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适用版本 v1.3.0

核心功能导览与操作说明

从当前核心功能出发,说明 ArchSight Solver 能做什么、适合什么场景,以及一条实际可用的建模、计算、复核和导出流程。

1. 当前能解决什么问题

梁系分析

用于连续梁、简支梁、悬臂梁等常见梁系工况,重点复核挠度、弯矩、剪力和支座反力。

平面框架分析

用于门式刚架、二维框架和梁柱体系,重点复核节点位移、构件弯矩、杆端内力和支座反力。

平面桁架分析

用于典型屋架、支撑体系和教学桁架算例,重点复核节点位移、杆件轴力、轴应力和支座反力。

敏感性分析

判断跨长、荷载、弹性模量、截面参数等扰动对结果指标的影响。

复用与导出

通过模板、文本模型、项目文件复用工况,并导出 Word / Excel 计算书。

自动化集成

通过 API、CLI、MCP、JSON Schema 和 benchmark 支持 Agent 与工程自动化调用。

2. 推荐工作流

1选择分析对象

新建或打开项目,在工程树选择梁系、平面桁架或平面框架。

2建立模型

套用模板,或在文本页导入模型,再编辑材料、几何、支座、荷载和截面。

3运行计算

先在参数建模页检查预览,再进入结构计算运行求解。

4复核结果

先看全部结果,再按异常指标查看位移、内力和支座反力。

5复用交付

保存模板,运行敏感性分析,或导出 Word / Excel 计算书。

3. 右侧参数面板怎么用

建议先从“模板”进入,再用“对象”和“表格”精修参数;复杂模型优先用“文本”导入。

4. 三类结构如何选择

梁系

适合连续梁、简支梁、悬臂梁、多跨梁、均布荷载、集中荷载和线性分布荷载。

挠度弯矩剪力支座反力

平面框架

适合门式刚架、二维梁柱框架、带节点荷载和构件荷载的平面杆系。

节点位移构件弯矩杆端内力支座反力

平面桁架

适合铰接杆系、屋架、支撑体系、只承受节点荷载的桁架算例。

节点位移杆件轴力轴应力支座反力
桁架不以弯矩作为主结果;如果需要弯矩、剪力和转角,应使用平面框架模块。

5. 结果如何复核

  1. 先看受力变形:几何、支座、荷载方向以及放大后的挠度/变形是否符合预期。
  2. 再看结果摘要:控制值、控制位置和计算结论是否合理。
  3. 再看位移结果:变形方向和最大值量级是否符合结构力学直觉。
  4. 再看内力结果:梁看弯矩/剪力,框架看构件内力,桁架看杆件轴力/轴应力。
  5. 最后看支座反力:方向、量级和整体平衡是否异常。

6. 敏感性分析怎么用

敏感性分析用于回答“哪个参数变化会明显影响结果”。先完成一次正常计算,再选择扰动参数和响应指标,例如最大挠度、最大弯矩、最大节点位移或最大杆件轴力。

扰动参数

跨长、荷载、弹性模量、截面惯性矩、截面面积。

响应指标

最大挠度、最大弯矩、最大剪力、最大节点位移、最大杆件轴力。

使用边界

用于趋势判断和方案复核,不替代完整结构验算。

7. 模板、文本模型和项目文件

8. 导出与交付

9. API、CLI、MCP 与 benchmark

异步作业

/api/jobs 适合批量计算、长任务和 Agent 自动调用。

JSON Schema

/api/contracts/schemas 提供机器可读契约。

CLI / MCP

archsight-solver-tool 与 MCP 工具可执行计算、敏感性分析和 benchmark。

benchmark

公开 catalog、runner 和 report 用于验证典型算例和 CI 回归。

10. 常见判断

11. 使用边界

本工具用于计算辅助、教学演示、方案阶段复核和工程软件原型验证,不替代规范设计软件和注册工程师审查。导出的计算书和自动化接口结果都应进行人工复核。