ATENA v4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Transkript

ATENA v4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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§ © "$

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...

Více

požární odolnost dřevobetonového stropu

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...

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE BIOMECHANIKA

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...

Více

Modelování statisticko-energetického vlivu velikosti betonových

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...

Více

diplomová práce - Ústav stavební mechaniky

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). . ....

Více

In both case the spring direction defined as `Local in negative Y`

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 .........................

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4

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

Více