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PostPosted: Mon Jan 16, 2017 10:33 am 
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Joined: Mon Jan 16, 2017 10:13 am
Posts: 4
Hallo,

ich würde gerne Knotengeschwindigkeiten im Block MAXIMA mit SRSS (Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der überlagernden Größen) überlagern.

In MAXIMA gibt es den Satz KOMB (Kombinationsvorschrift) und SUPP (Definition der Überlagerung) mit dem Literal SRSS.
Problematischerweise verlangt das Literal "SUPP extr srss" die Ermittlung für eine Standardüberlagerung "KOMB extr stan" (wie von mir erwünscht), aber der Elementtyp "SUPP etyp spac" (für die Knotengeschwindigkeiten) verlangt "KOMB extr nonl"

Gibt es eine Möglichkeit die Knotengeschwindigkeiten zu überlagern, dass sie wie folgt errechnet werden: sqr(v1^2 + v2^2 + v3^2 ... vn^2) mit sqr = Quadratwurzel??
Bzw. halt komponentenweise sqr(vx1^2 + vx2^2 ....) sowie sqr(vy1^2 + vy2^2 ...) sowie sqr(vz1^2 + vz2^2 ...)


Unten ein Minimalbeispiel:
Ein Dreifeldträger, der durch drei Einzellasten angeregt wird. (ebenfalls als Datei angehängt)





+PROG AQUA urs:1
KOPF Materialien, Erläuterungen
NORM DIN EN1992-2004
BETO 1 C 20
STAH 2 B 500
QB 1 h 2[m] b 1[m] mnr 1 mbw 2
ENDE


+PROG SOFIMSHC urs:2
KOPF System
SYST 3D

SPT 1 0 0 0 FIX PPMX
SPT 2 10 0 0 FIX PYPZMX
SPT 3 20 0 0 FIX PYPZMX
SPT 4 30 0 0 FIX PYPZMX

SLN 1 1 2 qnr 1
SLN 2 2 3 qnr 1
SLN 3 3 4 qnr 1

STEU MESH 2+64
STEU HMIN 1
ENDE


+PROG ASE urs:4
KOPF 'Ermittlung der Eigenfrequenzen'
STEU SOLV 4
EIGE 20 LF 2001
ENDE


+PROG SOFILOAD urs:23
KOPF 'Dynamische Lasten - kein Phasenversatz'
$ Anregungsfrequenz
#define HZ= 50

!Definition der Startwinkel der dynamischen Lasten
LET#phi1 0
LET#phi2 0
LET#phi3 0

LET#lftyp 'NONE'
!Feld 1
LF 9001 #lftyp BEZ "Rotierende Last - Feld 1 - Z"
POIN REF SLN 1 X 5 TYP PZZ P -10
FUNK T 1/$(HZ) F 1. T1 -(1/4+#phi1/360)/$(HZ)
LF 9011 #lftyp BEZ "Rotierende Last - Feld 1 - Y"
POIN REF SLN 1 X 5 TYP PYY P -10
FUNK T 1/$(HZ) F 1. T1 -(4/4+#phi1/360)/$(HZ)

!Feld 2
LF 9002 #lftyp BEZ "Rotierende Last - Feld 2 - Z"
POIN REF SLN 2 X 15 TYP PZZ P -10
FUNK T 1/$(HZ) F 1. T1 -(1/4+#phi2/360)/$(HZ)
LF 9012 #lftyp BEZ "Rotierende Last - Feld 2 - Y"
POIN REF SLN 2 X 15 TYP PYY P -10
FUNK T 1/$(HZ) F 1. T1 -(4/4+#phi2/360)/$(HZ)

!Feld 3
LF 9003 #lftyp BEZ "Rotierende Last - Feld 3 - Z"
POIN REF SLN 3 X 25 TYP PZZ P -10
FUNK T 1/$(HZ) F 1. T1 -(1/4+#phi3/360)/$(HZ)
LF 9013 #lftyp BEZ "Rotierende Last - Feld 3 - Y"
POIN REF SLN 3 X 25 TYP PYY P -10
FUNK T 1/$(HZ) F 1. T1 -(4/4+#phi3/360)/$(HZ)

ENDE



+PROG DYNA urs:3
KOPF 'Rotierende Last, Feld 1'
EIGE 20 REST LF 2001
MODD (1 20 1) D 0.02

LET#Feld 1
$ statistische Überlagerung
STEU SRES 2 $ (stationär mit Phasenlage)
STEU STYP 3 $ (SRSS)
STEP 0

LF 9000+#Feld !Dynamische Lasten in Z-Richtung
LF 9010+#Feld !Dynamische Lasten in Y-Richtung
AUSW V 400+#Feld
ENDE


+PROG DYNA urs:5
KOPF 'Rotierende Last, Feld 2'
EIGE 20 REST LF 2001
MODD (1 20 1) D 0.02

LET#Feld 2
$ statistische Überlagerung
STEU SRES 2 $ (stationär mit Phasenlage)
STEU STYP 3 $ (SRSS)
STEP 0

LF 9000+#Feld !Dynamische Lasten in Z-Richtung
LF 9010+#Feld !Dynamische Lasten in Y-Richtung
AUSW V 400+#Feld
ENDE


+PROG DYNA urs:11
KOPF 'Rotierende Last, Feld 3'
EIGE 20 REST LF 2001
MODD (1 20 1) D 0.02

LET#Feld 3
$ statistische Überlagerung
STEU SRES 2 $ (stationär mit Phasenlage)
STEU STYP 3 $ (SRSS)
STEP 0

LF 9000+#Feld !Dynamische Lasten in Z-Richtung
LF 9010+#Feld !Dynamische Lasten in Y-Richtung
AUSW V 400+#Feld
ENDE


+PROG MAXIMA
KOPF

KOMB nr 1 extr stan base 3000
LF (401 403 1)
SUPP komb 1 extr SRSS etyp spac zust VX,VY,VZ

ENDE


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