ATENA v4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Transkript
Červenka Consulting Ltd. Na Hřebenkách 55, 150 00 Praha 5 tel.: +420 220 610 018, fax: +420 220 612 227 e-mail: [email protected], web: www.cervenka.cz ATENA v4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE KONEČNÉ PRVKY Březen 2012 - 2D izoparametrické prvky, čtyřúhelníkové (quad), trojúhelníkové (tria). Axisymetrické prvky. - 3D objemové prvky: čtyřstěn (tetra), kvádr (brick), klín (wedge). Prvky vyššího řádu. Skořepiny (shell) vrstevnaté. Pruty (beam) vláknové. - Tyčové prvky pro výztuž. Prvky externích kabelů. - Pružné podpory. - Kontakty (gap). MATERIÁLOVÉ MODELY - 2D SBETA model pro beton včetně vysokopevnostních a SFRC: rozetřené trhliny, šířka pásu (crack band), změkčení založené na lomové energii, tlakové porušení (Kupfer), pokles smykové tuhosti a pevnosti v závislosti na otevření trhliny, redukce pevnosti potrhaného betonu. - 3D křehkoplastický (fracture-plastic) model betonu (Menetrey-Willam): rozetřené trhliny, změkčení založené na lomové energii, zazubení kameniva ve smyku (Compression Field Theory aggregate interlock), nesdružená plasticita (non-associated pl.), uživatelsky definované funkce, proměnné parametry. - Bilineární a multilineární výztuž. Výztuž se soudržností. Cyklická výztuž (Menegotto-Pinto / Bauschinger). - Plasticita pro kovy (von Mises). - Plasticita pro horniny a zeminy (Drucker-Prager), sdružený/nesdružený zákon tečení (non-/assoc. flow rule). - Bažantův materiálový model „microplane“ M4 pro beton. - Kontakt s Mohr-Coulombovým zákonem. - Izotropní elastický. - Nelineární pružiny. - Teplotně závislé (požár). - Dotvarování a smrštění (Bažant, Eurocode, ACI). - Vedení tepla a výpočet vlhkosti. - Únava betonu v tahu. - Uživatelem dodaný materiálový podprogram. ZATÍŽENÍ - Zatěžovací stavy: vlastní tíha, zatížení silami, podpory, předepsané posuny, teplota, smrštění, předpětí. - Zatěžovací kroky: kombinace zatěžovacích stavů, metody řešení. - Libovolná historie zatížení v krocích, neproporcionální zatížení, cyklické, dynamické. - Postup výstavby. Metody řešení - Přímý pásový (skyline) a iterační řídké (sparse) řešiče soustav rovnic. Vlastní čísla. - metoda Newtonova-Raphsonova, modifikovaná Newtonova-Raphsonova, metoda délky oblouku (arc-length), urychlení konvergence metodou „line search“ - Tečný a elastický prediktor tuhosti. - Newmark a Hughes Alpha pro dynamiku. GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ - 2D GUE. Grafické uživatelské prostředí: preprocesing (geometrické modelování, výztuž (pruty, rozptýlená), automatické síťování, materiálové vlastnosti, zatížení a podpory, metody řešení, monitory), výpočet (nelineární KP řešení, grafické monitorování, restart), postprocesing (izolinie, izoplochy, barevné přechody, vektory, tenzory, trhliny, zatěžovací křivky, řezy, vnitřní síly (M, N, T), uživatelsky definovaný numerický výstup). - 3D GUE. Grafické uživatelské prostředí: preprocesing (geometrické modelování, výztuž (pruty, rozptýlená), kopírování a posouvání, automatické síťování, materiálové vlastnosti, zatížení a podpory, metody řešení, monitory), výpočet (přímý a iterační řídký řešič, grafické monitorování, restart), postprocesing (izolinie, izoplochy, barevné přechody, vektory, tenzory, trhliny, zatěžovací křivky, řezy, uživatelský numerický výstup). - AtenaWin. Obecné semi-grafické uživatelské rozhraní ATENy pro řešení a postprocesing 2D a 3D modelů. Vyžaduje textové vstupní soubory. - GiD interface (GiD - obecný konečněprvkový pre- a postprocesor vyvíjený v CIMNE ve Španělsku) se skripty pro napojení na ATENu. VYBAVENÍ Minimální: Doporučené: PC s MS Windows XP SP2/W7/Vista SP1/2000 SP4 Rollup 1, 32bit nebo x64, paměť RAM 512 MB (1GB pro W7 a Vista) a 40 GB pevný disk, samostatná grafická karta s rozlišením 1024x768. MS Windows XP, 4GB RAM paměti, 500 GB pevný disk, grafická karta s rozlišením 1280x1024 a Open GL 3D hw-akcelerací, určená pro CAD (např. nVidia FX, ATI FireGL/FirePro).
Podobné dokumenty
ˇŁĄ§ © "$
Původně byla metoda konečných prvků koncipována v termínech stavebně mechanických a
aplikována inženýry zejména na statické problémy leteckého a raketového průmyslu. Stavebně
mechanická koncepce je...
požární odolnost dřevobetonového stropu
Zuhelnatění dřeva bylo zohledněno redukcí modulu pružnosti a tahové pevnosti v závislosti
na teplotě. Pro popis vláknobetonu za zvýšených teplot byl použit Microplane model
z materiálové knihovny p...
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE BIOMECHANIKA
• (384-322 př. n. l.) „O částech živých tvorů“,
• propojení fyziky se živými objekty,
• anatomie a fyziologie orgánů (peristaltický
pohyb močovodu).
Hippokrates (400-370 př. n. l.)
• obnovení mecha...
Modelování statisticko-energetického vlivu velikosti betonových
Práce se zabývá použitím pokročilých metod výpočtové stochastické nelineární lomové mechaniky pro predikci pevnosti betonových konstrukcí různých velikostí.
Výsledky výpočtů jsou porovnány s experi...
diplomová práce - Ústav stavební mechaniky
2.6 (a) Prut rozdělený na konečné prvky o velikosti cb (crack band), (b)
prut rozdělený na prvky h 6= cb , (c) σ–ε křivka prutu (a), (d) σ–ε
křivka prutu (b) a (e) velmi velký prvek (snapback). . ....
In both case the spring direction defined as `Local in negative Y`
4.4.2 Materiálové modely v programu ATENA............................................................................................... 52
4.4.3 Speciální materiálové modely .........................
Dokumentace programu ATENA Část 4
Červenka Consulting s.r.o.
Na Hřebenkách 55
150 00 Praha 5
Tel.: +420 220 610 018
E-mail: [email protected]
Web: http://www.cervenka.cz