FLAC 3D简述与使用步骤

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2024flac3d入门指南

2024flac3d入门指南

flac3d入门指南•软件介绍与安装•界面操作与基本功能•初级实例分析:简单模型模拟•中级实例分析:复杂模型模拟目•高级功能应用与技巧•工程案例分析与实战演练录01软件介绍与安装FLAC3D概述FLAC3D(Fast Lagrangian Analysis ofContinua in3Dimensions)是一款用于模拟三维连续介质力学行为的有限差分软件。

它基于显式拉格朗日算法和混合离散化技术,适用于分析复杂地质和岩土工程问题。

FLAC3D广泛应用于边坡稳定、地下工程、隧道开挖、地震工程等领域。

A BC D软件特点与优势显式算法采用显式有限差分法,无需迭代求解,计算效率高。

强大的后处理提供丰富的后处理功能,如等值线、矢量图、动画等,方便用户分析和展示模拟结果。

真实模拟能够模拟复杂的材料本构关系、节理、断层等地质结构,实现真实世界的准确模拟。

开放性支持用户自定义本构模型、边界条件等,方便用户进行二次开发和扩展。

1 2 3安装步骤1. 下载FLAC3D安装包,并解压到指定目录。

2. 运行安装程序,按照提示完成安装过程。

3. 配置环境变量,将FLAC3D的安装路径添加到系统环境变量中。

4. 启动FLAC3D软件,进行初步设置和配置。

01注意事项02确保计算机满足FLAC3D的系统要求,如操作系统、内存、硬盘空间等。

03在安装过程中,选择合适的安装选项和配置,以满足个人或团队的需求。

04在使用FLAC3D前,建议仔细阅读用户手册和相关教程,以充分了解软件的功能和操作方法。

02界面操作与基本功能启动界面及工具栏介绍启动界面展示软件LOGO、版本信息以及最近打开的文件列表。

工具栏包含文件操作、模型操作、视图操作、分析设置等常用工具按钮。

菜单栏提供详细的软件功能选项,包括模型、网格、材料、边界条件、分析等。

通过绘制点、线、面等基本元素构建三维模型。

模型建立网格划分几何体素导入对模型进行离散化,生成有限元网格,可设置网格密度和类型。

FLAC3D基本原理及简单实例

FLAC3D基本原理及简单实例

FLAC3D基础知识
• 其中,体积模量K和剪切模量G与杨氏模量E和泊松比v有以下关系:
E 3(1 2 ) E G 2(1 ) K
9 KG 3K G 3K 2G G 2(3K G ) E

摩尔-库伦塑性模型需要材料参数有: (1)密度 (2)体积模量 (3)剪切模量 (4)内摩擦角 (5)粘聚力 (6)抗拉强度 如果不指定这些材料参数,其值将会自动默认为零。
3D
生成网格
执行变更
定义材料本构关系和 性质 定义边界、初始条件
计算结果保存及调用
图形绘制及结果输出
FLAC3D基础知识
指定材料模型
• 一旦完成了网格的生成,就必须给模型中的所有单元指定一种或者更 多的材料模型及相应的性质。这可以用两个命令MODEL和 PROPERTY来完成。FLAC中有十种内置的材料模型,一般只用三种 模型:MODEL null,MODEL elastic和MODEL mohr。 • MODEL null指的是从模型中去除的或开挖的材料; MODEL elastic 指的是各向同性弹性材料行为; MODEL mohr指的是摩尔-库伦塑性 行为。 • MODEL elastic和MODEL mohr需要通过PROPERTY命令指定材料的 性质,弹性模型需要的材料参数有: • (1)密度 • (2)体积模量 • (3)剪切模量
f t 3 t
式中, 是摩擦角,C是粘聚力, t 是张拉强度,且有:
N
3
张拉强度不超过 值,最大值由下式给定:
1 sin 1 sin
t max
c tan
2.2 FLAC3D常用材料本构模型
Mohr-Coulomb模型
流动法则

FLAC3D知识介绍

FLAC3D知识介绍

FLAC 3D基础知识介绍一、概述FLAC(Fast Lagrangian Analysis of Continua)由美国Itasca公司开发的。

目前,FLAC有二维和三维计算程序两个版本,二维计算程序V3.0以前的为DOS版本,V2.5版本仅仅能够使用计算机的基本内存64K),所以,程序求解的最大结点数仅限于2000个以内。

1995年,FLAC2D已升级为V3.3的版本,其程序能够使用护展内存。

因此,大大发护展了计算规模。

FLAC3D是一个三维有限差分程序,目前已发展到V3.0版本。

FLAC3D的输入和一般的数值分析程序不同,它可以用交互的方式,从键盘输入各种命令,也可以写成命令(集)文件,类似于批处理,由文件来驱动。

因此,采用FLAC程序进行计算,必须了解各种命令关键词的功能,然后,按照计算顺序,将命令按先后,依次排列,形成可以完成一定计算任务的命令文件。

FLAC3D是二维的有限差分程序FLAC2D的护展,能够进行土质、岩石和其它材料的三维结构受力特性模拟和塑性流动分析。

调整三维网格中的多面体单元来拟合实际的结构。

单元材料可采用线性或非线性本构模型,在外力作用下,当材料发生屈服流动后,网格能够相应发生变形和移动(大变形模式)。

FLAC3D 采用的显式拉格朗日算法和混合-离散分区技术,能够非常准确的模拟材料的塑性破坏和流动。

由于无须形成刚度矩阵,因此,基于较小内存空间就能够求解大范围的三维问题。

三维快速拉格朗日法是一种基于三维显式有限差分法的数值分析方法,它可以模拟岩土或其他材料的三维力学行为。

三维快速拉格朗日分析将计算区域划分为若干四面体单元,每个单元在给定的边界条件下遵循指定的线性或非线性本构关系,如果单元应力使得材料屈服或产生塑性流动,则单元网格可以随着材料的变形而变形,这就是所谓的拉格朗日算法,这种算法非常适合于模拟大变形问题。

三维快速拉格朗日分析采用了显式有限差分格式来求解场的控制微分方程,并应用了混合单元离散模型,可以准确地模拟材料的屈服、塑性流动、软化直至大变形,尤其在材料的弹塑性分析、大变形分析以及模拟施工过程等领域有其独到的优点。

flac3d实用教程

flac3d实用教程

高效的求解器
FLAC3D采用显式有限差分法,计算效率高, 能够处理大规模的计算问题。
安装步骤及注意事项
2. 解压安装包到指定目录。
1. 从官方网站下载 FLAC3D安装包。
安装步骤
01
03 02
安装步骤及注意事项
3. 运行安装程序,按照提示完成安装过程。
4. 安装完成后,启动FLAC3D软件。
安装步骤及注意事项
FLAC3D支持导入多种格式的外部几何模型,如STL、IGES等。通过导入功能,可以快速将复 杂几何体导入FLAC3D中进行后续分析。
利用内置工具创建简单几何体
对于简单的几何形状,如立方体、圆柱体等,可以直接使用FLAC3D内置的创建工具进行建 模。
布尔运算构建复杂模型
FLAC3D提供布尔运算功能,支持对多个几何体进行并集、交集、差集等操作,以构建更为 复杂的几何模型。
水文地质领域应用案例剖析
地下水渗流模拟
FLAC3D可以模拟地下水在复杂地 质条件下的渗流过程,为地下水 资源的开发和保护提供决策支持。
水库大坝渗流分析
利用FLAC3D对水库大坝进行渗流 分析,可以评估大坝的安全性和 稳定性,为水库运行管理提供科 学依据。
岩溶地区水文地质
模拟
FLAC3D可以模拟岩溶地区的水文 地质过程,包括岩溶发育、地下 水流动等,为岩溶地区的水资源 管理和工程建设提供参考。
它广泛应用于岩土工程、地质工程、水利工程 等领域,用于分析土壤、岩石和其他地质材料 的力学行为。
FLAC3D基于显式有限差分法,能够高效处理 大变形和非线性问题,特别适用于模拟地震、 滑坡、隧道开挖等复杂地质工程问题。
软件特点与优势
强大的后处理功能
软件提供了丰富的后处理工具,如等值线 图、矢量图、动画演示等,方便用户直观 地查看和分析计算结果。

flac3d教程

flac3d教程

flac3d教程
FLAC3D是一种常用的三维有限差分软件,用于地质工程、岩土力学和地下空间开发等领域的数值模拟。

该软件具有强大的土体和岩体模拟能力,可以模拟地表沉降、岩石崩塌、地下水渗流等复杂地质现象。

使用FLAC3D进行模拟需要按照以下步骤进行操作:
1. 创建模型:首先要创建一个FLAC3D模型文件,可以通过几何建模软件或文本编辑器创建一个文本文件,并使用FLAC3D的特定语法定义模型的几何形状和参数。

2. 设定材料参数:在模型中定义岩土体的物理和力学参数,例如密度、弹性模量、摩擦角等。

这些参数将在模拟过程中用于计算岩土体的应力和变形。

3. 定义边界条件:为模型设置边界条件,如固支、自由表面、初始应力等。

这些边界条件将在模拟中约束模型的行为。

4. 施加荷载:根据实际情况为模型施加相应的荷载,例如施加地震力、垂直载荷等。

可以根据需要在模拟过程中改变或删除荷载。

5. 运行模拟:使用FLAC3D软件运行模拟,计算模型在荷载作用下的应力和变形响应。

模拟可以在软件界面中进行,也可以通过命令行方式进行。

6. 分析结果:模拟完成后,可以通过FLAC3D软件提供的各种功能和工具来分析模型的结果。

例如,绘制应力云图、位移云图、剪切云图等,以及输出模型的计算数据。

需要注意的是,在使用FLAC3D进行模拟时,应根据具体问题进行合理的模型设计和参数设定,并且进行准确的边界条件设置。

同时,还需要对模拟结果进行合理分析和解释,以得出有关工程或地质现象的结论。

FLAC3D简述与使用步骤

FLAC3D简述与使用步骤

FLAC3D简述与使用步骤FLAC3D是一款基于离散元素法的三维地质和岩土力学建模软件。

它被广泛应用于地下工程、坡体稳定性分析、隧道开挖、地震工程等领域。

FLAC3D提供了多种功能和分析工具,能够模拟各种复杂的地质和岩土力学现象,并通过模拟结果来评估工程结构的安全性。

使用FLAC3D进行建模和分析过程主要分为以下几个步骤:1.定义模型几何结构:使用FLAC3D的几何建模工具,如创建网格、设置边界条件、定义材料属性等,确定模型的几何结构。

2.定义边界条件:根据实际情况,设置模型边界的约束条件,如固定边界、地震荷载、水力条件等。

FLAC3D提供了一系列的边界条件选项,可以根据需要进行设置。

3.定义材料属性:为模型中的不同材料定义物理和力学属性,如密度、弹性模量、黏聚力、内摩擦角等。

FLAC3D支持多种材料模型,可以根据材料的力学性质选择适当的模型。

4.定义初始状态:设置模型的初始应力和应变状态。

可以通过设置固定边界、施加初始地下水压力等方式来定义模型的初始状态。

5.施加荷载:根据需求,在模型内施加相应的荷载条件。

可以通过施加外部荷载、施加内部应力改变形状等方式来模拟不同的荷载情况。

6.运行模拟:完成前面的步骤后,可以运行模拟来获取模型的响应。

FLAC3D使用显式数值方法进行计算,根据模型中定义的边界条件、材料属性和施加的荷载进行模拟计算。

计算结果将包括应力、应变、变形等信息。

7.分析结果:对模拟结果进行分析和评估。

FLAC3D提供了各种可视化工具,如三维模型图、应力云图、应变云图等,可以直观地了解模型的响应状况,并进行进一步的分析。

8.优化模型:根据分析结果,可以对模型进行调整和优化,来改善工程结构的安全性和稳定性。

可以调整材料属性、边界条件以及荷载条件等,重新运行模拟,直到满足设计和安全要求为止。

总结:FLAC3D作为一款强大的三维地质和岩土力学建模软件,可以模拟各种复杂的地质和岩土力学现象,并通过模拟结果来评估工程结构的安全性。

flac3d中文使用指导

快速入门 (GETTING STARTED)制作:xxxx 2010年12月2.1 安装启动程序2.1.1 系统要求安装运行flac3d 需要的系统最低配臵如下:处理器:时钟频率至少为1GHZ,处理器的主频越高,那么flac3d 的计算速度将越快。

硬盘:安装软件至少需要12MB 的硬盘空间。

如果装载了在线的用户手册,那么还需16MB的空间。

(注意默认情况下,安装软件时会自动装载用户手册)。

除此之外,还需要至100MB的硬盘空间来存储分析计算时生成的各种文件。

内存-启动软件至少需要3MB 的内存。

在建模过程中,软件所占用的内存,会不断的发生变化(见表2.1)WINDOW 操作系统还限定了软件建模时占用的内存不能超过2GB。

显示器:推荐1024×768 分辨率,16 位彩色显示器。

操作系统:FLAC3D 是32 位操作系统的应用程序,所以基于intel 技术的WINDOWS 98 及以上操作系统均支持软件的安装和使用。

输出设备:默认情况下,系统图形会输出到系统打印机上。

也可以复制到剪贴板上,或者保存为格式化的文件,这里所说的格式包括:加强型图元文件格式和位图文件(PCX/BMP/JPEG)。

用户可以使用set plot 命令来指定输出的形式及格式。

2.1.2 软件的安装(略)2.1.3 组件软件的可执行文件为“F3300.EXE”。

FLAC3D 是使用VC++ 7.0 编写的。

除了可执行程序外,还需要两套动态链接库(DLL 文件),一套用来接入和存取各种各样的图形;另一套提供内臵的各种本构模型。

2.1.4 应用程序和图形处理设备在使用FLAC3D 时,各种应用软件和图形处理设备会起到很大的辅助作用。

编辑器:任何以ASCII 码为标准格式的文本编辑器都可以用来创建FLAC3D 的数据文件。

但是必须要注意一些“先进”的文档编辑器(如WordPerfect, Word等软件),这些编辑器会把格式说明信息编译成标准输出格式,这些说明信息并不能被FLAC3D 识别,所以导入这类文档时会出现错误。

1FLAC 3D基本介绍

1.基本介绍1.1.概述FLAC 3D是一个三维显式有限差分程序,主要应用于工程力学计算。

程序基于二维FLAC程序中已经建好的数值方程式。

FLAC 3D将FLAC的分析能力拓展到三维,用于模拟三维土体、岩体或其他材料的力学特性,尤其是达到屈服极限的塑性流变特性。

用户通过调整多面体单元的三维网格结构,来拟合要被建模的物体的实际形状。

每个单元体根据既定的线形/非线性的应力/应变规律对相应施加的力和边界约束条件作出响应。

并且当材料发生屈服流动后,网格也能够适应变形和移动(大变形模式)。

FLAC 3D采用的显式拉格朗日算法和混合——离散分区技术能够确保材料塑性坍塌破坏和流动过程的精确模拟。

由于无须形成刚度矩阵,因此采用较小的计算资源,就能够求解大范围的三维(岩土工程)计算问题。

通过自动惯性缩放及自动阻尼,显式方程式的缺点(小时间步限制和阻尼问题)已经被克服,且不会影响到物体的原有破坏行为。

FLAC 3D为三维岩土工程问题的解决提供了一个理想的分析工具。

FLAC 3D被设计,专门为了在装有Windows98及更高的版本的操作系统的IBM兼容的微型计算机上操作。

在岩土工程方面,实际的三维模型计算可以在合理的时间内被完成。

例如,创建一个包含大约140000个单元体的模型需要128M的内存。

对于一个有10000个单元体的摩尔——库伦模型,在2.4GHz的奔腾IV微型计算机上,完成5000个计算步需要大概18分钟。

对于显式计算求解,到达平衡状态的所需求解计算步数不定,但无论什么类型的模型,这个值都大概会在3000-5000步之内。

随着浮点数计算速度的提高,以及以低代价安装附加内存的能力,用FLAC 3D解决更大的三维问题成了可能。

FLAC 3D既可以通过命令行驱动,也可以通过图案菜单驱动。

默认的命令驱动模式和Itasca其他的软件产品是一样的。

你会发现其中大部分命令都是一样的。

在FLAC 3D中,菜单驱动的图形用户界面可用于绘图,显示工作。

FLAC3D基本操作

15
FLAC/FLAC3D基础与工程实例
作者:陈育民,徐鼎平
出版社:中国水利水电出版社
全书分为三大部分共21章,即入门篇(第1~7章)、专题篇 (第8~14章)和应用篇(第15~20章)
入门篇主要介绍软件的功能与特性、FLAC和FLAC3D的入门知识、 前后处理的基本方法以及初始应力的生成方法等
x10^-3 1.0
0.9
0.8
0.7
1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
Z Y X
0.1
5
Itasca Consulting Group, Inc. Minneapolis, MN USA
0.2
பைடு நூலகம்
0.4
0.6 x10^3
0.8
1.0
1.2
1.4
分析问题的过程
6
分析问题的过程
建立网格
初始条件 边界条件 前处理


电影文件 (*.dcx) – AVI或PCX图像文件,这些图像文件可以当作 电影放映
8
菜单驱动(计算模式)
命令栏
9
菜单驱动(Plot)
10
FLAC3D的前处理
FLAC3D网格生成的关键特征: • FLAC3D 是命令驱动.


使用FLAC3D内置基元进行形 状组合可形成复杂网格.
专题篇主要针对FLAC3D中的一些常用功能做较深入的探讨,包括 接触面、结构单元、动力分析、流固耦合分析、自定义本构模型以 及边坡安全系数求解等 应用篇介绍FLAC和FLAC3D在岩土工程领域中的应用实例,包括 冰渍土边坡稳定性分析、阪神地震的液化大变形分析、抗液化排水 桩的抗震分析、深基坑开挖分析、板桩码头的变形分析、盾构隧道 开挖的数值模拟等,这些实例囊括了所有专题章节的内容

(完整word版)FLAC3D常见命令与使用技巧

FLAC3D常见命令与使用技巧1、FLAC3D常见命令:1.FLAC3D是有限元程序吗?答:不是!是有限差分法。

2.最先需要掌握的命令有哪些?答:需要掌握gen, ini, app, plo, solve等建模、初始条件、边界条件、后处理和求解的命令。

3.怎样看模型的样子?答:plo blo gro可以看到不同的group的颜色分布4.怎样看模型的边界情况?答:plo gpfix red5.怎样看模型的体力分布?答:plo fap red6.怎样看模型的云图?答:位移:plo con dis (xdis, ydis, zdis)应力:plo con sz (sy, sx,sxy, syz, sxz)7.怎样看模型的矢量图?答:plo dis (xdis, ydis, zdis)8.怎样看模型有多少单元、节点?答:pri info9.怎样输出模型的后处理图?答:File/Print type/Jpg file,然后选择File/Print,将保存格式选择为jpe文件10.怎样调用一个文件?答:File/call或者call命令10.如何施加面力?答:app nstress11.如何调整视图的大小、角度?答:综合使用x, y, z, m, Shift键,配合使用Ctrl+R,Ctrl+Z等快捷键12.如何进行边界约束?答:fix x ran(约束的是速度,在初始情况下约束等效于位移约束)13.如何知道每个单元的ID?答:用鼠标双击单元的表面,可以知道单元的ID和坐标14.如何进行切片?答:plo set plane ori (点坐标) norm (法向矢量) plo con sz plane (显示z方向应力的切片)15.如何保存计算结果?答:save +文件名.16.如何调用已保存的结果?答:rest +文件名;或者File / Restore17.如何暂停计算?答:Esc18.如何在程序中进行暂停,并可恢复计算?答:在命令中加入pause命令,用continue进行继续19.如何跳过某个计算步?答:在计算中按空格键跳过本次计算,自动进入下一步20. Fish是什么东西?答:是FLAC3D的内置语言,可以用来进行参数化模型、完成命令本身不能进行的功能21. Fish是否一定要学?答:可以不用,需要的时候查Mannual获得需要的变量就可以了22.FLAC3D允许的命令文件格式有哪些?答:无所谓,只要是文本文件,什么后缀都可以23.如何调用一些可选模块?答:config dyn (fluid, creep, cppudm)24 .如何在圆柱体四周如何施加约束条件?答:可以用fix ... ran cylinder end1 end2 radius r1 cylinder end1 end2radius r2 not,其中r225.如何能把一个PLOT的图像数据导出来以便用其他软件绘图?答:用set log on命令,把数据导出来,转到excel里处理一下,然后用surfer或者什么作图软件绘制就行了。

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FLAC 3D简述与使用步骤(附:软件+实例)
非常高兴看到 Matlab中文论坛里有FLAC 3D的版块,本人在地质院校学习。

乐意与大家一起学习这个非常好的岩土软件,同时需要说明的是它的应用绝对并不局限与岩土工程。

下面是我自己在学习过程,通过书籍、论坛资料总结的一些资料。

希望对大家有帮助。

FLAC是快速拉格朗日差分分析(Fast Lagrangian Analysisof Continua),相信学过数学都应该听说过(拉格朗日^_^)。

它最早由Willkins用于固体力学领域。

FLAC 3D程序是美国ITASCA公司的产品,目前已经成为岩土力学计算中的重要数值方法之一。

它是对FLAC二维的扩展,广泛应用于边坡稳定性评价、地下洞室、隧道工程、矿山工程、甚至是核废料处理。

优点:
(1)采用混合离散方法模拟材料的屈服或塑型流动特性,比起有限元更合理。

(2)它的求解过程是动态的,能够模拟动态问题。

(3)FLAC 3D是基于显式方法进行求解的,方便求出应力增量。

不足:
1 对于线性问题的求解,FLAC3D比其他有限元程序运行得要慢;但是,当进行大变形非线性问题或模拟实际可能出现不稳定问题时,FLAC3D是最有效的工具。

2 用FLAC3D求解时间取决于最长的自然周期和最短的自然周期之比。

1FLAC 3D 基本术语
Zone: 有限差分单元体,最小的几何区域。

它的形状有长方体、椎体、四面体等。

Grid Point:网格节点,连接有限差分单元体的交点。

一个单元体由每个节点的坐标确定。

Finite Difference Grid:有限差分网格,由多个单元体组成。

可覆盖问题所分析的物理区域。

Model Boundary:模型边界,若网格内部出现孔,其边界称为内部边界。

Boundary Condition:边界条件。

它规定对模型边界的约束或者控制条件。

Initial Conditions:初始值。

Constitutive Model:本构模型,模拟单元体的变形或强度的特性。

Null Zone:空单元。

Sub-Grid:子网格。

网格可由子网格组成。

Attached Faces:绑定面:是子网格被绑定和连接在一起的面。

Interface:分界面,各类网格的分界面。

Range:范围,用于描述三维空间范围。

Group:组,是唯一命名的一组单元体。

用来限制命令的范围。

ID Number:ID号,模型中的任一元素都用ID标识。

包括:节点、单元体、表、绘图等。

Structural Element:结构元素,软件中有两种:两节点和三节点。

Step:步,用于控制计算的步数。

Static Solution:静态解。

Unbalance Force:不平衡力。

Dynamic Solution:动态解。

Large Strain/Small Strain:用于指定变形的大小。

2.FLAC程式使用前准备步骤
步骤1:依比例画出所欲分析的资料
在纸上画出地点的位置、地层资料、并简单标示距离及深度资料。

步骤2:换算输入资料成同一单位
将现有地层资料,如 Density, Bulk modulus, Young`s modulus, tension, cohesion, frictionAngle 等资料,换算成同一单位。

附注:需谨慎检查输入资料的单位,如因单位不同而造成过大或过小的值,将会造成FLAC无法计算,而产生ERROR信息。

步骤3:应用公式简略计算
应用公式或依据经验,简略算出FLAC输出资料的范围,以作为Debug及输出资料分析时验证。

步骤4:建立x, y坐标与node i, j之间的关系
在图上距离及深度的关系,建立x, y坐标系统,再由x, y坐标系统,转换与网格间系,为了便于以后输出资料的分析,故应确实掌握网格的位置及其相对应的x, y 坐标。

建议在敏感区域使用较密的网格,其它地方则使用较疏的网格,刚开始执行程序时,不宜使用网格太大的网格数目,因尽量使网格总数少于1000,以节省时间。

2.FLAC 3D 程序的编写步骤:
1 Config ________
2 Grid ________
3 Model ________
4求起始的应力平衡
(1)建立x, y坐标与网格的关系,建议使用Gen指示:
Gen x1,y1 x2,y2 ,x3,y3 x4,y4 i=i0,i1 j=j0,j1 详细指令参见使用手册,FLAC 程式可自动产生x, y 坐标与网格的关系,但由于产生的网格坐标不易控制,将对其它的工作产生负面影响,故依使用前步骤4所建立的关系,将网格依其疏密程度需要的不同,实际控制网格的坐标。

(2)设定材料性质:prop
(3)设定外力:Set Grav, Apply Pressure, inisxx, Syy
(4)设定边界条件:fix, free
(5)求起始的应力平衡:solve
(6)储存:Save
5求工程的影响
求出区域内的应力分布情况后,再依工程的流程及步骤阶段执行各工程进行过程的影响,建议使用以下的步骤:
(1)调出起初的应力平衡:re_____ .sav
(2)设定新的材料性质:model,prop
(3)设定新的支撑性质:struct
(4)设定新的外力
(5)设定边界条件
(6)求工程时的应力平衡
(7)储存
6 后处理
附件有:
1 FLAC 3D V2.1 软件图片
2 常见问题对答
3 部分实例及计算代码
4 FLAC 3D V2.1 软件。

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