平面框架程序和指令[TQ16—BCY]

平面框架程序和指令[TQ16—BCY]

一、平面框架程序及使用说明[TQ16—BCY](论文文献综述)

任爱珠[1](2014)在《从“甩图板”到BIM—设计院的重要作用》文中研究表明BIM作为一种新的理念和技术,已被誉为自"甩图板"工程后的第二次设计革命。然而BIM技术在设计院的普遍推广应用还缺乏足够的推动力。本文回顾了设计院在我国"甩图板"工程中的重要作用和出色表现;分析了BIM对设计院今后在建筑市场中进一步提高竞争能力的意义;阐述了设计院在BIM推广应用中的主角地位和引领作用;展示了走在BIM应用前列的设计院的出色表现;说明了设计院仍将在BIM浪潮中发挥重要作用。本文还根据设计院推广应用BIM技术中遇到的难点问题,提出了政府主管部门、行业专家、设计院全体员工以及BIM软件企业共同努力,为设计院推广应用BIM技术助力的建议。

丘海燕,门楷[2](2001)在《工程结构CAD软件产业化发展趋势》文中研究表明本文在回顾我国工程结构CAD软件技术发展的基础上,分析了目前的现状,探讨了今后发展的任务和方向。

杨先桥[3](2001)在《竖向桁架式高层建筑结构时程分析及其CAD研究》文中指出本文结合湖南省建设厅课题“竖向桁架式高层建筑结构的研究”,介绍了用VC++和Fortran混合编程开发“竖向桁架式高层建筑结构时程分析系统”—NLA的若干技术。利用NLA对带斜杆的竖向桁架式钢筋混凝土高层建筑结构进行了抗震性能的研究,重点考察了不同斜杆布置方式对此种结构抗震性能的影响;对不同层数下此种类型的结构与纯框架结构的抗震性能作了比较。用大型有限元分析软件ANSYS分析了此种类型结构的节点,指出了它的应力分布规律,从构造上提出了建议。此外,还对此种结构的施工方法作了论述。

陆正刚[4](1992)在《略论土建微机软件的概况与选择》文中认为土建软件经历了从小型专用程序向通用程序和大型通用程序发展,从静力计算向动力计算,从结构分析向绘图发展,从各个子系统向土建专业集成系统发展的过程.目前世界上通用的有限元软件估计有300个左右,各种专用的有限元软件则数以千计,但是知名的有限元软件只有十几个.美国最早的三维有限元软件是加州大学伯克利分校1970年的SAP程序,现已发展到SAP90.美国另一个线性和非线性有限元分

邸农村[5](1986)在《钢筋砼框架的抗震变形验算》文中提出我国现行抗震规范(TJ11-78)亟需修订完善。第一,现行规范物理概念不清,验算抗震强度时还有安全系数,容易被人误解为按现行规范设计的结构在地震时还有安全储备,实际上屈服部位的强度已无储备,而是通过发展塑性变形来抗御地震作用;第二,现行规范没有提供结构在地震作用下变形的任何条文与公式,设计人员心中无数,无法按照不同使用要求验算变形、调节变形;第三,对于重要建筑物,如何限制非结

金康宁[6](1985)在《使用轴向约束法的框架动力分析》文中认为忽略杆件轴向变形可以使框架在动力分析中的自由度大为减少,但对于斜杆不好处理。本文引入轴向约束方程,并推导了有关公式,将轴向约束方程与“定位向量”相结合,简单而有效地解决了电算中忽略斜杆轴向变形的困难,同时又保留了处理正交框架传统方法中的优点。已用本法分别编制了平面和空间框架的静动力分析程序(TQ—16机、ALGOL语言),非独立位移的判别以及节点位移座标的编号,均能在程序中自动完成。

刘应尘,江道琪,于本新[7](1982)在《结构自动化分析系统程序《SAAS》简介》文中研究表明 结构自动化分析系统程序(AUTOMATIZATION SYSTEM OF STRUCTURAL ANA-LYSIS)简称《SAAS》.这是一个采用模块化程序设计方法所编制的结构分析程序系统. 《SAAS》系统是由燕山石油化学总公司设计院主持编制并在DJS-6型、TQ-16型电子计算机上实现的.其中TQ-16型电子计算机的系统工作由化工部第六设计院负责.

钱文耀[8](1977)在《平面框架程序及使用说明[TQ16—BCY]》文中进行了进一步梳理 本程序采用位移法来求解平面框架的内力(方法详见“科技简报”(工业)1977年第2期P.46—57),这里我们忽略了轴向位移,以结点位移(转角位移和线位移)为基本未知量,建立力的平衡方程组,解得结点位移后,再进一步得到各项内力。一、程序的功能本程序可计算没有斜杆的等截面杆件组成的框架。不考虑杆件轴向变形

二、平面框架程序及使用说明[TQ16—BCY](论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、平面框架程序及使用说明[TQ16—BCY](论文提纲范文)

(1)从“甩图板”到BIM—设计院的重要作用(论文提纲范文)

1 前言
2 历史的回顾
3 BIM对设计院的意义
4 设计院在BIM应用中的主角地位
5 为设计院推广应用BIM助力
6 结束语

(3)竖向桁架式高层建筑结构时程分析及其CAD研究(论文提纲范文)

提要
英文摘要
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 建筑结构CAD发展概述
        1.2.1 我国建筑结构CAD技术概述
        1.2.2 展望21世纪土木工程设计中计算机技术的应用
    1.3 竖向桁架式高层建筑结构研究概述
        1.3.1 竖向桁架式高层建筑结构研究的国内外动态
        1.3.2 竖向桁架式高层建筑结构的研究目的和意义
    1.4 本文研究目的和内容
        参考文献
第二章 竖向桁架式高层建筑结构时程分析系统NLA前后处理系统的研制
    2.1 Windows环境与工程应用软件
        2.1.1 Windows环境下的工程应用软件的性能优势
        2.1.2 以Windows为开发、使用环境的工程应用软件
        2.1.3 Windows环境下的应用软件对建筑工程行业现代化建设的影响
    2.2 Windows编程模型
        2.2.1 消息处理
        2.2.2 Windows图形设备接口
        2.2.3 基于资源的编程
        2.2.4 内存的管理
        2.2.5 动态链接库(DLL)
        2.2.6 Win32 API
    2.3 NLA前后处理系统的总体结构概述
    2.4 NLA前后处理系统中的数据结构
    2.5 NLA的结构总信息模块的开发
        2.5.1 属性表
        2.5.2 ActiveX控件的使用
        2.5.3 控制对话框消息
    2.6 NLA的平面结构交互模块及荷载交互模块的开发
        2.6.1 框架类、文档类、视类、应用程序类之间的通信
        2.6.2 图形交互输入的坐标系统
        2.6.3 显示全图、窗口放大的设置
        2.6.4 光标的精确定位
        2.6.5 构件属性的修改
        2.6.6 设置状态条的状态显示
        2.6.7 更换菜单条、工具条
        2.6.8 文字输出
    2.7 NLA的立面结构交互模块的开发
        2.7.1 点的捕捉和捕捉标志的显示、隐藏
    2.8 NLA的结构分析模块的开发
        2.8.1 显示结构空间线框
        2.8.2 形成计算数据
        2.8.3 形成总框架立面构件信息
        2.8.4 输出计算数据
        2.8.5 结构时程分析
    2.9 NLA前后处理系统的其它开发技术
        参考文献
第三章 钢筋混凝土非线性分析单元模型
    3.1 分段变刚度单元模型
    3.2 恢复力模型
        3.2.1 骨架线
        3.2.2 滞回模型
        参考文献
第四章 结构分析模型
    4.1 整体结构的力学模型
        4.1.1 基本假定
        4.1.2 结构振动模型
    4.2 空间结构的动力分析
        4.2.1 运动微分方程
        4.2.2 质量矩阵
        4.2.3 阻尼矩阵
        4.2.4 平面总框架的抗侧移刚度矩阵[K]
        4.2.5 几何非线性(P-△效应)
        4.2.6 动力方程的求解
        4.2.7 已知主自由度位移增量求副自由度位移增量
        4.2.8 线性时程分析步骤
        4.2.9 非线性时程分析步骤
        参考文献
第五章 程序及考题算例
    5.1 程序使用说明
        5.1.1 NLA对分析结构的限制
        5.1.2 NLA的使用步骤
        5.1.3 相关提示
    5.2 考题算例
        5.2.1 美日联合试验七层足尺结构
        5.2.2 10层框架结构
        参考文献
第六章 竖向桁架式高层建筑结构抗震性能分析
    6.1 斜杆布置方式对竖向桁架式高层建筑结构抗震性能的影响
    6.2 竖向桁架式高层建筑结构的适用范围
        6.2.1 理论分析
        6.2.2 算例分析
        参考文献
第七章 竖向桁架式高层建筑结构节点应力分析及施工方法
    7.1 竖向桁架式高层建筑结构的节点应力分析及节点构造
        7.1.1 有限元分析软件ANSYS简介
        7.1.2 节点的选取及ANSYS建模
        7.1.3 对节点构造的建议
    7.2 竖向桁架式高层建筑结构的施工方法
        参考文献
第八章 结论及问题
致谢

四、平面框架程序及使用说明[TQ16—BCY](论文参考文献)

  • [1]从“甩图板”到BIM—设计院的重要作用[J]. 任爱珠. 土木建筑工程信息技术, 2014(01)
  • [2]工程结构CAD软件产业化发展趋势[J]. 丘海燕,门楷. 工程设计CAD与智能建筑, 2001(05)
  • [3]竖向桁架式高层建筑结构时程分析及其CAD研究[D]. 杨先桥. 湖南大学, 2001(01)
  • [4]略论土建微机软件的概况与选择[J]. 陆正刚. 煤矿设计, 1992(06)
  • [5]钢筋砼框架的抗震变形验算[J]. 邸农村. 建筑结构, 1986(01)
  • [6]使用轴向约束法的框架动力分析[J]. 金康宁. 武汉城市建设学院学报, 1985(01)
  • [7]结构自动化分析系统程序《SAAS》简介[J]. 刘应尘,江道琪,于本新. 数值计算与计算机应用, 1982(04)
  • [8]平面框架程序及使用说明[TQ16—BCY][J]. 钱文耀. 科技简报, 1977(04)

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