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结构有限元程序设计基本原理
;5-01 矩阵位移法
5-02 矩阵位移法算例
5-03 最小总势能原理的应用
5-04 矩阵位移法的求解步骤
5-05 结构计算简图的数据结构
5-06 位移未知数的确定
5-07 单根杆件的分析
5-08 结构总刚度矩阵的形成
5-09 杆件内力的计算
5-10 能量原理和矩阵位移法 ;5-1 矩阵位移法 ;求解方法;5-2 矩阵位移法算例 ;根据虎克定律,对于任意一根杆,有: ;由单根杆件的变形几何关系可得 ;对于每根杆件(以两端节点编号A和B定出 角)应用上述公式,有 ;节点平衡方程为 ;将各杆的内力用位移表示的方程代入上式,有;写成矩阵形式 ;采用高斯消元法求得位移为 ;5-3 最小总势能原理的应用 ;对于整个桁架应变能是所有杆件应变能的叠加,即 ;把上述值代入应变能表达式,得到 ;现在计算外力势能。外力 产生势能的原因是当节点发生位移时,外力要作功。所作功的负值便是它们具有势能的改变量,如果取未变形位置外力的势能为零,有 ;根据最小总势能原理,在所有可能的位移状态中,真正发生的位移状态使总势能为最小。即函数对自变量的偏微商为零,即;现对各位移变量分别取偏微商后,得 ;5-4 矩阵位移法的求解步骤 ;5-5 结构计算简图的数据结构 ;5-6 位移未知数的确定 ;5-7 单根杆件的分析 ;注意⊿L= uB-uA,并且由平衡关系得到 ;设杆端分别得到平行于xoy坐标轴的位移uA,vA,uB,vB;则杆件的伸长量为
;把⊿L代入上面的公式,得到 ;由于最终得到的平衡方程都是相对于全局坐标系建立的,上面所计算出的内力与杆轴方向一致。假设在杆端作用平行于杆轴的力FA、FB,则由平衡方程 ;把 、 、 、 排列成列向量 ,则有
;5-8 结构总刚度矩阵的形成 ;5-9 杆件内力的计算 ;平面桁架计算程序的编制;矩阵位移法求解一般步骤:;程序流程;根据平面桁架的特性进一步展开为:;根据平面桁架的特性进一步展开为:;{总体数据结构的设计}
平面桁架程序的总体数据结构设计,包括全局量(标识符)的存储安排与说明。;一个平面桁架结构的数据有三个方面:
结构本体描述数据(NW, IESG, NU, X, Y, HL, HR)
性质数据(EF)
荷载数据(PX, PY);MODULE PDATA
REAL, PUBLIC :: BAR_HL(100),BAR_HR(100),
BAR_TENSION(100),BAR_EF(100)
REAL, PUBLIC :: NODP_X(80),NODP_Y(80)
END MODULE
REAL B(4),DP(120),R(1200),C(4,4)
INTEGER II(4),V(120),NW,IESG,NU;4 ‘ NW
4 ‘ IESG
2 ‘ NU
0 1 ‘ X;Y
1 1
1 0
0 0
1 4 100 ‘ HI;HL;EF
1 2 100
2 3 100
1 3 100
1 0 ‘ PX;PY
1 0
;{输入描述平面桁架本体结构和性质的数据}
结构本体描述数据(NW, IESG, NU, X, Y, HL, HR)
性质数据(EF);READ(1,*) NW
READ(1,*) IESG
READ(1,*) NU
NDISP=NU+NU
WRITE(2,*) NW=,NW, IESG=,IESG, NU=,NU
WRITE(2,*) NODE X Y‘
DO 10 I=1,NW
READ(1,*) NODP_X(I),NODP_Y(I)
WRITE(2,*) I,NODP_X(I),NODP_Y(I)
CONTINUE
WRITE(2,*) ELEMENT HL HR EF‘
DO 20 NT=1,IESG
READ(1,*) BAR_HL(NT),BAR_HR(NT),BAR_EF(NT)
WRITE(2,*) BAR_HL(NT),BAR_HR(NT),BAR_EF(NT)
20 CONTINUE ! LIST DATA, NOW TO ORGANIZE THE GLOBAL MATRIX;4 ‘ NW
4 ‘ IESG
2 ‘ NU
0 1 ‘ X;Y
1 1
1 0
0 0
1 4 100
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