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2017-08-30

示例中支座非线性的解释| 1.1翻译

在实践中,工程师们必须尽可能的真实再现支座条件,以便能够分析其影响下的结构变形和内力,并且尽可能地进行最经济的建造。 RFEM 和 RSTAB 提供了多种可能给节点支座进行非线性支座定义。 在本文的第一部分中介绍了创建非线性自由支座的可能性,并提供了一个简单的示例。 为了更好的理解,图中给线性定义的支座的结果始终是平行显示的。

基本

每个节点支座都有一个自己的局部坐标系。 用户分别通过 X'、Y' 和 Z' 三个坐标轴定义局部坐标轴。 默认情况下,该支座坐标系是基于 RFEM 或者 RSTAB 文件中的全局坐标系。 也可以自定义一个坐标系或者一个转角。 在这里显示的例子中显示所有节点支座的支座坐标系。

显示位移 inX' 的非线性选项。 对于其它两个支座坐标轴方向,定义也同样是相似的。

请注意: 非线性始终与作用的支座反力相关联。

如果PX'为负,则失效

如果支座反力对 X' 轴方向的方向施加力,则支座在 X' 方向上失效,其他支座条件线性作用。

如果 PX' 为正,则失效

如果支座反力为正,与支座轴X'方向相同,则X'方向支座失效;反之,支座反力与支座轴X'方向相同。支座条件线性作用。

如果 PX' 为负,则全部失效

支座反力的作用方向与 X' 轴方向一致,表示支座完全失效。 在这种情况下,该支座不会吸收任何力或弯矩。

如果 PX' 为正,则全部失效

如果支座反力为正,即与支座轴线X' 方向相同,则支座完全失效。 在这种情况下,该支座不会吸收任何力或弯矩。

部分作用: 滑移

部分作用在附加菜单中定义。 在这里可以对支座的正区域(支座反力 PX' 和正位移 u X')和负区域(支座反力 PX' 和负位移 u X')进行定义。 这些设置以图形方式显示在图表中。

如果已将支座定义为在 X' 位置“固定”,则支座节点将根据“完整”和“支座滑移”进行变形,直到出现定义的滑移。 那样作用的支座力将被完全传递。 如果已经定义了弹簧,那么在达到所定义的滑移之后弹簧起作用。

部分作用: 屈服和滑移

通过该选项,用户可以定义支座反力极限值和滑移。 这又可以在正区支座作用和负区支座作用中各项分别设置。 如果达到的变形大于定义的滑移,则支座只能传递定义的极限支座力。 如果作用的支座反力超过极限支座反力,变形继续增加,而支座反力不再增加。

部分作用: 弹簧和滑移

如果给支座定义了一个弹簧常数,则对于“部分作用”可以使用另一个选项“自支座位移 u+ 开始有效”。 如刚描述的那样可以定义滑移的极值。 此外定义的弹簧的工作范围还受到“位移”的极值的限制。 线性平移弹簧在极值“滑移”和极值“位移”之间工作。 如果变形大于位移极限值,表示支座反力完全被吸收,变形没有继续增加。 与所有其它选项一样,分别在正区支座作用和负区支座作用中重新定义。

部分作用: 从支座反力开始撕裂

如果已经定义了弹簧常数,那么可以给支座指定“从支座反力开始的撕裂 P+”。 该选项可以和滑移相结合。 就弹簧常数而言,支座反力逐渐增加,直到达到定义的极限支座反力。 当超出极限支座反力时,该方向上的支座体系突然失效。

在以后的技术文章中将继续说明本文中没有介绍选项。


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