ANSYS 入门教程 (4) - 结构分析与结构建模,概述.pdf
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1、ANSYS 入门教程(4)-结构分析与结构建模,概述 1.4 ANSYS 结构分析与结构建模 有限元分析是对真实物理系统的数值近似。其物理解释为以一组离散的单元集合体近似代替原连续结构,通过各单元分析获得单元组合体结构的特性,在给定的荷载与边界条件下,求得单元组合体各节点的位移,进而求得各单元应力等。采用何种单元集合体来近似代替真实的求解问题呢?即在实际工程结构仿真分析中,采用何种单元模拟实际结构呢?在模拟实际结构中要考虑哪些细节呢?本节就这些问题进行阐述和讨论。1.4.1 结构分类及仿真单元 在结构分析中,“结构”一般指结构分析的力学模型。按几何特征和单元种类,结构可分为杆系结构、板壳结构和
2、实体结构。a.杆系结构:杆件的特征是一个方向的尺度远大于其它两个方向的尺度,例如长度远大于截面高度和宽度的梁。单元类型有杆、梁和管单元(一般称为线单元)。b.板壳结构:是一个方向的尺度远小于其它两个方向尺度的结构,如平板结构和壳结构。单元为壳单元实体结构:则是指三个方向的尺度约为同量级的结构,例如挡土墙、堤坝、基础等。单元为 3D 实体单元和 2D 实体单元。c.杆系结构:当构件 15L/h4 时,采用考虑剪切变形的梁单元。当构件 L/h15 时,采用不考虑剪切变形的梁单元。BEAM18X 系列可不必考虑上述限制,但在使用时必须达到一定程度的网格密度。对于薄壁杆件结构,由于剪切变形影响很大,所
3、以必须考虑剪切变形的影响。d.板壳结构:当 L/h58 时为厚板,应采用实体单元。当 58L/h80100 时,采用薄膜单元。对于壳类结构,一般 R/h20 为薄壳结构,可选择薄壳单元,否则选择中厚壳单元。对于既非梁亦非板壳结构,可选择 3D 实体单元。1.4.2 平面模型和空间模型 原则:根据不同的设计阶段而采用不同的计算模型,以便取得较高的计算效率。在方案设计过程中,一般可采用平面模型进行结构的计算分析。此阶段主要研究结构总体的力学行为,如结构设计参数等,以便得到理想的结构布置,而对结构内力和变形精度要求不高。在技术设计过程中,一般宜采用空间模型进行结构的计算分析。此阶段对结构的各种荷载效
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- ANSYS 入门教程 4 结构分析与结构建模 概述 结构 分析 建模 概述
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