58. Основні принципи аналізу результатів розрахунку
Складну конструкцію можна спроектувати прийняти до реалізації традиційний проект.
Не дивлячись на те, що нині обчислювальні можливості різко зросли, це не означає, що усі розрахунки, що виконуються на комп’ютерах з використанням спеціального програмного забезпечення, є хорошими. Виявляється, що для хорошого розрахунку вимагається не лише відповідна програма для ЕОМ, але і участь кваліфікованого користувача. Застосування складної програмної системи без достатнього розуміння її теоретичної основи і використаних методів вирішення завдання, без ретельного неформального аналізу результатів розрахунку часто призводить лише до ілюзорного відчуття обгрунтованості прийнятих проектних рішень.
Проведенню хорошого розрахунку складної і відповідальної конструкції можуть перешкодити наступні чинники:
недостатнє розуміння користувачем основних ідей виконаного машинного розрахунку, недостатня кваліфікація користувача;
неповна інформація про особливості використаної програми (наприклад, про властивості застосованих скінченних елементів);
обмеження на час виконання розрахунку;
відсутність наочності отриманих результатів, маскування основних даних численними несуттєвими деталями.
59. Врахування симетрії розрахункової схеми
60.Розрахунок вимушених коливань розрахункової схеми
61.Загальна схема МСЕ
МСЕ - чисельний метод вирішення задач прикладної фізики. Ключова ідея методу полягає в наступному: суцільне середовище (конструкція в цілому) моделюється шляхом розбиття її на області (скінченні елементи), в кожній з яких поведінка середовища описується за допомогою окремого набору вибраних функцій, що представляють напруження і переміщення у вказаній області.
62.Матриця жорсткості СЕ в локальній системі координат
63.Матриця перетворень (направляючих косинусів)
64.Формування матриці жорсткості розрахункової схеми
65.Імпорт планів поверхів з файлів DXF
ПК ЛІРА дозволяє імпортувати з текстових DXF-файлів наступні види даних: будівельні осі, стіни, плити, балки і колони.
Для того, щоб ПК ЛІРА імпортував ці об'єкти, в DXF-файлі вони мають бути представлені певним об'єктом і належати шару із визначеним ім'ям.
При створенні планів поверхів слід враховувати наступне:
-У ПК ЛИРА не імпортуються перегородки, імена будівельних осей та навантаження.
-Лінія стіни не повинна розриватися в дверних і віконних отворах.
-Імена шарів дверних отворів можуть мати суфікс H-число, де число - висота дверного отвору від центру перекриття в мм.
-Імена шарів віконних отворів можуть мати суфікси B-число1H-число2), де число1 - висота низу віконного отвору від центру перекриття в мм; число2 - висота віконного отвору в мм.
-Імена шарів колон, балок, стін і плит можуть мати суфікси, що визначають їх поперечний переріз
За замовчуванням ПК ЛІРА імпортує один поверх. DXF-файл, що містить план цього поверху, може мати будь-яке ім'я.
ПК ЛІРА може імпортувати одночасно декілька планів поверхів. У такому разі план кожного поверху має бути збережений в окремому файлі, що іменується 1.dxf для першого поверху, 2.dxf для другого поверху і т. д. Усі ці файли повинні знаходитися в одній і тій же папці.
Координати планів поверхів у глобальній системі координат мають бути пов'язані між собою.
- 1. Мсе. Загальна характеристика та історія розвитку
- Змішані та гібридні методи;
- 5. Можливості бібліотеки скінченних елементів
- 6. Універсальний стержень
- 7. Універсальні скінченні елементи плоскої задачі
- 8. Універсальні скінченні елементи просторової задачі
- 9. Спеціальні скінченні елементи
- 10. Основні принципи побудови см
- 11. Cистеми координат моделі
- 12. Ознаки схеми
- 13. Суперелементне моделювання
- 14. Раціональне розбиття схеми на се
- 15. Об'єднання переміщень
- 16.Абсолютно жорсткі вставки
- 17. Моделювання шарнірів у стержневих і площинних елементах
- 19. Сполучення різних типів скінченних елементів
- 20. Задання жорсткості елементам розрахункової схеми
- 21. Конструювання перерізів за допомогою системи лір-кс
- 23. Принципи визначення рсз.
- 24. Формування рсз у пк ліра
- 26. Bpaхування роботи конструкцій спільно з пружною основою
- 27. Класична модель основи Вінклера
- 28. Модель основи Пастернака
- 29. Модифікована модель основи Вінклера
- 30. Моделювання попереднього натягу
- 30. Моделювання попереднього натягу елементів схеми
- 31. Призначення та можливості системи проектування збк лір-арм
- 32. Підбір та перевірка армування стержневих елементів
- 33. Підбір та перевірка армування елементів пластин
- 34. Призначення конструктивних елементів
- 35. Уніфікація елементів схеми
- 36. Призначення та можливості системи лір-стк
- 37. Підбір та перевірка перерізів елементів металевих конструкцій
- 38. Представлення результатів підбору перерізів елементів металевих конструкцій
- 39.Послідовність розрахунку конструкцій на динамічні впливи
- 40. Розрахунок на сейсмічні навантаження
- 41.Розрахунок вітрового навантажнення з врахуванням пульсацій
- 42.Розрахунок на задане гармонічне завантаження
- 43.Розрахунок на імпульсну та ударну дію
- 44.Загальна характеристика нелінійних розрахунків
- 45.Кроковий метод розв’язування систем нелінійних рівнянь
- 46.Фізична нелінійність
- 47.Геометрична нелінійність
- 48.Конструктивна нелінійність
- 50. Комп'ютерне моделювання життєвого циклу конструкції
- 51. Одночасне використання декількох розрахункових схем
- 52. Зіставлення розрахункових і експериментальних даних
- 56. Візуалізація результатів розрахунку
- 57. Перевірка адекватності отриманих результатів
- 58. Основні принципи аналізу результатів розрахунку
- 66.Імпорт розрахункових схем з систем AutoCad, ArchiCad, Revit Structure