FLAC程序使用手册

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FLAC_3D快速入门(手册翻译版——一米)

FLAC_3D快速入门(手册翻译版——一米)

FLAC_3D快速入门(手册翻译版——一米)FLAC3D3.0版本3.0中文手册一米固定y范围y -0.1 0.1固定y范围y 7.9 8.1固定z范围z -0.1 0.1应用szz -1e6范围z 7.9 8.1 hist unb hist总成xvel 3 4 4 hist总成zdisp 0 0 8 step 1500;求解(可使用步进命令或求解命令)模型开始时,最大不平衡力为1MN。

经过1500步计算,最大不平衡力下降到大约270牛顿。

通过绘制第一个历史变量图,我们可以看到最大不平衡力接近“0”。

输入以下命令,在FLAC3D中显示图2.15中的图像:图表hist 1输入:图表hist 2图表hist 3. 43。

FLAC3D3.0版本3.0中文手册一米图2.15最大不平衡力记录可以分别看到记录节点的速度记录图(见图 2.16)和位移记录图(见图2.16)。

. 44。

FLAC3D3.0版本3.0中文手册一米2.17).从图2.16中可以看出,速度值已经接近“0”;我们还可以在图2.17中看到位移值已经接近固定值。

上述条件都说明了一件事:模型已经达到初始平衡状态。

图2.16节点(3,4,4)x向速度记录图图2.17节点(0,0,8)z向位移记录图. 45。

FLAC3D3.0版本3.0中文手册一米如果用户希望FLAC3D在计算结束时自动控制(当最大不平衡力小于某个极限值时),他可以使用求解而不是步进命令。

在上面的例子中,步骤1500可以由sovle代替。

这一次,计算将在1650停止。

如果也记录了上述变量的历史记录,则绘制的图表应与前三个图表大体相同。

如果我们使用求解命令,默认情况下,系统通过最大不平衡力的比值来控制计算过程。

当最大不平衡力与初始施加的节点力的平均值之比小于1×10-5时,计算将停止。

在输入求解命令之前,我们也可以通过输入以下命令来手动设置该比率:在这里设置机械比率= f,f是用户给出的比率限制。

flac入门指南—2

flac入门指南—2

注意:
材料的本构模型必须先定义,严格按照本构 模型所要求的材料参数关键字赋予材料参数, 否则会导致命令流出错。 若本构模型需要的材料参数没有指定值时, 系统使用默认值,默认值为0。 数值模拟的计算参数与现场勘测值并不完全 一致,需要进行适当的调试,使其计算结果 与真实情况更为符合。 考虑材料密度时,施加重力加速度要注意坐 标轴的方向。
方法一:重力自动分配法
该法仅指定材料的密度和重力加速度,边界进行 合理约束的情况下,由程序自身计算和分配应力,以 得到连续的三向地应力场,采用命令solve elastic执 行。其缺点是:求解速度慢,检错性弱,前期变形大。
方法二:手动设置法
该法即手动进行初始地应力的设置,若有充足的 勘察资料,即可按实际资料进行详细设置,若无现场 资料,则垂直应力按土层自重设置,水平应力与垂直 应力间考虑侧压力系数,可按v/1-v(v为泊松比)进行 选择,采用solve命令。优点:求解速度快,检错性强, 前期变形合理。
7个塑性模型druckerprager模型mohr遍布节理模型双线性应变硬化软化遍布节理模型和确定了合理的本构计算模型后即赋予模型相应的材料属性主要采用roperity命令执行同时对于不同的本构模型其材料参数各异如对于摩尔库仑本构模型propbulkshearfriccohtendilation对于体积模量和剪切模量其和弹性模量之间存在一转化公式或对于材料的密度干密度湿密度等则采inidensityrange材料若考虑密度则必须设置重力加速度重力加速度的设置采用set命令即setgravity0010若重力方向为沿z轴正向则为10若沿zsetgravity0100用initial命令来设置即轴负向则为10若沿y轴负向则应设置为注意
注意:

FLAC 7.0 手册翻译 01

FLAC 7.0 手册翻译 01

1粘质土边坡的稳定性1.1问题描述在工程土力学中一个普遍的问题是粘质土边坡的稳定性。

本例中土质视为均匀的,共有三个边坡状态分析。

第一个状态:黏聚力为0的砂质边坡,边坡角大于砂土的休止角。

第二个状态:给材质赋予较小的黏聚力,重新计算边坡是否稳定。

第三个状态,水位上升,分析其对边坡的稳定性影响。

(对于含潜水面的模拟研究,可以从两个方面实现:孔隙水压分布或地下水位面。

) 1.2建模步骤1.2.1初始模型状态图 1 材料的初始赋值参数建模需要考虑以下五个方面的内容:(1)模型尺寸:计算模型范围的选取直接关系到计算结果的正确与否,范围太大,白费计算机资源,范围太小,计算结果不合实际;(2)网格数目和分布:计算模型的尺寸一旦确定,计算网格的数目也相应确定,为减少因网格划分引起的误差,网格的长宽比应不大于5,对于重点研究区域可以进行网格加密处理;(3)工程对象:对于开挖、支护工程,应在建模中进行规划,调整网格结点,安排开挖以及支护的位置等;(4)材料力学参数:根据实际工程确定本构关系,赋相应的力学参数值(5)边界条件:位移边界和力边界两种(包括模型内部出适应力和位移),在计算前应确定模型的边界状况。

采用命令生成网格模型:示例:图 2 部分命令(分号后的内容为注释语句,非命令)参考解释(摘自网络):grid 20 10模型开始建立时,设置在x方向上总的单元格数目i和模型在y方向上总的单元格数目j。

gen x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4模型总网格数目给定后,需对模型整体区域进行圈定来确定模型的尺寸,(x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3)和(x4,y4)分别为区域从左下角起按顺时针旋转的四点坐标。

gen xi1,yi1 xi2,yi2 xi3,yi3 xi4,yi4 i=1,n1 j=1,m1 (i区)gen xii1,yii1 xii2,yii2 xii3,yii3 xii4,yii4 i=n1,n2 j=1,m1 (ii区)(i、j为区域沿x、y方向的结点号)图 3 20×10的网格1234图 4 分配第二个区域红色线圈的范围与四条蓝色的线圈区域取交集,其机制应该还是取四个点,因为第一个点的i和j规定要值都为最小,所以最终取上图中的四个红点,围成的区域是分配的第二个区域。

FLAC程序使用手册

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2
为 ri 和 rj. GEn Circle xc,yc rad Arc xc,yc xb,yb theta Line x1,y1 x2,y2 该命令产生园、弧或直线。 ARC 弧的圆心为 (xc,yc), 起始点为 (xb,yb), 逆时针的角为 theta 度 CIRCLE 园的中心为 (xc,yc), 半径为 rad LINE 直线的两端为 (x1,y1) 和 (x2,y2). 用 ARC 等关键词所形成的边界系被标记 (参见命令 MARK 和 UNMARK)过, 标记结 点所围住的区域在以后用命令 INITAL, MODEL 和 PROPERTY 时可以用关键词 REGION 来说明。 ADJust 用此命令来微调网格, 使之离散平滑。该命令可以连续使用以增进平滑效果的。 Grid icol jrow 此命令用以产生数目为 icol 列和 jrow 行的网格。对于 640k 内存的 FLAC 版 本, 如用摩尔-库仑的本构模型约可分两千个单元。 Help 帮助命令, 可在屏幕上显示命令表。 His <Nstep=n> <关键词 . . . I=i1 J=j1> 每隔 NSTEP 时步, 记录一下关键词所示项目在 i1 和 ji 结点或单元的数值。 NSTEP 的缺省值为 10. 用户应记住所要求 His (历史)的顺序, 因以后在打印或绘图时要用。 历史值在 FLAC 停止运行时删除, 因此如果要保留的话, 要用到命令 HIS WRITE N (见下面)。 可以用的关键词有: Ang 单元 i,j 内的最小主应力和 X-轴所形成的夹角 PP 单元 i,j 内的孔隙压力 SIG1 单元 i,j 的最大主应力 SIG2 单元 i,j 的最小主应力 SXX 单元 i,j 的 xx-应力 SYY 单元 i,j 的 yy-应力 SXY 单元 i,j 的 xy-应力 X 结点 i,j 的 x-坐标 Y 结点 i,j 的 y-坐标 XDis 结点 i,j 的 x-位移 YDis 结点 i,j 的 y-位移 Unbal 最大不平衡力 XVel 结点 i,j 的 x-速度 YVel 结点 i,j 的 y-速度 XXA 单元 i,j 三角形 a 的 xx-应力 XYA 单元 i,j 三角形 a 的 xy-应力 YYA 单元 i,j 三角形 a 的 yy-应力 XXB 单元 i,j 三角形 b 的 xx-应力 XYB 单元 i,j 三角形 b 的 xy-应力 YYB 单元 i,j 三角形 b 的 yy-应力 XXC 单元 i,j 三角形 c 的 xx-应力 XYC 单元 i,j 三角形 c 的 xy-应力 YYC 单元 i,j 三角形 c 的 yy-应力 XXD 单元 i,j 三角形 d 的 xx-应力 XYD 单元 i,j 三角形 d 的 xy-应力 YYD 单元 i,j 三角形 d 的 yy-应力 His 关键词 关键词可以是: Dump nhis 将第 nhis 的历史写屏;

02112_flac3d实用教程

02112_flac3d实用教程

2024/1/24
28
实例演示:复杂模型后处理过程展示
模型介绍
以一个具有复杂几何形状和多种材料属性的 FLAC3D模型为例,介绍后处理过程。
结果可视化
演示如何利用云图、剖面图和动画等多种手段对 复杂模型的后处理结果进行可视化展示。
ABCD
2024/1/24
数据提取与整理
展示如何从模型中提取关键数据,并进行格式化 和整理。
flac3d实用教程
2024/1/24
1
contents
目录
2024/1/24
• 软件介绍与安装 • 基础知识与操作 • 模型建立与网格划分 • 材料属性定义与赋值 • 数值模拟计算过程分析 • 后处理技巧与结果展示 • 工程案例应用举例
2
01
软件介绍与安装
2024/1/24
3
FLAC3D概述
26
数据提取和整理方法论述
数据提取
通过FLAC3D内置函数或外部 脚本语言(如Python)提取 模型中的关键数据,如节点
位移、应力、应变等。
数据整理
将提取的数据进行格式化处 理,以便于后续分析和可视 化。可以使用电子表格软件 (如Excel)或编程语言进行
数据处理。
2024/1/24
数据筛选
根据需要选择特定区域或特 定条件下的数据进行详细分 析,提高数据处理效率。
01
02
菜单栏
包含文件、编辑、视图、工具、窗口 和帮助等菜单,用于管理文件和执行 各种操作命令。
03
工具栏
提供常用命令的快捷按钮,方便用户 快速执行常用操作。
属性视图区
显示当前选中对象的属性信息,并允 许用户修改对象属性持多种 视图模式和渲染效果。

FLAC学习常用命令指南

FLAC学习常用命令指南

常用命令指南1 命令指南这一节包括FLAC使用的所有命令的详细信息。

命令被描述为两个主要部分:首先,在节1.2中,这里有命令的概要汇总,它是以相关的模型函数来组织的。

准备一个输入DAT文件时建议先看一看这个命令汇总。

其次,在节1.3中,按字母顺序对所有的命令进行详细的描述。

节1.1中描述了一些共同的输入惯例和约定。

在Command and FISH Reference Summary 书中节1中同样提供了按字母顺序排例的命令汇总。

1.1 共同的惯例和约定1.1.1 语法FLAC可以用“交互”的方式进行操作(例如,通过键盘输入命令)或“文件控制”方式(例如,数据保存和读取在一个数据文件中,而这个文件保存在磁盘或硬盘中)。

无论哪种方式,解决一个问题的命令是相同的,数据输入的具体方法要看用户的偏爱。

所有的命令都是单词导向的,它包含一个主命令词,根据需要后面跟着一个或多个关键词和数值。

有些命令(例如PLOT)接受一个“开关”,它后面的关键字可以修改命令的动作。

每一个命令都有如下的格式:COM MAND key word value ... <key word value ... >命令关键词值… <关键词值…>所有的命令在输入行中逐字被输入。

你可以注意到只有少数几个字母是黑体,这表示要这个程序认识这个命令,最少要输入黑体字母。

同样地,小写字母显示的关键词也是逐字输入,只须要输入关键词的黑体字母长度即可。

如果用户需要,可以将命令和关键词写完整。

缺省情况下,单词是对大小写不敏感的--你可以使用大写字母,也可以使用小写字母。

许多关键词后有一系列的数字(值),这是关键词所要求的。

以黑体斜体表示的单词代表数值。

当单词以i,j,m或n开始时,后面应接整型数;否则,后面应接浮点型数(或小数)。

有时浮点型数中的小数点可以被省略,但是小数点不能出现在整型数中。

命令、关键词和数值可以通过任何多个空格分开或者通过下列的分界符分开:() , =你将可以看到在一些输入参数后有一些附加的符号。

FLAC说明书翻译

FLAC说明书翻译

FLAC/slope1.1 绪论1.1.1 总言FLAC/slope是FLAC的一个小版本,专门用来进行边坡稳定行分析中安全系数的计算。

这个版本完全以FLAC图形界面(GIIC)运行,图形界面提供了土和/或岩坡快速模型建立和它们稳定性条件的解答。

FLAC/slope提出了一种有别于传统的“有界平衡法”的新方法来确定安全系数。

有限平衡编码用了一种近似的放案。

特征是切片法的基础上,它事业了大量假设(例如定位和angle of interstice forces)。

测定一些假定的弱面,选种安全性最低的弱面,平衡仅仅是在一组理想化面上得到满足。

比较而言,FLAC/slope提高了一整套成对应力位移,平衡和结构方程的解决方法。

给定一组属性,系统会判定它是稳定还是不稳定。

改变力学属性(抗剪强度规约技术见1.5)的同时自动进行一系列的模拟。

通过对应点的平衡发现安全系数,定位临界滑落面。

FLAC/slope确定一个安全系数要比有限平衡法花的时间多。

然而,随着计算机运行速度的提高(例如IGHZ或者更快的芯片)可以在一个合理的时间内得到答案。

这使得FLAC/slope比有限平衡法更先进(例如:见Dawson and Roth,1999,and cala and Flssiak,2001)成为一个比有限平衡法实用的选择。

1. 任何错误的摸索自然发展;没有必要预先说明许多试验面。

2. 不需要输入给定的人工参数(例如functions for inter-slice force angles)3. 如果条件使滑落面(或复杂的内部屈服)发生,它们会成倍的自动发展。

4. 结构的相互作用(例如rock bolt,soil nail or geogrid)被现实的模拟,以全部成对变形因素,而不是以相应的力简单模拟。

5. 方法包括使运动可行的机构(注意:有限平衡法只考虑力,没有考虑运动)1.1.2 怎样使用FLAC/slope手册这本书是拥护使用FLAC/slope的指南。

flac3D_用户手册(中文)

flac3D_用户手册(中文)
.4.
FLAC3D3.0 版本中文手册
翻译:一米
在文件名前面加上文件的完整路径(比如:c:\我的文件夹\ file.dat)。除这种方 法外,我们也可以菜单操作读入文件:依次点file-call按钮(见2.12节)
为方便起见,我们可以为应用程序创建快捷键,右键点击“F3300.exe”不 放,并拖动到相应的创建快捷键的位置,松手后会弹出一个对话框,选中“在当 前位置创建快捷方式”,这样就生成了一个快捷方式。双击该快捷方式就可以启 动软件。创建快捷方式的目的并不只在于方便打开应用程序,我们右键新创建的 快捷方式,选择“属性”,接着在弹出的对话框中将“起始位置”这个文本框中 内容删除并点击左下角的确定按钮。这样当你双击该快捷方式启动应用程序时, 系统默认的“当前文件夹”就是快捷方式所在的文件夹了。我们可以将快捷方式 和输入文件放在同一目录下,这样就方便了文件的输入。 2.1.9 装载测试文件 (略)
如果你对软件比较熟悉,但是现在很少用它来处理问题,那么这部分的内容 (尤其 2.7 节)能很好的帮你回顾软件操作的要点。本部分 3.3 节全面详细的介 绍了如何进行问题的求解。
Flac3d 支持命令驱动和图形菜单驱动两种模式*。在本手册中大部分的算例 都采用了命令驱动模式。我们认为这种模式能给用户提供操作软件最清晰的思 路。在 1.1 节中我们就已经提到了命令驱动模式使得 flac3d 在分析求解工程问题 时成为了一个功能强大的“多面手”。然而这种模式让新用户,或者长时间未接 触软件的老用户用起来有点不那么容易。命令行必须用键盘输入,可以直接输入 到软件的命令窗口,或者先保存为数据文件,再通过软件的相关命令进行读取。 Flac3d 能识别超过 40 个主命令和 400 多个附属的关键词。
*:对于初级用户来说一般图形菜单驱动模式只进行图形输出或者文件操作。本 章节的最后一部分将向用户展示如何使用图形菜单驱动模式来操作软件。

flac2d基本命令操作

flac2d基本命令操作

i=21
ェ㰄
Set grav 9.81 Set large Step 1000 Save test.sav
4.9 㒧ᵰᰒ冫
Plot grid ᰒ冫㔥Ḑ Plot bo ᰒ冫䖍⬠ Plot plas ᰒ冫ลᗻऎ Plot sig1 fi ᰒ冫᳔໻Џᑨ࡯V1 Plot sig2 fi ᰒ冫᳔ᇣЏᑨ࡯V2 Plot sdif fi ᰒ冫Џᑨ࡯Ꮒ(V1- V2) Plot str ᰒ冫Џᑨ࡯ⶶ䞣എ Plot xdis fi ᰒ冫Xᮍ৥ԡ鼠 Plot ydis fi ᰒ冫Yᮍ৥ԡ鼠 Plot disp ᰒ冫ԡ鼠ⶶ䞣എ
㲹⢑㳂㬟
˄1˅䞣㒆㒳
SI Length Density Force Stress Gravity Stiffnes s m kg/m3 N Pa m/sec2 Pa/m m 103kg/m3 kN kPa m/sec2 kPa/m m 106kg/m3 MN MPa m/sec2 MPa/m cm 106g/cm3 Mdynes bar cm/s2 Bar/cm Imperial ft slugs/ft3 Ibf Ibf/ft2 ft/sec2 Ibf/ft3 In snails/in3 Ibf psi in/sec2 Ib/in3
x2,y2
x1,y1
˄4˅ӏᛣᔶ⢊ tab 1 x1,y1, x2,y2, },xn,yn, x1,y1 gen tab 1
(x3,y3) (x2,y2) (x4,y4)
(x1,y1) (x6,y6)
(x5,y5)
4.6 䌟㒭ऩ‫ܗ‬ᴤ᭭ᗻ䋼
mod e (ᔍᗻ) prop d 1800e-6 bu 12.5 sh 5.77 i=1,20 j=1,10 prop d 2400e-6 bu 1250 sh 577 i=1,20 j=11,20 mod m ˄ᔍลᗻMohr-Coulumb‫˅߭ޚ‬ prop d 1800e-6 bu 12.5 sh 5.77 c 0 fri 20 ten 0.015 reg i,j

有限元分析方法之FLAC程序说明1

有限元分析方法之FLAC程序说明1

FLAC程序说明书2004-8-26FLAC(version 2.00)Fast Lagrangian Analysis of Continua目录1.0引论1.1FLAC的技术要求及装机 (3)1.2 绘图机故障分析42.0立即满意-应用FLAC的一个简单指导性示例42.1建造在非线性之中的壕沟43.0基础知识—显式有限差分法8 3.1引论83.2显式/计算循环83.3有限差分格式93.3.1导数的表示93.3.2运动方程式93.4速度/应变增量方程式93.5应力/应变规律103.6确定网点处的不平衡力103.7应力转动修正项11参考文献124.0输入指令4.1定义124.2输入命令124.3设置你自己的默认条件参考文献5.0用FLAC解答的问题5.1引论285.2运行FLAC285.2.1网格的形成及材料特性的定义295.2.2应用边界条件335.2.3应用荷载/变化条件335.2.4数据的打印及绘图335.3特殊问题的考虑365.3.1大应变365.3.2平面应力365.3.3重力365.3.4图形形状365.3.5存入365.4错误处理375.5储存/复原运行37 5.6建议及忠告376.0 FLAC中的结构模拟396.1命令结构396.2定义结构单元的几何条件及其支承介质的联动装置406.3实例应用407.0例题457.1例1无摩擦粘土上的毛石基脚45 7.2例2 粘性摩擦土的边坡稳定47 7.3例 3 端部有剪力的弹性悬臂梁517.4例4弹性,弹塑性及横向各向同性岩石介质中,受初应力作用的圆形隧洞7.4.1弹性岩石介质517.4.2弹塑性岩石介质537.4.3横向各向同性岩石介质55参考文献568.0运行FLAC时值得注意的重点及注意事项578.1初始化各变量578.2改变材料模型578.3运行含现场应力和重力的问题57 附录A本构模型描述59A1引论59A2弹性各向同性模型59A3Mohr-Coulom模型A4空模型A5各向异性弹性60A6多处存在结理的模型61A7应力软化/强化模型61参考文献63附录B利用FLAC时确定平衡条件64 附录C错误及警告信息66附录D FLAC中的界面逻辑68 FLAC快速查阅命令清单70FLAC 2.01版补遗72FLACFast Lagrangian Analysis of Continua(Version 2.00)@1987ITASCA Consulting Group, INC.P.O.Box :14806Minneapolis, MinneSota 55414ITASCA Consulting Group, INC.持有执照的FLAC的条款及规则(Terms and for licensing FLAC)使用FLAC程序之前,你应当仔细阅读以下各条款及规则.把FLAC插入你的计算机,意味着你已承认这些条款及规则.如果你不这个程序是由Ttasca咨询小组有限公司提供的.给记录的数个体起的名称和给支持所起的名称是使用转递用的,但给程序起的名称.达到你的预想效果,并负责安装,使用及从程序中获得结果.许可证(License)在任何一个时间,你只又能在一台计算机使用这个程序.仅仅为了延伸利用,你可以复制备份程序.除了本文件提到外,你不能利用,复制,修改或传送本程序或任何复制大部分或一部分.你不能再执照,出租本程序.有效期限(Term)本许可证终止前一直有效.任何时候,你可以通过程序运用备份拷贝来终止它.如果你不遵守(fail to comply with)本的任何条款或条件,它也会终止.你同意这样的终止,使坏程序连同备份拷贝,以任何方式的修改和/或的各部分.保证书(Warrany)在本代码,在12个月内将免费改正代码中的任何错误,完整的表列输入及输出文件,并错误的书面形式,给出通知.如果经判断,代码有错误,将视情况免费修改或交换拷贝,或偿还.责任界限(Limitation of Liability)概不负责:关于FLAC或任何部分的使用;关于使用而造成的任何损坏或掉失,包括由于使用FLAC而造成的时间,金钱或信誉损失(包括各种修改或改正而造成的).决不负责因使用FLAC而造成的间接的,错误的,偶然的或随时而发的各种损坏.1.0引论FALC是一种显式有限差分代码(explicit finite difference code),它模拟由岩土或其它材料建造的结构物的性能;这些材料达到屈服极限时,可能经历塑流.这些材料是通过构成一个网格的域或者单元来表示的;这个网格由用户调整,以拟合模拟对象的外形。

flacs 英文使用手册

flacs 英文使用手册

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FLAC (Free Lossless Audio Codec) 是一种无损音频压缩格式,可以用于
存储和传输高质量的音频数据。

以下是一份简要的 FLAC 英文使用手册:
1. 什么是 FLAC?
FLAC 是一种免费的无损音频压缩格式,这意味着压缩过程中不会丢失任何
原始音频数据。

与有损压缩格式(如 MP3)相比,FLAC 可以提供更高的音频质量和更小的文件大小。

2. 如何创建 FLAC 文件?
可以使用各种软件将音频文件转换为 FLAC 格式。

常见的音频编辑软件如Audacity、Winamp 等都支持 FLAC 格式。

只需将音频文件导入软件中,
选择 FLAC 作为输出格式,然后进行压缩即可。

3. 如何播放 FLAC 文件?
大多数现代音频播放器都支持FLAC 格式,包括Windows Media Player、VLC Media Player、foobar2000 等。

只需将 FLAC 文件添加到播放器中,即可开始播放。

4. FLAC 文件的优点和缺点?
优点:无损压缩,可以完全还原原始音频数据;高音频质量,适合存储高质量的音乐。

缺点:文件大小相对较大,与有损压缩格式相比不具有优势;不是所有设备都支持 FLAC 格式。

5. 如何与其他音频格式转换?
可以使用各种软件将 FLAC 文件转换为其他音频格式,如 MP3、WAV 等。

常见的音频编辑软件都支持多种输出格式,只需选择所需的格式进行转换即可。

以上是一份简要的 FLAC 使用手册,希望对您有所帮助。

有限元分析方法之FLAC程序说明

有限元分析方法之FLAC程序说明

FLAC(version 2.00)Fast Lagrangian Analysis of Continua目录1.0引论1.1FLAC的技术要求及装机 (3)1.2 绘图机故障分析42.0立即满意-应用FLAC的一个简单指导性示例42.1建造在非线性之中的壕沟43.0基础知识—显式有限差分法8 3.1引论83.2显式/计算循环83.3有限差分格式93.3.1导数的表示93.3.2运动方程式93.4速度/应变增量方程式93.5应力/应变规律103.6确定网点处的不平衡力103.7应力转动修正项11参考文献124.0输入指令4.1定义124.2输入命令124.3设置你自己的默认条件参考文献5.0用FLAC解答的问题5.1引论285.2运行FLAC285.2.1网格的形成及材料特性的定义295.2.2应用边界条件335.2.3应用荷载/变化条件335.2.4数据的打印及绘图335.3特殊问题的考虑365.3.1大应变365.3.2平面应力365.3.3重力365.3.4图形形状365.3.5存入365.4错误处理375.5储存/复原运行37 5.6建议及忠告376.0 FLAC中的结构模拟396.1命令结构396.2定义结构单元的几何条件及其支承介质的联动装置406.3实例应用407.0例题457.1例1无摩擦粘土上的毛石基脚45 7.2例2 粘性摩擦土的边坡稳定47 7.3例 3 端部有剪力的弹性悬臂梁517.4例4弹性,弹塑性及横向各向同性岩石介质中,受初应力作用的圆形隧洞7.4.1弹性岩石介质517.4.2弹塑性岩石介质537.4.3横向各向同性岩石介质55参考文献568.0运行FLAC时值得注意的重点及注意事项578.1初始化各变量578.2改变材料模型578.3运行含现场应力和重力的问题57 附录A本构模型描述59A1引论59A2弹性各向同性模型59A3Mohr-Coulom模型A4空模型A5各向异性弹性60A6多处存在结理的模型61A7应力软化/强化模型61参考文献63附录B利用FLAC时确定平衡条件64 附录C错误及警告信息66附录D FLAC中的界面逻辑68 FLAC快速查阅命令清单70FLAC 2.01版补遗72FLACFast Lagrangian Analysis of Continua(Version 2.00)@1987ITASCA Consulting Group, INC.P.O.Box :14806Minneapolis, MinneSota 55414ITASCA Consulting Group, INC.持有执照的FLAC的条款及规则(Terms and for licensing FLAC)使用FLAC程序之前,你应当仔细阅读以下各条款及规则.把FLAC插入你的计算机,意味着你已承认这些条款及规则.如果你不这个程序是由Ttasca咨询小组有限公司提供的.给记录的数个体起的名称和给支持所起的名称是使用转递用的,但给程序起的名称.达到你的预想效果,并负责安装,使用及从程序中获得结果.许可证(License)在任何一个时间,你只又能在一台计算机使用这个程序.仅仅为了延伸利用,你可以复制备份程序.除了本文件提到外,你不能利用,复制,修改或传送本程序或任何复制大部分或一部分.你不能再执照,出租本程序.有效期限(Term)本许可证终止前一直有效.任何时候,你可以通过程序运用备份拷贝来终止它.如果你不遵守(fail to comply with)本的任何条款或条件,它也会终止.你同意这样的终止,使坏程序连同备份拷贝,以任何方式的修改和/或的各部分.保证书(Warrany)在本代码,在12个月内将免费改正代码中的任何错误,完整的表列输入及输出文件,并错误的书面形式,给出通知.如果经判断,代码有错误,将视情况免费修改或交换拷贝,或偿还.责任界限(Limitation of Liability)概不负责:关于FLAC或任何部分的使用;关于使用而造成的任何损坏或掉失,包括由于使用FLAC而造成的时间,金钱或信誉损失(包括各种修改或改正而造成的).决不负责因使用FLAC而造成的间接的,错误的,偶然的或随时而发的各种损坏.1.0引论FALC是一种显式有限差分代码(explicit finite difference code),它模拟由岩土或其它材料建造的结构物的性能;这些材料达到屈服极限时,可能经历塑流.这些材料是通过构成一个网格的域或者单元来表示的;这个网格由用户调整,以拟合模拟对象的外形。

有限元分析方法之FLAC程序说明

有限元分析方法之FLAC程序说明

FLAC(version 2.00)Fast Lagrangian Analysis of Continua目录1.0引论1.1FLAC的技术要求及装机 (3)1.2 绘图机故障分析42.0立即满意-应用FLAC的一个简单指导性示例42.1建造在非线性之中的壕沟43.0基础知识—显式有限差分法8 3.1引论83.2显式/计算循环83.3有限差分格式93.3.1导数的表示93.3.2运动方程式93.4速度/应变增量方程式93.5应力/应变规律103.6确定网点处的不平衡力103.7应力转动修正项11参考文献124.0输入指令4.1定义124.2输入命令124.3设置你自己的默认条件参考文献5.0用FLAC解答的问题5.1引论285.2运行FLAC285.2.1网格的形成及材料特性的定义295.2.2应用边界条件335.2.3应用荷载/变化条件335.2.4数据的打印及绘图335.3特殊问题的考虑365.3.1大应变365.3.2平面应力365.3.3重力365.3.4图形形状365.3.5存入365.4错误处理375.5储存/复原运行37 5.6建议及忠告376.0 FLAC中的结构模拟396.1命令结构396.2定义结构单元的几何条件及其支承介质的联动装置406.3实例应用407.0例题457.1例1无摩擦粘土上的毛石基脚45 7.2例2 粘性摩擦土的边坡稳定47 7.3例 3 端部有剪力的弹性悬臂梁517.4例4弹性,弹塑性及横向各向同性岩石介质中,受初应力作用的圆形隧洞7.4.1弹性岩石介质517.4.2弹塑性岩石介质537.4.3横向各向同性岩石介质55参考文献568.0运行FLAC时值得注意的重点及注意事项578.1初始化各变量578.2改变材料模型578.3运行含现场应力和重力的问题57 附录A本构模型描述59A1引论59A2弹性各向同性模型59A3Mohr-Coulom模型A4空模型A5各向异性弹性60A6多处存在结理的模型61A7应力软化/强化模型61参考文献63附录B利用FLAC时确定平衡条件64 附录C错误及警告信息66附录D FLAC中的界面逻辑68 FLAC快速查阅命令清单70FLAC 2.01版补遗72FLACFast Lagrangian Analysis of Continua(Version 2.00)@1987ITASCA Consulting Group, INC.P.O.Box :14806Minneapolis, MinneSota 55414ITASCA Consulting Group, INC.持有执照的FLAC的条款及规则(Terms and for licensing FLAC)使用FLAC程序之前,你应当仔细阅读以下各条款及规则.把FLAC插入你的计算机,意味着你已承认这些条款及规则.如果你不这个程序是由Ttasca咨询小组有限公司提供的.给记录的数个体起的名称和给支持所起的名称是使用转递用的,但给程序起的名称.达到你的预想效果,并负责安装,使用及从程序中获得结果.许可证(License)在任何一个时间,你只又能在一台计算机使用这个程序.仅仅为了延伸利用,你可以复制备份程序.除了本文件提到外,你不能利用,复制,修改或传送本程序或任何复制大部分或一部分.你不能再执照,出租本程序.有效期限(Term)本许可证终止前一直有效.任何时候,你可以通过程序运用备份拷贝来终止它.如果你不遵守(fail to comply with)本的任何条款或条件,它也会终止.你同意这样的终止,使坏程序连同备份拷贝,以任何方式的修改和/或的各部分.保证书(Warrany)在本代码,在12个月内将免费改正代码中的任何错误,完整的表列输入及输出文件,并错误的书面形式,给出通知.如果经判断,代码有错误,将视情况免费修改或交换拷贝,或偿还.责任界限(Limitation of Liability)概不负责:关于FLAC或任何部分的使用;关于使用而造成的任何损坏或掉失,包括由于使用FLAC而造成的时间,金钱或信誉损失(包括各种修改或改正而造成的).决不负责因使用FLAC而造成的间接的,错误的,偶然的或随时而发的各种损坏.1.0引论FALC是一种显式有限差分代码(explicit finite difference code),它模拟由岩土或其它材料建造的结构物的性能;这些材料达到屈服极限时,可能经历塑流.这些材料是通过构成一个网格的域或者单元来表示的;这个网格由用户调整,以拟合模拟对象的外形。

flacs使用手册

flacs使用手册

FLACS(Flexible Large-scale AC/DC Power System Simulation)是一款用于大规模交流和直流电力系统仿真的软件。

以下是FLACS使用手册的简要介绍:
一、安装与配置
首先,您需要下载并安装FLACS软件。

安装完成后,您需要配置软件的环境变量和路径,以便能够正常运行FLACS。

二、创建模型
在FLACS中,您可以使用图形化界面创建电力系统的模型。

模型包括发电机、负荷、变压器、线路等元件,您可以根据需要添加和配置这些元件。

三、仿真设置
在创建模型后,您需要进行仿真设置,包括设置仿真时间、仿真步长、仿真算法等参数。

这些设置将决定仿真的准确性和效率。

四、运行仿真
完成模型和仿真设置后,您可以运行仿真。

在仿真过程中,FLACS将计算各元件的电压、电流、功率等参数,并输出结果。

五、结果分析
仿真完成后,您需要对结果进行分析。

FLACS提供了丰富的分析工具,包括波形分析、灵敏度分析、稳定性分析等,帮助您全面了解电力系统的性能和行为。

总之,FLACS是一款功能强大的电力系统仿真软件。

通过本手册的指导,您将能够更好地使用FLACS进行电力系统的建模、仿真和分析。

flac3D 用户手册(中文)

flac3D 用户手册(中文)

果没有找到,它就会到安装目录下寻找。它的作用是存放用户设定的程序初始化
模式的命令。以便每次打开软件都载入用户的初始设置。
如果“FLAC3D.INI”文件不存在,软件继续运行而不会提示出错信息,注意
一点:一些存储在“FLAC3D.INI”里的命令,如果并不是设置初始化的命令,有
可能导致错误的信息。
2.1.8 运行FLAC3D
Flac3d命令驱动模式包括两种方式:交互模式(在命令窗口中输入命令行);
命令流模式(将命令行保存在数据文件中,通过读入该文件执行相关命令)。如
果输入的命令存在错误,那么窗口中将会出现错误提示。命令流文件一般通过文
本编辑器创建和修改(见2.14节),虽然命令流文件可以定义为任何文件名,但
是最好设定其扩展名为“.dat”,以防止和flac3d其它类型的文件相混淆。
“Plot clipboard”命令可以将显示的图形,存放到 WINDOWS 剪贴板上(没 有任何文件生成)。该图形接着就可以以加强型图元文件格式被粘贴到其它兼容 该格式的 WINDOWS 应用程序中去。
“Set plot metafile”命令可以将图形以加强型图元格式存盘,以便作为计算 的参考或日后插入到文档中去。
.5.
FLAC3D3.0 版本中文手册
翻译:一米
2.2 一个简单的计算教程——常用命令的使用
这一部分主要是为那些刚接触FLAC3D,跃跃欲试的新用户准备的。在这一 部分,将通过一个简单的例子来帮助用户学习一些求解问题的基本知识。
例题的主要问题描述如下:在一块土体中一次性开挖一个2m×4m×4m的沟 渠,并对沟渠周围土体的变形作监测和分析。为了给用户提供方便,在安装目录 中“\Tutorial\Beginner”文件夹下的“TUT.DAT”数据文件里包含了本例题使用的 所有命令。

(完整word版)flac命令流

(完整word版)flac命令流

1、FLAC3D常见命令:1. FLAC3D是有限元程序吗?答:不是!是有限差分法。

2。

最先需要掌握的命令有哪些?答:需要掌握gen, ini, app,plo,solve等建模、初始条件、边界条件、后处理和求解的命令. 3。

怎样看模型的样子?答:plo blo gro可以看到不同的group的颜色分布4. 怎样看模型的边界情况?答:plo gpfix red5。

怎样看模型的体力分布?答:plo fap red6。

怎样看模型的云图?答:位移:plo con dis (xdis,ydis,zdis)应力:plo con sz (sy, sx, sxy, syz,sxz)7。

怎样看模型的矢量图?答:plo dis (xdis,ydis, zdis)8。

怎样看模型有多少单元、节点?答:pri info9。

怎样输出模型的后处理图?答:File/Print type/Jpg file,然后选择File/Print,将保存格式选择为jpe文件10. 怎样调用一个文件?答:File/call或者call命令10. 如何施加面力?答:app nstress11. 如何调整视图的大小、角度?答:综合使用x, y, z, m,Shift键,配合使用Ctrl+R,Ctrl+Z等快捷键12. 如何进行边界约束?答:fix x ran (约束的是速度,在初始情况下约束等效于位移约束)13. 如何知道每个单元的ID?答:用鼠标双击单元的表面,可以知道单元的ID和坐标14。

如何进行切片?答:plo set plane ori (点坐标) norm (法向矢量)plo con sz plane (显示z方向应力的切片)15. 如何保存计算结果?答:save +文件名.16. 如何调用已保存的结果?答:rest +文件名;或者File / Restore17。

如何暂停计算?答:Esc18。

如何在程序中进行暂停,并可恢复计算?答:在命令中加入pause命令,用continue进行继续19. 如何跳过某个计算步?答:在计算中按空格键跳过本次计算,自动进入下一步20。

FLAC讲解

FLAC讲解

j=21
i=21
(3)赋单元内应力 (单元)
ini sxx -10 i=1,20 j=1,20 ini syy -5 var 0 4 i=1,21 j=1,21
j=21
i=21
Set grav 9.81 Set large Step 1000 Save test.sav
Plot grid 显示网格 Plot bo 显示边界 Plot plas 显示塑性区 Plot sig1 fi 显示最大主应力1 Plot sig2 fi 显示最小主应力2 Plot sdif fi 显示主应力差(1- 2) Plot str 显示主应力矢量场 Plot xdis fi 显示X方向位移 Plot ydis fi 显示Y方向位移 Plot disp 显示位移矢量场
mod ulus )
(1)固定边界 (结点)
Fix x i=1, j=1,21 Fix y i=1,21 j=1
Fix x
i=1 Fix y
j=1
(2)施加边界力 (结点)
apply yf -10 i=1,21 j=21 或 apply syy -10 i=1,21 j=21 apply xf -5 i=21, j=1,21 或 apply sxx -5 i=21, j=1,21
(1)量纲统一
SI Imperial
Length
Density Force Stress
m
kg/m3 N Pa
m
103kg/m3 kN kPa
m
106kg/m3 MN MPa
cm
106g/cm3 Mdynes bar
ft
slugs/ft3 Ibf Ibf/ft2
In
snails/in3 Ibf psi

flac使用说明

flac使用说明

FLAC程序简介FLAC是FAST LAGRANGIAN ANALYSIS OF CONTINUA的缩写,是由美国明尼苏达ITASCA软件公司开发的通用程序。

该程序在中国大陆以外已有较多的用户,应用很普遍。

该程序刚引进国内,目前国内尚在推广应用。

FLAC程序的基本原理和算法与离散元法相近,是由P.A.Cundall提出的。

它与离散元法的区别在于它应用了节点位移连续的条件,可用于连续介质的大变形分析。

由于它不必形成像有限元法中那样的整体刚度矩阵,因此可以在内存较小的微机上计算较大规模的题目。

例如对于4M内存的微机可运行大约15000个单元的题目。

FIAC程序可以模拟弹性模型材料,摩尔—库仑模型材料,横观各向同性模型的层状材料,具有软弱夹层的节理材料等六种。

它还可以模拟地应力场的生成、洞室或边坡开挖、回填混凝土、锚杆锚索安设、地下渗流等。

尤其是对锚杆的设置非常方便,可以在任何指定位置设置锚杆而不考虑网格的划分和结点的分布。

FLAC程序的另一特点是,它具有强大的前后处理功能。

网格自动生成,界面美观。

用户可以使用各种命令修正网格以适应各种复杂边界,计算结果均可以有图形输出,并可着色。

这包括各期的主应力分布向量、σx、σy、τxy分布等值线,位移向量,Ux、Uy等值线,塑性区范围,锚杆受力等等。

使用方便快速。

FLAC可以按两种方式运行,既可以通过数据/命令文件运行,又可通过人机对话方式运行。

用户可以在FIAC运行中的任何时候中断它,修改数据后继续运行。

FLAC2.25使用说明书FLAC 的输入和一般的数值模拟的程序不一样, 它可以用交互的方式从键盘输入各个命令, 也可以写成命令文件, 类似于批处理, 由文件来驱动。

FLAC 命令大小写一样。

所有的命令可以附带若干个关键词和有关的数值。

在下面的命令解释中, 只有大写的字母起作用, 小写的字母写不写、写多少个都没有关系。

i,j,m 和n 开始的变量要求整型数, 否则要求实型数。

flacs使用手册

flacs使用手册

flacs使用手册FLACS 使用手册FLACS 是一种基于计算流体力学(CFD)的火灾与爆炸仿真软件,它能够帮助我们分析和预测火灾和爆炸事故的发展过程。

本手册将向您介绍 FLACS 的主要功能以及如何正确地使用它来进行火灾和爆炸仿真。

1. FLACS 简介1.1 火灾和爆炸仿真的重要性1.2 FLACS 的优势和特点1.3 FLACS 的应用领域2. 安装和配置2.1 系统要求2.2 安装步骤2.3 许可证激活3. 工作空间3.1 FLACS 的界面介绍3.2 工作区设置3.3 项目管理4. 模型创建4.1 几何建模4.2 边界条件的设定4.3 物理参数的设定5. 火灾和爆炸参数设定5.1 燃烧模型选择5.2 燃烧物质的输入5.3 初始条件设定6. 运行仿真6.1 网格划分和求解控制 6.2 初始化和求解6.3 结果输出与分析7. 结果分析7.1 火灾发展过程分析 7.2 爆炸波传播分析7.3 关键性能参数输出8. 优化和改进8.1 参数敏感性分析8.2 模型验证和验证8.3 优化策略9. 案例研究9.1 工业厂房火灾仿真9.2 石化装置爆炸模拟9.3 建筑物疏散模拟10. 常见问题解答10.1 FLACS 仿真结果的准确性如何保证?10.2 如何提高 FLACS 的计算效率?10.3 如何解决 FLACS 中的报错问题?请注意,本手册只是对 FLACS 使用的简要介绍,具体的操作和细节请参考 FLACS 的官方文档或相关教程。

使用 FLACS 进行火灾和爆炸仿真时,务必遵守相关的安全规定和操作规程,确保信息的准确性和可靠性。

总结:本手册为您提供了 FLACS 的简要介绍、安装和配置、模型创建、仿真运行、结果分析、优化改进、案例研究以及常见问题解答等内容。

希望本手册能够帮助您更好地理解和使用 FLACS 进行火灾和爆炸仿真。

如有任何疑问或技术支持需求,请咨询 FLACS 的官方网站或联系技术支持团队。

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FLAC程序使用手册FLAC 输入命令FLAC 的输入和一般的数值模拟的程序不一样, 它可以用交互的方式从键盘输入各个命令, 也可以写成命令文件, 类似于批处理, 由文件来驱动。

FLAC 命令大小写一样。

所有的命令可以附带若干个关键词和有关的数值。

在下面的命令解释中, 只有大写的字母起作用, 小写的字母写不写、写多少个都没有崐关系。

i,j,m 和 n 开始的变量要求整型数, 否则要求实型数。

•实型数的小数点可崐以忽略, 但是整型数不能带小数点。

数值间可以用空格隔开, 空格的数目不限,•也可以用下面的分隔符隔开:( ), / =< > 表示可选的参数, 输入时括号不用输入;... 表示可以有任意个参数。

由 * 号开始到行末为注释, FLAC 在执行时不理会。

下面的 FLAC 命令按字母排列。

Apply 关键词 = 数值 <关键词 = 数值 ...> <范围>可以有下面的关键词:Pressure 压力XForce X-方向的力YForce Y-方向的力ATtach 该命令可以将一条线上的结点和另一条线上的结点互相接合在一起, 用以形成复杂的网格形状。

Call 文件名写成的命令文件可以用 Call 命令来调用, 命令文件的最后一行必须是RETURN, 以返回到交互方式。

命令文件中不能有 CALL 命令本身。

Config 关键词FLAC 用以解平面应变问题, •但经过配置命令也可以用于解平面应力问题或轴对称问题。

需要时应在形成网格之前发。

关键词有:P_STR 平面应力问题AX 轴对称问题Fix X <Mark> <范围>YX Y用此命令可以使 <范围> 内结点的 x- 或 y- 方向的速度保持不变。

<范围> 的格式可以是 I = i1,i2, J = j1,j2; i 和 j •何者先输入没有关系。

如果要求位移固定, 则必须将速度初始化为零 (开始时速度的缺省值为零)。

FIX 和 INI XV, YV •可以联合使用以提供一个刚性移动的边界条件。

如果有 MARK 的关键词, 则只有在此范围内被标记的结点将被固定。

FRee X <Mark> <范围>YX Y该命令与 FIX 命令相反, 用于放松对结点的约束。

GEn x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4 <Ratio ri rj> <range><Same> <Same> <Same> <Same>用于在全域或局域中产生网格。

(x1,y1)的点放在左下侧, (x2,y2)、(x3,y3) 和 (x4,y4) 为顺时针排列。

如果点和前一个 GEn 命令中的相同则用 SAME 来代替。

如果网格不是均匀排列, 则用关键词 RATIO,•在 I 和 J 方向的比例系数分别为 ri 和 rj. GEn Circle xc,yc radArc xc,yc xb,yb thetaLine x1,y1 x2,y2该命令产生园、弧或直线。

ARC 弧的圆心为 (xc,yc), 起始点为 (xb,yb), 逆时针的角为theta 度CIRCLE 园的中心为 (xc,yc), 半径为 radLINE 直线的两端为 (x1,y1) 和 (x2,y2).用 ARC 等关键词所形成的边界系被标记 (参见命令 MARK 和 UNMARK)过, 标记结点所围住的区域在以后用命令 INITAL, MODEL 和 PROPERTY时可以用关键词 REGION 来说明。

Gen ADJust用此命令来微调网格, 使之离散平滑。

该命令可以连续使用以增进平滑效果的。

Grid icol jrow此命令用以产生数目为 icol 列和 jrow 行的网格。

对于 640k 内存的FLAC 版本, 如Help 帮助命令, 可在屏幕上显示命令表。

His <Nstep=n> <关键词 . . . I=i1 J=j1>每隔 NSTEP 时步, 记录一下关键词所示项目在 i1 和 ji •结点或单元的数值。

NSTEP 的缺省值为 10. 用户应记住所要求 His (历史)•的顺序, 因以后在打印或绘图时要用。

历史值在 FLAC 停止运行时删除, 因此如果要保留的话, 要用到命令 HIS WRITE N (见下面)。

可以用的关键词有:Ang 单元 i,j 内的最小主应力和 X-轴所形成的夹角PP 单元 i,j 内的孔隙压力SIG1 单元 i,j 的最大主应力SIG2 单元 i,j 的最小主应力SXX 单元 i,j 的 xx-应力SYY 单元 i,j 的 yy-应力SXY 单元 i,j 的 xy-应力X 结点 i,j 的 x-坐标Y 结点 i,j 的 y-坐标XDis 结点 i,j 的 x-位移YDis 结点 i,j 的 y-位移Unbal 最大不平衡力XVel 结点 i,j 的 x-速度YVel 结点 i,j 的 y-速度XXA 单元 i,j 三角形 a 的 xx-应力XYA 单元 i,j 三角形 a 的 xy-应力YYA 单元 i,j 三角形 a 的 yy-应力XXB 单元 i,j 三角形 b 的 xx-应力XYB 单元 i,j 三角形 b 的 xy-应力YYB 单元 i,j 三角形 b 的 yy-应力XXC 单元 i,j 三角形 c 的 xx-应力XYC 单元 i,j 三角形 c 的 xy-应力YYC 单元 i,j 三角形 c 的 yy-应力XXD 单元 i,j 三角形 d 的 xx-应力YYD 单元 i,j 三角形 d 的 yy-应力His 关键词关键词可以是:Dump nhis 将第 nhis 的历史写屏;Write nhis 将第 nhis 的历史写在文件 FLAC.HIS 上, •该文件可在 FLAC 结束后打印出来。

连续执行 HIS WRITE 命令可将结果顺序写在 FLAC.HIS 上, •但是首次执行此命令会将以前盘上所存的同名文件冲掉;Reset 所有的历史都清除掉。

Initial 关键词 = 值 <. . . > <范围>某些结点值可以给初值:PP 空隙压力X x-坐标Y y-坐标SXX xx-应力SYY yy-应力SXY xy-应力XDisp x-位移YDisp y-位移XVel X-速度YVel y-速度还有几个可选用的关键词以协助实现 INITIAL 命令:Mark 只有标记的结点值将被初始化Region i j为标记结点所围住的区域将被初始化。

i,j 为标记区域中的任一个单元Var xv, yv 在一定范围内的参数的变差值, xv 和 yv 为 x-方向和 y-•方向的变差值。

范围可以有形式 I=i1,j1 J=j1,j2, 其中 i 和 j 的先后次序无关。

INTerface n 关键词 <i1,j1> <i2,j2>n 关键词 = 值INTERFACE 为交界面命令。

网格的一部分可以和网格的另一部分通过交界面而相互作用。

界面的性质由其刚度, 粘结力和摩擦力来表征。

用于本命令的关键词有:Bdide i1,j1 <i2,j2 i3,j3 ...>Cohesion 粘结力值Friction 摩擦力值GluedKN 法向刚度值KS 切向刚度值TBond 抗拉强度Unglued胶结命令 GLUE 将使交界面的上下两部分胶结在一起, 使之不能滑动和分离, 命令UNGLUE 则为命令 GLUE 之逆。

MArk <范围>在给定范围内的结点将被标记。

计算的进行与结点的标记与否无关, 但标记的结点可以限定一个区域作为命令 INITIAL, PROP 和 MODEL 的作用域。

命令 GEN 将自动对结点进行标记。

<范围>的形式可以是 I=•i1, i2, J=j1,j2, i 和 j 的顺序无关。

Model 关键词 <REGION=i,j> <范围>该命令对于给定的区域或范围赋予有关的本构模型。

关键词有:ANisotropic 横观各向同性弹性模型Elastic 弹性, 各同性本构模型Mohr-Coulomb 摩尔-库伦塑性模型Mull 零模型, 用于开挖掉的单元SS 应变软化Ubiquitous 彻体节理模型NEW 该命令可以不用退出 FLAC 重新开始一个新问题。

Plot 关键词 <开关 <= v>...> <关键词 ...>用缺省值。

可以在一行上连写几个关键词以在一个图上画出几个变量。

在绘图前先要用MODEL 命令赋予网格以一定的本构模型。

•关键词及其意义为:BEam 画出结构单元的几何形状Boundary 画出网格的内外边界Cable 画出锚束的几何形状E_p 塑性应变的轮廓线 (只限于应变软化材料)Grid 画出画出纪录在第 nhis 个历史上的变量值PP 孔隙压力的等值线RF 以矢量形式画出的固定结点的反力STAte 画出单元中心当前的屈服状态STress 主应力矢量SXX xx-应力的等值线 (全应力)SYY yy-应力的等值线 (全应力)SXY xy-应力的等值线Velocity 以箭头画出的速度矢量WAter 水位线XDisp x-位移的等值线YDisp y-位移的等值线XVel x-速度YVel y-速度所谓开关其本身也是关键词, 用于设置图形的的某些特征, 有:color 如红为 Red, 绿为 GREen, 黄为 Yellow 等。

Interval = c将等值线的间距置为 c.• •在 •PLOT •命令前发扫描线命令 SCLIN 可以画出等值线的值。

Max = v 在画矢量时, 置箭头的最大长度为 v.Noh 不画标题Zero 不画零值线如果要放大或缩小图形, 可以在 PLOT 命令前用 WINDOW 命令来设置窗口的大小。

Print 关键词 <关键词>... <Region=i,j> <范围>和绘图命令 PLOT 一样, 结点变量的值只有在给定的材料模型和性质后才可以打印出来。

关键词有:Apply 打印出所施加力或压力的大小和范围Fix 打印出固定 x 或 y 的结点MArk 打印出标记结点MEm 占用的内存STruct 打印出结构单元上有关结点的力, 力矩和位移Interface 打印出交界面的数据, 包括结点力和单位法向矢量主要的网格关键词Bulk 体积模量COhesion 粘结力Den 质量密度Dilation 剪胀角E_p 全塑性应变 (应变软化模型)Friction 摩擦系数SHear 剪切模量X X-坐标Y Y-坐标PP 孔隙压力JFric 节理摩擦力JCoh 节理粘结力JAngle 节理角度NUYx y-x 泊松比NUZx z-x 泊松比SIG1 最大主应力SIG2 最小主应力SXX XX-应力SYY YY-应力SXY XY-应力Theta 最小主应力与 x-轴的夹角XDis X-位移YDis Y-位移XMod X-模量YMod Y-模量YVel Y-速度ASXX XX-应力 (三角形 A)BSXX XX-应力 (三角形 B)CSXX XX-应力 (三角形 C)DSXX XX-应力 (三角形 D)ASYY YY-应力 (三角形 A)BSYY YY-应力 (三角形 B)CSYY YY-应力 (三角形 C)DSYY YY-应力 (三角形 D)ASXY XY-应力 (三角形 A)BSXY XY-应力 (三角形 B)CSXY XY-应力 (三角形 C)DSXY XY-应力 (三角形 D)State 塑性状态0 弹性1 正在屈服中2 曾经屈服, 现为弹性3 已超过单轴抗张力4 屈服并超过单轴抗张力5 已经超过抗张力6 彻体节理正在屈服7 彻体节理过去屈服过, 现为弹性状态Tables 打印所存贮的表格XReaction X-反力YReaction Y-反力PROp 关键词 =值 < . . . > <范围>本命令为 MODEL 命令赋予材料的性质。

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