建筑力学的计算机软件简介

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58 2 PKPM程序简介5 8 高层建筑结构的计算机分析软件介绍

58 2 PKPM程序简介5 8 高层建筑结构的计算机分析软件介绍

(9)可计算各层梁的活荷载不利布置计算,TAT可将恒载和活
载分开计算,并按每根梁单独加载活荷的反复循环计算, 精确地得出每根梁在活荷作用下的最大正弯矩和最大负弯 矩包络。
5.8. 2 PKPM程序简介
SATWE具有如下特点:
5. 8 高层建筑结构的计算机分析软件介绍
(1)模型化误差小、分析精度高
5.8. 2 PKPM程序简介
5. 8 高层建筑结构的计算机分析软件介绍
• TAT还可用来分析交叉梁系结构。主要功能简述如下: (1)采用三维空间模型,对剪力墙采用薄壁柱单元,对梁柱采 用空间杆系,使程序可以用于分析复杂体型结构,更真实地反 映结构的受力性能。 (2)自动导算统计风荷载 (3)对复杂体型结构可进行地震作用下的平动和扭转耦联分析 ,考虑竖向荷载、风荷载和地震荷载在不同工况下的内力组合 可达42种,可对结构进行罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性位移 计算,找出薄弱层。可模拟施工过程,进行竖向荷载作用下的 施工模拟计算,解决一般程序中一次性加载时对柱子轴向变形 估计过大而引起的误差问题,可更真实地反映结构受力性能。
(3)可进行风荷载、水平地震作用及竖向地震作用分析。水 平地震作用可考虑耦连或非耦连两种方法; (4)可计算钢筋混凝土构件、型钢混凝土构件、钢管混凝土 柱、异形柱及钢结构构件; (5)可按指定施工顺序考虑竖向荷载的施工模拟计算; (6)可改变水平力作用方向,进行多方向水平力作用计算;
5.8. 1 TBSA程序简介
5.8 高层建筑结构的计算机分析软 Nhomakorabea介绍5.8.1 5.8.2 5.8.3 TBSA程序简介 PKPM程序简介 广厦结构软件简介
5.8.4
5.8.6 5.8.7
ETABS软件简介

施工安全计算软件推荐

施工安全计算软件推荐

施工安全计算软件推荐
在选择施工安全计算软件时,以下是一些值得推荐的软件,它们提供全面的施工安全计算功能:
1. AutoCAD:虽然AutoCAD是一款设计软件,但它也可以用
于施工安全计算。

它的功能可以帮助用户设计和计算施工过程中的安全参数,如最大载荷、结构强度等。

2. Etabs:Etabs是一款流行的结构设计和分析软件,它提供了
完整的施工安全计算功能。

用户可以使用Etabs进行结构分析、荷载计算、抗震设计等,以确保施工工程的安全性。

3. Ansys:Ansys是一款广泛应用于工程领域的有限元分析软件。

它可以进行各种工程分析,包括施工安全计算。

用户可以利用Ansys进行结构和材料的强度和稳定性分析,以评估施工过程中的安全性。

4. SAFE:SAFE是一款专业的结构分析与设计软件,广泛应
用于施工安全计算。

它可以进行结构稳定性分析、荷载计算、振动分析等,以确保施工过程的安全。

5. STAAD.Pro:STAAD.Pro是一款全面的结构分析和设计软件,拥有强大的施工安全计算功能。

它可以进行荷载计算、结构分析、稳定性检查等,帮助用户评估施工项目的安全性。

这些软件都提供了丰富的功能和工具,可以满足不同施工项目的需求。

用户可以根据自己的具体要求选择适合自己的软件。

PKPM软件简介.ppt

PKPM软件简介.ppt

2. 启动主菜单3输入荷载信息后,程序提示:
本工程荷载是否第一次输入?(Del—返回) 并有如下三项选择:
1)保留原荷载 2)第一次输入 3)由建筑传来
3. 荷载信息的输入
楼面荷载
① 楼面荷载分恒载与活载
可以根据各房间的情况进行修正均布恒载或 布活荷载值(KN/m2)。
② 层间拷贝
将上一层的各房间楼面荷载拷贝到本层。 只有上层与本层的房间形心重合的房间才能拷贝。
4.工程实例中构件截面尺寸估算
⑴根据结构平面布置图进行框架梁截面尺寸估算 ⑵柱截面尺寸估算 ⑶楼板厚度
5.构件定义
⑴柱定义 ⑵主梁定义
6.楼层定义
⑴柱布置 ⑵主梁布置 ⑶偏心对齐 ⑷本层信息 ⑸换标准层
7.荷载定义 8.楼层组装 9.设计参数 10.保存文件 11.退出程序 12.工程实例的楼层形成
⑵100厚钢筋混凝土现浇楼面
25 KN m3 0.1 25 2.5 KN m2
⑶30厚C20细石混凝土面层
20 KN m3 0.03 24 0.72 KN m2
总计
墙面恒载:
⑴20厚底混合砂浆双面粉刷 17 KN m3 0.0417 0.68 KN m2
⑵水泥空心砖 10.3 KN m3 0.2510.3 2.58 KN m2
节点荷载
此项供输入平面节点上的某些附加 荷为正。内容与操作过程与梁间荷载相类 似。
次梁荷载
此项供输入一级次梁及交叉次 梁上的附加荷载。选择此项后,可用 光标捕捉到所需次梁,按回车键,即 可按提示输入一组次梁荷载。程序将 自动把一级次梁荷载按两端简支往主 梁上倒算,交叉次梁时做交梁内力分 析,并将其支座反力导算到主梁上。
它在国内设计市场占有绝对优势, 拥有8000家设计院用户。

建筑力学方案的计算软件

建筑力学方案的计算软件

建筑力学方案的计算软件建筑力学方案的计算软件是一种专门用于辅助建筑力学工程师进行结构计算和设计的软件工具。

随着计算机技术的不断发展,建筑力学方案的计算软件已经成为建筑工程设计及实施过程中不可或缺的工具之一。

建筑力学方案的计算软件具有以下几个主要功能:1. 结构计算:该软件可以根据输入的结构参数和荷载,自动进行结构的静力和动力计算。

通过数值模拟和计算方法,得出结构的力学特性,包括受力情况、位移变形、应力应变等参数。

2. 结构设计:根据结构计算结果,计算软件可以根据国家相关的设计规范和标准,自动生成结构的设计方案。

包括梁、柱、墙、板等构件的截面尺寸和配筋计算等。

这样可以大大简化设计人员的工作量,提高设计效率。

3. 结构优化:通过结构分析和设计模块,计算软件可以对结构进行优化。

通过调整结构尺寸和形式,使结构在满足设计要求的前提下,尽可能降低结构重量和材料成本,提高结构的抗震性能和安全性。

4. 结果可视化:计算软件通常拥有强大的图形处理功能,可以对计算结果进行动态展示和可视化。

通过三维模型和动画效果,工程师可以直观地了解结构的受力情况和变形情况,辅助工程师进行结构的分析和判断。

5. 界面友好:为了方便工程师的使用,建筑力学方案的计算软件通常拥有友好的用户界面和操作流程。

工程师只需按照软件的提示输入相应的参数和数据,即可完成计算和设计过程。

软件通常还设有常用算法和公式的库,使工程师能更加方便地选择和使用。

与传统的手工计算方法相比,建筑力学方案的计算软件具有更高的计算精度和准确性,同时也大大提高了工程师的工作效率。

计算软件可以快速进行大量计算和分析,减少了繁琐的手工计算过程,同时也减少了可能的计算错误。

然而,建筑力学方案的计算软件并不是万能的。

工程师在使用计算软件进行结构计算和设计时,必须具备基本的结构力学理论知识和分析能力,否则将无法正确理解计算结果和进行合理的判断。

总而言之,建筑力学方案的计算软件在现代建筑工程设计中起到了至关重要的作用,它不仅大大提高了工程师的工作效率和准确性,还为工程师提供了强大的计算和设计工具,有力支持了建筑工程的安全性和可靠性。

建筑行业中使用的结构力学分析软件教程

建筑行业中使用的结构力学分析软件教程

建筑行业中使用的结构力学分析软件教程随着科技的进步,建筑行业中越来越多的工作得以通过计算机软件来完成。

结构力学是建筑设计和施工过程中至关重要的一环,而结构力学分析软件则为工程师和设计师提供了强大的工具来对复杂的结构进行分析和设计。

本文将介绍几种常见的建筑行业中使用的结构力学分析软件以及它们的基本原理和应用。

1. SAP2000SAP2000是一款广泛使用的分析和设计软件,由CSI (Computers and Structures Inc.)公司开发。

它可以用于线性和非线性静力和动力分析,以及结构设计和优化。

SAP2000的界面友好,并提供了大量的分析功能和建模工具。

它支持多种分析方法,包括有限元法、有限差分法和谱法等。

该软件能够处理各种类型的结构,包括框架、梁柱系统、钢结构和混凝土结构等。

此外,SAP2000还可以模拟结构在地震、风荷载和温度影响下的反应。

工程师可以通过该软件进行结构的稳定性分析、模型参数的优化和施工过程的模拟。

2. ETABSETABS是另一款由CSI公司开发的结构力学分析软件,广泛应用于建筑工程中。

它主要用于建筑结构的静力和动力分析。

与SAP2000类似,ETABS也支持有限元法进行分析。

该软件具有强大的建模功能,工程师可以通过图形界面轻松地建立复杂的结构模型,并进行多种类型的分析,如线性和非线性动力响应分析、地震分析和温度效应分析等。

ETABS还可以进行结构的设计和优化,并提供了丰富的结果输出和可视化工具。

3. ANSYSANSYS是一款综合性的有限元分析软件,也被广泛应用于建筑工程领域。

它不仅可以进行结构力学分析,还可以进行多物理场耦合、流体力学分析和热分析等。

ANSYS具有强大的建模能力,工程师可以通过其建立复杂的结构模型,并进行各种类型的分析。

该软件支持各种材料属性和加载条件,并可以模拟结构在不同环境下的响应和行为。

此外,ANSYS还提供了丰富的后处理功能和结果展示工具,使工程师能够全面评估结构的性能和安全性。

CAE各软件介绍全解读

CAE各软件介绍全解读

CAE各软件介绍全解读CAE(计算机辅助工程)是一种利用计算机仿真技术来辅助工程师进行工程设计、分析和优化的方法。

CAE软件是实现这一目标的关键工具,用于模拟各种物理现象和工程场景,从而帮助工程师进行设计和分析。

下面是对几款常见的CAE软件进行介绍。

1.ANSYS:ANSYS是一款综合性的CAE软件,具有丰富的分析工具和模块,用于解决各种工程问题。

它可以模拟结构分析、流体力学、电磁场、声学等多个领域,并且支持多物理场耦合分析。

ANSYS具有强大的前后处理功能,可以对模型进行建模、网格划分、结果分析等,同时还提供了优化和参数化建模功能。

2. MSC Software(Nastran、Patran):MSC Software是一系列用于结构和动力学分析的CAE软件的统称。

其中,Nastran是一款强大的有限元分析软件,用于结构分析和优化;Patran是一个前后处理软件,用于建模、网格生成和结果后处理。

这两款软件通常搭配使用,可以进行复杂的结构动力学分析和优化。

3. Siemens PLM Software(NX CAE、Femap):Siemens PLM Software 提供了一系列用于CAE的软件工具。

NX CAE是一款功能强大的CAE软件,支持多物理场耦合分析,如传热、流体力学、结构等,并集成了优化和参数化建模功能。

Femap是一款前后处理软件,用于建模、网格划分和结果后处理。

NX CAE和Femap的结合可以实现全流程的CAE分析。

4. Altair HyperWorks:Altair HyperWorks是一个集成的CAE软件套件,包含了多个模块和工具,可用于多领域的工程分析。

它具有强大的优化和参数化建模功能,支持流体力学、结构和多物理场耦合分析。

HyperWorks还提供了高效的前后处理功能,并与多种CAD软件进行无缝集成。

5. COMSOL Multiphysics:COMSOL Multiphysics是一款用于多物理场耦合模拟的CAE软件。

剪力墙设计与施工中的计算软件和技术工具

剪力墙设计与施工中的计算软件和技术工具

剪力墙设计与施工中的计算软件和技术工具引言剪力墙是建筑结构中常用的一种承载结构,其设计和施工过程中需要使用计算软件和技术工具来辅助完成。

本文将介绍在剪力墙设计与施工中常用的计算软件和技术工具,并分析其特点和应用范围。

1. 三维建模与分析软件在剪力墙的设计和施工中,三维建模与分析软件是必不可少的工具。

这些软件能够帮助工程师进行结构的建模和分析,从而确保剪力墙的设计和施工符合规范要求。

常见的三维建模与分析软件包括: - AutoCAD: AutoCAD是一款由Autodesk开发的三维建模软件,可以帮助工程师绘制和编辑剪力墙的三维模型。

同时,AutoCAD还提供了一些分析功能,如结构的静力学分析和受力分析。

- ETABS: ETABS是一款由CSI开发的专业结构分析软件,广泛应用于建筑结构的分析和设计。

它能够进行剪力墙的静力学分析,考虑地震效应和设计荷载,为剪力墙的设计和施工提供准确的分析结果。

2. 剪力墙设计软件剪力墙设计软件是为了简化剪力墙的设计过程而开发的专业软件。

这些软件通常具有简单易用的界面和丰富的设计功能,可以帮助工程师进行剪力墙的尺寸设计和配筋计算。

常见的剪力墙设计软件包括: - DokaCAD: DokaCAD是一款由Doka 开发的专业剪力墙设计软件。

它能够根据结构的荷载和要求,自动生成剪力墙的尺寸和钢筋配筋图。

- MIDAS Wall: MIDAS Wall是一款由MIDAS开发的剪力墙设计软件。

它基于先进的数值分析方法,可以进行剪力墙的参数化设计和优化。

3. 剪力墙施工技术工具剪力墙的施工过程中,需要使用一些专业的技术工具来进行剪力墙的布置和施工。

这些工具能够帮助施工人员进行剪力墙的定位、定型和浇筑。

常见的剪力墙施工技术工具包括: - 剪力墙定位器: 剪力墙定位器是一种用于定位剪力墙位置的工具,通常采用激光技术和传感器来实现高精度的定位功能。

- 剪力墙定型模板: 剪力墙定型模板是一种用于剪力墙定型的专用模板,可以确保剪力墙的几何形状和尺寸符合设计要求。

建筑工程中常用的结构分析软件

建筑工程中常用的结构分析软件

【一】大型有限元分析软件1.ANSYS 中文官网:市面上最多用户CAE软件--ANSYS已发展了很多版本, 其实它们核心的计算部分变化不大,只是模块越来越多。

比如5.1没有lsdyna,和cad软件的接口,到了5.6还有疲劳模块等等。

其实这些模块并不是ANSYS 公司自己搞的,就是把别人的东西买来集成到自己的环境里。

ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。

由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Algor, I-DEAS, AutoCAD等,是现代产品设计中的高级CAD工具之一。

特点:1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 2. Ansys有教育版2000节点(流体)和1000节点(固体)、大学版(节点1600和3200)以及商用版(无限制);3. Ansys软件涉及的面较广(应力场、温度场、流场和电磁场、优化设计、拓扑优化设计、随机有限元等)。

Ansys软件的高校教育计划做的比较早、比较好。

用于学习目的的共享:/topics/107012/2.ABQUS 中文官网/ABAQUS 是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。

ABAQUS 包括一个丰富的、可模拟任意几何形状的单元库。

并拥有各种类型的材料模型库,可以模拟典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及土壤和岩石等地质材料。

作为通用的模拟工具, ABAQUS 除了能解决大量结构(应力 / 位移)问题,还可以模拟其他工程领域的许多问题,例如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析(流体渗透 / 应力耦合分析)及压电介质分析。

ABAQUS 为用户提供了广泛的功能,且使用起来又非常简单。

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9.12
第9章
建筑力学的计算机软件简介
材料力学问题求解器简介
(5) 单击“载荷信息”,输入荷载,有多个荷载的可以分别“添加”上去,一定记得最后要 单击“应用”按钮,这里设简支梁受满跨均布荷载作用,均布荷载的集度为20kN/m,如图9.8
所示。
图9.8 载荷信息
图9.8 载荷信息
(6) 全部输入完毕以后,单击“设计”按钮,得出结果,如图9.9所示。 (7) 最后还可以对该数据进行保存,单击“保存”按钮,指定相应的路径即可。
出了“编辑器”和“观览器”,“编辑器”用来进行基本操作,“观览器”主要用于显示操作
后的图形结果。 (2) 单击“编辑器”中的“命令”菜单,进行结点的定义,即输入各结点的坐标,单击“应 用”以后在“观览器”中会有显示,输入完成以后单击“关闭”按钮,如图 9.15所示。
图9.15 结点定义
9.19
第9章
一、模块功能简介
1.截面几何性质
(1) 弯曲强度:本模块由3个子块组成——“强度校核”、“截面设计”、“许用载荷”。 (2) 弯曲切应力:本模块用于多种截面简支梁在各种载荷作用下的最大切应力强度校核,可 同时绘制剪力图和横截面上的切应力分布图。 (3) 等强度简支梁:本模块用于等强度简支梁的设计。 (4) 梁的位移:“等截面梁”可计算各种支承静定梁在集中力、集中力偶和均布力作用下的 挠度和转角,同时显示弯曲变形图。 9.9
9.6
第9章
4. 仿真计算
建筑力学的计算机软件简介
理论力学问题求解器简介
(1) 参数设定(静力学/运动学/动力学)。单击“仿真计算”菜单中的“参数设定”项,将弹 出“计算参数”对话框。在“计算参数”对话框中需要输入计算精度,计算步长,计算起始时 刻,计算终止时刻。 (2) 自由度分析(静力学/运动学/动力学)。单击“仿真计算”菜单中的“自由度分析”项, 将弹出“消息”框告知系统自由度,单击“确认”按钮后将弹出“初始条件”对话框,在运动 学分析程序中,这时需要输入的参数有驱动铰号或物体号,初始角速度,初始角加速度。在动
第9章
建筑力学的计算机软件简介
第9章
建筑力学的计算机软件简介
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9.1
第9章
建筑力学的计算机软件简介
本章内容
•理论力学问题求解器简介
•材料力学问题求解器简介
•结构力学问题求解器
9.2
第9章
建筑力学的计算机软件简介
教学要求:了解理论力学求解器、材料力学求解器和结构力学求 解器的功能和基本操作方法,学会利用这些软件求解相应的结构计算 问题。
杆以及各杆的两端点(节点)加以编号。
(4) 超静定刚架:本模块用于求解平面静定和超静定刚架的弯矩图。使用本程序前,需对刚 架的各杆以及多杆的两端点(节点)加以编号。 (5) 压杆稳定:本模块由3个子块组成——“临界力计算”、“稳定校核”、“截面设计”: “临界力计算”——可计算各种支承压杆的临界力。对于弹性范围采用欧拉公式;对于弹 塑性失稳采用直线公式。 “稳定校核”——采用安全因数法,即工作安全因数大于许用安全因数。 “截面设计”——采用试算法。
力学分析与静力学分析程序中,“初始条件”对话框需要输入的参数有物体号、坐标选择、初
始位置及速度输入。 (3) 构型数据恢复(静力学/运动学/动力学)。由于输入时必然有误差, 整个系统的初始位置不 一定准确, 该程序能够在自由度分析过程中自动进行准确装配。但如果输入误差太大,可能会 装配失败或位置错位。这个菜单命令就是用来使系统恢复装配前姿态的。 (4) 计算/平衡位置分析(静力学/运动学/动力学)。根据输入数据进行计算。 (5) 运动数据输出(运动学/动力学)。将指定物体的计算结果以数值形式输出。在“静力学分 析”程序中没有此项。 9.7
9.10
第9章
二、操作实例
建筑力学的计算机软件简介
材料力学问题求解器简介
【例9.1】 进行等强度简支梁设计,设计条件见如下操作步骤。 操作步骤: (1) 单击“等强度简支梁”,如图9.3所示,进入后单击“等强度简支梁设计”,如图9.4所 示。
图9.3 等强度简支梁
图9.4 等强度简支梁设计
(2) 单击“梁的类型”,这里只有简支梁可供选择,输入“梁的长度”5000mm,如图9.5所 示。
三、操作实例
【例9.3】 以一个2跨2层的一榀框架计算为例来说明SM Solver的操作方法。该框架的左跨
为8m,右跨为6m,层高均为4m,横梁上作用均布荷载,大小为1kN/m,如图9.14所示。
9.18
图9.14 框架结构
第9章
操作步骤
建筑力学的计算机软件简介
ver.exe”文件,然后双击看到的界面即可进入操作,这时屏幕上显示
9.11
图9.5 梁的类型
第9章
建筑力学的计算机软件简介
材料力学问题求解器简介
(3) 单击“截面类型”,有矩形和圆形可供选择,这里选择矩形,输入“截面参数”,宽度 定为200mm,如图9.6所示。
图9.6 截面类型
(4) 单击“材料参数”,输入材料的许用应力为25MPa,如图9.7所示。
图9.7 材料参数
材料力学问题求解器简介
本节介绍的材料力学问题求解器由清华大学研制。该求解器采用独特的人机交互输入方式, 避免了填写繁琐的数据文件,而且可以分别就杆件的截面几何性质、弯曲强度、弯曲切应力、
等强度简支梁、梁的位移、应力状态、组合受力、超静定梁、超静定桁架、超静定刚架、压杆
稳定以及疲劳强度等问题进行分类考虑。求解器有详细的中文菜单目录指导用户操作,并提供 了丰富的图形输入功能,有效地帮助输入与计算。
能以及一些辅助功能。此外,求解时能够做到图形与对象编辑相互对应,非常直观。
一、程序功能简介与计算步骤
SM Solver是结构力学辅助分析计算的通用程序,其主要功能如下: 1. 自动求解功能 (1) 平面体系的几何组成分析,对于可变体系可静态或动画显示机构模态。 (2) 平面静定结构和超静定结构的内力计算和位移计算,并绘制内力图和位移图。 (3) 平面结构的自由振动和弹性稳定分析,计算前若干阶频率和屈曲荷载,并静态或动画显
结构力学问题求解器
(5) 定义荷载,有多种荷载可供选择,本例中为均布荷载,如图9.18所示。
图9.18 荷载条件
(6) 定义材料性质,如图9.19所示。
9.21
图9.17 位移约束
第9章
建筑力学的计算机软件简介
结构力学问题求解器
(7) 单击“编辑器”中的“求解”菜单,单击“几何构造分析”,马上得到分析结果为有12 个多余约束的几何不变体系,如图9.20所示。
示各阶振型和失稳模态。
(4) 平面结构的极限分析,求解极限荷载,并可静态或动画显示单向机构运动模态。 (5) 平面结构的影响线分析,并绘制影响线图。
9.16
第9章
2. 智能求解功能
建筑力学的计算机软件简介
结构力学问题求解器
(1) 平面体系的几何构造分析:按三刚片法则求解,给出求解步骤。 (2) 平面桁架的截面法:找出使指定杆为截面单杆的所有截面。 (3) 平面静定组合结构智能求解:给出求解步骤。 结构力学辅助分析计算的通用程序的计算步骤如下所述:
(2) 在“命令”菜单中输入有关结点坐标、单元组成、单元有关参数、载荷参数及支座参数。
9.17
第9章
建筑力学的计算机软件简介
结构力学问题求解器
二、SM Solver通用程序的命令文档编辑器简介
命令文档编辑器包括菜单命令和工具栏,其中菜单命令包括“文件”菜单、“编辑”菜单、 “查看”菜单、“命令”菜单、“求解”菜单、“窗口”菜单以及“帮助”菜单;在应用程序 窗口上端,菜单栏之下,可使鼠标更为方便地使用SM Solver许多工具。为隐藏或显示工具栏, 可从“查看”菜单上选择“工具栏”命令。
建筑力学的计算机软件简介
结构力学问题求解器
(3) 定义单元,根据已有的结点编号将单元用相应的连接方式连接起来,连接方式有铰接、 刚接、自由等多种选择,这里所有的单元连接方式均为刚接,如图9.16所示。
图9.16 单元定义
(4) 定义约束条件,如图9.17所示。
9.20
图9.17 位移约束
第9章
建筑力学的计算机软件简介
下面讲述理论力学问题求解器的菜单。 1. 文件
运动学、静力学、动力学部分的文件扩展名分别为*.xyy、*.xh、*.hxh。 2. 系统参数 (1) 物体(静力学/运动学/动力学)。 (2) 铰(静力学/运动学/动力学),如图9.1所示。 (3) 铰参数修改(静力学/运动学/动力学)。
9.5
图9.1 铰
(1) 在“命令”菜单中选择问题定义,确定开始一个新问题,并输入问题标题。
(3) 可在“命令”菜单选择变量定义。 (4) 在“求解”菜单中设置求解路径(一般不用设置,采用默认值即可)。 (5) 在“求解”菜单中选择几何组成、内力计算或位移计算等命令,可进行分析计算。 (6) 若欲观看结构图,可在“查看”菜单中选择“观览器”命令。 (7) 若欲保存文档,可在“文件”菜单中选择“保存”或“另存为”命令将该文件保存。 (8) 若欲对存在磁盘文件中的某设计做修改,可在“文件”菜单中选择“打开”命令将该文 件调入,然后可仿照上述步骤对设计参数进行修改更新。
9.3
第9章
建筑力学的计算机软件简介
常用的建筑力学的计算机软件基本上涉及三大力学,包括理论力 学问题求解器、材料力学问题求解器以及结构力学问题求解器,本章 将分别对它们做简要的介绍和举例说明。
9.4
第9章
建筑力学的计算机软件简介
理论力学问题求解器简介
本节介绍的理论力学问题求解器由上海交通大学工程力学系研制,该求解器包括运动学分 析、动力学分析以及静力学分析三部分。
9.14
图9.12 载荷信息
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