
- •Введение связей конечной жесткости в расчетной схеме
- •Согласование направлений местных осей координат плоских элементов
- •Принципы определения расчетных сочетаний усилий
- •Решение нелинейных задач
- •Расчет физико-нелинейных задач
- •Расчет и проектирование стальных конструкций
- •Проектирование сечения в Лира стк и соответствующие процедуры:
- •Дополнительные данные для ферменных элементов
- •Сквозной расчет стальных конструкций
- •Локальный расчет стальных элементов
- •Подбор и проверка армирования в железобетонных элементах
- •Модуль армирования «стержень»
- •Принципы анализа результатов расчета
- •Возможность построения поверхности средствами пк Лира
- •Возможности учета совместной работы наземных конструкций и грунта основания
Принципы анализа результатов расчета
ПК Лира предлагает выполнить такие задачи, как, например, расчет на динамическое воздействие. Особо ценной для быстрой оценки является графическая интерпретация результата расчета.
Расчет на динамическое воздействие и его оценка может быть выполнен с помощью просмотра анимаций колебаний по разным формам.
Если заданная жесткость недостаточна, амплитуда колебаний в этой области может значительно превышать амплитуду в оставшейся части. Кроме того графический анализ позволяет выполнить следующий алгоритм поиска ошибок. Если в результате расчета получаются слишком большие перемещения узлов системы, то скорее всего отсутствуют необходимые связи или в узле сходятся элементы различной размерности и отсутствует степень свободы вдоль отмеченного значительного перемещения.
В этом случае может появиться сообщение о геометрической изменяемости системы. Если характер деформации отличается от ожидаемого, то требуется выполнить проверку координат узлов, наличия и направления связей, размеры сечений элементов и установить требуемые опорные закрепления (документирование).
Результаты расчета могут быть представлены не только в виде стандартных таблиц, но и в виде интерактивных таблиц. При этом пользователь сам выбирает, какие столбцы должны содержаться в таблице. Предусматривается редактирование шага таблиц. Таким образом в таблице могут содержаться только те данные, которые интересуют конкретного пользователя. Вместе с тем существует достаточно удобная функция – графический контейнер. Эта функция позволяет сохранить в буфер обмена модель конструкции на любом этапе ее формирования, а также анализа результатов расчета. Информация может быть включена в расчет вместе с табличными данными текстовой частью в виде пояснительных записок результатов расчета. Все результаты могут быть размещены на листах стандартных форматов с основной надписью, которая также формируется программным комплексом.
Для формирования расчетных схем конструкции с нестандартными сечениями элементов (которые отсутствуют в перечне сечений в разделе жесткости) используется подпрограмма Лира КС, которая является конструктором стандартных сечений. При этом существует возможность формирования нестандартных сечений. При этом существует возможность формирования нестандартных сечений из типовых. Для этого можно вызвать любое сечение в «жесткости», скопировать его несколько раз и состыковать. Есть также конструктор тонкостенных сечений Лира КТС, предназначенный для геометрических характеристик тонкостенных пространственных сечений.
Возможность построения поверхности средствами пк Лира
Поверхности могут быть построены двумя способами: 1) задание координат поверхности по точкам с последующим построением прямоугольных и треугольных элементарных оболочек по заданным узлам. Этот способ требует большого объема вычисления координат узлов; 2) построение пространственных поверхностей путем непосредственного задания уравнений (этот способ гораздо прогрессивнее, занимает меньше времени).
При работе по второму способу уравнение приводится как есть или в сокращенной записи в виде полинома z=f(x,y).
Таким способом может быть построен гиперболоид вращения. Существует специальная закладка в виде эллиптического складчатого параболоида.
Для ее построения вводятся высота параболоида, окружность, высота волны, количество волн, количество конечных элементов по радиусу и по окружности. Если высота волны равна нулю, получается гладкий параболоид.
Могут быть построены составные оболочки. Это оболочки, которые образуются путем стыковки поверхностей, заданных разными математическими законами. В этом случае в начале строятся простые оболочки, а затем выполняется их соединение с помощью инструментов стыковки. Контуры оболочек должны быть готовы к объединению.
Z=
(
)
Z=
Z=
Z=
Частный случай: a=b, fa=fb
f = fa + fb +2 fa
z
=