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[其他]:GQJS在整体结构方面分析的优势

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发表于 2004-9-10 13:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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悬索桥结构分析方法有早期的弹性理论、
挠度理论,近期的重力刚度理论、有限位移理
论,以及能充分考虑材料和几何等多种非线性
因素的广义非线性有限元理论等。为了保证计
算结果的可靠性,我们选定后一种方法,即在
现有的国际上比较流行的其算法得到公认的通
用广义非线性有限元程序(ADINA)基础上,研
制悬索桥施工过程结构分析专用软件(SBC
C)。这样做起点高可以避开结构非线性有限
元算法的推导和论证,软件开发人员可以集中
精力致力于解决工程实际问题,这是工程技术
人员进行工程应用软件开发的有效途径。
    SBCC程序中采用更新拉格朗日
(Lagrange)格式2或3结点杆单元离散主缆、
吊杆和支撑杆件单元。其中主缆单元可采用3
结点曲杆单元离散,吊点间内插结点数可根据
精度要求调整。边跨和吊点间主缆曲线效应用
3结点曲线杆单元或多个2结点单元计算比通
常在斜拉桥有限元分析中用的Emst修正算
法更精确。主缆在其自重作用下的初始位置和
初应变采用悬索力学中悬链曲线理论计算,然
后用非线性有限元平衡迭代结果修正。以后各
阶段均以此为基础用非线性有限元平衡迭代方
法分别计算不同结构体系所承受的施工机具、
吊杆、加劲梁、桥面系等的重力,以及温度变
化,强迫位移等因素影响下结构各部位的变形
和内力。
    SBCC程序中用更新拉格朗日格式2结点
梁单元离散加劲梁、塔、墩、桩基础和索鞍。其
中加劲梁单元可根据实际施工情况规定其吊装
(自重作用)、固结(单元刚度计入)阶段。程序
中每个主索鞍和塔顶之间用两个杆单元结合位
移协调关系模拟索鞍在塔顶上的水平位置调
整、索鞍偏心弯矩和垂直轴力的传递。程序中
每个散索鞍用一个杆单元模拟摆柱使其两侧主
缆索力平衡。程序中用4个梁单元模拟一个主
墩下的群桩基础。*-*5
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