商品情報(ProSAS)

 平成17年3月1日より,SAS2D,SAS3D,DynaSASとすべてのオプションを統合いたします。統合後はProSASになります。

 次世代高機能ソフト

      

ProSAS

DynaSAS/SAS

  3次元弾塑性地震応答解析 3次元液状化解析(有効応力)
  地盤・基礎・構造物 2次元・3次元,静的・動的,非線形(弾塑性)・
 

震度予測・地震被害予測     汎用型非線形FEM解析プログラム 

 厳密な理論に基づく厳密解

  日本唯一厳密な理論に基づきながら,任意形状の非線形曲線を表現できる

特徴

 

実務から研究までお役に立てる強力な3次元・2次元弾塑性FEMプログラム。厳密な3次元弾塑性理論でありながら,N値のみでも精度の高いパラメーター設定が可能。

パソコンの容量が許す限りの大規模な計算が可能。解析対象が広い (急斜面,地盤,盛土,基礎(杭,ケーソン,矢板),トンネル,共同溝,擁壁,護岸,ダム,橋梁,建物など)。

高い解析機能。乾燥地盤―構造物系,飽和地盤(2相系:排水・非排水)―構造物系,2次元・3次元,線形・非線形,静的・動的,応力,残留変形,土圧,支持力,圧密,固有値,線形・非線形地震応答,液状化解析など様々な解析ができます。

抜群の収束性と速い計算速度。

プリ・ポストプロセッサーFEMAPにも対応しています。

 

 

!このページの後半に結果例を示しています!

  • 厳密な理論による厳密解(以下に示す比較表を参照して下さい)

  •    

    ProSAS/DynaSAS/SAS

    修正R-Oや修正H-DやGHEモデルを2次元・3次元解析に拡張する場合<弾塑性理論でない場合>
      厳密解か? 厳密解。厳密な理論裏付けがある! 近似解。厳密な理論裏付けがない!
      厳密に客観性の原理を満足しているか? 満足している! 満足していない!

     

    機能  

    ・節点荷重,分布荷重
      ・慣性力(要素毎に異なる慣性力も可能)
      変位荷重
      ・地震波入力(多方向入力,多点入力)
      ・各種荷重の組み合わせ

       例:@要素によって異なる慣性力荷重を与えることが可能

          A多点強制変位入力と力節点荷重と慣性力の同時載荷が可能

          B加速度入力,変位波入力と動的力荷重の同時入力が可能

    ・固有値解析
      ・時刻歴非線形地震応答解析
      ・時刻歴液状化解析(有効応力・2相系厳密解)*
      ・ステップ解析
      ・変形解析
      ・応力解析  ・圧密解析
      ・地震震度予測と地震被害予測

    線形モデル
      非線形モデル(厳密な弾塑性理論に基づくモデル)

       @ Von MISES

       A Drucker-Prager

       B 松岡モデル(修正モール・クーロンモデル)

       C 任意形状曲線に基づく弾塑性モデル

         どのような形状の曲線でも厳密な弾塑性理論に基づく解析を行えるので,以下の曲線を全部

         対応可能。

          ● H-Dモデル

          ● 修正H-Dモデル

          ● R-Oモデル

          ● 修正R-Oモデル

          ● GHEモデル

          ● その他,あらゆる曲線モデル

           注:DynaSASでは,1次元応力状態で以上に示す曲線になるように弾塑性モデル

            のパラメーターを自動的に定め,それから厳密な弾塑性理論に基づく3次元

            解析を行っています。厳密な理論裏づけのある厳密解になります。

     

    土と水の2相系解析(飽和地盤―構造物系の厳密な解析)が可能。
      排水条件,非排水条件。

    2次元・3次元連続体要素
      2次元・3次元連続体多孔質要素(土粒子骨格と間隙水の飽和体で,排水を厳密に考慮)
      はり要素
      トラス要素
      バネ要素
      シェル要素
      マス要素
      ・ジョイント要素

     


    任意形状応力・ひずみ曲線機能と解析結果例

     

    ◆   画期的!任意形状の応力―ひずみ曲線が再現可能に!!! (ユーザー意思のままの曲線)

    これは画期的な機能です!!試験で得られた応力―ひずみ曲線をそのまま再現できます。もう曲線モデルや構成側の選択で悩む必要がありません。試験データをそのまま入力すれば最も正確な解が得られます。

    ◆   しかも,3次元弾塑性理論に基づく厳密解!

    厳密な弾塑性理論に基づく地盤―構造物系の1次元・2次元・3次元地震応答解析です。大規模な地盤―構造物系の3次元弾塑性地震応答解析が簡単にできます。

    ◆   かつ,抜群の収束性!

    非線形計算の収束性が良く,計算が速い。これまで非線形解析が困難であった急斜面のような場合でも安定した解が得られます。

    非線形パラメーターの自動設定

    <簡単かつ最も信頼性のある非線形パラメーターの設定。誰でも簡単にできます> 

     

      土かぶり圧と土の種類のみで,土研式または港湾技研式に基づき,まず等価線形解析用の非線形特性曲線を自動的に算定し,次にこの曲線から弾塑性地震応答解析用の履歴曲線を自動的に算定できます。

             

         まず,土研究式または港湾技研式よりG/G0−r曲線を自動的に算定

          

     

         次に,弾塑性履歴曲線を自動的に算定

              

     

          それから3次元弾塑性地震応答解析を実施。

     

         四つの解析結果例を以下に示します。

               


    例1:斜面の3次元非線形地震応答解析

         


              例2:地中で交差するトンネルの3次元非線形地震応答解析


              例3:急斜面の3次元非線形地震応答解析


              例4:ダムの3次元非線形地震応答解析


     


    *記載されているすべてのソフトの適用OSWindows2000/NT/XP/7/8です。Windowsは米国Microsoft Corp.の登録商標です。

     FEMAP(日本総代理店:株式会社エヌ・エス・ティ)はElectronic Data System(EDS)の登録商標です。  


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