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框架结构分析方法是什么

发布时间:2022-10-31 06:45:51

A. 应用框架分析一般是怎么分析的应用框架是什么概念

所谓“应用”二字是相对于“理论”而言,个人理解为分析计算过程中,忽略一些较次要因素,并遵守一般假定为前提,使便于适用于工程实际,同时,能达到较小的误差,保证结果有恰当的精确度。这里说的“假定”,是已成为了工程界的公理。例如截面的‘平面假定’、框架梁柱的轴向变形略而不计(除超高层外)、梁柱节点的转动刚度设为∞等等。
分析方法是:以梁柱中心线的几何尺寸代替框架结构模型;靠经验初步设定梁柱的截面和材料的等级(即确定了弹性模量),计算出各段梁柱的线刚度;按GB50009-2012计算出荷载并作出相应的荷载效应的组合值,令作用在杆件(梁、柱)上。选用适合的手算近似方法或选用适合的计算软件来进行计算,得出每根杆件最不利截面的荷载效应及整体的侧向变形。若有超过现行规范容许之处,再进行局部截面尺寸改动调整,再次计算。至此,应用框架内力分析完成,转入构造设计(包括混凝土框架的配筋等)工作。

B. 什么是论文的分析框架

论文的分析框架可以是一个框架图,可以是目录,也可以是文字描述。

分析框架是指一篇文章体现思路脉络、逻辑顺序、组织结构的大体方案,用来帮助作者和读者快捷认知文章的内容核心。

论文的分析框架可以是一个框架图,可以是目录,也可以是文字描述。不同人写的论文,分析框架可能因论文的特性、个人爱好而不同,每个人对论文的分析方式是不同的,论文行文结构也是不同的,要说借用的话,当然完全没有问题。

论文的分析框架通常的样子

论文一般由题名、作者、摘要、关键词、正文、参考文献和附录等部分组成,其中部分组成(例如附录)可有可无。

论文各组成的排序为:题名、作者、摘要、关键词、英文题名、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献和附录和致谢。论文如果需要封面,还需要添加目录。每个人的分析框架的不同之处在于,题目、正文两个部分。

C. 框架结构设计方法研究有哪几种

建筑结构设计建筑结构包括上部结构设计和基础设计。

上部结构设计主要内容及步骤:

  1. 根据建筑设计来确定结构体系、确定结构主要材料;

  2. 结构平面布置;

  3. 初步选用材料类型、强度等级等,根据经验初步确定构件的截面尺寸;

  4. 结构荷载计算及各种荷载作用下结构的内力分析;

  5. 荷载效应组合;

  6. 构件的截面设计。此外还包括某些必要构造措施。需要依据结构专业相关规范、图集等。上部结构设计:主要分为框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构、砌体结构。

基础设计:

1、根据工程地质勘察报告、上部结构类型及上部结构传来的荷载效应和当地的施工技术水平及材料供应情况确定基础的形式,材料强度等级,一般有浅基础(如:独立基础、条形基础等)和深基础(如:桩基)。

2、基础底面积的确定及地基承载力验算。

3、基础内力计算及配筋计算。

4、考虑必要的构造措施。结构设计的成果体现在绘制的结构施工图上,该图纸是结构工程师的语言,是直接面对施工现场及相关工程技术人员的,应该按照一定的规范绘制。

D. 什么是架构分析和框架理论是一回事吗

软件架构分析是90年代,在美国国防部的资助下,由美国软件工程研究所(SEI)开发的一种新的软件设计和质量分析方法,深受社会有关各方关注,极具发展潜力。本文扼要地介绍了软件架构分析方法发展概况。软件架构分析涉及若干新概念,涉及软件寿命周期全过程,无法在一篇短文中尽览全貌,有关的重要分析模型和分析方法,将在今后陆续介绍。

关键词:软件架构,软件质量,软件架构分析,‘想定’。

一、概述

从20世纪70年代至今,软件质量始终是计算机科学和软件工程界关注的热点。软件质量涉及软件整个生存期。从软件开发伊始,就应该对软件质量进行监控,早已成为软件工程界的共识。1972年Parrnas提出用模块化和隐蔽的信息实现系统高层分解,以改善系统的适应性和易理解性。1974年Steven et al. 提出模块耦合和内聚概念来分析、比较系统的结构,属于这方面开创性的工作。进入90年代,软件架构与软件质量的内在联系,受到越来越广泛的重视,随即开展了大量的研究工作,取得明显进展,2000年R.Kazman首次使用‘软件架构工程’的名词来强调这些工作的重要性和发展前景。‘软件架构分析’得到与软件有关的各界关注的原因在于,从开发过程来看,软件架构是软件最原始的产品,必然成为制约后继开发和整个软件系统质量的关键。在这个阶段介入,及早进行质量分析和风险控制,显然最具费用效益。

以开发软件CMM模型而知名的美国卡内基梅隆大学软件工程研究所(SEI),在开发和推动软件架构分析方面,再次发挥了关键作用。1993年该所Len Bass等提出了‘软件件架构分析方法’( Software Architecture Analysis Method - 简称SAAM ),成为本领域的先驱。美国国防部对软件架构分析方法高度重视,一直给予专项资金支持。软件架构分析的研究随即迅速扩展到美国软件工程界。

从90年代中期至今,涉及软件架构分析的方法,主要有下列8种

1、软件架构分析方法,简称SAAM (Software Architecture Analysis Method ),1993年由Len Bass和R. Kazman等人提出。

2、基于复杂概述的软件架构分析方法,简称SAAMCS ( SAAM Founded on Complex Scenarios ) 1999年由N.Lassing提出。

3、架构权衡分析方法,简称ATAM ( The Architecture Trade-Off Analysis Method ) 1998年由R.Kazman等人提出。

4、 软件架构评估模型,简称SAEM ( Software Architecture Evaluation Model ),1998年由J.C.Duenas等人提出。

5、基于想定的架构再工程,简称SBAR ( Scenario-Based Architecture Reengineering ) 1998年由P.O.Bengtsson等人提出。

6、综合域扩展软件架构分析方法、简称EASSMI ( Extending SAAM by Integration in the Domain ),1999年由G.Molter提出。

7、用于演变和重用的软件架构分析方法、简称SAAMER�( Software Architecture Analysis Method for Evolution and Reusability) 1997年由C.Lung等人提出。

8、架构层软件维护预计法,简称ALPSM ( Architecture Level Prediction of Software Maintenance ) ,1999年由P.O.Bengtsson等人提出。�

二、基本概念

软件架构分析,涉及若干没有公认定义的概念和术语,本文将引用一些学术刊物的资料,对这些基本概念作出解释。

1、软件架构

1)L. Bass和R. Kazman的定义

‘系统的结构,它包含软件部件、这些部件的外部可视特征,和它们之间的相互关系’。

这个定义主要着眼于系统的内部性态。多数软件架构分析方法,是以这个定义为基础的。

2)Garlan和Perry的定义

‘程序和系统中部件的结构,它们的相互关系以及控制设计、时间演变的原则和指南’。

这是一个以过程为中心的定义,SAEM以这个定为基础,这个定义在软件架构的描述中,涉及了原则和指南的作用。

3)软件架构的重要性

软件架构在软件开发中的作用体现在以下三方面。

(1) 软件架构是软件各相关方联系的载体。

软件开发涉及许多相关方(Stakeholder)。它们包括顾客、最终用户、项目管理人员、主程序员、编码员、测试员、维护人员等。各类人员从自己的视角,都有独特的见解和要求。一个高质量的软件,必须能够最大限度的满足这些不同的要求。软件架构是沟通各类人员的特殊载体,在各种要求通常存在矛盾的情况下,软件架构又成为协调和沟通各相关方的共同语言。

(2)软件架构代表了系统设计早期一系列重要决策。

首先,软件架构提供了各项功能要求、为各个部件的设计和其相互关系提供了必须遵守的约束。

其次:软件架构为设计工作和维护工作的组织、实施提供了依据。

第三:软件架构可以提出系统应该实现的质量目标。

第四:从软件架构可以预计系统的某些质量属性。

第五:软件架构为培训提供了基础。

第六:软件架构为软件产品维护阶段必要的变更提供分析根据。

(3)一个成熟的软件架构可以为今后开发类似的产品提供参照。

2、软件质量

按ISO 9000-2000的定义,质量是指‘一组固有特性满足要求的程度’。这仅是一个一般性的定义,没有解决软件质量的确切含义。要对软件质量作出定义,必须明确什么是软件的‘一组固有质量特性’。本文给出两个影响较大的解释。

1) McCall的定义:

McCall认为软件质量可从两个层次去分析,其上层是外部观察的特性,其下层是软件内在的特性,McCall定义软件外部质量特性有11个,称之为软件的质量要素,它们是:正确性、可靠性、效率、完整性、可使用性。可维护性、可测试性、灵活性、可移植性、重复使用性、连接性。McCall称软件的内部质量特征为软件的质量属性,共有23个,它们是:完备性、一致性。准确性。容错性。简单性。模块性、通用性、可扩充性、工具性、自描述性、执行效率、存储效率、存取控制、存取审查、可操作性、培训性、通信性、软件系统独立性、机器独立性、通信通用性、数据通用性、简明性。软的内部质量属性通过外部的质量要素反映出来,两类特性之间的关系可用图1表示。
http://cache..com/c?word=%BC%DC%B9%B9%3B%B7%D6%CE%F6&url=http%3A//www%2Ecetin%2Enet%2Ecn/storage/cetin2/QRMS/ztzsrjbz8%2Ehtm&p=&user=

E. 结构化分析方法的基本手段是什么

结构化分析方法(Structured Method,结构化方法)是强调开发方法的结构合理性以及所开发软件的结构合理性的软件开发方法。
结构化分析方法给出一组帮助系统分析人员产生功能规约的原理与技术。它一般利用图形表达用户需求,使用的手段主要有数据流图、数据字典、结构化语言、判定表以及判定树等。
它的设计原则包括:
使每个模块执行一个功能(坚持功能性内聚)
每个模块用过程语句(或函数方式等)调用其他模块
模块间传送的参数作数据用
模块间共用的信息(如参数等)尽量少
基本实现手段如下:
一: 数据流图
含义
数据流图是SA方法中用于表示逻辑系统模型的一种工具,它从数据传递和加工的角度,以图形的方式来刻画数据流从输入到输出的变换过程。

(1)、元素
A、数据流。是由一组固定成分的数据组成,箭头的方向表示数据的流向,箭头的始点和终点分别代表数据流的源和目标。除了流向数据存储或从数据存储流出的数据不必命名外,每个数据流必须要有合适的名字,以反映数据流的含义。
B,外部实体。代表系统之外的实体,可以是人、物或其它系统软件,他指出数据所需要的发源地或系统所产生的数据归属地。
C,对数据进行加工处理。加工是对数据进行处理的单元,它接受一定的数据输入,对其进行处理,并产生输出。
D、数据存储。表示信息的静态存储,可以代表文件、文件的一部分、数据库的元素等。
(2) 分层数据流图
对于一个大型系统,如果在一张数据图上画出所有的数据和加工,则会使得数据流图复杂而难以理解,为了控制复杂性,结构化分析法采用数据流图分层技术。一套分层的数据流图由顶层、底层和中间层组成。
(3)保持数据守恒
(4)加工细节隐蔽

二、数据字典
数据字典是关于数据的信息的集合,也就是对数据流图中包含的所有元素定义的集合。数据字典是结构方法的核心。数据字典有以下几个条目:数据项条目、数据流条目、文件条目和加工条目。

三、判定表
有些加工的逻辑用语形式不容易表达清楚,而用表的形式则一目了然。如果一个加工逻辑有多个条件、多个操作,并且在不同的条件组合下执行不同的操作,就可以使用判定表来描述。


四、判定树
判定树和判定表没有本质的区别,可以用判定表表示的加工逻辑都可以用判定树来表示。

五、结构化语言
采用一种介于自然语言和形式化语言之间的结构化语言来描述加工逻辑,既可以像自然语言那样最方便,也可以像形式化语言一样能够精确描述事物,且被计算机易于处理。

六、E-R图
E-R图包含实体、关系和属性等3种成分。这三个成分来理解现实问题,接近人们的思维方式。
注意事项:

一,命名。
二,画数据流而不是控制流。
三,一般不画物质流。
四,每个加工至少有一个数据流和一个输出数据流。
五,编号
六,保持父图和子图的平衡
七,数据流图的一致性
八,提高数据流图的易懂性

F. 结构设计时,框架设计用什么方法进行内力分析

现在流行是振型分解反应谱法考虑地震作用,然后与静力荷载作用、风荷载作用、雪荷载作用等来进行内力的最不利组合

G. 什么是核心框架分析法

这是黄伯荣先生在1999年提出来的一种语法分析方法。
“框架核心分析法”又叫层次核心分析法,是一种既讲核心和框架又讲层次和位次的语法分析法。框架即结构或组合体,主要由句法成分系列或词类系列构成。各种短语、句子都是一个框架,X不X,XXYY也是框架。“看不看”是句法框架,“干干净净”是词法框架,动词、名词、形容词等的合成词都有词法框架,框架主要讲句法框架。句子和短语大都是有核心的。所谓核心,就是语句中的谓语中心或主体词,是决定短语或句子的性质的成分。多数框架有一个核心,如主谓短语、动宾短语。名词短语也有核心,如“好大的胆子”也有框架,即定中框架,其中“胆子”是主体词。也有多核心的,如联合结构、兼语结构。还有难定核心的框架,如助词结构(我的)、介词结构(把他)。语句中有几个中心成分的话,核心是各中心的中心。核心同短语和句子中较多的成分挂钩即发生关系,抽走核心,整个语句就散了架,大都不能表义。“框架核心分析法”的关键就是要 找准语句的核心。

H. 框架结构荷载计算方法哪些

框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用分层法.
在进行竖向荷载作用下的内力分析时,可假定:
(1)作用在某一层框架梁上的竖向荷载对其他楼层的框架梁的影响不计,而仅在本楼层的框架梁以及与本层框架梁相连的框架柱产生弯矩和剪力.
(2)在竖向荷载作用下,不考虑框架的侧移.
计算过程可如下:
(1)分层:分层框架柱子的上下端均假定为固定端支承,
(2)计算各个独立刚架单元:用弯矩分配法或迭代法进行计算各个独立刚架单元.而分层计算所得的各层梁的内力,即为原框架结构中相应层次的梁的内力.
(3)叠加:在求得各独立刚架中的结构内力以后,则可将相邻两个独立刚架中同层同柱号的柱内力叠加,作为原框架结构中柱的内力.
叠加后为原框架的近似弯距图,由于框架柱节点处的弯矩为柱上下两层之和因此叠加后的弯距图,在框架节点处常常不平衡.这是由于分层计算单元与实际结构不符所带来的误差.若欲提高精度,可对节点,特别是边节点不平衡弯矩再作一次分配,予以修正.

框架结构水平荷载作用下得计算方法有如下几种:
1,反弯点法.适用范围是横梁线刚度与柱刚度之比大于等于3时,且假定楼板为刚性.底层柱反弯点距下端为2/3层高,其余各层柱子的反弯点在柱中点位置.反弯点处的弯矩为0,剪力不为0.
2,D值法,也叫做修正后的反弯点法.柱的反弯点高度取决于框架的层数,柱子所在的位置,上下层梁的刚度比值,上下层层高与本层层高的比值以及荷载的作用形式等.反弯点位置确定后,柱剪力,弯矩的计算与反弯点法相同.
3,门架法,门架法假定梁柱的反弯点位于它们的中点处,柱中点处的水平剪力按各柱支承框架梁的长度与宽度之比进行分配.

I. 框架结构计算方法分层法、反弯点发概念

分层法:

将框架结构沿高度分成若干无侧移的开口框架,并以每层的全部框架梁以及与其相连单飞框架柱作为该层的计算单元;根据各层梁上的竖向荷载,分别计算各梁的古段弯矩,计算梁、柱的线刚度和弯矩分配系数。各个节点的弯矩根据相邻杆件的线刚度进行分配;梁和底层柱的传递系数均按远端固定支座取为1/2,其余柱由于将弹性支承简化为固定端,因此传递系数改用1/3。分层法适用于计算竖向荷载作用下的柱等高的框架。目的是得出框架节点各杆端的弯矩,弯矩有分配系数,荷载效应组合有各种荷载的分项系数、过去也曾提过抗力的分项系数(其倒数就是现在的结构重要性系数)。

反弯点法:

竖向荷载为主时,框架分析得到的弯矩图里,框架柱脚弯矩和柱顶的弯矩方向是相反的,一正一负经过零,零点位置叫反弯点,反弯点都位于柱中点附近。反弯点法是一种手工计算的简化近似计算方法之一种。适用于规则框架。就是利用这个(反弯点都位于柱中点附近)特性,设每层柱子中点弯矩为零,把多层框架截成每层每层的计算简图来计算。

特点1:各杆的弯矩为直线分布

特点2:在固定端处,角位移为零

特点3:同层各柱具有相同的层间位移

性质:

风荷载或水平地震对框架结构的作用,一般可简化为作用于框架节点上的水平集中力,其受力与变形具有如下特点:


(1)各杆的弯矩为直线分布,且每个杆均有一个零弯矩点即反弯点;

(2)在固定端处,角位移为零,但上部各层节点均有转角存在,节点的转角随梁柱线刚度比的增大而减小;

(3)如忽略梁的轴向变形,同层内各节点具有相同的侧向位移,同层各柱具有相同的层间位移。

鉴于框架结构在水平荷载作用下具有上述受力变形特点,如能求出各柱的反弯点位置及反弯点处的剪力,就可以利用静力平衡条件求出各杆件的内力。因此解题的关键是确定各柱反弯点的位置及反弯点处的剪力。


应用:

1、计算假定

梁的线刚度与柱的线刚度之比无限大(ib/ic≥3)(柱上、下端无转角)

梁端弯矩按左、右梁的线刚度分配,并满足节点平衡条件(规定了梁的弯矩计算)

2、反弯点位置

底层:距支座2/3层高处

其余层:1/2层高处

3、剪力在各柱中的分配

层间剪力按各柱的抗侧移刚度在楼层的各柱中分配

柱的抗侧移刚度

J. 结构分析法是什么

结构分析法是产品的结构是指产品内部结构、机械机构诸要素的排列组合方式进行分析的一种方法。同样一些要素,排列组合的方式不同,就可能具有完全不同的性质、特征与功能。对于一个复杂的产品来说,如果没有一个确定其合理结构的方法,没有一个考虑整体优化的方案,那么,结构的分析和设计也就无法进行,也将对结构的形成产生不良的后果。因此,正确掌握结构分析法,对于确定产品设计合理结构,要求各种要素的有机配合。
产品结构设计是针对产品内部结构、机械部分的设计;一个好产品首先要实用,因此,产品设计首先是功能,其次才是形状。产品实现其各项功能完全取决于一个优秀的结构设计。结构设计是机械设计的基本内容之一,也是整个产品设计过程中最复杂的一个工作环节,在产品形成过程中,起着至关重要的作用。
产品的结构设计是否合理,很大程度上决定了产品的质量、功能,以及它的生产制造工艺和成本。运用结构分析法,可以找出产品结构设计上的缺陷和不足,降低产品结构和复杂程度、不合理性以及加工的难以程度等,继而可以将其改造成更加合理、有效、便于制造的部件结构。
在产品设计之初便使用结构分析法来指导设计,可以大大降低生产制造成本,还会提供产品开发的成功率,加快产品的生产装配速度,从而提高产品质量和生产效益。

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