RISA-3D - IDEA StatiCa SAF 文件导入
注意: 此基于 SAF 的集成由 RISA 开发和维护。IDEA StatiCa 不参与维护此集成。所有技术要求和问题应直接向 RISA 提出。
工作流程:
1. 用户将从 RISA 创建并保存 SAF 文件。此选项可在导出选项下找到。但是,RISA 会提示一条消息,说明在导出之前需要将全局竖向轴从 Y 更改为 Z。此更新仅会更改全局坐标系(GCS),而不会更改局部坐标系(LCS)。
注意:将 GCS 从 Y 更改为 Z 可能会影响荷载方向,例如构件面荷载。您可以保存 RISA 文件的另一个副本,一个用于 GCS 调整,另一个用于分析和结果。


2. 在导入 Checkbot 之前打开 SAF 文件,并转到"StructuralCurveMember"工作表。
- 将所有构件中的 L 列(LCS)从"Y by Vector"更改为"Z by vector"。

3. 创建一个新的 Checkbot 项目。


4. 将模型导入新的 IDEA Checkbot 项目。

5. 所有对称截面将相应旋转。对于任何未正确旋转的非对称构件,请按照后续步骤操作。
调整非对称构件以修正旋转
6. 选择旋转不正确的构件。在构件参数下,单击"+"图标以创建新截面。新截面允许用户在应用于构件之前,通过 Y 轴或 Z 轴镜像截面几何形状。
- 您现在可以多选多个构件,以便同时调整多个构件。

7. 一旦节点构件正确旋转,用户可以打开节点并开始建模。


用于导入荷载的 Excel 模板
(仅将此模板与 Checkbot 配合使用)
注意:基于 SAF 的集成由 RISA 开发和维护。IDEA StatiCa 不参与维护此集成。所有技术要求和问题应直接向 RISA 提出。
以下链接包含用于导入荷载的荷载导入工具:
工作流程:
1. 从 RISA 导出并保存荷载结果。确保导出构件端部反力的荷载组合结果。
- 文件 --> 导出 --> Excel 文件 --> 荷载组合 --> 导出单个 RISA 结果部分 --> 构件端部反力

2. 打开 Excel 文件。选择并复制 A-J 列中的所有构件内力信息。

3. 将复制的信息粘贴到 Excel 模板的"End Reactions"电子表格中。

4. 在 XLS 导出结果下,输入节点中已分析的构件,以及相应的端部类型(I 端或 J 端)。确保构件的顺序与 IDEA 荷载效应的顺序相同。I 端和 J 端也应与 RISA-3D 中的一致。
注意:IDEA StatiCa 构件端部标签将相反,"End"对应 I 端,"Begin"对应 J 端



5. 单击"start",使 Excel 可以将荷载转换为可导入 IDEA 的格式。选择 D-I 列中的所有荷载效应并复制。(您可以一次复制所有荷载)

6. 在 IDEA 中,在导入/导出荷载下,选择 XLS 导入。将出现荷载效应导入窗口。单击现有荷载效应名称下方的单元格,应为"Name"列下的第一个单元格。粘贴复制的荷载效应,Ctrl+V。


7. 单击确定,将荷载应用于节点。

局部坐标系与构件内力差异说明
在使用结构分析与设计软件时,了解局部坐标系(LCS)的定义方式非常重要,尤其是在程序之间传递构件端部内力时。
在本部分中,我们将比较 RISA-3D(整体分析软件)与 IDEA StatiCa。虽然两款软件均使用局部坐标系来定义构件方向,但存在一些需要注意的差异,以确保内力传递的准确性。下面,我们将介绍各软件中的 LCS 定义,以帮助您处理这些差异并保持准确性。
RISA-3D 局部坐标系:
- X 轴:沿构件长度方向。
- Y 轴:截面平面内的竖向。
- Z 轴:垂直于 X 轴和 Y 轴,截面平面内的水平方向。
IDEA StatiCa 局部坐标系:
- X 轴:沿构件长度方向。
- Y 轴:垂直于 X 轴和 Z 轴,截面平面内的水平方向。
- Z 轴:截面平面内的竖向。

RISA-3D 与 IDEA StatiCa 局部坐标系(LCS)之间的主要差异在于 Y 轴和 Z 轴的定义方式。
在 RISA-3D 中,Y 轴在截面平面内为竖向,而 Z 轴为水平方向。然而,在 IDEA StatiCa 中,情况相反:Z 轴为竖向,Y 轴为水平方向。X 轴在两个程序中保持一致,沿构件长度方向延伸。
在两个程序之间传递端部内力时,识别轴方向的差异非常重要,因为这直接影响内力方向的解释。
RISA-3D 构件内力:
此图显示了 RISA-3D 中所有正截面内力的构件截面位置。构件内力结果遵循右手定则节点约定,与 IDEA StatiCa 一致。但是,RISA 中显示的构件任意位置截面内力代表作用在该截面左侧的内力。

- 对于轴力,压力为正。
- 对于弯矩,绕构件轴逆时针方向为正。
- 当自由体图导致构件顺时针旋转时,剪力为正(I 端在左,J 端在右)。
- RISA 在线帮助提供了其构件内力结果的完整说明。
理解 RISA-3D 与 IDEA StatiCa 中的内力
虽然 RISA 仅提供左侧内力,但 IDEA 同时使用左侧(J 端)和右侧(I 端)内力。根据上述关于 IDEA StatiCa 和 RISA-3D 的信息,进行以下调整:
I 端:
| XI=-XR | MxI=-MxR |
| VyI=VzR | MyI=MzR |
| VzI=-VyR | MzI=-MyR |
J 端:
| XI=XR | MxI=MxR |
| VyI=-VzR | MyI=-MzR |
| VzI=VyR | MzI=MyR |
注意:RISA-3D 的 SAF 文件导出目前仅包含截面和几何数据,不包含荷载效应,这正是本文档重要性所在。在将内力从 RISA-3D 传递到 IDEA StatiCa 时,了解各软件坐标系的对应关系至关重要。为实现更准确的内力传递,请考虑联系 RISA,要求在未来的 SAF 文件导出中包含荷载效应。
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