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ansys 平面框架的案例

三梁平面框架結構的有限元
問題分析: (1)進入 ANSYS(設定工作目錄和工作文件) 程序------ANSYS ------ANSYS Interactive ------Working directory (設置工作目錄) ------Initial jobname(設置工作 文件名): beam3------Run ------ OK (2) 設置計算類型 ANSYS Main Menu:Preferences------ Structural------OK (3) 選擇單元類型 ANSYS Main Menu: Preprocessor------Element Type------Add/Edit/Delete… ------Add------beam:189------OK (返回到 Element Types 窗口) ------Close (4) 定義材料參數 ANSYS Main Menu: Preprocessor ------Material Props ------Material Models------Structural ------Linear ------Elastic ------ Isotropic: EX:3e11 (彈性模量) ------ OK ------ 鼠標點擊該窗口右上角的“×”來關閉該窗口 (5) 定義實常數以確定平面問題的厚度 ANSYS Main Menu: Preprocessor ------sections------beam------common sections------name:beam1------b:0.1071m ------h:0.0063m------OK (6) 生成幾何模型 生成節點 ANSYS Main Menu: Preprocessor
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有人做平面框架側向沖擊倒塌嗎?
模型如下圖
基于abaqus的鋼筋混凝土平面框架倒塌性能分析 ¥100
<p>結構在遭遇偶然突發事件后, 不可避免的會導致結構局部破壞或者損傷, 如果剩余結構不能有效的承擔結構初始破壞和損傷造成的內力變化, 剩余結構就會發生進一步破壞, 造成多米諾骨牌式的連鎖反應,從而造成大范圍嚴重破壞乃至倒塌,這就是通常所說的連續倒塌。附件中只有一個cae有限元模型。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201905/597ca43812cb414e98ab1fd96e276a82.jpg" alt="2019-05-07_105121.jpg"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201905/77bbfce9cdc84985b02d22088e6933bc.jpg" alt="2019-05-07_105131.jpg"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201905/5dd8c1f0916b47cab1cbf1df2992706f.jpg" alt="2019-05-07_105149.jpg"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201905/984ad184d1ba41209ee701b4d0aec1de.jpg" alt="2019-05-07_105208.jpg"></p><p><br></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201905/48d8ca94aa6e42768f67ad19803e150b.jpg" alt="2019-05-07_105234.jpg"></p><p><img src="https://img.jishulink.com
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平面框架沖擊倒塌失效柱臨近柱軸力出現負值,怎么調節
平面框架沖擊倒塌失效柱臨近柱軸力出現負值,別人論文中沒出現負值,是什么問題,怎么調
ansys 平面框架圖1
STKO助力OpenSEES系列:平面多層多跨混凝土框架靜力循環pushover分析
前言: 作者曾執筆《無需TCL編程能力,STKO帶你輕松玩轉OpenSEES》,《從編程角度闡述有限元最佳入門方法:以Abaqus 和OpenSees 為例》以及《STKO助力OpenSEES系列:自復位支撐鋼框架靜力循環pushover 分析》,如果有興趣可以點擊下面連接查看 (https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1848287 ),(https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1849254 ), (https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1850232 )。 作者在上述文章中詳細論述了OpenSees混合編程(Tcl+CPP)的本質,以及對于CAE 使用者友好的GUI界面的重要性和在STKO中如何利用零長度單元實現鉸接以及旗幟型滯回規則支撐的實現,今天的推文將以一個混凝土框架的具體的案例闡述下STKO在分析混凝土結構領域的便利性。 2. 正文:案例信息 圖1案例信息 案例信息如上圖所示,在XY平面上建立鋼筋混凝土框架結構,在X方向為四跨,結構有6層,層高為3m,跨度也是3m,為簡化建模時間,取所有樓層梁柱截面為一致,均為400*400mm(注意,這是個不合理的結構設計,這里僅僅論述模型操作,這樣的有限元模型因為設計的不合理,會在某些樓層形成軟弱層,對收斂性不利,在實際中,我們一定要按照規范或者自己所提的設計方法,進行合理設計梁柱截面)。非約束混凝土材料用concrete01實現(-30,-0.002,-10,-0.0033)。結構的分析分為兩步,第一:重力分析;第二步:在此基礎上,做倒三角的循環pushover 分析。
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ansys平面應力和平面應變問題
ansys平面應力和平面應變問題: 如果能將三維問題簡化為二維問題,將大大節約計算時間。對于平面應力和平面應變問題就可以實現這種簡化,本問將介紹一下平面應力和平面應變的概念。 平面應力:只在平面內有應力,與該面垂直方向的應力可忽略,例如薄板拉壓問題。 平面應變:只在平面內有應變,與該面垂直方向的應變可忽略,例如水壩側向水壓問題。
淺談平面應力和平面問題及其ANSYS實現
此時,只剩下平行于xy面的三個應變分量: ε x,ε y,γ xy 這就是平面應變問題。 說明: 1.平面應力和平面應變問題的區別:平面應力: εz≠0 ,軸向遠小于橫向;平面應變: σz≠0,橫向遠小于軸向。 2. 平面問題的求解體系:8 個未知數,必須建立8 個相互獨立的方程才能得以求解。 3. 平面問題方程來源: a. 平衡微分方程:建立應力和力之間的關系,總共3個,力矩平衡方程推出切應力互等,所以還剩x,y方向力的平衡方程; b. 幾何方程:建立應變與位移之間的關系,總共3個; c. 物理方程:建立應力與應變之間的關系,總共3個。 以上只是對平面問題簡單的論述,若讀者想深入學習,可參閱徐芝綸教授編著的《彈性力學》第5版。 使用ANSYS求解該問題時,我們從以下幾個方面入手: 1.確定分析類型:根據例題所示結構,確定分析類型為靜力學分析; 2.通過對例題結構進行分析,可知該結構符合平面應變問題;計算時可選擇任意橫截面,使用平面單元進行計算; 3.該橫截面同時關于x軸和y軸對稱,計算時可使用四分之一結構計算。 Step1:在SCDM中創建平面模型。 由于我們使用平面應變模型計算,所以建模時必須要將橫截面建立在xy平面上。根據題目中給的幾何尺寸,在xy平面上建立一個四分之一的圓環面。草繪完成后,點擊頂部的Pull或者底部Return to 3D mode,然后按ESC鍵,將草繪轉化成面。建立完成以后,點擊菜單欄Workbench→ANSYS transfer→2020R1進入Workbench。 Step2: 設置分析類型(2D)。
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基于ANSYS命令流自平衡框架下千斤頂作用下框架變形分析 ¥30
基于ANSYS命令流自平衡框架下千斤頂作用下框架變形分析 有限元模型如下: 打開慣性釋放,點施加固定約束。 載荷顯示: 整體位移云圖 整體等效應力云圖 附件concre_cerig.txt為整個命令流
基于ANSYS的波紋管波形參數對平面失穩影響的分析
摘要:為了研究波紋管波形參數對波紋管平面失穩的影響,使用ANSYS軟件建立了波紋管的有限元模型,對不同波形參數下的波紋管有限元模型進行了模態分析與特征值屈曲分析。有限元計算結果表明,增加波紋管的壁厚和波距,或者減小波高,會使波紋管的固有頻率和屈曲載荷增加,因此在波紋管設計時,在滿足綜合性能情況下,可通過在一定范圍內增加波紋管的壁厚和波距,或者減小波高的方法減少平面失穩的發生;同時模態分析求出了波紋管的固有頻率和振型,可以避免在工程作業中,因為外界振動頻率與波紋管固有頻率相同而發生共振現象,致使波紋管發生平面失穩,為工程設計提供有效參考。 關鍵詞:波紋管;ANSYS數值模擬;屈曲分析;模態分析;波形參數;平面失穩; 0 引言 波紋管膨脹節是用于管道連接和補償裝置,是一種薄壁型殼體,廣泛用于航空航天、化工、船舶等領域,它在工作時可補償由于熱脹冷縮和壓力變化帶來的位移變化,同時還可以起到降噪、減震的作用。在工作中波紋管常會因為內壓過大而產生平面失穩,平面失穩一般發生在長度與直徑之比較小的波紋管中,或者無加強型波紋管中,是指波紋所在的平面不再與波紋管的軸線保持垂直,一個或多個波紋出現傾斜或彎曲[1]。張慶等[2]提出用ANSYS有限元法對同時承受軸向、橫向和轉角位移載荷的波紋管進行內壓穩定性分析。葉陳等[3]利用 ANSYS軟件對未發生位移的波紋管平面失穩壓力進行有限元分析。陳曄等[4]用ANSYS有限元軟件對U形無加強波紋管在不同平面失穩工況下的應力響應進行了計算。張道偉等[5]對波紋管在拉伸條件下的外壓穩定性進行了試驗研究和非線性有限元分析。但由于波紋管是薄壁結構,形狀不規則,應力也分布較復雜,導致波紋管性能受波形參數影響較大,而波紋參數對平面失穩影響的研究也較少。
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ANSYS Maxwell仿真平面變壓器
我目前在用Maxwell仿真平面變壓器(變壓器次級帶中心抽頭,深紅色的輔助繞組可以暫時忽略),變壓器的繞組是PCB形式的(下面有圖片模型),首先我用靜磁場仿真變壓器的電感和漏感等參數,激勵給的是電流,得到的值感覺還是可以的,其次我用瞬態場仿真變壓器,看變壓器的初級的輸入電壓和電流,次級的電壓和電流以及變壓器的功率和損耗等參數,但是我在仿真瞬態的時候,不知道是我的電腦的問題還是模型的問題,出來的結果總是不盡如意,結果和我之前將繞組做成的集總模型的時候的波形相比,就感覺是不對的 其中我初級給的峰峰值是55V的方波,工作頻率100khz,次級導入的外電路,只做了一個繞組加一個負載;另一種情況我模擬變壓器的中心抽頭的實際工作情況,在外電路中加入了整流濾波電路,但是這樣的話仿時間特別長,出來的結果也不盡如意 還請論壇中的技術大神給指點下,還有什么需要了解的可以貼子下留言,急需解決,謝謝各位了
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基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型線圈電感仿真分析
摘要:平面螺旋型線圈是無線充電系統中的重要部件。利用ANSYS Maxwell軟件對平面螺旋型線圈的電感值進行了仿真分析,在圓柱坐標系中建立了不含隔磁片和含隔磁片的線圈2D和3D模型,仿真結果與實測結果相符合,說明建模方法是正確的。最后研究了線圈匝數對線圈電感值和耦合系數的影響,一方面,對無線充電系統線圈的研究設計提供了有益參考;另一方面,也可作為電磁場與電磁波課程的仿真實驗,成為教學的補充。 關鍵詞:平面螺旋型線圈;電感值;ANSYS Maxwell;隔磁片;耦合系數 電感是基本電路元件之一,在工程中廣泛應用導線繞制的線圈。例如,在電力系統中廣泛應用電抗 器抑制諧波和限制短路電流,電抗器是用導線繞制 成螺線管的形式,稱空心電抗器。在無線充電系統中,線圈是能量傳輸的關鍵部分,為了提高傳輸效率,研究者嘗試使用不同形狀的線圈,如圓形、四邊形和多邊形等。由于線圈的材料、幾何形狀、匝數、尺寸及兩線圈的位置都可能影響耦合系數的大小,進而影響電能傳輸效率,因此需要對諧振線圈進行優化設計,為實物設計和實驗提供設計依據。平面螺旋型線圈較薄且不占體積,在手機、電動汽車等無線充電器中得到了廣泛應用,研究表明平面螺旋型線圈可實現高效電能傳輸。此外,無線充電線圈中大量使用軟磁鐵氧體制成的隔磁片,其材質和形狀對提高無線充電的效率和電磁兼容方面均具有重要作用。 ANSYS Maxwell是一種電磁場有限元分析軟件,它功能強大,具有電場、靜磁場、渦流場、瞬態場分析模塊,是工程設計人員和研究工作者的重要工具。電磁場課程公式多且概念抽象,學生普遍反映難學、難懂、難用。電磁場是一種特殊形式的物質,無法直 接觀察。
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ansys 平面框架圖2
平面四邊形四節點單元計算程序與ANSYS結果對比
下面簡單介紹從ansys軟件中導出平面四邊形四節點單元的單元剛度矩陣。 平面四邊形四節點單元示例 如圖所示,計算這兩個單元組成單元剛度矩陣,并組裝成整體剛度矩陣,求解各個節點的位移。
ansys平面和殼問屬的有限元分析
嚴格地說,任何彈性物體都是處在三維受力狀態,因而都是空間問題,但是在一定條件下,許多空間問題可以簡化為平面問題,從而使計算工作量大大減少。典型的平面問題有平面應力問題和平面應變問題。 板殼問題是工程實際中最常遇到的問題之一。 一、平面應力問題 平面應力問題是指受力體在z方向上尺寸很小(即呈平板狀),外載荷都與x軸垂直,且沿z軸方向沒有變化,假設受力體在z方向上的尺寸為h,平分h的平面成為中間平面,簡稱中面,則在z=±h/2處的外表面上不受任何載荷。在建立模型時,以受力體的中面尺寸建立模型。 二、平面應變問題 平面應變問題是指受力體在z方向的尺寸很大,所受的載荷又平行于其橫截面(垂直于x軸)且不沿長度方向(z方向)變化,即物體的內在因素和外來作用都不沿長度方向變化,對于有些問題,例如擋土墻和水壩的受力問題,雖然其結構不是無限長,而且在靠近兩端之處的橫截面也往往是變化的,并不符合無限長柱形體的條件,但實踐證明,這些問題是很接近于平面應變問題的,對于離開兩端較遠之處,按平面應變問題進行分析計算,得出的結果是可以滿足工程實際要求的。   在利用ANSYS進行有限元分析時,將這些單元定義為新的單元后,如平面應力問題,設置單元配置項KEYOPT(3)為Plane stree或Plane stress with thickness input(考慮板的厚度);如為平面應變問題,設置單元配置項KEYOPT(3)為Plane strain。
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板梁框架結構ANSYS APDL建模 ¥5
FINISH /CLEAR ! /UIS,MSGPOP,2 KEYW,PR_SGVOF,0 /NERR,99999,99999, ,0,99999, /PREP7 et,1,beam189 et,2,beam189 et,3,shell181 keyopt,3,3,2 mp,ex,1,2.0e10 mp,dens,1,2500 mp,prxy,1,0.2 mp,ex,2,2.0e10 mp,dens,2,2500 mp,prxy,2,0.2 mp,ex,3,2.0e10 mp,dens,3,2500 mp,prxy,3,0.2 sectype,1,beam,rect secdata,0.25,0.6 secoffset,user,-0.125,0.3 sectype,2,beam,rect secdata,0.25,0.6 secoffset,user,0.125,0.3 sectype,3,beam,rect secdata,0.6,0.6 secoffset,user,-0.3,0.3 sectype,4,beam,rect secdata,0.6,0.6 secoffset,user,-0.3,0 sectype,5,beam,rect secdata,0.6,0.6 secoffset,user,-0.3,-0.3 sectype,6,beam,rect secdata,0.6,0.6 secoffset,user,0,0.3 sectype,7,beam,rect secdata,0.6,0.6 secoffset,user,0,-0.3 sectype,8,beam
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ANSYS框架結構地震時程分析
主要闡述了地震波選波的一些關鍵點,如何根據設計反應譜人工生成地震波,ANSYS讀入地震波的方法以及計算結果的輸出方法以及其他的一些相關技巧。