绘制剪力、弯矩图
汪东城本周的选择是剪切力弯矩经过Lateef Adewale Kareem.。
作为一名机械工程师,我记得我学会了如何做的静态课程剪力、弯矩图。我记得真的很享受这个话题,因为绘制图表的步骤是非常系统的。当事情非常系统时,它适合自动化。这是狮子究竟在这个条目中确实如此。
SFBM('例子',[20,5,20],{'CF'2 0} {“米”,10,8},{'df',5,[1,3]},{“米”,-10,12},{'df'4(14、17)});
通过指定光束的长度和支持的位置来调用该功能。金宝app然后,通过各种类型的负载指定一个,即“点加载”,“时刻”和“分布式负载”,其放置在光束上。让我们解码上面的语法。
- [20] 20日5日- 长度杆:20米,支撑5米和20米金宝app
- {CF的2 0}- 点加载-2kN时0m
- {'M',10,8}- 8米的10knm的时刻
- {'df',5,[1,3]}- 1米至3米的分布载荷为5KN/m
- {'m', - 10,12}- 12米的10knm的时刻
- {'df', - 4,[14,17]}-分布荷载- 4kn /m从14m到17m
你可以通过简单地改变“DF”参数来创建一个任意的线性分布负载。
SFBM('例子',[20 5 20],{'df',[5 30],[7 15]})
通过增加断点的数量,你可以描述一个非线性分布的负荷,用多项式表示。
SFBM('例子',[20 5 20],{'df',[0 25 30],[7 10 15]})
我也很了解Active Lateef如何在维护此文件Exchange条目中。正如你从中看到的那样评论部分,他与他的用户有积极的对话,他已经定期更新了进入。感谢您对社区的敬意贡献!
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