!DYNAMIC¶
డైనమిక్ విశ్లేషణ నియంత్రణ
!BOUNDARY, !CLOAD, !DLOAD ద్వారా పేర్కొన్న ప్రతి !AMPLITUDE లోని సమయం t తప్పనిసరిగా 0.0 నుండి ప్రారంభం కావాలి.
పరామితులు¶
** 2వ పంక్తి నుండి **
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| idx_eqa | I | చలన సమీకరణ పరిష్కార పద్ధతి (ప్రత్యక్ష సమయ సమాకలనం) (డిఫాల్ట్: 1) 1: అవ్యక్త పద్ధతి (Newmark-β పద్ధతి) 11: వ్యక్త పద్ధతి (కేంద్ర వ్యత్యాస పద్ధతి) |
| idx_resp | I | విశ్లేషణ రకం (డిఫాల్ట్: 1) 1: కాల-చరిత్ర ప్రతిస్పందన విశ్లేషణ 2: పౌనఃపున్య ప్రతిస్పందన విశ్లేషణ |
idx_resp=1 అయినప్పుడు (కాల-చరిత్ర ప్రతిస్పందన విశ్లేషణ)¶
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| t_start | R | విశ్లేషణ ప్రారంభ సమయం (డిఫాల్ట్: 0.0), ఉపయోగించబడదు |
| t_end | R | విశ్లేషణ ముగింపు సమయం (డిఫాల్ట్: 1.0), ఉపయోగించబడదు |
| n_step | I | !STEP వదిలివేసినప్పుడు లేదా వెనుకబడిన అనుకూలత కోసం డిఫాల్ట్ సబ్స్టెప్ల సంఖ్య (డిఫాల్ట్: 1) |
| t_delta | R | !STEP వదిలివేసినప్పుడు లేదా వెనుకబడిన అనుకూలత కోసం డిఫాల్ట్ సమయ వృద్ధి (డిఫాల్ట్: 1.0) |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| gamma | R | Newmark-β పద్ధతి యొక్క పరామితి γ (డిఫాల్ట్: 0.5) |
| beta | R | Newmark-β పద్ధతి యొక్క పరామితి β (డిఫాల్ట్: 0.25) |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| idx_mas | I | ద్రవ్యరాశి మ్యాట్రిక్స్ రకం (డిఫాల్ట్: 1) 1: కేంద్రీకృత ద్రవ్యరాశి మ్యాట్రిక్స్ 2: సుసంగత ద్రవ్యరాశి మ్యాట్రిక్స్ |
| idx_dmp | I | 1: Rayleigh డ్యాంపింగ్ (డిఫాల్ట్: 1) |
| ray_m | R | Rayleigh డ్యాంపింగ్ పరామితి Rm (డిఫాల్ట్: 0.0) |
| ray_k | R | Rayleigh డ్యాంపింగ్ పరామితి Rk (డిఫాల్ట్: 0.0) |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| nout | I | ఉపయోగించబడదు |
| node_monit_1 | I | పర్యవేక్షణ నోడ్ సంఖ్య (గ్లోబల్) లేదా నోడ్ గ్రూప్ పేరు |
| nout_monit | I | పర్యవేక్షణ ఫలితాల అవుట్పుట్ అంతరం (డిఫాల్ట్: 1) |
గమనిక) ఈ పంక్తిలో పేర్కొన్న పర్యవేక్షణ నోడ్ సమాచారంలో, నోడ్ యొక్క గ్లోబల్ సంఖ్యను NID గా ఉపయోగిస్తారు. స్థానచలనాన్ని <dyna_disp_NID.txt> ఫైలుకు దశ సంఖ్య, ఉపదశ సంఖ్య, ప్రస్తుత సమయం, NID, u1, u2, u3 క్రమంలో అవుట్పుట్ చేస్తారు. వేగం మరియు త్వరణాన్ని వరుసగా <dyna_velo_NID.txt>, <dyna_acce_NID.txt> ఫైళ్లకు ఇదే క్రమంలో అవుట్పుట్ చేస్తారు. నోడల్ స్ట్రెయిన్ను <dyna_strain_NID.txt> ఫైలుకు దశ సంఖ్య, ఉపదశ సంఖ్య, ప్రస్తుత సమయం, NID, e11, e22, e33, e12, e23, e13 క్రమంలో అవుట్పుట్ చేస్తారు. నోడల్ స్ట్రెస్ను <dyna_stress_NID.txt> ఫైలుకు దశ సంఖ్య, ఉపదశ సంఖ్య, ప్రస్తుత సమయం, NID, s11, s22, s33, s12, s23, s13, smises క్రమంలో అవుట్పుట్ చేస్తారు. నోడ్ గ్రూప్ను ఉపయోగించి అనేక నోడ్ల పర్యవేక్షణను పేర్కొంటే, పై ప్రతి ఫైలు ప్రతి నోడ్కు విడిగా అవుట్పుట్ అవుతుంది. అదనంగా, ఈ అవుట్పుట్ను పేర్కొన్నప్పుడు, మొత్తం విశ్లేషణ మోడల్ యొక్క గతిజ శక్తి, వికృతి శక్తి మరియు మొత్తం శక్తిని <dyna_energy.txt> కు దశ సంఖ్య, ఉపదశ సంఖ్య, ప్రస్తుత సమయం, గతిజ శక్తి, వికృతి శక్తి, మొత్తం శక్తి క్రమంలో అవుట్పుట్ చేస్తారు.
గమనికలు¶
- కాల-చరిత్ర డైనమిక్ విశ్లేషణలో, అనేక
!STEPనిర్వచనాలను ఉపయోగించి ప్రతి దశకు సరిహద్దు పరిస్థితి మరియు లోడ్ గ్రూప్లను మార్చవచ్చు. - స్థిర వృద్ధి సమయ నియంత్రణ కోసం,
!STEPలోనిSUBSTEPSమరియు 2వ పంక్తిలోనిDTIME, ETIMEను స్పష్టంగా పేర్కొనడం సిఫార్సు చేయబడుతుంది.n_stepమరియుt_deltaను!STEPవదిలివేసినప్పుడు ఒకే-దశ విశ్లేషణకు లేదా వెనుకబడిన అనుకూలత కోసం డిఫాల్ట్ విలువలుగా ఉపయోగిస్తారు. !STEP, INC_TYPE=AUTOపేర్కొంటే,!STEPయొక్క 2వ పంక్తిలో పేర్కొన్న ప్రారంభ సమయ వృద్ధి, దశ సమయ వెడల్పు, కనిష్ఠ సమయ వృద్ధి మరియు గరిష్ఠ సమయ వృద్ధిని ఉపయోగించి స్వయంచాలక వృద్ధి నిర్వహించబడుతుంది. స్వయంచాలక వృద్ధి పరామితులను!AUTOINC_PARAMతో పేర్కొనవచ్చు.
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| iout_list(1) | I | స్థానచలన అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (డిఫాల్ట్: 0) 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు 1: అవుట్పుట్ చేయాలి |
| iout_list(2) | I | వేగ అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (డిఫాల్ట్: 0) 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు 1: అవుట్పుట్ చేయాలి |
| iout_list(3) | I | త్వరణ అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (డిఫాల్ట్: 0) 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు 1: అవుట్పుట్ చేయాలి |
| iout_list(4) | I | ప్రతిచర్య బలం అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (డిఫాల్ట్: 0) 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు 1: అవుట్పుట్ చేయాలి |
| iout_list(5) | I | స్ట్రెయిన్ అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (డిఫాల్ట్: 0) 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు (ఎలిమెంట్-ఆధారిత మరియు నోడ్-ఆధారిత) 1: అవుట్పుట్ చేయాలి 2: అవుట్పుట్ చేయాలి (నోడ్-ఆధారిత) 3: అవుట్పుట్ చేయాలి (ఎలిమెంట్-ఆధారిత) |
| iout_list(6) | I | స్ట్రెస్ అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (డిఫాల్ట్: 0) 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు (ఎలిమెంట్-ఆధారిత మరియు నోడ్-ఆధారిత) 1: అవుట్పుట్ చేయాలి 2: అవుట్పుట్ చేయాలి (నోడ్-ఆధారిత) 3: అవుట్పుట్ చేయాలి (ఎలిమెంట్-ఆధారిత) |
వినియోగ ఉదాహరణ¶
!DYNAMIC, TYPE=NONLINEAR
1 , 1
0.0, 1.0, 500, 1.0000e-5
0.5, 0.25
1, 1, 0.0, 0.0
100, 55, 1
0, 0, 0, 0, 0, 0
idx_resp=2 అయినప్పుడు (పౌనఃపున్య ప్రతిస్పందన విశ్లేషణ)¶
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| f_start | R | దిగువ పౌనఃపున్యం |
| f_end | R | ఎగువ పౌనఃపున్యం |
| n_freq | I | ప్రతిస్పందన గణన బిందువుల సంఖ్య |
| f_disp | R | స్థానచలనం కొలిచే పౌనఃపున్యం |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| t_start | R | వాస్తవ సమయంలో కంపనం ప్రారంభమయ్యే సమయం |
| t_end | R | వాస్తవ సమయంలో కంపనం ముగిసే సమయం |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| idx_mas | I | ద్రవ్యరాశి మ్యాట్రిక్స్ రకం (1 కు స్థిరం (కేంద్రీకృత ద్రవ్యరాశి మ్యాట్రిక్స్)) |
| idx_dmp | I | 1: Rayleigh డ్యాంపింగ్ |
| ray_m | R | Rayleigh డ్యాంపింగ్ పరామితి Rm (డిఫాల్ట్: 0.0) |
| ray_k | R | Rayleigh డ్యాంపింగ్ పరామితి Rk (డిఫాల్ట్: 0.0) |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| nout | I | సమయ డొమైన్లో నమూనాల సంఖ్య |
| vistype | I | విజువలైజేషన్ డేటా అవుట్పుట్ సెట్టింగ్ (1: మోడల్ స్థలం, 2: భౌతిక స్థలం) |
| nodeout | I | పౌనఃపున్య డొమైన్ పర్యవేక్షణ నోడ్ ID |
| చరరాశి పేరు | రకం | వివరణ |
|---|---|---|
| iout_list(1) | I | అవుట్పుట్ నియంత్రణ: స్థానచలనం (1: అవుట్పుట్ చేయాలి, 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు) |
| iout_list(2) | I | అవుట్పుట్ నియంత్రణ: వేగం (1: అవుట్పుట్ చేయాలి, 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు) |
| iout_list(3) | I | అవుట్పుట్ నియంత్రణ: త్వరణం (1: అవుట్పుట్ చేయాలి, 0: అవుట్పుట్ చేయవద్దు) |
| iout_list(4) | I | విస్మరించబడుతుంది |
| iout_list(5) | I | విస్మరించబడుతుంది |
| iout_list(6) | I | విస్మరించబడుతుంది |