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  • 来自专栏Revit二次开发

    Revit二次开发案例之拆分(按照跨进行拆分打断

    但有些时候着实不便,尤其在修改核对的时候,还需要去打断,那么如何能够自动按结构跨自动断,成了问题。 图1 要实现这个功能需要几点思路分析: 分跨打断的依据是什么? 选择哪些对象来打断? 小编实现的思路如下: 应按主和次进行分跨打断。 不一样的结构类型,布置也会不一样,所以要区分主次,如果只是框架结构,没有次倒也好办,如果次较多的情况下,按照主次的顺序要打断是最好的结果。 选择需要打断的。 ---- 正文开始 本文主要讲解主的拆分方法,次与主方法一致 1.利用过滤选择获取想要拆分的 这个方法在之前的文章里讲过,就不多余讲解了,如下: 2.获取拆分主的依据 这里的主拆分主要是获得柱子 按照这个思路基本实现了主的拆分,可以在集合里加入剪力墙来实现更加完整地拆分。在拆分完主后别忘了给主一个标记,可以更好地区分主,为下一步次拆分打好基础。

    2.6K30编辑于 2022-04-21
  • 来自专栏python3

    python用法

    python知识点 python是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言 python的特点: 1.易于学习,2.易于阅读,3.易于维护,4.一个广泛的标准库,5.互动模式,6.可移植,7.可扩展,8.数据库,9。GUI编程 交互式编程不需要 创建脚本文件,是通过python解释互模式进来编写代码

    63910发布于 2020-01-08
  • 来自专栏孟永辉

    建章的元宇宙

    文/孟永辉 如果你听过携程集团董事局主席建章有关元宇宙的表述,或许你会有和我一样的感触,即,他对元宇宙的认知还是相当理性与客观的。 谈及元宇宙,建章坦言,元宇宙的诱惑开始非常大的,之所以会有如此大的诱惑力,其中一个很重要的原因在于,它可以低成本地让人们获得满足。 而建章对于元宇宙成为真宇宙的辅助工具和营销手段的做法,可以说是符合当下元宇宙的发展规律和发展状态的。 而建章不仅看到了元宇宙在降低成本上的巨大作用,同样看到了它可能会带来人口的风险、科技的停滞等弊端。 建章对于元宇宙的认识,让我们跳出了当下对于元宇宙的俗套,开始从更高的高度来重新审视并看待元宇宙。

    40110编辑于 2021-12-16
  • 来自专栏AI那点小事

    算法提高 9-2 文本加密

    问题描述   先编写函数EncryptChar,按照下述规则将给定的字符c转化(加密)为新的字符:”A”转化”B”,”B”转化为”C”,… …”Z”转化为”a”,”a”转化为”b”,… …, “z”转化为”A”,其它字符不加密。编写程序,加密给定字符串。 样例输出 与上面的样例输入对应的输出。 例:

    54840发布于 2020-04-20
  • 来自专栏知识点分享

    Abaqus单元基础知识

     今天我们介绍一下单元的相关基础知识: 首先,对于长度方向大于截面尺寸10倍以上的结构,通过用单元简化,可以有效缩减模型规模,提高计算效率。因此,单元适用范围很广,是常用的结构单元之一。 以下是单元的命名规律: 由于空间单元除了拉压、弯曲自由度外,还具有扭转(翘曲)自由度,所以一般相同边界载荷条件下,平面单元与空间单元计算结果会有一些差异,因此,在选择单元时要根据实际情况选择。 单元按节点数量分为两类:2节点单元、3节点单元 具有不同积分点的单元分类如下:对于单个单元来说,积分点数量越多,单个单元具有更好的柔度,越适合模拟大弯曲变形的结构,如海底光缆。 本文以工字作为建模单元:在定义工字截面属性时,I 的作用如下:定义单元横截面轴在截面内与截面底部的距离。  单元变形结果(打开beam截面渲染) 单元Mises应力结果(打开beam截面渲染) 本例用工字单元建模,下面是工字的截面积分点分布情况: baqus能够基于beam 截面渲染,给出单元截面内的应力分布情况

    1.8K20编辑于 2022-06-29
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    力学概念| 的极限弯矩

    ▲图1 的应力分布 考虑弯矩 M 作用在一段理想弹塑性材料的梁上,开始时截面上的正应力呈线性分布,如图1b所示。 ▲图3 对于混凝土,不会出现全截面塑性的情况,而是受拉区的混凝土的最大压应力和受拉区的钢筋的屈服应力组成的力偶即为极限弯矩。

    1K10编辑于 2023-12-04
  • 来自专栏Lan小站

    试题 算法提高 9-2 文本加密

      先编写函数EncryptChar,按照下述规则将给定的字符c转化(加密)为新的字符:"A"转化"B","B"转化为"C",... ..."Z"转化为"a","a"转化为"b",... ..., "z"转化为"A",其它字符不加密。编写程序,加密给定字符串。

    27620编辑于 2022-07-13
  • 来自专栏mysql

    hhdb数据库介绍(9-2)

    添加计算节点集群 计算节点集群为一组具有高可用关系的计算节点服务,添加计算节点集群是为了将已经部署好的计算节点添加到管理平台进行管理,若要从头部署一套计算节点集群需要使用集群部署功能,请参考安装部署文档 在计算节点集群管理页面点击"集群部署与配置"->添加计算节点集群,输入计算节点所在的服务器IP 服务端口、管理端口、连接管理端口的用户名、密码即可创建单计算节点,选择主备节点或多节点后可添加一组高可用的计算节点 添加存储节点组 添加存储节点组可以更方便地添加或修改一组具有相同参数值的存储节点。 添加数据节点与存储节点 在本案例中,将6个存储节点分成3组(3分片),每组两个存储节点(一主一备)。上述描述对应到关系集群数据库系统为:全量数据由3个数据节点组成,每个数据节点下各有2个存储节点。 登录管理平台页面,选择"配置"->"节点管理"->"添加节点": 可以批量添加新的数据节点与其对应存储节点,也可以为已有的数据节点添加存储节点,此处仅介绍批量添加新的数据节点和存储节点,操作演示如下:

    38110编辑于 2024-11-28
  • 来自专栏AI机器学习与深度学习算法

    机器学习入门 9-2 逻辑回归的损失函数

    本系列是《玩转机器学习教程》一个整理的视频笔记。在上一小节介绍了逻辑回归的大致框架,有了大致框架就需要建模来求解参数θ值。本小节重点介绍逻辑回归的损失函数。

    1.3K10发布于 2020-02-26
  • 来自专栏肖洒的博客

    桥评分系统

    mbuild -setup mcc -m test.m #桥技术评分系统使用须知 ##式桥基本结构 ###一、上部结构 1、上部承重 2、上部一般构件 3、支座(三选一) (1)橡胶 (2)钢支座 (3)混凝土摆式支座 ###二、下部结构 1、桥墩 (1)墩身 (2)盖和系 2、桥台 (1)台身 (2)台帽 3、基础(包括水下基础) 4、翼墙、耳墙 5、锥坡、护坡 6、河床 7、调治 ###

    55430发布于 2018-08-02
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    ANSYS模拟单元铰接点

    ANSYS模拟单元铰接点有以下几种方法: 1.BEAM3/BEAM4单元,利用结点自由度耦合来实现铰接,在铰接处设两个单独的结点,每个结点只与一个单元连接,然后将此几何位置重合的两个结点的平动自由度耦合

    6.2K50发布于 2018-04-08
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    连续有限元程序

    现在单元坐标系建立单元刚度矩阵和等效节点力向量,再转换到总体坐标系,在总体坐标系下组装总体刚度矩阵和等效节点力向量。求解之后再还原到单元坐标系中。连续分析则不需要在这两个坐标系之间来回折腾。 另外,连续不考虑轴向变形,每个结点的自由度只有2个,即一个线位移和一个角位移,单元刚度矩阵为4X4,共计16个元素。总之,连续程序相对简单一些。 ? ? ? ? ? 有三个或三个以上支座的才叫做连续。连续有中间支座,所以它的变形和内力通常比单跨要小,因而在工程结构(如桥梁)和机件中应用很广。连续属超静定结构,中间支座的变形协调条件为支座两端的转角相同。

    1K40发布于 2018-04-08
  • 来自专栏松华说

    老师小课堂|谈谈模板方法模式

    众多设计模式中,我觉得模板方法模式是很好理解,也很值得深入研究的技巧。定义如下,在一个包含多个步骤的业务框架中,大部分步骤是固定不变,并且适用于多种业务场景,可变的步骤则留给子类独立实现,从而分离了稳定和变化。

    48320发布于 2020-11-17
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    三维单元的转换矩阵

    begin{bmatrix} l_x& l_y& l_z \\ m_x& m_y& m_z \\ n_x& n_y& n_z\\ \end{bmatrix} \quad (1) 由于空间单元的每个结点都有 现在来推导单元转换矩阵 T 的转换公式。 x^{'} 轴在 Oxyz 坐标系中的方向余弦 设 (x_i,y_i,z_i) 和 (x_j,y_j,z_j) 为节点 i 和 j 在整体坐标系 Oxyz 中的坐标。 ,必须提供附加点 K 的坐标,来确定单元的主平面。 这是与平面单元和杆单元的不同之处。 K 点坐标只需与 i,j 节点 z 坐标不同即可。图2所示为ANSYS软件中beam188单元的K点。

    74710编辑于 2024-05-10
  • 来自专栏松华说

    老师小课堂|谈谈线程池

    在这种场景下,很容易出现父子任务,父子任务共用一个线程池的话可能会出现死锁,这个是需要特别留心的。

    50910发布于 2020-11-09
  • 来自专栏松华说

    老师小课堂|谈谈本地缓存

    本地缓存指的是单机实例的JVM内存数据。多个实例共享着同一个分布式缓存,组成了多级缓存架构。这种多级缓存的特点是,最外层读取速度快但是空间小,越内层速度慢但是空间大,甚至最最内层还可以使用磁盘作为最后一道保障。

    67420发布于 2020-10-10
  • 来自专栏信数据得永生

    django 1.8 官方文档翻译:9-2 本地特色附加功能

    由于历史因素,Django自带了django.contrib.localflavor – 各种各样的代码片段,有助于在特定的国家地区或文化中使用。为了便于维护以及减少Django代码库的体积,这些代码现在在Django之外单独发布。

    32040编辑于 2022-11-27
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    有限元 | 二次样条单元

    样条单元是样条函数与有限元法相结合的产物。有限元法将结构分割成若干单元,位移场采用分段插值或者分区插值。常用的插值方法有Lagrange插值,Hermite插值和样条插值等形式。 经典单元就是采用的Hermite插值形式。与其他插值形式相比,样条插值具有待定系数少,连续性强,精度高等优点。 下面来推导采用二次样条函数作为位移插值函数的单元刚度矩阵,并将计算结果与经典单元对比。 关于样条函数的性质,可参考有关文献资料。为方便起见,推导经典单元刚度矩阵需要使用自然坐标系和物理坐标系。 由于有4个位移节点条件,可假设单元的位移场挠度为具有四个待定系数的函数模式,其中 C1, C2, C3, C4 , C5, C6 为待定系数。 ? ? ? ? 算例: ? 自编程序计算结果为: ?

    1.9K81发布于 2018-04-08
  • 来自专栏Devops专栏

    jquery 元素节点操作 - 创建节点、插入节点、删除节点

    jquery的节点操作说明 前面的篇章对于jquery的元素操作大部分是使用html()的方式来操作,这种直接使用字符串创建的方式也是性能最高的。 使用html()操作节点 首先编写一个div包含一个a标签,如下: ? 下面来给这个a的后面加上一个span标签看看,如下: ? 另外还有其他创建节点、插入节点、删除节点的方法,如下: var $div2 = $('

    这是一个div元素
    '); # 创建节点 append() appendTo() #在现存元素的内部 在现存元素的内部,从前面插入元素 after() insertAfter() #在现存元素的外部,从后面插入元素 before() insertBefore() #在现存元素的外部,从前面插入元素 创建节点 // 删除节点 $('a').remove();

    10.5K40发布于 2019-05-31
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    有限元| 单元自由度释放

    如果我们要使用有限元方法来分析图1中所示的,我们将使用两个单元来离散之。铰链应只考虑一次,或者与单元1相关联,或者与单元2相关联。 如果由两个单元离散化,一个单元右端有铰链,另一个单元左端有铰链,结果将是奇异刚度矩阵。 如果单元节点2有铰,则刚度方程(1)的分块矩阵形式 \left[ \begin{array}{c|c} \mathbf k_{11} & \mathbf k_{12} \\ \hline \mathbf frac {EI}{l^3} \begin{bmatrix} 3 & 3l & -3 \\ l & 3l^2 & -3l\\ -3 & -3l & 3 \\ \end{bmatrix} 按照(1)的形式,节点 }\mathbf k_{22}^{-1}M_2\\ 0\\ \end{Bmatrix} \quad (7) ▲图2 [例1] 如图2所示的结构,若划分2个单元,中间的铰接点只能考虑一次,即单元1的右节点释放自由度

    73510编辑于 2024-05-20
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