杆件结构的有限元法精选文档.ppt
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1、杆件结构的有限元法本讲稿第一页,共二十八页第一篇 有限元法本讲稿第二页,共二十八页第一篇 有限元法第二章 杆件结构的有限元法本讲稿第三页,共二十八页 当结构长度尺寸比两个截面方向的尺寸大得多时,这类结构称为杆件。工程中常见得轴、支柱、螺栓、加强肋以及各类型钢等都属于杆件。本讲稿第四页,共二十八页杆件结构可分为珩杆和梁两种。和其他结构采用铰连接的杆称为珩杆。珩杆的连接处可以自由转动,因此这类结构只承受拉压作用,内部应力为拉压应力。影响应力的几何因素主要是截面面积,与截面形状无关。和其他结构采用固定连接的杆称为梁。链的连接处不能自由转动,因此梁不仅能够承受拉压,而且能承受弯曲和扭转作用。这类杆件的
2、内部应力状态比较复杂,应力大小和分布不仅与截面大小有关,而且与截面形状和方位有很大关系。建立有限元模型时,这两类杆件结构可用相应的杆单元和梁单元离散。本讲稿第五页,共二十八页由杆件组成的机构体系称为杆系,如起重机、桥梁等。由珩杆组成的杆系称为珩架,由梁组成的杆系称为刚架。本讲稿第六页,共二十八页奥运会场馆奥运会场馆鸟巢鸟巢空间立体网架本讲稿第七页,共二十八页工程中最简单的结构可以认为是铰支的杆件。它的性质完全类似于弹簧。弹簧系统力F与弹簧伸长量 (位移)之间关系由胡克定律有式中k为弹簧的刚度,是弹簧的固有参数。它对应于力位移图中F-关系直线的斜率。当k和力F已知时,可由下式求出弹簧伸长量弹簧力
3、位移间关系(41)2-1 引 言本讲稿第八页,共二十八页 当处理比较复杂的铰支杆系统时,要确定系统在力P的作用下,节点B、C、D和E处的变形。以便计算各杆件的内应力及各杆所受的轴向力,可假设整个杆件系统也具有像式(41)中k值一样的刚度,这样在力P的作用下各点的位移就可以用类似式(41)的公式计算了,不过这时的系统刚度应采用一个矩阵来表示,即 ,同理,各点的位移也应采用一个矩阵来表示,即 ,再加上矩阵 ,就构成了称为对应于施加存系统上各节点力的刚度矩阵。本讲稿第九页,共二十八页 问题:1、复杂结构其刚度矩阵是多少阶的?2、如何求出?3、为什么着重讨论系统的刚度矩阵?系统的整体刚度矩阵求出所受外
4、力作用下各杆件节点处的位移计算各杆件的受力和应力本讲稿第十页,共二十八页ku1,F1u2,F2弹簧的作用力向量为位移向量为从而这个弹簧的刚度矩阵是2x 2阶的。为求出它们,将图24所示弹簧系统看作两个简单的系统,然后合成。一、单个弹簧的刚度矩阵一、单个弹簧的刚度矩阵2-2 弹簧系统的刚度矩阵本讲稿第十一页,共二十八页由力的平衡有ku1F1aF2aA A(a)u2=0ku1=0F1bF2bu2B B(b)ku1F1u2F2A AB B1)只有节点1可以变形,点2固定2)只有节点2可以变形,点1固定3)根据线弹性系统的叠加原理,叠加1)2)两种情况,就得到与原始问题一样的结构,如图(c),叠加结果
5、为:(c)作用于节点1上的合力作用于节点2上的合力刚度矩阵对成、奇异矩阵(25)(26)本讲稿第十二页,共二十八页二、组合弹簧的刚度矩阵二、组合弹簧的刚度矩阵kakbu1,F1u2,F2u3,F31233u1,F1akaF2aF3akbu20u30F1bkakbu2,F2bF3bu10u30F1ckakbF2cu3,F3cu10u20(a)(b)(c)1)只允许节点1有位移u1,力F1a与位移u1之间的关系由于u1 u20,没有力作用于节点3,因此,考虑弹簧1-2,由静力平衡条件有2)只允许节点2有位移u2,这时由于位移的连续性,每个弹簧在节点2要求有相同的位移,即,弹簧1-2的伸长量与弹簧2
6、-3的缩短量相等。对弹簧1-2 有拉力kau2,对弹簧2-3 有压力kbu2分别对两弹簧求静力平衡,有3)只允许节点3有位移u3,类似于情况1),有由于节点1、2无位移,有本讲稿第十三页,共二十八页组合弹簧的刚度矩阵组合弹簧的刚度矩阵4)合成。对整个系统来说有3个节点,每个节点只有一个方向的位移。因此方程式应用如下形式:利用线弹性系统的叠加原理,找出33阶刚度矩阵各元素的表达式节点1处的合力节点2处的合力节点3处的合力对成、奇异矩阵(28)本讲稿第十四页,共二十八页 用同样的方法可以求解具有更多个弹簧的串连系统,推导过程乏味。知道单个弹簧的刚度矩阵直接叠加出多个串联系统的总刚度矩阵。本讲稿第十
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