网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

结构分析软件:Robot二次开发_(7).结构分析类型与方法.docx

结构分析软件:Robot二次开发_(7).结构分析类型与方法.docx

  1. 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

PAGE1

PAGE1

结构分析类型与方法

在结构分析软件的二次开发中,了解不同的结构分析类型和方法是非常重要的。这不仅有助于选择合适的方法来解决特定的工程问题,还能确保开发的模块能够有效地与其他组件集成,提供准确的分析结果。本节将详细介绍常见的结构分析类型和方法,并结合具体的实例,展示如何在Robot软件中进行二次开发。

1.线性静力分析

线性静力分析是最基本的结构分析类型,适用于结构在小变形和线性材料特性下的静力问题。在此类分析中,结构的刚度矩阵是常数,且荷载不随时间变化。

1.1原理

线性静力分析基于线性弹性理论,假设结构在荷载作用下产生的变形非常小,可以忽略不计。分析的基本方程为:

K

其中,

K

是结构的刚度矩阵,

{

是节点位移向量,

{

是节点荷载向量。通过求解上述方程,可以得到结构在荷载作用下的位移、内力等结果。

1.2内容

在Robot软件中,进行线性静力分析可以通过调用内置的分析功能来实现。但是,二次开发可以使我们更灵活地定制分析过程,提取和处理分析结果。以下是一个示例,展示如何使用Python脚本在Robot中进行线性静力分析。

1.2.1示例:线性静力分析

假设我们有一个简单的框架结构,需要进行线性静力分析。我们将使用Python脚本调用Robot的API来设置模型、施加荷载、运行分析并提取结果。

#导入RobotAPI模块

importrobot

#创建Robot模型

model=robot.Model()

#定义节点

nodes={

1:(0,0,0),

2:(0,5,0),

3:(5,5,0),

4:(5,0,0)

}

#添加节点到模型

fornode_id,(x,y,z)innodes.items():

model.add_node(node_id,x,y,z)

#定义梁单元

beams={

1:(1,2),

2:(2,3),

3:(3,4),

4:(4,1)

}

#添加梁单元到模型

forbeam_id,(start_node,end_node)inbeams.items():

model.add_beam(beam_id,start_node,end_node)

#定义支座

supports={

1:(True,True,True,False,False,False),#固定支座

4:(True,True,True,False,False,False)#固定支座

}

#添加支座到模型

fornode_id,(ux,uy,uz,rx,ry,rz)insupports.items():

model.add_support(node_id,ux,uy,uz,rx,ry,rz)

#定义荷载

loads={

2:(0,-10,0,0,0,0),#节点2上的垂直荷载

3:(0,-10,0,0,0,0)#节点3上的垂直荷载

}

#添加荷载到模型

fornode_id,(fx,fy,fz,mx,my,mz)inloads.items():

model.add_load(node_id,fx,fy,fz,mx,my,mz)

#运行线性静力分析

model.run_linear_static_analysis()

#提取分析结果

displacements=model.get_displacements()

reactions=model.get_reactions()

internal_forces=model.get_internal_forces()

#打印结果

print(位移结果:)

fornode_id,(dx,dy,dz)indisplacements.items():

print(f节点{node_id}:dx={dx},dy={dy},dz={dz})

print(\n支座反力结果:)

fornode_id,(rx,ry,rz)inreactions.items():

print(f节点{node_id}:rx={rx},ry={ry},rz={

您可能关注的文档

文档评论(0)

找工业软件教程找老陈 + 关注
实名认证
服务提供商

寻找教程;翻译教程;题库提供;教程发布;计算机技术答疑;行业分析报告提供;

1亿VIP精品文档

相关文档