Processing math: 100%

Obsah

name.i2

Program

RPD2 RPD3

Formát

; řízení programu IP KREST ; nepovinný popis nezávisle proměnných IV JIV T IV V x1 x2 xN ; materiálové veličiny MP ISET T 1 V E α ν ρ σY QY ˙εc Φ ; posunutí všech uzlů sítě GV ISET T 1 V [u]1 [u]NNOD GV ISET T 1 D 12 IREC ; teploty všech uzlů sítě GV ISET T 6 V [T]1 [T]NNOD GV ISET T 6 D 4 IREC ; objemová síla VV ISET T 6 V Qx Qy Qz ; Winklerův podklad SV ISET T 2 V Kn Kt ; v lokálním systému stěny isoparametrického prvku SV ISET T 2 V Kξ Kη Kζ ; v lokálním systému stěny prvku semi-loof SV ISET T 3 V Kx Ky Kz ; v globálním systému ; plošné zatížení SV ISET T 6 V qn ; ve směru normály stěny prvku SV ISET T 9 V qx qy qz ; v globálním systému ; kontaktní plochy (viz poznámky níže) SV ISET T 10 V 0 ; plocha A SV ISET T 11 V 0 ; plocha B ; pružné podepření hrany LV ISET T 2 V Kxh Kyh Kzh Cyh ; v lokálním systému hrany prvku semi-loof ; liniové zatížení LV ISET T 6 V lxh lyh lzh myh ; v lokálním systému hrany prvku semi-loof LV ISET T 9 V lx ly lz ; v globálním systému ; posunutí uzlu NV ISET T 1 V u v w ; 3 složky NV ISET T 1 V u v w α β ; 5 složek NV ISET T 1 V u v w φx φy φz ; 6 složek NV ISET T 1 C [IC] V [u] ; pouze vybrané složky ; pružina NV ISET T 2 N IN V kn kt cos(n,x) cos(n,y) cos(n,z) ; v obecném směru NV ISET T 3 N IN V kx ky kz ; v globálním systému NV ISET T 4 N IN V k11 k12 k22 k13 k23 k33 k1m k2m kmm ; symetrická matice tuhosti v globálním systému ; osamělá síla NV ISET T 6 V Fx Fy Fz ; 3 složky NV ISET T 6 V Fx Fy Fz Mα Mβ ; 5 složek NV ISET T 6 V Fx Fy Fz Mx My Mz ; 6 složek ; první zatěžovací stav (viz poznámky níže) AS 1 ; přiřazení MP sad ␣␣/M ISET ; povinné přiřazení výchozího materiálu všem prvkům ␣␣/M ISET E [IE] ; předpis nulových posunutí ␣␣/B 0 N [IN] ; pro všechny složky ␣␣/B 0 C [IC] N [IN] ; pouze pro vybrané složky ; přiřazení GV sad ␣␣/G ISET ; přiřazení VV sad ␣␣/V ISET E [IE] ; přiřazení SV sad ␣␣/S ISET E [IE] S IS ; přiřazení LV sad ␣␣/L ISET E [IE] L IH ; přiřazení NV sad ␣␣/N ISET N [IN] ␣␣/N ISET E [IE] ; pouze pro přiřazení uzlových pružin ; předpis konstant ␣␣/R Rm To Tw εz0 ; nepovinné další zatěžovací stavy (viz poznámky níže) AS 2 / / ; konec vstupních dat EN EN

Poznámka
V prvním zatěžovacím stavu mohou být přiřazeny všechny veličiny. Veličiny s KQT5 platí ve všech zatěžovacích stavech. Ve druhém a dalších zatěžovacích stavech lze přiřadit pouze veličiny s KQT>5. Tyto veličiny platí pouze v daném zatěžovacím stavu.
Poznámka
Kontaktní dvojice (může jich být více) se zadávají nejprve sudou (plocha A) a pak lichou (plocha B) hodnotou KQT (např. 10 a 11, 12 a 13, 102 a 103). Vnější normály ploch v kontaktní dvojici musí být opačně orientované!

Vysvětlivky

KRESTKlíč restartu.
=1nová úloha
=2dodatečné zadání zatěžovacích stavů
cos(n,x) cos(n,y) cos(n,z)Směrové kosiny osy pružiny.
CyhMomentová tuhost podepření hrany prvku semi-loof [Nm/radm].
EModul pružnosti [Pa].
Fx,Fy,FzSložky síly ve směru globálních os.
[IC]Seznam lokálních čísel složek zobecněných posunutí v uzlu. Možné hodnoty jsou: 1u, 2v, 3w, 4αφx, 5βφy a 6φz.
[IE]Seznam čísel prvků.
IHLokální číslo hrany prvku.
INČíslo uzlu.
[IN]Seznam čísel uzlů.
IRECPořadové číslo záznamu v binárním souboru name.SOL (pole posunutí) nebo name.TEM (pole teplot).
ISLokální číslo stěny prvku.
ISETRozlišovací číslo sady.
IVIdentifikační číslo proměnné.
JIVČíslo IV dávky.
k11,,kmmPrvky symetrické matice tuhosti pružiny (horní trojúhelník zapsaný po sloupcích). Počet prvků musí být roven m(m+1)/2, kde m je počet stupňů volnosti uzlu, ke kterému je pružina připojena.
kn,ktOsová a příčná tuhost pružiny [N/m].
Kn,KtNormálová a tangenciální tuhost Winklerova podkladu [Pa/m].
KQTIdentifikační číslo veličiny.
kx,ky,kzTuhosti pružiny ve směru globálních os [N/m].
Kx,Ky,KzTuhosti Winklerova podkladu ve směru globálních os [Pa/m].
Kxh,Kyh,KzhTuhosti podepření hrany prvku semi-loof ve směru lokálních os hrany [N/m2].
Kξ,Kη,KζTuhosti Winklerova podkladu ve směru lokálních os prvku semi-loof [Pa/m].
lx,ly,lzLiniové zatížení ve směru globálních os [N/m].
lxh,lyh,lzhLiniové zatížení hrany prvku semi-loof ve směru lokálních os hrany [N/m].
Mx,My,MzSložky momentu ve směru globálních os v uzlu nosníkového prvku [Nm].
myhLiniový moment na hranu prvku semi-loof ve směru lokální osy hrany yh [Nm/m].
Mα,MβSložky momentu na hranu prvku semi-loof [Nm].
qnPlošné zatížení ve směru vnější normály stěny prvku [Pa]. Tlak se zadává záporně.
qx,qy,qzSložky plošného zatížení ve směru globálních os [Pa].
Qx,Qy,QzSložky objemové síly ve směru globálních os [N/m3].
QYKinematická složka zpevnění [Pa].
RmOtáčky [1/min]. Osou rotace je osa z.
[T]1,,[T]NNODGlobální teplotní pole. Počet složek (délka vektoru) musí přesně odpovídat počtu teplotních stupňů volnosti sítě. Jsou-li v síti pouze uzly s jedním stupněm volnosti, je počet stupňů volnosti sítě roven počtu uzlů v síti.
ToVýchozí teplota (teplota okolí) [C].
TwVýsledná teplota (pracovní teplota) [C].
u,v,wPosunutí uzlu ve směru globálních os [m].
[u]Předepsané složky zobecněných posunutí v uzlu. Pořadí hodnot složek musí odpovídat pořadí čísel složek v příslušném seznamu [IC].
[u]1,,[u]NNODGlobální pole zobecněných posunutí. Počet složek (délka vektoru) musí přesně odpovídat počtu stupňů volnosti sítě. Jsou-li v síti pouze uzly s translačními stupni volnosti, je počet stupňů volnosti sítě roven počtu uzlů v síti × dimenze úlohy.
x1,,xNDiskrétní hodnoty nezávisle proměnné.
αIntegrální součinitel teplotní roztažnosti [1/K].
α,βÚhly natočení hrany prvku semi-loof [rad].
˙εcRychlost efektivní creepové deformace [1/h].
εz0Nenulová rovinná deformace [1].
νPoissonovo číslo [1].
ρHustota [kg/m3].
σYMez kluzu [Pa].
φx,φy,φzÚhly natočení uzlu nosníkového prvku kolem globálních os [rad].
ΦDilatační faktor [1].