해석 능력
해석 능력은 사용 중인 제품에 따라 다릅니다. 특정 LUSAS Civil & Structural 소프트웨어 제품의 해석 능력은 소프트웨어 옵션을 사용하여 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 사양을 참조하십시오.
비할 데 없는 최신 요소 라이브러리와 LUSAS Civil & Structural의 동질 및 비동질 재료 모델은 모든 종류의 토목 및 구조 공학 문제를 해결할 수 있게 합니다.
다중 해석 및 분기 해석
구조를 설계할 때, 한 모델 내에서 독립적으로 여러 종류의 해석을 정의하고 해결할 수 있는 다중 해석 및 분기 해석 기능이 있습니다. 이는 대부분의 경우 서로 다른 해석 요구 사항에 대해 별도의 모델을 생성하고 클론 복사본을 유지할 필요가 없음을 의미합니다.
해석 분기를 이용해 특정 하중 사례나 “단계”에서 모델의 응답을 조사하기 위해 하나 이상의 서브 해석을 생성하고 해결할 수 있습니다. 해석 분기를 사용하여:
- 각 시공 단계에서 시공 장비의 선형 이동 하중 해석을 수행합니다.
- 시공 중 고유 값 자연 진동수 해석 또는 좌굴 해석을 수행합니다.
- 굴착 과정의 각 단계에서 지반 모델에 대한 안전 계수를 유도하기 위해 phi-c 감소 해석을 수행합니다.
- 중력 하중이 정적 비선형 단계에서 적용된 다음, 지진이 순간 분기로 실행되는 지진 해석을 수행합니다. 각 분기에서는 여러 샘플 지진을 실행할 수 있습니다.
선형 정적
정적 하중으로 인한 응력, 변형률, 변위, 모멘트, 전단력 및 축력을 쉽게 계산하고, 표시하며, 모델에서 출력할 수 있습니다. 하중은 내부 응력 상태를 발전시키기 위해 즉시 적용된다고 가정하며, 일시적인 효과는 무시됩니다.
케이블 조정 해석
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케이블 조정 해석 기능은 다양한 특징 유형이나 결과 구성요소에 대해 정의된 목표 값을 달성하기 위한 하중 계수를 계산합니다. ‘정확한’ 방법, 최적화 기능 및 두 가지 최적 적합 솔루션 방법을 제공합니다. |
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목표 값 해석
목표 값 기능은 특정 특징 유형이나 결과 구성요소에 대해 정의된 목표 값에 도달하기 위해 선형 해석에서 하중 계수를 변경하는 일반적인 방법을 제공하는 후처리 도구입니다. 생성된 목표 값 하중 집합은 조합과 유사하지만, 프로그램에 의해 정의된 목표에 대한 응답으로 하중 계수가 자동으로 계산됩니다.

좌굴
LUSAS는 부재 저항 계산에 필요한 탄성 임계좌굴을 수행합니다. 종종 일부 코드에 의해 두 번째 차수 해석이 필요해야 하는지를 결정하기 위해 요구됩니다. 필요한 경우 전체 비선형 좌굴 해석이 수행될 수 있습니다.
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구조 평가를 위해, LUSAS를 이용한 자세한 좌굴 해석은 종종 추가적인 숨겨진 용량을 드러내고 하중 용량을 입증할 수 있습니다.
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신규 구조에 대해, LUSAS를 이용한 선형 및 비선형 좌굴 해석은 시공 중 거더의 안정성을 조사하고, 슬래브 주조 순서의 효과를 살펴보며, 웹 및 플랜지 플레이트, 브레이싱, 보강재 및 사용하는 모든 임시 지지대의 위치를 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
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피로
피로 계산은 총 수명 접근 방식을 사용하여 수행할 수 있습니다. 피로 수명은 특정 하중 순서에 의해 구조에 가해진 손상으로 표현되거나 실패를 유발할 하중 순서의 반복 횟수로 표현될 수 있습니다.
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동역학
LUSAS Civil & Structural은 지진 및 일반 동역학 문제를 해결하는 데 뛰어납니다. 구조의 자연 진동수, 군중이 있는 스포츠 경기장과 강당에서의 동적 하중 효과, 지진 또는 충격 하중에 의한 구조적 응답 및 폭발 하중 등을 쉽게 평가할 수 있습니다.
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상호 작용 모드 동역학
상호 작용 모드 동역학 (IMD)은 구조의 자연 진동 행동을 하중 체계와 결합하여 하중을 적용한 다양한 자극에 대한 구조의 동적 응답을 계산할 수 있도록 합니다. IMD는 전통적인 시간 단계 솔루션보다 결과를 훨씬 빠르게 생성합니다. 이동 하중 및 비선형 행동을 포함한 여러 가지 및 더 고급 하중 사건을 IMDPlus 및 추가 소프트웨어 옵션으로 모델링할 수 있습니다.
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비선형 해석
LUSAS Civil & Structural은 기하학적 비선형성, 재료 비선형성 및 접촉 비선형성을 처리하여 구조 거동을 정확하게 모델링합니다. LUSAS의 전역 및 지역 비선형 해석은 부과된 하중에 대해 경제적이고 안전하게 구조가 설계되도록 보장합니다. 자동 비선형 솔루션 절차는 다음과 같은 응용 프로그램을 위해 해석 프로세스를 단순화합니다:
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시간 의존적 동적 해석
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베어링 및 절반 관절의 리프트 오프
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베어링 해석
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엘라스토-플라스틱 대변형 판 좌굴
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콘크리트 균열
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회복을 통한 콘크리트 크리프
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열 하중
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충격 / 붕괴 평가
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‘푸시오버’ 해석
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굴착 및 시공
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지반-구조 상호 작용

P-델타 해석
P-델타 해석은 GNL 기능이 있는 바, 보, 두꺼운 및 얇은 껍질, 2D 및 3D 연속체 요소에 대해 사용할 수 있습니다. P-델타 해석은 일반적으로 높은 슬렌더 건물에서 수직 및 수평(스웨이) 하중 간의 상호 작용을 고려하기 위해 사용하는 근사 기하 비선형(GNL) 해석입니다. 수직 상수 하중(일반적으로 고정 하중)은 구조에 대한 기하학적 강성(응력 강화) 행렬을 형성하는 데 사용됩니다; 추가적인 동하중 사례가 적용된 후, 수직 및 수평 하중 간의 상호 작용 효과를 캡처하기 위한 하중 조합이 사용될 수 있습니다.
열 / 지역 해석
열 / 지역 소프트웨어 옵션은 간단하고 고급 지속 상태 및 비 지속 상태 열 / 지역 해석을 위한 광범위한 기능을 포함합니다. LUSAS 열 / 지역 옵션을 다른 적절한 LUSAS 옵션과 결합하여 전도, 대류 및 복사에 의한 열 전이를 분석할 수 있습니다. 또한, 물질의 상 변화로 인한 효과도 포함할 수 있습니다.
거대 콘크리트 구조인 냉각탑, 댐, 말뚝 및 기타 대형 기초에 대해, 지속 상태 및 비 지속 상태 열 해석을 열-구조 결합 없이 수행할 수 있습니다. 다양한 시멘트 유형을 사용하여 콘크리트 수화의 열 모델링이 가능합니다.

수화의 열
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다양한 시멘트 유형에 대해 수화의 열 모델링은 수화의 열 소프트웨어 옵션을 사용하여 수행할 수 있습니다. 플라이 애쉬 및 폐기물 제강 슬래그 추가에 따른 효과도 포함될 수 있습니다. 비선형, 동적 및 열 소프트웨어 옵션과 함께 사용될 때, 수화의 열은 열-역학적 결합 해석 중에 계산될 수 있으며, 온도 및 수화 변화를 기계 해석으로 읽을 수 있습니다. |
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