1 在ANSYS中如何顯示梁截面
通過輸入/eshape命令行即可.需要說明的是,一般的梁桿單元都可以通過/eshape命令顯示截面,但是其截面均為根據輸入的實常數所換算出的等效矩形截面,只有諸如beam44之類的單元可以保存通過Sections定義的截面形狀并通過/eshape顯示出來.
2 ANSYS中梁的鉸接處理
通常,梁單元之間通過公用節點使得相鄰的單元表現為固接形式,相當于在公用節點處約束全部自由度,而對于鉸接的表現形式(約束平動自由度和釋放轉動自由度),可以通過在鉸接處建立2個keypoint,使得網格劃分時在1點存在2個重合節點,而后在2個節點處通Preprocessor>Coupling Ceqn>Couple DOFS指定所有平動自由度相互耦合(釋放了轉動自由度),這樣即可模擬鉸接.
3 ANSYS中梁問題的彎矩圖繪制
在用ANSYS分析梁問題時,無法通General Postproc>Plot Results>Contour Plot查看彎矩結果,但可以通過定義etable實現.
首先需要明確想要查看的結果對應于所使用單元的編號(help中各單元信息的Item and Sequence Numbers表格),然后在General Postproe>Eiement Table中定義相應的單元表,item為smisc,在箭頭所示框內加入smisc中的項目編號.注意help中的石,Y,z方向為單元局部坐標.最后在General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Line Element Res中分別選擇I,J節點的elementtable,即可繪制彎矩圖.
4 ANSYS梁問題截面方向定義
在分析梁問題時,有時需要定義梁截面的方向,可以在Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes中定義,選擇其中的Pick Orientation Keypoint(S),點擊確定后可以通過選擇Keypoint定義網格劃分后的截面方向.
5 使用完全積分單元時的剪力自鎖問題及其解決方法
梁彎曲的基本特征見圖1.當梁受彎時,軸向應變在厚度方向(豎直方向)上呈線性變化,厚度方向上無應變,也沒有剪應變.如圖2所示,1階完全積分4節點四邊形單元彎曲時,軸向應變通過積分點的水平長度變化,厚度方向應變通過積分點的垂直長度變化,而剪應變則是水平線與垂直線之間夾角的變化.單元中存在的剪應變與實際情況明顯不符,這是由單元的數學描述而產生的.單元邊不能彎曲使得原本不存在的剪應力出現,且使得單元變形表現為剪切變形而非彎曲變形,稱為剪力自鎖現象.
圖1 梁彎曲基本特征
圖2 完全積分單元剪力自鎖
剪力自鎖問題只影響受彎曲載荷的完全積分線性單元,這些單元功能在受直接或剪切載荷時沒有問題.只有能確定在所分析的模型中載荷只會使結構產生小彎曲時,才可以采用完全積分線性單元.如果載荷產生的位移中包含較大的彎曲部分或不能確定其類型,則應該采用不同的單元類型.
由于2階單元的邊界可以彎曲(見圖3),沒有剪力自鎖問題,因此在分析一般問題時較接近理論值.但是,在復雜應力狀態下,完全積分二次單元也可能發生鎖死.此時需要采用其他的解決方法.
圖3 受彎曲的完全積分二次單元的變形
(1)使用減縮積分單元;
(2)使用擴充節點的單元,例如原來使用4節點四邊形單元,可改為8節點四邊形單元;
(3)單元形狀盡可能規則,長寬比、斜度、錐度以及翹曲等都應得到控制以減少和避免自鎖
6 使用減縮積分單元時的沙漏現象及其解決方法
減縮積分單元與完全積分單元相比,在每個方向上少用1個積分點,因而1階(線性)減縮積分單元只在單元中心有1個積分點.只有四邊形和六面體單元才能采用減縮積分,而所有其他四面體和三角形采用完全積分,然而這2類單元可以同時使用.采用減縮積分單元可以解決剪力自鎖問題,然而減縮積分單元在使用中又會產生沙漏問題.
沙漏問題是指減縮積分單元在彎曲時出現如圖4所示的形狀類似沙漏的不正常應變,因而得名.這是因為單元在變形時,通過積分點的水平和垂直線長度以及兩者夾角均沒有變化,單元單個積分點上所有的應力分布都為0.由于單元扭曲產生應變能,所以這種彎曲的變形模態是零能量模式.在較粗的網格中,這種零能量模式可以通過網格擴展,從而產生無意義的結果.
圖4 減縮積分單元的沙漏問題
如果分析對象中有多個此類單元沿厚度方向排列,則分析對象的變形情況計算結果見圖5.在厚度方向上可測得正確的軸向應變,剪應變為0.因此,只要低階減縮積分單元足夠精細(在厚度方向至少4個單元),可以用此類單元模擬彎曲問題.
圖5 低階減縮積分單元模擬彎曲時變形情況的計算結果
針對減縮積分單元沙漏問題的解決方法如下:
(1)使用完全積分單元;
(2)控制減縮積分單元的尺寸,只要單元足夠精細,仍然可以保證準確度;
(3)使用非協調單元.
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