2022年弹塑性理论梁载荷位置优化方案 .pdf
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1、个人资料整理仅限学习使用第一章 MSC.Marc 软件和弹塑性增量简介1.1 弹塑性增量理论简介在实际生活中,很多受力部件不是仅仅发生塑性变形塑性就被界定为不安全不稳定的受力部件。实际生活中很多受力部件都是在弹塑性情况下被利用的。所以很多部件再利用前都要经过一定的处理。塑性是材料产生永久变形的能力, 弹塑性材料进入塑性的特征是当荷载卸去以后存在不可恢复的永久变形, 因而在涉及卸载的情况下, 应力应变之不存在唯一的对应关系 , 这是区别非线性弹性材料的基本属性【2】。图 2.1 非线性弹性及弹塑性材料加卸载单调加载对于大多数材料来说,存在一个比较明显的极限应力。应力低于时材料保持为弹性。当应力到
2、达以后,则材料开始进入弹塑性阶段。如继续加载,而后又卸载,材料中将保留永久的塑性变形【2】。如图 2.2精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页个人资料整理仅限学习使用图 2.2 等向强化材料,应力应变曲线弹塑性问题的增量方程【2】平衡方程几何方程物理方程边界条件增量有限元格式500Mpa 350Mpa 0 0.12 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页个人资料整理仅限学习使用在计算是利用具有变刚度迭代计算,形成方程组(2求解方程组 ,得到本次
3、迭代的位移增量修正量(3计算各单元应变增量和应力增量修正量(4根据收敛准则检验解是否满足收敛条件单元应力增量的计算i)对于弹性单元ii)对于塑性单元,当单元应变增量较小时, 当单元的应变增量较大时, iii )对于弹塑性单元,单元应力增量有弹性和塑性两部分组成。若用r 表示弹性应力增量与总应力增量之比 ,当单元增量较小时 , 当单元应变增量较大时 , Mises模型线性强化材料为迭代结束时刻,的计算1.2 通用有限元软件MSC.Marc软件简介作为国际上第一个通用非线性商用有限元软件MSC.Marc软件从 20 世纪 70 年精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
4、- - - - - -第 3 页,共 12 页个人资料整理仅限学习使用代处诞生,一直紧跟有限元理论和计算机硬,软件发展的最新进展。MSC.Marc是功能齐全的高级非线性有限元软件的求解器,体现了有限元分析的理论方法和软件实践的完美结合。它具有极强的结构分析能力。可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/ 非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析随机振动分析、动力响应分析、自动的静/ 动力接触、屈曲 / 失稳、失效和破坏分析等。它提供了丰富的结构单元、连续单元和特殊单元的单元库,几乎每种单元都具有处理大变形几何非线性, 材料非线性和包括接触在内的边界条件非线性以及组合的高度非线性的超强
5、能力。MARC 的结构分析材料库提供了模拟金属、非金属、聚合物、岩土、复合材料等多种线性和非线复杂材料行为的材料模型。分析采用具有高数值稳定性、高精度和快速收敛的高度非线性问题求解技术。为了进一步提高计算精度和分析效率,MARC 软件提供了多种功能强大的加载步长自适应控制技术,自动确定分析曲屈、蠕变、热弹塑性和动力响应的加载步长。 MARC 卓越的网格自适应技术,以多种误差准则自动调节网格疏密,不仅可提高大型线性结构分析精度,而且能对局部非线性应变集中、移动边界或接触分析提供优化的网格密度,既保证计算精度,同时也使非线性分析的计算效率大大提高。此外,MARC 支持全自动二维网格和三维网格重划,
6、用以纠正过渡变形后产生的网格畸变,确保大变形分析的继续进行。对非结构的场问题如包含对流、辐射、相变潜热等复杂边界条件的非线性传热问题的温度场,以及流场、电场、磁场,也提供了相应的分析求解能力;并具有模拟流热固、土壤渗流、声结构、耦合电磁、电热、电热结构以及热结构等多种耦合场的分析能力【1】。为了满足高级用户的特殊需要和进行二次开发,MSC.Marc提供了方便的开放式用户环境。这些用户子程序入口几乎覆盖了MARC 有限元分析的所有环节,从几何建模、网格划分、边界定义、材料选择到分析求解、结果输出、用户都能够访问并修改程序的缺省设置。在MSC.Marc软件的原有功能的框架下,用户能够极大地扩展 M
7、ARC 有限元软件的分析能力。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页个人资料整理仅限学习使用第二章基于弹塑性理论的梁的载荷位置的优化设计2.1 力学模型建立在 P=3000000N 要求 除集中荷载作用点 以 外任意点M 塞斯应 力小于400Mpa ,设计图 3.1 力学模型几何参数:材料参数: E=210Gpa,v=0.3 2.2 有限元模型建立2.2.1 网格形成根据所学有限单元的知识对几何实体梁结构进行分析,可利用二维平面对其进行分析,即平面应力问题,首先生成面,在按比例划分成网格,将其生成四节点单元,并对所生成
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- 2022年弹塑性理论梁载荷位置优化方案 2022 塑性 理论 载荷 位置 优化 方案
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