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将(lx,ly,将(lx,ly,lz,水平力Tx)作为初始值使用柔度矩阵迭代计算各 (修正的lx,ly,lz,Lo分析结果(lx,ly,lz,水平力Tx) (新的杆系构件内力)最终的(lx,ly,lz,Lo 节点位移未收敛时更新坐标 图1.l的悬索桥建模助手用于前面所述的确定整体结构形成前状态(无应力状态)的程序,建模助手内部又经历了两个步骤的分析过程。第一个步骤使用i博士的简化计算方法进行简化的初始平衡分析,在此阶段通过输入的加劲梁的均布荷载和Y、Z方向的垂度确定主缆的水平力和其三维坐标。第二个步骤为精确的初始平衡分析阶段,是使用前一iT i
(i1,2,...,N1i
llT Td Td
1lll 1lll ihihilTzi zi1il
PzGi (i1,2,...,N1i
i zi1 zizi1 zGiTx
h
Wci (i1,2,...,N1 数为zi (i1,2,...,N1)和Tx,共有N个未知数,所以还需要一个条件才能解开方程 2
(2N
yi1 yiyi1 yGi yGiTx
hih
zGi
(i1,2,...,N1在此,水平张力Tx可由竖向平面内的分析获得,主缆两端的y坐标y0 yN为已知值所共有N-1yii12N1由上面的Ohtsuki博士的简化方法确定了初始的几何形状(主缆坐标、加劲梁坐标)和主缆的水平张力,由这些结果和建模助手中输入的信息,可初步形成主缆结构体系(参见图6)。以Tx以Tx为基础假设:wlxL )22o z1 2wly w3 zsinhcosho计算l'x(Lo l'y(Lo l'z(Lo计算{ds}{dlx dly Tdlxlxl'x(Lo dlylyl'y(Lo dlzlzl'z(LoF2F3Lo23Lfo[C] g h Lo F2F2 F3F3 已知条件:(lx,ly,lz,水
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