
- •Общие положения
- •Универсальный стержень (КЭ 10)
- •Специальные конечные элементы (КЭ 51, 53,54,55)
- •РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
- •РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- •СУПЕРЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
- •Стержни
- •Плоское напряженное состояние
- •Плиты
- •Оболочки
- •Объемные элементы
- •Загружения
- •РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
- •РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
- •Общие положения
- •Расчет физически нелинейных задач
- •Библиотека законов деформирования материалов
- •Типы дробления сечений стержней
- •Типы арматурных включений
- •Библиотека конечных элементов для физически нелинейных задач
- •Стержневые конечные элементы (КЭ 210 и 205)
- •Универсальный стержневой элемент (КЭ - 310)
- •Конечный элемент предварительного натяжения (КЭ 308)
- •Специальные конечные элементы односторонних связей
- •Одноузловой элемент односторонней связи (тип КЭ-261)
- •Двухузловой элемент одностоpонней связи (тип КЭ - 262)
- •Рациональная разбивка на конечные элементы
- •Объединение перемещений
- •Абсолютно жесткие вставки
- •Угол чистого вращения
- •Моделирование податливости узлов сопряжения элементов
- •Моделирование шарниров в стержневых и плоскостных элементах
- •Расчет на заданные перемещения
- •Введение связей конечной жесткости
- •Расчет на температурные воздействия
- •Моделирование предварительного напряжения
- •Учёт прямой и косой симметрии
- •Вычисление коэффициентов постели упругого основания
- •Учет работы конструкций совместно с упругим основанием
- •Расчет оболочек и плит, подкреплённых рёбрами
- •Задание весов масс и динамических воздействий
- •Сбор нагрузок на фундаменты
- •Расчетные сочетания нагрузок
- •Согласованная система координат для пластин
- •ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА
- •Правила знаков при чтении результатов расчета.
- •Результаты расчета на динамические воздействия
- •Суммарные усилия от динамических воздействий
- •Документирование
- •ЖЕСТКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ
- •ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕОРИЯМ
- •Главные напряжения
- •КЭ плоской задачи теории упругости
- •КЭ плиты
- •КЭ объемного НДС
- •КЭ оболочки
- •Стержневые КЭ
- •Вычисление эквивалентных напряжений
- •Результаты расчета
- •РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- •Назначение и возможности
- •Проектируемые сечения
- •Задание дополнительных данных для расчета
- •Конструктивные и унифицированные элементы
- •Проверки несущей способности элементов
- •Описание алгоритмов
- •Сквозной расчет
- •Локальный расчет
- •Представление результатов расчета
- •ПОДБОР И ПРОВЕРКА АРМИРОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
- •Армирование стержневых элементов
- •Проверка заданного армирования
- •Армирование пластинчатых элементов

1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
|
Равномерно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
распределенная |
|
|
|
|
|
|
||
|
нагрузка, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующая |
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
направлению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осей местной или |
|
|
|
|
|
|
||
|
общей |
систем |
|
|
|
|
|
|
|
31, |
координат |
|
|
|
|
6 |
X |
q ( т/м3 ), N гр |
|
33 |
(q-интенсивность |
|
|
|
6 |
Y |
|||
нагрузки; N гр - |
|
|
|
6 |
Z |
|
|||
|
номер |
грани). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если номер грани |
|
N гр = 1 при Х1 = 0 |
|
|
|
|
||
|
не задан |
или |
N гp = 2 при Х1 = a |
|
|
|
|||
|
равен |
нулю, |
то |
N гр = 3 при Y1 = 0 |
|
|
|
||
|
нагрузка |
|
N rp = 4 при Y1 = b |
|
|
|
|||
|
является |
|
N rp = 5 при Z1 = 0 |
|
|
|
|||
|
равномерно |
|
N rp = 6 при Z1 = с |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31, |
распределенный. |
|
|
|
|
X |
|
||
32, |
N rp = 0 |
16 |
q ( т/м3 ), N гр |
||||||
33, |
по |
объему |
- |
Y |
|||||
собственный вес |
|
|
|
|
Z |
|
|||
34, |
|
|
|
|
|
||||
31, |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
t, α |
32, |
|
|
|
|
|
|
|
||
Температурное |
|
|
|
8 |
X |
t, α1 |
|||
33, |
воздействие |
|
|
|
|
Y |
t, α2 |
||
34, |
|
|
|
|
|
||||
36 |
|
|
|
|
|
|
|
Z |
t, α3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 Специальные конечные элементы (КЭ 51, 53,54,55)
Предназначены для ограничения линейных и угловых перемещений по направлениям осей координат, для введения связей конечной жесткости по направлениям осей координат, а также для учета податливости материала между смежными узлами (например, податливость ростверка или металлических прокладок между элементами).
КЭ, моделирующий связи конечной жесткости (тип КЭ-51)
Данный КЭ применяется для введения связи конечной жесткости по направлению одной из осей глобальной или локальной системы координат узла. Так, например, для степени свободы Z конечный элемент позволяет смоделировать работу пружины или упругого основания.
Законтурный двухузловой КЭ упругого основания (тип КЭ-53)
Данный КЭ применяется для моделирования отпора полосы грунта за пределами плиты. Полоса грунта при этом располагается перпендикулярно к контуру плиты. Учет отпора за контуром происходит за счет работы грунта на сдвиг. В каждом из узлов имеется по одной степени свободы – перемещение вдоль глобальной оси Z.
Законтурный одноузловой КЭ упругого основания (тип КЭ-54)
Данный КЭ применяется для моделирования отпора угловой зоны грунта, примыкающего к углу плиты. Учет отпора в зоне, примыкающей к углу, происходит за счет работы грунта на сдвиг. В каждом из узлов имеется по одной степени свободы – перемещение вдоль глобальной оси Z.
24
КЭ, моделирующий упругую связь между узлами (тип КЭ-55)
Данный КЭ предназначен для учета податливости материала между смежными узлами. Элемент описывается двумя узлами, в каждом из которых имеется по шесть степеней свободы, определенных относительно осей глобальной системы координат. Таким образом, элемент позволяет смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи относительно осей X, Y, Z общей системы координат. Узлы, между которыми моделируется податливость, могут иметь одинаковые координаты.
Конечный элемент приспосабливается к признаку схемы.
25