(ротехнических сооружений гравитационного типа ‘мические воздействия более естественным и удоб- ›казывается применение треугольных конечных эле- ‚ которые и используются в рассматриваемом до- ‘дому из элементов независимо от остальных мо- сть прилисаны ‘различные механические свойства, озволяет ВКТЮЧ!ПЬ в рассмотрение \'КЕ\ЗЗНМЫЕ свой- ›ласти, тем точнес будут. рез\ ‘льтаты. Вследствие 1иченной памяти ЭВМ` и для поддержания необхо- точности расчетов при решении больших систем ий, как правило, степень разбивки ‘изменяется имости от градиентов напряжений. В области их градиентов напряжений производится разбивка ее мелкие элементы, а в области с низкими гради- `напряжений — на более крупные элементы. обозначить через {#} — узловые силы, прило- е к каждому элементу, а через {г} — узловые сме- ‚ то матрица жесткости элемента определится {2} =[#/(2. ‚ (20) ©М 1ещения изменяются линейно по всему элементу. занное предположение обеспечивает - совместность 1ещений вдоль граней смежных элементов. Матрица ти [К] для всего сооружения получается путем ‘ения соответствующих коэффициентов жесткости ельных элементов, окружающих ка›кдый узел. {&) = (К, (21) К) — матрица узловых сил. Узловые силы, вызываемые собственным весом соору- ия (силы тяжести), получаются путем приложения ветствующим узлам одной трети веса каждого из кающих к нему элементов. ‚нешняя распределенная нагрузка прикладывается ЪТВЕ’ГСТВУЮЩИМ узлам в виде статических эквива- их сосредоточенных сил. Матрица [К] представляет 59