SACS操作流程—静力部分
SACS操作流程—静力部分

SACS 操作流程静力部分建模流程简叙.1启动程序启动SACS 5.2 Executive程序,出现如下主界面:点击左下角的“Directory”选项卡,在“CURRENT DRIVE”中选择文件所在的硬盘盘符;在CURRENT DIRECTORY 窗口中选择文件存储目录。
CURRENT DIRECTORY窗口CURRENT DRIVE 选项框双击“INTERACTIVE”窗口中的“MOEL”按纽,出现如下界面:选择“Create new model”,点击“OK”按纽确认。
出现如下界面:中选择“JACKET “(导管架)类型,使用向导建模。
根据向导出现的界面,依次输入以下数据:根据以上步骤,已建立了导管架的主框架,见下图,我们可以根据设计图纸或设计思路,接下来建更详细的模型。
灵活的运用向导可以节省建模的时间。
尤其是对于有斜度的导管架、塔等采用向导建模会相对简单些,且不容易出错。
通用的建模规则.1点的建立2.1.1点坐标系的定义一般以平台轴线围成的四边形的中心作为原点;X轴:平台北向为X轴正向;Y轴:平台东向为Y轴正向;Z轴:垂直水面向上为Z轴正向,零点为海图面;2.1.2 点的命名一个平台整个模型包括有很多模块,大概有成千上万个点构成,为方便建模(模型的导入等)及校对,有序的点编号将使模型变得有条理,便于管理。
根据以往设计的经验对整个平台每个模块结构上的点的命名进行了规范。
导管架点的命名规则以下我们以四条腿的导管架举例来说明导管架点的命名方法:1、导管架腿上的点命名以xxxL(L代表leg),第一个x为其导管架的层数。
后两个根据实际需要编号;2、每层平面内点的命名以Hxxx(H代表HORIZONTAL),第一个x为层数。
后两个xx根据实际需要编号;3、对立面上x支撑的交点的命名以Xxxx(x代表x-brace)第一个x跟第二个x代表上下两层的层数,第三个x根据实际情况编号;●上部组块点的命名规则以下我们以四条腿的上部组块举例来说明上部组块点的命名方法:1、上部组块上的点命名以A(B/C/D..)xxx(L代表leg),第一个字母表示层数,第一层为A开头,第二层为B开头依次类推,第二、三不用字母,均使用数字编号,如果表示的点是在腿上,则最后一个数字用L表示。
2024版SACS培训教程Part12

03
有限差分法
用差分代替微分,将微分方程离 散化为差分方程进行求解。
线性静态分析过程演示
模型建立
创建或导入几何模型,定义材料属性和边 界条件。
结果查看
查看位移、应力、应变等结果,进行后处 理分析。
网格划分
将模型离散化为有限元网格,选择合适的 网格密度和类型。
求解设置
选择合适的求解器和收敛准则,设置输出 选项。
材料属性设置
在SACS中,可以为模型赋予多种材料属 性,如钢材、混凝土等,每种材料都有其 特定的物理和力学特性。
模型编辑技巧分享
利用图层管理模型
通过创建不同的图层来管理模型中的 不同部分,可以方便地进行模型的编 辑和修改。
使用快捷键提高效率
利用模板快速建模
对于常用的结构类型,可以创建相应 的模板,以便在后续建模中快速调用 和修改。
菜单栏提供了文件、编辑、视图、插入、分析、结果等 主要功能选项。
绘图区是用户进行模型创建和编辑的主要区域,支持多 种视图模式和操作方式。
状态栏显示了当前操作的状态和提示信息,帮助用户更 好地掌握软件的使用情况。
基本操作与快捷键使用
SACS软件支持多种基本操作,如选 择、移动、旋转、缩放、镜像、阵 列等。
工程规模
简述工程的规模,包括长度、宽度、高 度、重量等基本参数。
设计要求
概述工程设计的主要要求,如强度、刚 度、稳定性等。
建模过程中注意事项
几何模型准确性
确保几何模型与实际工 程结构相符,避免出现
误差。
材料属性定义
正确设置材料的弹性模 量、泊松比、密度等参
数。
网格划分技巧
合理划分网格,确保计 算精度和效率。
从官方网站下载安装包,按照安装向导 完成软件的安装过程。
SACS培训课件

SACS系统支持创建和编辑复杂的数学公式,包括分式、根式、矩阵等。
详细描述
用户可以通过点击菜单栏中的“插入公式”按钮,在弹出的窗口中进行公式 的创建和编辑。编辑公式时,可以使用系统的符号和函数库,并可以通过上 下标、分数、根式等功能对公式进行排版。
使用和编辑模板
总结词
SACS系统提供多种模板供用户使用,同时也可以自定义模板。
详细描述
用户可以根据不同的需求,选择对应的模板进行使用。在自定义模板时,可以设 置模板的页面布局、样式、字体等参数,并将常用的公式、文本等内容进行预设 ,方便后续使用。
数据的输入和导
总结词
SACS系统支持多种数据格式的输入和导 出,如文本、Excel、CSV等。
VS
详细描述
用户可以通过系统菜单栏中的“导入数据 ”和“导出数据”按钮进行数据的输入和 导出操作。在导入数据时,可以选择不同 的数据格式进行导入,并设置数据分隔符 、编码等参数。在导出数据时,可以选择 导出的字段、排序方式、格式等参数,并 支持下载或打印输出。
文件和文件夹的操作
文件和文件夹的概念
文件是存储在SACS中的单个文档,文件夹是用于组织文件的导航面板。
创建、重命名和删除文件和文件夹
可以通过右键菜单或菜单栏中的“新建”按钮来创建文件和文件夹,也可以 对已存在的文件和文件夹进行重命名和删除操作。
编辑和格式化文本
文本编辑器的功能
包括字体、字号、颜色、粗体、斜体等文本格式的设置,以及段落对齐、缩进等 排版操作。
紧急预警
在出现异常情况或安全事故时, SACS系统能够及时发出紧急预警 ,通知相关人员采取措施,避免事 工
在石油化工行业中,生产过程 复杂,安全隐患较多,SACS系 统能够实现对生产现场的安全 监控和风险评估,保障工人和
sacs使用手册

sacs使用手册SACS(Structural Analysis Computer System)是一种用于结构分析和设计的计算机软件。
以下是一份简要的SACS使用手册,以帮助您更好地使用该软件:1. 概述SACS提供了一套强大的工具,用于模拟和评估各种结构的行为。
通过本手册,您将了解SACS的主要功能和使用方法。
2. 系统要求在开始使用SACS之前,请确保您的计算机系统符合以下最低要求:操作系统:Windows 10或更高版本处理器:英特尔酷睿i5或更高级别内存:8GB或更高硬盘空间:至少50GB可用空间3. 软件安装与启动下载并安装SACS软件。
打开SACS软件,进入初始界面。
4. 文件操作新建项目:点击“文件”->“新建”->选择项目类型->填写项目信息->点击“确定”。
打开项目:点击“文件”->“打开”->选择项目文件->点击“打开”。
保存项目:点击“文件”->“保存”->选择保存位置和文件名->点击“保存”。
5. 工具栏操作点击工具栏上的按钮,选择相应的工具进行操作。
可通过右键菜单自定义工具栏。
6. 结构建模与参数设置使用绘图工具在界面上绘制结构模型。
在属性面板中设置结构参数,如材料、截面尺寸等。
7. 模拟分析选择模拟类型(如静力分析、动力分析等)。
设置模拟参数,如边界条件、载荷等。
点击“开始模拟”按钮,进行模拟分析。
8. 结果查看与导出在结果面板中查看模拟结果,如应力、应变等。
可将结果导出为Excel或其他格式,方便进一步处理和分析。
9. 帮助与技术支持可通过SACS的帮助文档获取更多使用说明和教程。
如遇到问题,可联系SACS技术支持获取帮助。
10. 软件更新与维护建议定期检查软件更新,以确保获得最新的功能和修复已知问题。
可通过SACS的维护工具进行软件清理和修复。
以上是SACS使用手册的简要介绍,具体操作请参考官方文档或联系技术支持获取更详细的指导。
结构静力试验工艺流程

结构静力试验工艺流程英文回答:Structural static testing is a crucial process in engineering that involves subjecting a structure to various loads to assess its strength, stability, and performance. It is essential for ensuring the safety and reliability of structures such as bridges, buildings, and aircraft.The process of structural static testing typically involves the following steps:1. Planning and preparation: This stage involves identifying the objectives of the test, determining thetest parameters, and selecting the appropriate testing equipment and instrumentation. It also includes preparing the structure for testing by installing load cells, strain gauges, and displacement transducers.For example, when testing a bridge, the planning stagewould involve determining the maximum load the bridge needs to withstand and selecting the appropriate load cells and strain gauges to measure the structural response.2. Load application: In this stage, the structure is subjected to various loads, such as dead loads, live loads, wind loads, or seismic loads. These loads are carefully applied to the structure using hydraulic actuators, jacks, or weights.For instance, when testing a building, the load application stage would involve applying simulated wind loads by using hydraulic actuators to generate wind pressure on the building's facade.3. Data collection: During the test, data is collected from the instrumentation installed on the structure. This data includes measurements of strain, displacement, and load. It is crucial to collect accurate and reliable data to analyze the structural behavior.For example, strain gauges installed on a wing duringan aircraft static test would measure the strainexperienced by the wing under different load conditions.4. Analysis and evaluation: Once the test is completed, the collected data is analyzed to assess the structural performance. This analysis involves comparing the measured responses with the predicted responses and evaluating the structure's behavior under different load conditions.For instance, in the analysis stage of testing a bridge, the measured deflections and strains are compared with the predicted values to determine if the bridge meets the required design criteria.5. Reporting and documentation: Finally, a comprehensive report is prepared, documenting the test procedures, results, and conclusions. This report serves as a reference for engineers, architects, and other stakeholders involved in the design and construction of the structure.For example, a report on the structural static testingof a high-rise building would provide detailed information on the building's response to various loads and recommendations for design improvements.中文回答:结构静力试验是工程领域中一项关键的工艺流程,它通过对结构施加各种载荷来评估其强度、稳定性和性能。
施迈茨真空炉操作流程

施迈茨真空炉操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!施迈茨真空炉操作流程一、准备工作阶段在进行施迈茨真空炉的操作之前,需要做好一系列的准备工作。
sacs原理功能介绍
表 1 水位参数
水位名称 设计高水位 设计低水位 极端高水位 极端低水位
水位高程 2.55 -2.09 3.98 -3.26
1.3 波浪 波浪的基本参数见表 2,在设计中波浪采用 50 年一遇 1%波高。
表 2 波浪基本参数表
重现期 (年)
平均波高 H(m)
波周期 T(s)
波长 L(m)
H1% (m)
一、功能特点 1、软件功能
SACS 系统是美国 EDI 公司(Engineering Dynamic INC.)的产品,是基于有限元技 术的仿真平台,是为海洋平台和土木工程提供结构分析的一套软件,尤其在海洋动力 分析方面有自己独到的优势。现在,SACS 包括了广泛的有关海洋平台结构设计和分 析模块,功能强大。 SACS 系统在各大洲都有应用,包括单机和网络。
SACS 中结果查看方式有两种:图形方式和数据文件方式。图形方式即数据文件 方式的直观表达。
图 4~6 给出极端高水位工况下有限元模型计算后的上部结构位移、泥面以上桩基 轴力和泥面以下最大拔力桩基弯矩结果。
图 4 测风塔基础结构位移图(cm)
图 5 测风塔基础结构泥面以上桩基轴力图(kN)
图 6 桩基泥面以下弯矩图
SACS 软件功能强大,可以分析复杂海洋环境下结构的静力和动力作用,每个模 块都有着丰富的作用。在静力分析模块中包括结构的线弹性静力分析、含有间隙单元 的线弹性静力分析、大变形分析、桩-土-结构相互作用的非线性静力分析、完全塑性 倒塌分析;在动力分析模块中包括结构的模态分析、疲劳分析、地震分析、力响应分 析、波浪作用分析、冰作用分析、风谱作用分析以及引擎振动分析。 2、软件编制依据、编制原理、系统架构、核心方法 2.1 编制依据及原理
SACS培训课件
SACS支持报表自定义和快速生成,可以自定义报表格式和内容,实现数据可 视化展示
04
SACS系统实施与定制
系统架构与技术实现方案
架构概述
SACS系统采用B/S架构,基于Java语言开发,采用Spring、MyBatis等主流框架 搭建,分为应用层、业务逻辑层和数据访问层。
技术实现方案
SACS系统采用分布式部署,支持多中心、多实例运行,具备高可用性、可扩展 性和易维护性等特点。系统采用Redis进行缓存处理,使用消息队列实现异步任 务处理,提高系统性能和响应速度。
SACS提供强大的表单自定义功能,允许用户根据业务需求设计、修改和扩展表 单,支持多种字段类型,如文本框、单选框、多选框等,并支持表单验证和计算
工作流自定义
工作流是SACS的核心功能之一,用户可以根据实际业务流程,自定义工作流程 ,指定各个环节的审批人、任务内容、状态等,实现业务流程的自动化
多级审核与审批流程
SACS系统与其他系统的区别和联系
区别
SACS系统是专门针对临床实验室需求开发的信息化解决方案,而其他系统则可 能涵盖更广泛的应用领域。
联系
在实际应用中,SACS系统可以与其他系统进行集成,如LIS系统、HIS系统、RIS 系统等,实现数据共享和交换,提高临床实验室信息化水平。
02
SACS系统基础操作指南
系统稳定性保障
SACS系统从多个方面保障系统稳定性,包括负载均衡 技术、数据备份与恢复技术、容错机制等。其中,负载 均衡技术采用多实例集群部署方式,实现系统的高可用 性和负载均衡;数据备份与恢复技术采用定时备份和实 时备份结合的方式,确保数据安全可靠;容错机制采用 异常处理机制和容错处理机制,保障系统的稳定性和可 靠性。
结构静力试验工艺流程
结构静力试验工艺流程英文回答:Structural static testing is a crucial process in engineering and construction. It involves subjecting a structure to various loads and forces to assess its strength, stability, and performance. The testing process is essential to ensure that the structure meets safety requirements and can withstand the expected loads and environmental conditions.The process of structural static testing typically follows a specific workflow to ensure accurate and reliable results. Here is a step-by-step breakdown of the process:1. Test Planning: The first step is to define the objectives of the test and determine the specific loads and forces that the structure will be subjected to. This includes considering factors such as wind loads, seismic loads, and live loads. The testing plan also includesselecting the appropriate testing equipment and instrumentation.2. Test Setup: Once the testing plan is in place, the next step is to set up the test apparatus and instrumentation. This involves installing sensors, strain gauges, accelerometers, and other measuring devices at strategic locations on the structure. The test setup also includes ensuring that the structure is securely anchored and supported to prevent any unintended movements or failures during the test.3. Load Application: With the test setup complete, the next step is to apply the predetermined loads and forces to the structure. This can be done using hydraulic actuators, weights, or other specialized equipment. The loads are applied gradually and in a controlled manner to observe the response of the structure under different loading conditions.4. Data Acquisition: As the loads are applied, data is continuously collected from the sensors and measuringdevices installed on the structure. This data includes strain, displacement, vibration, and other relevant parameters. The data acquisition system records and analyzes the data in real-time to monitor the behavior and performance of the structure.5. Analysis and Interpretation: Once the test is complete, the collected data is analyzed and interpreted to evaluate the structural performance. This includes comparing the measured responses with the predicted behavior based on analytical models or design calculations. The analysis helps identify any weaknesses, deformations, or failures in the structure and assess its overall safety and reliability.6. Reporting and Documentation: The final step is to prepare a comprehensive report documenting the test procedures, results, and conclusions. The report includes detailed descriptions of the test setup, load applications, data acquisition, and analysis. It also provides recommendations for any necessary design modifications or improvements based on the test findings.Structural static testing is a critical process that ensures the safety and reliability of structures. By following a systematic workflow and carefully analyzing the test results, engineers can make informed decisions regarding the design and construction of structures.中文回答:结构静力试验是工程和建筑领域中的一个重要过程。
结构静力试验工艺流程
结构静力试验工艺流程英文回答:Structural static testing is a process used to evaluate the strength and stability of a structure under various loads and conditions. It involves subjecting the structure to controlled forces and measuring its response to determine its structural integrity and performance.The process typically starts with the preparation of the test specimen, which involves selecting a representative section of the structure and ensuring it is properly cleaned and prepared for testing. This may include removing any surface coatings or contaminants that could affect the test results.Next, the specimen is mounted onto a testing rig or frame, which allows for the application of forces and measurement of the structural response. The rig is designed to simulate the expected loading conditions and can beadjusted to apply different types and magnitudes of forces.Once the specimen is mounted, the testing procedure begins. This usually involves applying a series of incremental loads to the structure and measuring its response at each load level. The response is typically measured using sensors and instruments that record displacement, strain, and other relevant parameters.During the testing process, it is important to monitor the structural behavior and ensure that it remains within acceptable limits. This may involve visual inspections,real-time data analysis, and adjustments to the testing parameters if necessary.After the testing is complete, the data collected is analyzed to assess the structural performance. This includes evaluating the load-displacement curves, stress-strain relationships, and any other relevant data to determine the strength, stiffness, and stability of the structure.Based on the test results, conclusions can be drawn regarding the structural integrity and performance. If the structure meets the required criteria, it can be deemed safe and suitable for its intended use. On the other hand, if any deficiencies or failures are observed, further analysis and modifications may be necessary to improve the structure's performance.中文回答:结构静力试验工艺流程是用于评估结构在不同荷载和条件下的强度和稳定性的过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
SACS 操作流程
静力部分
建模流程简叙
.1启动程序
启动SACS 5.2 Executive程序,出现如下主界面:
点击左下角的“Directory”选项卡,在“CURRENT DRIVE”中选择文件所在的硬盘盘符;在CURRENT DIRECTORY 窗口中选择文件存储目录。
CURRENT DIRECTORY窗口
CURRENT DRIVE 选项框
双击“INTERACTIVE”窗口中的“MOEL”按纽,出现如下界面:
选择“Create new model”,点击“OK”按纽确认。
出现如下界面:
在“TITLE”文本输入框中输入项目名称“SACS EXAMPLE PROJECT”,在“STRUCTURE WIZARD”中选择“JACKET “(导管架)类型,使用向导建模。
根据向导出现的界面,依次输入以下数据:
根据以上步骤,已建立了导管架的主框架,见下图,我们可以根据设计图纸或设计思路,接下
来建更详细的模型。
灵活的运用向导可以节省建模的时间。
尤其是对于有斜度的导管架、塔等采用向导建模会相对简单些,且不容易出错。
通用的建模规则
.1点的建立
2.1.1点坐标系的定义
一般以平台轴线围成的四边形的中心作为原点;
X轴:平台北向为X轴正向;
Y轴:平台东向为Y轴正向;
Z轴:垂直水面向上为Z轴正向,零点为海图面;
2.1.2 点的命名
一个平台整个模型包括有很多模块,大概有成千上万个点构成,为方便建模(模型的导入等)及校对,有序的点编号将使模型变得有条理,便于管理。
根据以往设计的经验对整个平台每个模块结构上的点的命名进行了规范。
●导管架点的命名规则
以下我们以四条腿的导管架举例来说明导管架点的命名方法:
1、导管架腿上的点命名以xxxL(L代表leg),第一个x为其导管架的层数。
后
两个根据实际需要编号;
2、每层平面内点的命名以Hxxx(H代表HORIZONTAL),第一个x为层数。
后两个xx根据实际需要编号;
3、对立面上x支撑的交点的命名以Xxxx(x代表x-brace)第一个x跟第二
个x代表上下两层的层数,第三个x根据实际情况编号;
●上部组块点的命名规则
以下我们以四条腿的上部组块举例来说明上部组块点的命名方法:
1、上部组块上的点命名以A(B/C/D..)xxx(L代表leg),第一个字母表示层数,
第一层为A开头,第二层为B开头依次类推,第二、三不用字母,均使用数字
编号,如果表示的点是在腿上,则最后一个数字用L表示。
●生活楼点的命名规则
生活楼上的点命名以Lxxx(L代表living quarter),第二个字母表示层数,第一
层为1开头,第二层为2开头依次类推,第二、三根据需要编号。
●火炬臂点的命名规则
火炬臂上点命名以FBxx(FB代表FLARE BOOM),第三个x与第四个x根据需
要进行编号。
●靠船帮的命名规则
靠船帮上点命名以BBxx(BB代表BARGEBUMP),第三个x与第四个x根据需
要进行编号。
●登船件的命名规则
登船件上点命名以BLxx(BL代表BOATLANDING),第三个x与第四个x根据
需要进行编号。
2.1.3 点的自由度
对点,Sacs 程序中“1”表示约束,如111000表示简支。
●主结构上的点均设计成刚性节点(默认为刚节点);
●对导管架泥线处与桩相连接的点设计成PILEHD;
●如果对上部模块或者生活楼单独分析时,支点一般设计成简支;
●当进行吊装分析时,吊点一般为固结(111111);
●进行动态分析时,需将定义主节点自由度:(222000);
.2杆件的建立
根据建立的点,用sacs 程序菜单中的member/add即可以添加杆件。
当然这只是最基础的一步。
接下来要对杆件属性进行赋值。
2.2.1 杆件的命名规则
杆件的命名一般是通过杆件的组来区分,通过先定义截面来定义组,一个组里可能
包括几个不同的截面。
●导管架杆件的命名规则
以下我们以四条腿的导管架举例来说明导管架点的命名方法:
1、导管架腿上杆件的命名以Lxx(L代表leg),第一个x为其导管架的层数相对
应;
2、每层水平杆件的命名以Hxx(H代表HORIZONTAL),第一个x为层数。
如
果对同一个导管架,水平杆件的数量和规格都比较多,第一个x可以不表
示层数。
3、对立面上x支撑或k支撑命名以Vxx(V代表VERTICAL),第一个x为其
所在的那个面的标号,如在row A面,则x为A。
4、对CONDUCTOR一般以CNx命名;
5、对PUMP CASSION 一般以CSx命名;
6、对riser camp 一般以RCX命名;
7、对桩靴一般以PSx命名;
8、靠船帮的命名规则
靠船帮上杆件命名以BBx(BB代表BARGEBUMP),x代表不同的杆件类
型。
9、登船件的命名规则
登船件上杆件命名以BLx(BL代表BOATLANDING),x代表不同的杆件类
型。
●上部组块杆件的命名规则
上部组块杆件的定义,梁一般采用Bxx定义,柱采用Pxx来定义;
●生活楼杆件的命名规则
生活楼杆件的定义,梁一般采用Hxx定义,柱采用Cxx来定义;
●火炬臂杆件的命名规则
火炬臂杆件的定义,梁一般采用FBx定义;
注:同一个组可以通过定义不同的段来定义不同的截面。
这样可以减少组数,便于模型管理。
2.2.2 杆件的偏移
为使建立的模型跟实际的结构相似,我们需要对建立的杆件进行一定的偏移,如在模型中一般是以梁的中心为基准线,而实际建立模型是以梁的上表面做为基准面的。
一般来说需要偏移的杆件有:
●梁的基准面的偏移;
SACS操作流程–静力部分版本:A
●梁与柱连接,梁端部的偏移;
●柱与梁的连接,柱端部的偏移;
一般来说,对梁和柱进行偏移对结构的受力是有利的,一方面减少了结构的重量,
一方面可以减小结构件的有效长度。
2.2.3 杆件的有效长度
杆件有效长度的定义,对计算是有很大的影响的,为使计算的结果更加准确,根据
API规范要求,一般我们采用如下定义;
●Ky为平面内有效长度系数;
●Kz为平面外有效长度系数;
Kz与Ky的详细规定可参见API规范。
●Lb为面板的无支撑长度;
对梁上面有板的梁一般Lb很小,可定义
1m或者更小。
其不起控制作用。
2.2.4 杆件的约束
通过杆件约束的定义,可以改变杆件的受
力方式,SACS程序用“0“对杆件端点的
约束,“1“表示释放。
如
吊绳杆件两端约束的定义为:
“000111”与“000011“;
第11页共18页。