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中有限元对象被划分成更多的子对象?/p>

其中包括

节点对象?/p>

材料对象?/p>

截面对象?/p>

单元对象、荷载对象和约束对象

等,并且为其子对象提供了多种不同的选择,包括不同的材料

类型,截面形式,荷载模式以及约束方式等,再由它们组合成为有限元模型对象。在程序中建

立子对象的命令主要有?/p>

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等等。通过上述命令,我们可以分别确定对象中各节点的?/p>

置、节点集中质量、材料本构关系、截面恢复力模型、单元类型、外加荷载模式、几何坐标转

换类型和约束形式等。这些命令构建了有限元模型相应的子对象,由这些子对象组合构成有限

元模型对?/p>

ModelBuilder

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纤维模型

 

纤维模型是指将纤维截面赋予梁柱构?/p>

(

即定义构件的每一截面为纤维截?/p>

)

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纤维截面是将

构件截面划分成很多小纤维(包括钢筋纤维和混凝土纤维)对每一根纤维只考虑它的

轴向本构

关系,且各个纤维可以定义不同的本构关系。纤维模型假定构件的截面在变形过程中始终保持

为平面,这样只要知道构件截面的弯曲应变和轴向应变就可以得到截面每一根纤维的应变,从

而可以计算得到截面的刚度?/p>

纤维模型能很好的模拟构件的弯曲变形和轴向变形,但不能模拟

构件的剪切非线性和扭曲非线性?/p>

 

 

构件

 

零长度构?/p>

 

可以赋予零长度构?/p>

BARSLIPMaterial

(这种材料的本构关系可以精确模拟循环加载时在?/p>

件节点处由于钢筋的滑移和混凝土的开裂所引起的构件的刚度退化和强度退化现象)来模拟构

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其中包括

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单元对象、荷载对象和约束对象

等,并且为其子对象提供了多种不同的选择,包括不同的材料

类型,截面形式,荷载模式以及约束方式等,再由它们组合成为有限元模型对象。在程序中建

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换类型和约束形式等。这些命令构建了有限元模型相应的子对象,由这些子对象组合构成有限

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纤维模型

 

纤维模型是指将纤维截面赋予梁柱构?/p>

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即定义构件的每一截面为纤维截?/p>

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而可以计算得到截面的刚度?/p>

纤维模型能很好的模拟构件的弯曲变形和轴向变形,但不能模拟

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构件

 

零长度构?/p>

 

可以赋予零长度构?/p>

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单元对象、荷载对象和约束对象

等,并且为其子对象提供了多种不同的选择,包括不同的材料

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换类型和约束形式等。这些命令构建了有限元模型相应的子对象,由这些子对象组合构成有限

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纤维模型

 

纤维模型是指将纤维截面赋予梁柱构?/p>

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纤维模型能很好的模拟构件的弯曲变形和轴向变形,但不能模拟

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构件

 

零长度构?/p>

 

可以赋予零长度构?/p>

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等,并且为其子对象提供了多种不同的选择,包括不同的材料

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轴向本构

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纤维模型能很好的模拟构件的弯曲变形和轴向变形,但不能模拟

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构件

 

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可以赋予零长度构?/p>

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