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    Connaissances Informatiques >> Logiciel >> Tableur >> Content
    Comment faire pour utiliser Excel pour les calculs de structure
    Microsoft Excel est un outil d'analyse utile , mais assurez- vous que toutes les informations entrées correctement dans les colonnes appropriées et lignes pour l'application que vous devez utiliser. Ce tutoriel de la Division de l'ingénierie de l'Université Brown montre comment analyser les déformations et les forces dans une structure pin- joints . Travailler avec la feuille de calcul simple d'abord, puis télécharger la feuille de calcul avancé pour les calculs plus avancés. Instructions
    1

    Télécharger le vide 2 -D tableur d'analyse structurelle du site Web mentionné dans les références . Cliquez-droit sur le lien " Enregistrer sous" et enregistrez-le sur votre bureau avec le nom que vous souhaitez joindre à elle. Entrez les informations de l'échantillon tel que prévu sur le site pour chacune des sections.
    2

    Ouvrez votre feuille de calcul et entrez dans tous les numéros de coordonnées communes applicables à X et Y , qui sont les cellules vertes . Utilisez les numéros d'essai prévus dans les feuilles de l'échantillon. Ajouter à toutes les forces qui agissent sur les coordonnées X et Y , dans les forces colonnes vertes , Fx et Fy . Faites dérouler la feuille de calcul pour afficher des lignes et des colonnes indexées par numéro commun . Entrez dans la rigidité de chaque membre dans les cellules vertes . La déclaration est « k = 10000N /m" pour chaque membre. Ajouter des déplacements contraints dans les cellules roses du tableau " Joints " . Déplacer vers le bas de la feuille de calcul et cliquez sur l'onglet " Graphics " et vous devriez voir un tableau de la forme de structure déformée .
    3

    Configurer Excel Solver utilisant E2 dans le jaune cellule de tête comme la "cellule cible à définir . " Les cellules à modifier sont F8 : F10 , G9 et G10 : . Obtenez la meilleure solution possible en cliquant sur le bouton "Options" et assurez-vous que le bouton dérivés centrale est vérifiée au fond . Votre temps max devrait dire : "100" secondes , les itérations : 100, précision : 0.000001 , tolérance: 5 et la convergence : 0,0001 . Les estimations est cliqué comme «Tangent» et Recherche est « Newton ». Appuyez sur "OK ​​" dans le menu Options du solveur , puis cliquez sur " Résoudre " dans le menu Paramètres du solveur .
    4

    Faites défiler la page pour regarder la solution dans la feuille de calcul sous la table de la raideur des membres . Les numéros renvoient les solutions dans les cellules bleues et rouges. Les deux cellules en rouge sont les membres les plus grandes forces internes. Le tableur trouve la plus grande force de traction ou positive et la plus grande force de compression ou négative. Aucun dans cette structure sont en compression. Défiler vers la gauche à la ligne 32 de la feuille de calcul et il ya des informations importantes enregistrées là-bas. Trois lignes dans la zone ont des rendements de Force Max à la traction interne , Max Force interne à la compression et flexion max . C'est ainsi que la feuille de calcul fonctionne pour une structure isostatique simple.
    5

    Cliquez sur l'onglet Graphiques en bas à nouveau et vous verrez le graphique représenté dans un état déformé . Vous pouvez jouer avec la forme du graphique en réduisant le nombre dans la zone de rigidité (essayez 500 ou 200 au lieu de 10000 dans l'équation ) . Le graphique déformer et vous pouvez obtenir un message d'avertissement pour la définition du problème et les solutions feuille.
    6

    tester une deuxième feuille de calcul plus avancé au bas du site où vous avez trouvé l'original. Cette feuille de calcul avancé montrera comment - si vous changez la longueur d'un membre dans une structure hyperstatique - vous induire forces dans ses membres. Si un membre est légèrement plus longue ou plus courte, elle sera appelée incompatibles. Vous pouvez jouer avec cette feuille de calcul et ajouter d'autres numéros , mais Excel Solver est limité à 200 inconnues , 100 articulations dans la vue 2 -D , soit 66 articulations en 3- D .

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