有限元讲稿2012_12_ANSYS_2制定分析方案rev1.ppt
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1、附录附录 B:制订分析方案制订分析方案June 3,19961通常考虑的分析因素通常考虑的分析因素通常考虑的分析因素通常考虑的分析因素制订分析方案是很重要的。一般考虑下列问题:制订分析方案是很重要的。一般考虑下列问题:.分析领域分析领域.分析目标分析目标.线性线性/非线性问题非线性问题.静力静力/动力问题动力问题.分析细节的考虑分析细节的考虑.几何模型对称性几何模型对称性 奇异奇异 单元类型单元类型 网格密度网格密度 单位制单位制 材料特性材料特性 载荷载荷 求解器求解器June 3,19962通常考虑的分析因素(续)通常考虑的分析因素(续)通常考虑的分析因素(续)通常考虑的分析因素(续)制制
2、订订得得分分析析方方案案好好坏坏直直接接影影响响分分析析的的精精度度和和成成本本(人人耗耗工工时时,计计算算机机资资源源等等),但但通通常常情情况况下下精精度度和和成成本本是是相相互互冲冲突突,特特别别是是分分析析较较大大规规模模和和具具有有切切割割边边界界的的模模型型时时更更为为明明显显。一一个糟糕的分析方案可能导致分析资源紧张和分析方式受得限制。个糟糕的分析方案可能导致分析资源紧张和分析方式受得限制。June 3,19963确定合适的分析学科领域确定合适的分析学科领域.实体运动,承受压力,或实体间存在接触实体运动,承受压力,或实体间存在接触.施加热、高温或存在温度变化施加热、高温或存在温度
3、变化.恒定的磁场或磁场恒定的磁场或磁场.电流(直流或交流)电流(直流或交流).气(液)体的运动,或受限制的气体气(液)体的运动,或受限制的气体/液体液体.以上各种情况的耦合以上各种情况的耦合结构结构热热磁磁流体流体电电耦合场耦合场准则准则June 3,19964分析目的分析目的分分析析目目的的直直接接决决定定分分析析近近似似模模型型的的确确定定。分分析析目目的的,就就是是这这样样一一个个问问题题的的答答案:案:“利用利用FEAFEA我想研究结构哪些方面的情况?我想研究结构哪些方面的情况?”结构分析结构分析:.要想得到极高精度的应力结果,必须保证影响精度的任何结构部位有理想要想得到极高精度的应力
4、结果,必须保证影响精度的任何结构部位有理想 的单元网格,不对几何形状进行细节上的简化。应力收敛应当得到保证,的单元网格,不对几何形状进行细节上的简化。应力收敛应当得到保证,而任何位置所作的任何简化都可能引起明显误差。而任何位置所作的任何简化都可能引起明显误差。.在忽略细节的情况下,使用相对较粗糙的单元网格计算转角和法向应力。在忽略细节的情况下,使用相对较粗糙的单元网格计算转角和法向应力。.复杂的模型要求具有较好的均匀单元网格,并允许忽略细节因素。复杂的模型要求具有较好的均匀单元网格,并允许忽略细节因素。准则准则June 3,19965分析目的分析目的(续续续续)模态分析模态分析:.简单模态振型
5、和频率可以忽略细节因素而使用相对较粗糙的单元网格进行分析计算。简单模态振型和频率可以忽略细节因素而使用相对较粗糙的单元网格进行分析计算。热分析:热分析:.温度分布梯度变化不大时可以忽略细节,划分均匀且相对稀疏的单元网格。温度分布梯度变化不大时可以忽略细节,划分均匀且相对稀疏的单元网格。.当温度场梯度较大时,在梯度较大的方向划分细密的单元网格。梯度越大,单元划分当温度场梯度较大时,在梯度较大的方向划分细密的单元网格。梯度越大,单元划分就越细密。就越细密。.利用一个能同时模拟两个物理场的模型求解温度和热耗散应力,但热和应力模型都是利用一个能同时模拟两个物理场的模型求解温度和热耗散应力,但热和应力模
6、型都是相对独立的。相对独立的。June 3,19966线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析“我的物理系统是在线性还是非线性状态下工作?线性求解能满足我的需要吗?如果不能,我的物理系统是在线性还是非线性状态下工作?线性求解能满足我的需要吗?如果不能,必须考虑哪种非线性特性?必须考虑哪种非线性特性?”许多情况和物理现象都要求进行非线性计算。许多情况和物理现象都要求进行非线性计算。(a)订书钉订书钉Fut0t1t2 t3Fu (b)木制书架木制书架b1b2 (c)气动带气动带FuJune 3,19967线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续)1.几
7、何非线性几何非线性2.2.材料非线性材料非线性3 3.不断变化的工作状态造成的非线性不断变化的工作状态造成的非线性非线性最大的特性就是非线性最大的特性就是变结构刚度。变结构刚度。它由多种原因引起的,其中主要有以下三个方面的它由多种原因引起的,其中主要有以下三个方面的因素:因素:June 3,19968线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续).几何非线性几何非线性大变形大变形/大转角大转角当结构位移相对于结构最小尺寸显得较大时,该因素不当结构位移相对于结构最小尺寸显得较大时,该因素不可忽略。如,钩鱼杆前稍承受较小的横向载荷时,会产生很大的弯曲变形。可忽略。如,钩鱼杆
8、前稍承受较小的横向载荷时,会产生很大的弯曲变形。随着载荷增加,钩鱼杆的变形增大而使弯矩的力臂减小,结构刚度增加。随着载荷增加,钩鱼杆的变形增大而使弯矩的力臂减小,结构刚度增加。ABFTIPuTIPAB准则准则June 3,19969线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续).几何非线性几何非线性(续续)应力刚化应力刚化 (也称作也称作几何或微分刚化几何或微分刚化)如果一个方向的应力明显引起其他方向的如果一个方向的应力明显引起其他方向的刚度时,这个效应十分重要。刚度时,这个效应十分重要。受拉缆绳或薄膜,或者旋转结构都是典型的例子。受拉缆绳或薄膜,或者旋转结构都是典型的
9、例子。ANSYS只要作简单设置就能将几何非线性考虑进来,并建议完全不考虑几何非线只要作简单设置就能将几何非线性考虑进来,并建议完全不考虑几何非线性时也最好打开应力刚化开关。性时也最好打开应力刚化开关。June 3,199610线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续)材料非线性材料非线性线弹性线弹性是基于材料的应力和应变关系是常是基于材料的应力和应变关系是常数关系的假设数关系的假设“弹性模量弹性模量”或或“杨氏模杨氏模量量”为常数。为常数。因此,非线性材料应力应变关系是非线因此,非线性材料应力应变关系是非线性的性的。应变应变应力应力弹性模量弹性模量(EX)应变应变应
10、力应力屈服点屈服点.材料极限材料极限塑性应变塑性应变June 3,199611线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续)材料非线性材料非线性(续续)实际当中,没有那种材料的应力实际当中,没有那种材料的应力 应变关系是完全遵循线性关系的,线性假设只应变关系是完全遵循线性关系的,线性假设只不过是一种近似处理。对于大多数工程材料而言,在外载荷不足使结构破坏情况不过是一种近似处理。对于大多数工程材料而言,在外载荷不足使结构破坏情况下,这种近似是非常好的,能较好地确定设计中的许可应力或应力限值。下,这种近似是非常好的,能较好地确定设计中的许可应力或应力限值。ANSYSANSY
11、S规定的非线性材料特性:规定的非线性材料特性:.塑性塑性 永久的,不随时间变化的变形永久的,不随时间变化的变形.蠕变蠕变 永久的,随时间变化的变形永久的,随时间变化的变形.非线性弹性非线性弹性.粘弹粘弹 类似玻璃的材料类似玻璃的材料.超弹超弹 类似于橡胶的材料类似于橡胶的材料June 3,199612线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续)材料非线性材料非线性(续续)一些结构存在局部屈服,即在一些小的区域内应力一些结构存在局部屈服,即在一些小的区域内应力超过了屈服极限(超过了屈服极限(“弹性极限弹性极限”)。与结构线性假)。与结构线性假设相反,充分考虑材料非线性特
12、性并不会改变远离设相反,充分考虑材料非线性特性并不会改变远离屈服区域的应力场,甚至不改变这些区域内的总应屈服区域的应力场,甚至不改变这些区域内的总应变(弹性和塑性应变之和)。低周疲劳破坏计算完变(弹性和塑性应变之和)。低周疲劳破坏计算完全不受其影响。全不受其影响。仅仅在孔周围发生屈曲仅仅在孔周围发生屈曲June 3,199613线性线性线性线性/非线性分析非线性分析非线性分析非线性分析(续续续续)接触和其它状态改变的非线性接触和其它状态改变的非线性这类非线性特性是随状态变化的,例如,只能承受张力的缆索的松驰与张紧;滚轮与支撑这类非线性特性是随状态变化的,例如,只能承受张力的缆索的松驰与张紧;滚
13、轮与支撑的接触与脱开;冻土的冻结与解冻。随着它们状态的变化,它们的刚度在不同值之间显著的接触与脱开;冻土的冻结与解冻。随着它们状态的变化,它们的刚度在不同值之间显著变化。变化。June 3,199614静力静力静力静力/动力分析动力分析动力分析动力分析静静力力求求解解能能否否满满足足你你的的分分析析要要求求?如如果果不不能能,应应当当进进行行那那种种动动力力分分析析?动动力力分分析析的的所有载荷都是随时间变化的,但在许多情况下动力影响可以忽略不计。所有载荷都是随时间变化的,但在许多情况下动力影响可以忽略不计。.一一般般情情况况下下,激激励励频频率率低低于于结结构构最最小小固固有有频频率率的的1
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