変換

M-MATERIAL

X

 

SECTION

O

 Value 断面である場合は作図用寸法を変換

M-SECTION

X

 

M-PANEL

X

 

MEMBER

V

 断面選定用データは変換しません

TRUSS

V

 座屈倍率は変換しません

STRESS-POINT2

X

 

LOAD-DEFINITION

O

 7.0で LOAD-CASE

CALCULATION-CASE

O

 7.0で COMB-LOAD

c.jpg NASTRAN ファイル

NASTRANのデータファイルをMGTファイルで変換して読みます。この時、正確にデータを変換するためにはFEAMAPに作成された入力ファイルが要求されます。単位系はkgf、 mに自動変換されます。変換する過程には次のような制限事項があります。

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

-

X

Grid 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

*ELEMENT

(beam)

PA、PB、

W1A、W2A、W3A、

W1B、W2B、W3B

X

追後考慮

-

CBEAM

EID、PID、GA、GB

X1、X2、X3

O

PIDは値だけ変換し、 PBEAMデータは変換しない

*ELEMENT

(beam)

BIT、PA、PB、

W1A、W2A、、W3A、

W1B、W2B、W3B、

SA、SB

X

追後考慮

-

CBEND

-

X

曲線部材として変換すること無し

-

CONROD

EID、G1、G2、MID

A、J、C

O

MIDは値だけ変換して、 MATデータは変換しない。A、J、Cは値を利用して新しい断面を生成しなければならない、追後考慮

*ELEMENT

(truss)

NSM

 

-

-

CROD

EID、PID、G1、G2

O

PIDは値だけ変換し、 PBEAMデータは変換しない

*ELEMENT

(truss)

CTUBE

EID、PID、G1、G2

O

PID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

-

*ELEMENT

(beam)

(plane stress, plate)

THETA or MCID、
ZOFFS、T1、T2、T3

X

-

-

CTRIA6

-

O

節点3つの要素で変換

-

CQUAD4,

CQUADR

EID、PID、G1、G2、G3、G4

O

-

*ELEMENT

(beam)

(plane stress, plate)

THETA or MCID、
ZOFFS、T1、T2、T3

X

-

-

CQUAD

-

X

Plane Strain Element(4)

-

CQUAD8

-

O

節点4つの要素で変換

-

CHSEAR

-

X

プログラムには存在しない要素

-

CCONEAX,

CTRIAX6,

CTRIAX,

CQUADX

-

X

Axisymmetric Elements(5)

-

Solid Elements

CTETRA

EID、PID、

G1-G10

O

G1-G4までに考慮して変換。その以上の節点を持つ要素(高次要素)は4節点要素で変換

*ELEMENT

(solid)

CPENTA

EID、PID、

G1-G15

O

G1-G6までに考慮して変換。その以上の節点を持つ要素(高次要素)は6節点要素で変換

*ELEMENT

(solid)

CHEXA

EID、PID、

GA-G20

O

G1-G8までに考慮して変換。その以上の節点を持つ要素(高次要素)は8節点要素で変換

*ELEMENT

(solid)

Elastic Scalar Elements

CELAS1(6)

EID、PI、G1、

C1、G2、C2

O

-

*ELASTICLINK

*SPRING

CELAS2

EID、K、G1、

C1、G2、C2

O

-

*ELASTICLINK

*SPRING

GE、S

X

-

-

CELAS3

CELAS4

-

-

Scalar Spring Connection to Scalar Points OnlyにでScalar Pointsを考慮しないから変換すること無し

-

Rigid Elements

RBE2

EID、GN、CM、GMi

O

-

*RIGIDLINK

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

O

断面の値入力に変換

*SECTION

NSM、Ci、Di、Ei、

Fi、I12

X

-

 

PBEAM(7)

PID、MIDI、A(A、B)、

I1(A、B)、I2(A、B)、

J(A、B)、 K1、K2

O

-

*SECTION

 

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

-

-

PROD

PID、MID、A、J、C

O

-

*SECTION

 

NSM

 

-

 

PTUBE(8)

PID、MID、OD、T、OD2

O

-

*SECTION

 

NSM

X

-

 

PSHELL(9)

PID、MID1、T

O

-

*THICKNESS

MID2、12I/T**3、

MID3、TS/T、NSM、

Z1、Z2、MID4

X

-

-

PSOLID

MID

O

-

-

PID、CORDM、IN、

STRESS、ISOP、

FCTN

X

-

-

PELAS

K1、K2

O

-

*ELASTICLINK

*SPRING

PID1、PID2、GE1、

GE2、S1、S2

X

-

-

材料(10)

NASTRANコマンド

細部コマンド

変換可否

制限事項

対応機能

MAT1

MID、E、G、NU、A

O

-

*MATERIAL

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

制限事項

対応機能

SPC

SID、G1、C1、D1、

G2、C2、D2

O

-

*CONSTRAINT

SPC1

SID、C、Gi

O

-

*CONSTRAINT

静的荷重

NASTRANコマンド

細部コマンド

変換可否

制限事項

対応機能

FORCE

SID、G、F、N1、N2、N3

O

-

*CONLOAD

CID

X

追後考慮

-

MOMENT

SID、G、M、N1、N2、N3

O

-

*CONLOAD

CID

X

追後考慮

-

PLOAD1

SID、EID、TYPE、

SCALE、X1、P1、X2、P2

O

-

*BEAMLOAD

PLOAD4

SID、EID、P1、P2、
P3、P4、 G1、

G3 or G4、N1、N2、N3

O

-

*PRESSURE

CID

X

追後考慮

-

<柱釈整理>

1. ユーザー定義座標

(1) ユーザー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)は全体座標系(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より定義した節点は、データ変換時、座標変換によって全体座標系の位置に変換されます。

2. 節点

(1) 節点IDが100000以上である場合、プログラムでは節点を認識することができないので新しいIDを付加して変換します。

(2) (1)のような場合、節点IDが含まれたデータ(要素、荷重など)は新しい節点IDが付けられます。

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で使われるAxisymmetric 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。

6. CELAS1

(1) NastranでG1(節点1)とG2(節点2)が入力されている場合、弾性連結要素に変換し、G1またはG2の中で一つだけ入力される場合、節点バネ支持に変換します。

(2) 弾性連結要素に変換しようとする場合で、両端のバネの自由度(C1、C2)がお互いに違う場合は、警告メッセージ出力後、変換しません。

(3) CELAS1に適用された変換制約事項はCELAS2でも同様に適用されます。

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) 規格/ユーザーで、断面サイズを直接入力した断面として変換します。

(2) T値が0の場合は円柱として変換し、そうではない場合はパイプ断面として変換します。

(3) OD2値が0ではない場合、偏断面として変換します。

9. PSHELL

(1) MID1(Material identification number for the membrane)だけ入力される場合、面内厚さにだけTの値を適用して変換します。

(2) MID2(Material identification number for the bending)だけ入力される場合、面内厚さにはT/1000の値を、面外厚さにはTの値を適用して変換します。

(3) (1)、(2)以外の場合、面内・面外厚さともTの値を適用して変換します。

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。