Ansys桥梁计算

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1、桥梁计算(常用的计算方法)在Ansys单元库中,有近200种单元类型,在本章中将讨论一些在桥梁工程中常用到的单元,包括一些单元的输人参数,如单元名称、节点、自由度、实常数、材料特性、表面荷载、体荷载、专用特性、关键选项KEYOPl等。***关于单元选择问题这是一个大问题,方方面面很多,主要是掌握有限元的理论知识。首先当然是由问题类型选择不同单元,二维还是三维,梁,板壳,体,细梁,粗梁,薄壳,厚壳,膜等等,再定义你的材料:各向同性或各向异性,混凝土的各项’参数,粘弹性等等。接下来是单元的划分与网格、精度与求解时间的要求等选择,要对各种单元的专有特性有个大概了解。使用Ansys,

2、还要了解Ansys的一个特点是笼统与通用,因此很多东西被掩盖到背后去了。比如单元类型,在Solid里面看到十几种选择,Solid45,Solidl85,Solid95等,看来区别只是节点数目上。但是实际上每种类型里还有Keyopt分成多种类型,比如最常用的线性单元Solid45,其Keyopt(1):in●cludeorexcludeextradisplacementshapes,就分为非协调元和协调元,Keyopt(2):fullintegration。rreducedintegration其实又是两种不同的单元,这样不同组合一下这个Solid45实际上是包含了6种不同单元

3、,各有各的不同特点和用处。因此使用Ansys要注意各单元的Keyopt选项。不同的选项会产生不同的结果。·举例来说:对线性元例如Solid45,要想把弯曲问题计算得比较精确,必须要采用非协调模式。采用完全积分会产生剪切锁死,减缩积分又会产生零能模式(ZEM),非协调的线性元可以达到很高的精度,并且计算量比高阶刷、很多,在变形较大时,用EnhancedStrain比非协调位移模式(EnhacedDisplacement)更好(Solidl85)。但是这些非协调元都要求网格比较规则才行,网格不规则的话,精度会大大下降,所以如何划分网格也是一门实践性很强的学问。采用高阶单元是提高精

4、度的好办法,拿不定主意时采用高阶元是个比较保险的选择,但是高阶单元在某些情况下也会出现剪切锁死,并且很难发现,因此用减缩积分的高阶元通常是最保险的选择,但是在大位移时,网格扭曲较大,减缩积分就不适用。不同结构形式的桥梁具有不同的力学行为,必须针对性地创建其模型,’选择维数最低的单元去获得预期的效果(尽量做到能选择点而不选择线,能选择线而不选择平面,能选择平面而不选择壳,能选择壳而不选择三维实体)。下面的几节介绍一下桥梁工程计算中经常会用到的单元。***桥梁仿真桥梁计算(常用的计算方法)在Ansys单元库中,有近200种单元类型,在本章中将讨论一些在桥梁工程中常用到的单元,包括

5、一些单元的输人参数,如单元名称、节点、自由度、实常数、材料特性、表面荷载、体荷载、专用特性、关键选项KEYOPl等。***关于单元选择问题这是一个大问题,方方面面很多,主要是掌握有限元的理论知识。首先当然是由问题类型选择不同单元,二维还是三维,梁,板壳,体,细梁,粗梁,薄壳,厚壳,膜等等,再定义你的材料:各向同性或各向异性,混凝土的各项’参数,粘弹性等等。接下来是单元的划分与网格、精度与求解时间的要求等选择,要对各种单元的专有特性有个大概了解。使用Ansys,还要了解Ansys的一个特点是笼统与通用,因此很多东西被掩盖到背后去了。比如单元类型,在Solid里面看到十几种选择,

6、Solid45,Solidl85,Solid95等,看来区别只是节点数目上。但是实际上每种类型里还有Keyopt分成多种类型,比如最常用的线性单元Solid45,其Keyopt(1):in●cludeorexcludeextradisplacementshapes,就分为非协调元和协调元,Keyopt(2):fullintegration。rreducedintegration其实又是两种不同的单元,这样不同组合一下这个Solid45实际上是包含了6种不同单元,各有各的不同特点和用处。因此使用Ansys要注意各单元的Keyopt选项。不同的选项会产生不同的结果。·举例来说:对

7、线性元例如Solid45,要想把弯曲问题计算得比较精确,必须要采用非协调模式。采用完全积分会产生剪切锁死,减缩积分又会产生零能模式(ZEM),非协调的线性元可以达到很高的精度,并且计算量比高阶刷、很多,在变形较大时,用EnhancedStrain比非协调位移模式(EnhacedDisplacement)更好(Solidl85)。但是这些非协调元都要求网格比较规则才行,网格不规则的话,精度会大大下降,所以如何划分网格也是一门实践性很强的学问。采用高阶单元是提高精度的好办法,拿不定主意时采用高阶元是个比较保

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