Метод конечных элементов в расчетах стержневых систем. Дьяков И.Ф - 85 стр.

UptoLike

85
щих уравнений желательно обеспечить возможностью выполнения вы-
числений с двойной точностью.
Для наиболее характерной программы целевого назначения: расчёта
произвольной плоской стержневой системы [8], приведена блок-схема
программы (рис. 4.2), которая полностью соответствует рассмотренному
алгоритму расчёта прямым методом в форме перемещений.
Объем программы 13,5 Кбайт исходного текста. Программа состоит
из головной управляющей программы MAIN PGM и вспомогательных
подпрограмм.
Управляющая программа MAIN PGM состоит из вызовов подпро-
грамм, выполняющих следующие функции:
DAN – вводит в машину исходную информацию о конечно-
элементной модели конструкции. Для последующего контроля вся исход-
ная информация выводится на печать в развернутой форме с необходи-
мыми текстовыми пояснениями.
GRYS – формируют вектор узловой нагрузки конструкции в общей
системе координат
по номерам узлов, в которых приложена нагрузка.
SUMMA – формирует матрицу жёсткости конструкции с использова-
нием матрицы индексов. Выполняет проверку исходных данных по коли-
честву КЭ в расчетной схеме задачи и ширине полуленты матрицы жёст-
кости конструкции.
FMKO – выполняет преобразование матрицы жёсткости конструкции
в соответствии с кинематическими условиями закрепления задачи, т. е.
формирует систему разрешающих линейных алгебраических уравнений
равновесия.
ZPER – выполняет преобразование системы разрешающих уравнений
равновесия при заданных узловых перемещениях.
PODAT – выполняет преобразование системы разрешающих уравне-
ний равновесия при заданной жёсткости опор.
SOLKO – формирует и решает систему разрешающих уравнений рав-
новесия, в результате чего вычисляется вектор узловых перемещений кон-
струкции в общей системе координат, который выводится на печать.