結構突然坍塌時的屈曲分析
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什么是屈曲?
分岔問題的解
線性屈曲分析
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穩態研究步驟,計算所施加載荷的應力狀態。 -
線性屈曲研究步驟。這是一個特征值解,應力狀態被用來確定臨界荷載因子。
臨界載荷因子是需要乘以施加的載荷以達到屈曲載荷的系數。如果使用工作載荷建模,可以將臨界載荷因子解釋為安全系數。臨界載荷因子可以小于 1,在這種情況下,臨界載荷比施加的載荷要小。這本身并不是一個問題,因為分析是線性的。臨界載荷因子甚至可以是負的,在這種情況下,屈曲所需的最低載荷的作用方向與施加載荷的方向相反。
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對于一些結構,由于缺陷敏感性,使用這種方法獲得的理論屈曲荷載可能明顯高于實際遇到的載荷。這對于薄殼尤其重要。 -
有些結構甚至在屈曲之前就表現出明顯的非線性。原因可能是結構既是幾何非線性又是材料非線性。 -
千萬不要在屈曲分析中使用對稱條件,即使結構和荷載是對稱的,屈曲形狀也可能不是對稱的。
兩個對稱框架的屈曲形狀,截面略有不同,載荷對稱相等。
固定載荷和可變載荷
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將它作為后屈曲分析運行,一組荷載固定,另一組荷載增加。這很簡單直接,但從計算的角度來看,這種大規模的計算是不必要的。 -
使用下文介紹的修改后的線性屈曲研究。
額外的物理場接口在線性屈曲研究步中沒有激活。
二維固體力學中,來自固定荷載系統的貢獻。
后屈曲分析
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該結構在臨界載荷之前也具有明顯的非線性,因此線性分析并不適用。 -
需要研究缺陷敏感性。 -
有意在部件的后屈曲狀態下進行操作。
對稱結構
突彈跳變問題
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它或多或少僅限于外部載荷為單點載荷的情況。 -
指定的位移必須是單調增加。
為了介紹一種更常用的方法,我們以一個淺圓柱形殼體為例,請看下圖。它在中心承受單點載荷,因此在這種情況下,你可能很想使用位移控制。但是,如下圖所示,在屈曲事件期間,力和它產生的位移都不是單一的。
淺圓柱形殼和載荷與位移的關系圖。
屈曲事件的動畫。
添加一個全局方程來控制載荷。
將穩態求解器設置為運行輔助掃描。
缺陷
具有初始缺陷的模型的求解路徑。
缺陷敏感性模型的求解路徑。
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