1 SOFISTIK中的非线性分析可以广泛地应用在以下方面:几何非线性分析材料非线性分析 几何和材料非线性的组合考虑裂缝间混凝土的贡献(拉伸硬化)受拉和受压区的非线性应力-应变曲线非线性温度梯度根据开裂状态对板和壳进行非线性分析非线性风动力和计算流体力学分析自动更新非线性刚度梁和板的非线性铰非线性阻尼非线性约束2 SOFISTIK满足了索单元在建筑,桥梁和膜结构中全面运用:定义预应力钢索几何非线性分析中考虑索垂度。几何非线性计算允许通过索、梁、壳和体积结构来研究第二和第三阶次理论效应。通过找形分析实现索力优化索单元计算可以考虑内索绕曲材料非线性中定义索的应力-应变曲线定义索在无应力状态下的长度赋予索单元动态约束3在下面的表格中,我们给出一些工程实例及相应的分析要点 Gradis, Tara house,超大模型,整体和局部稳定分析,地震分析,考虑土体和结构的相互作用 IFS Innsbruck, 建筑位于陡坡上.用二阶理论分析柱,使用整体屈曲形状作为缺陷 Housing摩洛哥。地震分析,非线性地基,地震力引起的建筑物上抬,梁和壳单元中的混凝土开裂。 Pöyry , Z-Tower里加,拉脱维亚 3D模型和局部壳模型,使用预应力筋控制变形 FCP, 竞技场综合楼,雅典, 希腊.非线性时程分析,风动力分析 Vinci, 巴黎迪拜地铁站通风,非线性地基, 地下水压力的作用 Sand tower in Marina Bay. 新加坡壳体内的预应力筋,收缩和徐变,施工阶段,预拱度 YSS, 特拉维夫, 以色列.抗震分析,混凝土开裂,屈曲分析 Centerlöf, Malmö,瑞典. 特殊结构 - 螺旋桥 双曲壳结构,非线性地基 ZT Mayer, 维也纳,奥地利. 预制预应力板,临时索和支承,预应力弹簧,桩体开裂,施工阶段STEP, 维也纳,奥地利. 3D壳体,加固现有桥梁,部分拆除和加宽桥面Centerlöf,瑞典. 3D壳单元与梁单元偏心连接 EHS, 卡塞尔,德国 非线性桩,壳单元的混凝土开裂,挠度 CSM6. JB. 预拱度
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<h1><strong>1 SOFISTIK中的非线性分析可以广泛地应用在以下方面:</strong></h1><p>几何非线性分析</p><p>材料非线性分析</p><p> 几何和材料非线性的组合</p><p>考虑裂缝间混凝土的贡献(拉伸硬化)</p><p>受拉和受压区的非线性应力-应变曲线</p><p>非线性温度梯度</p><p>根据开裂状态对板和壳进行非线性分析</p><p>非线性风动力和计算流体力学分析</p><p>自动更新非线性刚度</p><p>梁和板的非线性铰</p><p>非线性阻尼</p><p>非线性约束</p><h1><strong>2 SOFISTIK满足了索单元在建筑,桥梁和膜结构中全面运用:</strong></h1><p>定义预应力钢索</p><p>几何非线性分析中考虑索垂度。</p><p>几何非线性计算允许通过索、梁、壳和体积结构来研究第二和第三阶次理论效应。</p><p>通过找形分析实现索力优化</p><p>索单元计算可以考虑内索绕曲</p><p>材料非线性中定义索的应力-应变曲线</p><p>定义索在无应力状态下的长度</p><p>赋予索单元动态约束</p><h1><strong>3在下面的表格中,我们给出一些工程实例及相应的分析要点</strong></h1><table><tbody><tr class="firstRow"><td style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;"><p> <img src="
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https://wen.kulunsoft.com/uplo ... ot%3B title="1534727252873736.png" alt="blob.png" width="270" height="170" style="width: 270px; height: 170px;"/> </p></td><td style="border-width: 1px; border-style: solid;"><p>Sand tower in Marina Bay. 新加坡</p><p>壳体内的预应力筋,收缩和徐变,施工阶段,预拱度</p></td></tr><tr><td style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;"><p><img src="
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