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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={
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