adina第6章分析类型

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1、第六章 分析类型主要内容1.ADINA结构分析2.ADINA-T分析3.ADINA-F分析4.ADINA-TMC分析5.ADINA-FSI分析说明:1.ADINA结构模块可以完成如下类型的分析:静态分析(Statics)模态分析(Frequency/Modes)模态叠加(Modesuperposition)模态应力计算(modalstress)振型参与因子计算(Modalparticipationfactors)瞬态动力分析(Transient)线性屈曲分析(LinearizedBuckling)非线性屈曲分析(N

2、onlinearBuckling)2.除此之外,进行流固耦合、热-结构耦合分析时,也要在ADINA结构模块分析中定义相应的结构分析模型;3.涉及模型求解的其它定义,需要在Control菜单中进行各种设置,其内容在《求解控制》一章中说明,本章不再重复;ADINA-总体说明分析类型静力分析(Statics):静力分析求解无时间项的动量方程,即通过力矢量和刚度矩阵求解未知量位移(U单元),或位移和压力(U/P单元);静力问题分线性和非线性问题,线性问题是指无材料非线性、无几何非线性、无接触、相变、失效、流固耦合等现象的问题

3、(可统称为状态非线性);有任何现象之一,物理问题呈现非线性特征,为非线性问题;线性问题不需要多载荷步,可一步求解;非线性问题必须将求解过程分为多步(时间步),逐步求解;ADINA-静力分析分析类型线性静力分析:可不需要任何求解控制;单个时间步即可求解最终结果;Exercise:压力容器受高压计算ADINA-静力分析-线性静力分析分析类型1.模型中材料非线性的定义决定于采用何种材料模式,采用线弹性材料则不存在材料非线性;如果选择弹塑性、岩土、蠕变则引入材料非线性;2.几何非线性的定义是决定于Control/Analys

4、isAssumptions/Kinematic中有关大位移和大应变的定义;3.状态非线性的定义决定于模型中是否有接触界面、流固耦合、相变的物理描述;4.如果模型为非线性模型,则求解必须分成多步求解;如何设置时间步对收敛情况、CPU时间影响极大,通常可使用ADINA自动确定时间步长ATS设置;ADINA-静力分析-非线性静力分析-非线性定义分析类型结构模型中非线性定义:一般需要使用自动时间步长(AutomaticTimeStep)ATS方式;此方式对线性问题无效,用来控制加载的时间步大小;[A]MaximumSubdi

5、visionAllowed(最大细分比例):如当前时间步长为0.1,则细分后的最小步长为0.01,如果还不收敛,则不能继续细分,将退出求解并输出求解无法收敛的信息;[B]MaximumTineStepFactor(时间步长放大比例):当求解非常容易收敛时,ADINA自动增大时间步长,输入3表示最大时间步长是当前时间步长的3倍;图标:[A][B][C][D][E]自动时间步长控制:ADINA-静力分析-非线性静力分析-自动时间步长控制分析类型[C]FactorforDevidingTimeStep(时间步长细分因子):

6、当前步长没有收敛时,取的时间步长大小是当前时间步长的二分之一(二分)或三分之一(三分);[D]ForNextStep(下个时间步长大小):如果当前时间步结果收敛,程序提供四种方式确定下一个时间步大小:DeterminedbytheADINAProgram:程序自动放大和缩小,根据收敛的情况(一般情况下推荐使用);SameastheTimeStepthatGaveConvergency:与最后收敛的时间步长大小相同;SameastheTimeStepPriortotheSubdivision:与细分前的时间步长相同;R

7、eturntotheOriginalTimeStepSpecified:与用户指定的时间步长相同;ADINA-静力分析-非线性静力分析-自动时间步长控制分析类型[E]ResponseSmoothing:有利于收敛的技术,较大值将提高收敛速度。相关理论可参考理论手册7.2。ADINA-静力分析-非线性静力分析-自动时间步长控制分析类型Exercise:方块体大变形分析模型包括变形体方块和刚性圆柱2D平面应变分析包括的非线性:材料非线性(方块为弹塑性材料)几何非线性(方块在接触部位存在大变形)接触(两种接触)采用自动时

8、间步长ATS技术;ADINA-静力分析-非线性静力分析-练习题目分析类型频域动力分析类型:模态分析求解固有频率(和振型);模态应力计算求解固有频率、振型以及结构应力分布;参与因子计算求解固有频率、振型以及针对外载荷或地面运动的振型参与因子;响应谱分析求解固有频率、振型、外载荷或地面运动的振型参与因子以及输入谱作用下的响应谱输出;最后一步计算在A

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