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ansys荷載比例的案例

ANSYS隧道荷載結(jié)構(gòu)模式等效節(jié)點荷載施加
隧道荷載結(jié)構(gòu)模式計算時,在節(jié)點上添加等效節(jié)點力的時候是比較麻煩的事。受力計算簡圖: 現(xiàn)提供自動荷載添加程序。 “Apply_Load.txt”命令流文件:ANSYS中隧道荷載——結(jié)構(gòu)模式自動施加節(jié)點力,只需選擇襯砌單元并設(shè)置Q1, Q2, E1, E2, E3, E4即可。 “Demo.txt”命令流文件:演示 。 Apply_Load 子程序: Apply_Load.txt ! 本子程序適用于隧道荷載——結(jié)構(gòu)模式計算荷載施加。 ! 用戶選擇襯砌單元,并設(shè)置Q1, Q2, E1, E2, E3, E4 ! 程序會根據(jù)選擇集自動判斷節(jié)點并加載節(jié)點力。 ! 注意事項:(1) 結(jié)構(gòu)盡量為封閉環(huán)狀; ! (2) 結(jié)構(gòu)需關(guān)于x、y軸對稱; ! (3) 單元劃分較細(xì),忽略等效節(jié)點彎矩。 ! ! 西南交通大學(xué)地下工程系,求是工作室 ! g.wang.89@foxmail.com 2013/12/12 ! *SET,_Q1,42410 ! *SET,_Q2,62410 ! *SET,_E1,12482 ! *SET,_E2,22482 ! *SET,_E3,22482 ! *SET,_E4,32482 ! LSEL,S,MAT,,1 !
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ANSYS-APDL移動荷載過三跨雙線橋梁(含軌道) ¥900
<h1>本貼介紹ansys的從鋼軌到簡支橋梁的精細(xì)化建模以及移動荷載的動力學(xué)分析</h1><p>鋼軌采用60軌,<strong><em>Timoshenko</em>梁</strong>模擬</p><p>軌道板采用<strong>實體</strong>建模</p><p>板下<strong>支撐</strong>模擬自密實混凝土及底座板</p><p>橋梁采用<strong>實體</strong>建模</p><p>采用<strong><em>APDL</em></strong>技術(shù) 純代碼搭建&nbsp;學(xué)會后可實現(xiàn)參數(shù)化建模</p><h2>具體建模細(xì)節(jié)可見下圖</h2><div contenteditable="false" width="100%"> <figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202404/attachment/f57ded65830344d58beabc8f51cf6837.bmp" style="text-align: center"> <img src="https://img.jishulink.com/202404/attachment/f57ded65830344d58beabc8f51cf6837.bmp" style="" width="631" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/202404/attachment/f57ded65830344d58beabc8f51cf6837.bmp?
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ANSYS中風(fēng)荷載的模擬分析?
ANSYS中如何進(jìn)行風(fēng)速時程模擬?平均風(fēng)荷載和脈動風(fēng)荷載都比較好辦,而自激力則不好模擬. 如果我只計算低速風(fēng)下的響應(yīng),是否可以不計自激力? 大跨度橋梁結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載模擬研究.rar 香港汀九大橋抖振響應(yīng)時程分析.rar 風(fēng)速時程數(shù)值模擬研究.rar 對大跨空間結(jié)構(gòu)風(fēng)振響應(yīng)分析的初步研究.rar 單管塔疲勞效應(yīng)的時域分析.rar
ANSYS荷載工況組合的實現(xiàn)方法
ANSYS荷載工況組合的實現(xiàn)方法 1 荷載組合的含義 首先闡明ANSYS荷載組合的含義,在ANSYS中,工況組合是指在不同結(jié)果數(shù)據(jù)之間進(jìn)行運算處理,即當(dāng)前處于數(shù)據(jù)庫的荷載工況結(jié)果數(shù)據(jù)和另一獨立結(jié)果文件中的荷載工況結(jié)果數(shù)據(jù)之間進(jìn)行運算。這個過程可以簡單的描述如下: 荷載組合大體上可以分為兩種方法實現(xiàn),一種是通過荷載工況文件的組合;另一種便是通過結(jié)果文件進(jìn)行荷載組合。在具體介紹這兩種方法之前,首先羅列出工況組合常用的命令流: Lcwrite:寫結(jié)果文件 LCfile:從結(jié)果文件中創(chuàng)建工況 LCDEF:從結(jié)果數(shù)據(jù)中創(chuàng)建一個工況 LCFACT:工況組合分項系數(shù) LCOPER:對荷載工況進(jìn)行操作 LCASE:讀取指定工況 注意:荷載工況組合只適用于彈性計算中。 2 兩種實現(xiàn)方式 1)荷載工況文件組合 這種方法主要是分別采用單獨的APDL進(jìn)行運算,并將運算結(jié)果分別寫進(jìn)不用的計算文件,通過對結(jié)果不同數(shù)據(jù)文件的操作來實現(xiàn)工況組合。 命令流典型過程 /SOLU ... ... finish /POST1 ... ... !定義荷載工況1 LCDEF,1,1 !形成后續(xù)工況組合可以調(diào)用的工況文件lcase1,工況號1 LCWRITE,1,'lcase1',' ',' ' FINISH /SOLU ... ... finish /POST1 ... ... !定義荷載工況2 LCDEF,2,1 !形成后續(xù)工況組合可以調(diào)用的工況文件lcase2,工況號2 LCWRITE,2,'lcase2',' ',' ' FINISH /SOLU ... ... finish /POST1 ... ... !
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ansys荷載比例圖1
ANSYS強度折減法邊坡穩(wěn)定性分析及地震荷載分析 ¥30
采用ANSYS有限元強度折減方法對滑坡穩(wěn)定系數(shù)進(jìn)行求解,通過有限元強度折減方法對不同工況下滑坡穩(wěn)定系數(shù)進(jìn)行計算,并將模擬計算值與極限平衡方法進(jìn)行對比,驗證了強度折減方法的有效性。 有限元強度折減法是20世紀(jì)70年代末由英國科學(xué)家Zienkiewicz提出的,是通過不斷提高強度折減系數(shù)來降低坡體巖土抗剪強度參數(shù),并反復(fù)試算,直到達(dá)到極限破壞狀態(tài),程序自動根據(jù)彈塑性有限元計算結(jié)果得到滑動破壞面,同時得到滑坡的強度儲備安全系數(shù)。該方法在理論體系上比極限平衡法更嚴(yán)格,它全面滿足了靜力許可、應(yīng)變相容以及土體的非線性應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。 地震荷載加載前需要對模型進(jìn)行模態(tài)分析求解,來獲得固有頻率及瑞麗阻尼系數(shù),然后再對模型進(jìn)行動態(tài)加載。 第一步:模型建立、施加邊界條件、自重工況下強度折減 第二步:模態(tài)分析求解 第三步:求解瑞麗阻尼系數(shù)、地震波加載
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ansys移動荷載在對路面的影響apdl文件
陶粒混凝土公路模擬—勻速80Kmh-0h.txt 路面.jpg 建模計算都有
ANSYS如何在荷載步之間改變材料屬性
很多朋友在做實際工程項目分析時,可能會遇到如下情況,結(jié)構(gòu)材料屬性會隨著結(jié)構(gòu)荷載的變化而變化,也或者結(jié)構(gòu)在加載到一定程度后,改變某些組件的材料屬性。 部分同學(xué)的想法是在計算到這種情況下直接改變材料的屬性,然而此種做法帶來的后果便是前面計算的結(jié)果根本對后續(xù)無用,那么在ANSYS中如何實現(xiàn)這種在荷載步之間改變材料屬性呢? 今日水哥以一個簡單的例子來說在荷載步之間改變材料屬性的大概思路(其實就是利用ANSYS的重啟動功能),僅供朋友們參考。 某截面尺寸為100x100的柱子,長度500,頂端受均布荷載作用,假定結(jié)構(gòu)的極限位移限制為4mm,結(jié)構(gòu)初始均布荷載為10MPa,分20步加載,每步加載10MPa,結(jié)構(gòu)初始彈性模量為2Gpa,極限彈性模量為20Gpa,當(dāng)結(jié)構(gòu)位移大于極限位移的0.5倍時,材料的彈性模量會線性增加,試采用ANSYS分析此類情況。 命令流如下: finish /clear /prep7 !初始彈性模量 FF0=10 !極限位移 ucC=4 !總共荷載步 nstnumber=20 !初始彈性模量 EX0=2.0e3 !極限彈性模量 EXU=2.0e4 !結(jié)構(gòu)最大位移 UZmax=0 !============== et,1,solid95 mp,ex,1,ex0 mp,prxy,1,0.3 blc4,,,100,100,500 esize,10 vmesh,all !=============== /solu !輸出Restart文件 rescontrl,define,all,-1,1 da,1,all,0 finish save !分步加載 *do,i,1,nstnumber /solu !
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ANSYS荷載步之間改變材料屬性例子
ANSYS荷載步之間改變材料屬性例子 ! Example of modify material between load steps in ANSYS ! 材料泊松比隨荷載增加而逐步增大 ! 作者:陸新征 清華大學(xué)土木系 ! Author: Lu Xinzheng Dept. Civil Engrg. of Tsinghua University [Money=50] FINISH /CLEAR /PREP7 FORCE=1. !初始荷載 FC=30. !極限荷載 NSTEP=30 !加載步數(shù) EMU0=0.2 !初始泊松比為0.2 EMUU=0.499 !最終泊松比為0.499 SVM=0. !VON MISES應(yīng)力 !* ET,1,SOLID45 !* !* MP,EX,1,30E3 MP,NUXY,1,EMU0 !建立模型 BLC4,0,0,100,100,100 ESIZE,100,0, VMESH,ALL /SOLU !輸出RESTART文件 RESCONTRL,DEFINE,ALL,-1,1 NLGEOM,1 D,2,ALL D,4,UY D,5,UY D,6,UY D,5,UX FINISH SAVE !分步加載 *DO,I,1,NSTEP FINISH /SOLU !使用重啟動功能 *IF,I,GT,1,THEN ANTYPE,,REST, PARRES, CHANGE , PARAM, TXT, *ENDIF ! 如果荷載超過強度的50%,則線性提高泊松比 *IF,SVM,GE,FC*0.5,THEN MP,EX,1,30E3 MP,NUXY,1,EMU0+(EMUU-EMU0)*(SVM/FC-0.5)/0.5 *ENDIF !得到下一步荷載 FORCE=FORCE+1 !
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ANSYS的Follw201(隨動荷載)單元的簡單應(yīng)用
圖3 經(jīng)過上面命令流的計算,位移云圖如下所示; 圖4 上圖為真實比例,可以看到變形很大。
ANSYS中用表面效應(yīng)單元加任意方向的荷載
如果已經(jīng)知道荷載在整體坐標(biāo)系內(nèi)的方向失量為(0,1,1),可以用如語句加該方向的荷載 sfe,all,5,pres,,100,0,1,1 !荷載值100后的三個數(shù)為方向失量 allsel,all eplot 通過以上命令流得到的荷載圖如下 需要注意的時圖中(0,1,1)方向的荷載值為70.71=100*sqrt(2)/2,剛好是命令流中的荷載值乘以方向余弦。可以用sfelist命令查看單元上的荷載值。 另外,可以再結(jié)合sfgrad命令施加沿某個坐標(biāo)軸方向荷載值變化的荷載。可以參考“[url=http://blog.sina.com.cn/s/blog_47569d4601000aap.html]ANSYS中加變化的面荷載的方法” · 在ANSYS中如果要在一個面上施加沿某個方向變化的面荷載,需要有兩步來完成: 這里以一個在圓筒內(nèi)表面加內(nèi)水壓力的例子進(jìn)行說明。 第一步,設(shè)置面荷載變化規(guī)律。如果面荷載沿Z向變化,后面指定面荷載從Z=100開始變化,并按斜率為-9800進(jìn)行變化,可用如下語句 sfgrad,pres,,z,100,-9800 !也就是準(zhǔn)備在高100米的圓柱加內(nèi)水壓力吧 第二步,施加面荷載。在指定的面上施加按第一步設(shè)置的面荷載變化規(guī)律的面荷載。 SFA,P51X,1,PRES,0 這個語句相當(dāng)于在指定面上施加法向荷載(選圓筒體內(nèi)表面),在Z=100時荷載值為0,隨Z坐標(biāo)變化荷載值以變化率-9800進(jìn)行變化,這樣在Z=0時荷載值為-9800*100 每次用sfgrad進(jìn)行設(shè)置后僅對隨后的sfa命令有效,直倒下次再用sfgrad進(jìn)行設(shè)置。
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【案例】ANSYS荷載過三跨簡支梁橋
各位看官你們好,最近閑來無聊,學(xué)了些ansys皮毛。 本案例模擬的是移動荷載施加在鋼軌上,求解鋼軌、軌道板、橋梁的動力學(xué)相關(guān)參數(shù)指標(biāo)。 模型效果展示如下: 所采用的建模方式為純APDL搭建 鋼軌考慮為梁單元,軌道板考慮為板單元,橋梁考慮為實體單元。 此案例為通用案例,旨在讓大家學(xué)習(xí)后可以自由發(fā)揮到各自的模型中,或者給大家提供建模計算方法,便于各位各自到其領(lǐng)域中發(fā)揮各自所長 接下來進(jìn)行鋼軌、軌道板、橋梁動力學(xué)指標(biāo)的效果展示 鋼軌、軌道板、橋梁的位移都是絕對位移! 如有需求,請咨詢:
ansys荷載比例圖2
基于ANSYS的整體張拉索膜結(jié)構(gòu)荷載CAE分析
運用ANSYS軟件對本文中的張拉索膜結(jié)構(gòu)進(jìn)行幾何非線性(單非)和幾何、材料雙重非線性(雙非)全過程分析,考察結(jié)構(gòu)在20倍“自重+滿跨活荷載”設(shè)計值下加載全過程中的力學(xué)響應(yīng)。考慮應(yīng)力剛化效應(yīng),采用Newton-Raphson法對結(jié)構(gòu)進(jìn)行非線性方程組求解??紤]膜上預(yù)應(yīng)力的剛度貢獻(xiàn),將各種使用荷載(馬道、吊掛物荷載、索夾重等)轉(zhuǎn)化為節(jié)點荷載,各種活荷載施加于膜上各節(jié)點處,對節(jié)點分若干荷載步逐步加載。對材料進(jìn)行彈塑性分析時,索單元采用LINK180三維有限應(yīng)變桿單元,LINK180單元可考慮材料的非線性,具有塑性、蠕變、大變形、大應(yīng)變等功能,通過實常數(shù)設(shè)置為只受拉不受壓單元,再通過施加初應(yīng)變的方法對其施加預(yù)應(yīng)力。高強鋼絞線應(yīng)力-應(yīng)變曲線沒有明顯的屈服點,超過比例極限后應(yīng)變非線性增長較快,極限應(yīng)變?nèi)?.03,所以這里采用Von Mises屈服準(zhǔn)則和隨動強化準(zhǔn)則的多線性模型,見圖4。 ANSYS提供了時間歷程后處理技術(shù),時間歷程后處理器POST26用于處理模型中節(jié)點的結(jié)果與時間或頻率的關(guān)系,主要應(yīng)用于動力學(xué)分析或非線性分析中,如動位移-時間關(guān)系、荷載-位移曲線、荷載-應(yīng)力曲線等。對本文中的結(jié)構(gòu),分別選取東西向和南北向兩處最大位移處附近的脊索、谷索、環(huán)索上的一個代表性節(jié)點,通過ANSYS時間歷程后處理器功能,提取豎向位移變量隨TIME變量變化的結(jié)果文本,并通過作圖軟件作出荷載-豎向位移曲線見圖5,位移豎向下為正值,向上為負(fù)?!?em>荷載系數(shù)”指所施加荷載與設(shè)計荷載的比值。在東、西、南三個方向?qū)Φ跛?、脊索、谷索、環(huán)索各選取1根代表性單元,提取索應(yīng)力變量隨TIME變量變化的結(jié)果文本,并通過作圖軟件繪制荷載-索應(yīng)力曲線,見圖6。
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屋面網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)等效節(jié)點荷載ANSYS中的實現(xiàn)方法
近日,水哥有看到粉絲對屋面等效節(jié)點荷載的施加有一定困惑,現(xiàn)以某屋面網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)為例,簡述在ANSYS中實現(xiàn)等效節(jié)點荷載施加的方法。該案例摘自水哥即將推出新課程的第39個例子。 39 屋面網(wǎng)殼等效節(jié)點荷載計算 【工程概況】 如下所示一六邊形空間網(wǎng)殼結(jié)構(gòu),邊長為6m,層高1.8m,鋼管截面面積為707mm2,材料彈性模量為210Gpa,泊松比為0.3,密度為7850kg/m3,各節(jié)點均為鉸接,屋面受均布投影荷載10KN/m2作用,采用等效節(jié)點荷載方法,計算結(jié)構(gòu)自重以及外部荷載用下的響應(yīng)。 【案例目的】 1、掌握導(dǎo)入CAD面域的基本方法 2、掌握Surf154單元的基本特征 3、掌握利用Surf154施加投影荷載的基本方法 4、掌握獲取等效節(jié)點荷載的基本方法 【案例說明】 本案例主要考察使用者對Surf154單元荷載施加方向的理解以及后續(xù)對結(jié)果提取循環(huán)的使用,Surf154單元作為一種荷載施加輔助單元,通過控制其單元關(guān)鍵項,能讓使用者實現(xiàn)復(fù)雜荷載的施加。 單就以屋面等效節(jié)點荷載而言,思路為通過控制154單元第11個關(guān)鍵項的設(shè)置,考慮投影荷載,施加方向為5,采用方向向量確定荷載方向,約束網(wǎng)殼所有節(jié)點,得到僅在均布荷載作用下的支座反力。通過后處理循環(huán)獲取每個節(jié)點的支座反力并存入數(shù)組,刪除154單元,施加節(jié)點力與重力荷載,并進(jìn)而求解。 【操作步驟】 一、在CAD中繪制圖形,并形成面域,導(dǎo)出為sat格式,放入軟件工作目錄下 二、導(dǎo)入sat文件,并設(shè)置顯示模式為normal 三、定義單元、材料屬性、布爾運算及劃分單元 /FACET,NORML !
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ANSYS特殊單元——Follw201(隨動荷載)單元
圖3 經(jīng)過上面命令流的計算,位移云圖如下所示; 圖4 上圖為真實比例,可以看到變形很大。 來源:ANSYS學(xué)習(xí)與應(yīng)用