Hilfestellungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von SLang erhält man, u. a. in der Google-Gruppe "structural language":
Für Apple Macintosh, IBM, HP, Linux, SGI, Windows
SLang kombiniert stochastische Methoden mit der Finite Elemente Methode. Dies erfolgt auf einem Niveau, das ausreichend ist, die meisten Ingenieurprobleme zu lösen. Die Berechnungsabläufe werden dabei in einzelnen übersichtlichen Arbeitsschritten dargestellt und ausgeführt. Zusätzlich erlauben interaktive Werkzeuge zur Ablaufsteuerung und umfangreiche Grafikunterstützung die Programmbedienung und Ablaufkontrolle.
Kurzgefasst hat SLang folgende Merkmale:
- Geometrisch lineare und nichtlineare Balken, Schalen- und Volumen-Elemente
- Elastische und plastische Materialgesetze
- Iterative und inkrementelle statische und dynamische Analyse
- Zufallsfeldmodellierung von Materialeigenschaften und Geometriedaten
- Step-by-step Anwenderkontrolle mit direktem Zugang zu den Zwischenresultaten
- Mehrere durch den Anwender definierbare Grafikfenster mit der Möglichkeit zur Animation
- Qualitativ hochwertige PostScript-Grafik
- Digitaler Sound input/output (nur bei der Macintosh-Version)
Anwender haben die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Fenstern zu erzeugen, in denen die Berechnungsergebnisse sichtbar gemacht werden können. Der Fortgang der Berechnung kann interaktiv über die SLang-bar kontrolliert werden. Dies ist ein Dialogfeld mit verschiedenen Buttons, das mit dem Berechnungsstatus verbunden ist.
Die meisten Befehle werden aus vorher editierten Textfiles eingelesen. Zusätzlich können auch jederzeit interaktiv Kommandos über die SLang-bar eingegeben werden. Dies ist für den Debugging-Prozess, z.B. in der nichtlinearen stochastischen Analyse nützlich.Warum SLang?
Letzte Entwicklungen in der Strukturmechanik zeigen einen steigenden Bedarf, numerische Methoden mit der Stochastik zu koppeln. Dieser Prozess beginnt mit der Modellierung von streuenden Lasten. In allerletzter Zeit wurden auch Systemstreuungen, z.B. physikalische und geometrische Imperfektionen probabilistisch modelliert.
Die geschlossene und durchgängige Verbindung zwischen der strukturmechanischen und der probabilistischen Modellbildung ist von essentiellem Vorteil.
Nichtlineare Effekte sind wesentlich für eine realistische Beschreibung des Strukturverhaltens. Seit die modernen strukturmechanischen Analysen, insbesondere die Finite-Elemente-Methode, sich weiterentwickelt haben, erscheint es sinnvoll, die stochastische Analyse als Grundlage für diese zu nutzen.
Mit kommerziell verfügbaren FEM-Software-Paketen können zwar eine Vielzahl deterministischer Probleme der Strukturmechanik gelöst werden, jedoch ist die Anwendbarkeit dieser Programme für stochastische Problemstellungen sehr begrenzt. Andererseits ermöglichen die hoch spezialisierten Programme der probabilistischen Anwendungsbereiche (z.B. Proban, STRUREL, ISPUD, RYFES) nur die Analyse einfachster Strukturmodelle. Das Software-Paket SLang beinhaltet sowohl Finite-Element-Methoden als auch probabilistische Verfahren zur Modellierung von stochastischen Belastungen und physikalischen sowie geometrischen Unsicherheiten.
Anwendungsgebiete
Einige Beispiele zeigen die Bearbeitung von verschiedensten Ingenieurproblemen mit dem Programm SLang. Die Auswahl soll einen kurzen Überblick über einige spezielle Gebiete geben, in denen SLang angewendet werden kann. Die Beispiele können durch Anklicken der jeweiligen Gebiete auf der linken Seite aufgerufen werden!
In SLang ist es auch möglich, umfangreiche Visualisierungen der Strukturen durchzuführen.
top
|