Oasys 如何展现其价值
GSA 凭借其用户友好的界面和丰富的分析功能,在实现这一轻量化屋顶的过程中发挥了不可或缺的作用。在项目的初始阶段,复杂几何体的线框以 .DXF 文件格式直接导入 GSA,从而确保了建筑模型和分析模型之间的一致性。
几何体建立后,GSA 的网格加载功能可以比单独将线荷载施加到每个构件上更快地输入(和修改)屋顶构件荷载。
为了便于风洞试验的校准,我们利用模态分析来估算屋顶结构的固有频率,并将结果反馈到分析模型中,用于检查强度和适用性标准。
为了评估每个 CHS 构件(总共超过 4000 个)是否具有足够的强度,并考虑生物框架的屈曲行为,我们采用了“Dallard 方法”。“Dallard 方法”非常适合使用 GSA 进行分析,因为它利用了 GSA 的 P-Delta 和屈曲求解器。需要一个能够重新计算结构在位移条件下刚度的分析软件,而 GSA 再次满足了这一要求。
非常方便的是,屈曲振型和相关位移已经标准化,可以直接应用于 Dallard 的屈曲评估方法。GSA 的图形输出(例如挠曲振型和位移云图)也大有裨益,因为它可以清晰地识别每个振型的有效长度。此外,GSA 能够轻松地将荷载工况和设计措施纳入其中,这也是缩短分析时间的一个因素。
在检查最终荷载组合时,绘制组合应力云图的能力使我们能够快速确定结构的充分性。
在所有分析阶段,GSA 能够轻松地以电子表格格式导入和输出数据至关重要。其用户友好的图形表示方式使模型能够快速操作和理解。