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登錄ansys線性穩(wěn)定分析的案例
Ansys影響非線性收斂穩(wěn)定性及其速度的因素分析
解決非線性分析不收斂的技巧
1模型中結構剛度的大小。
對于某些結構,從概念的角度看,可以認為它是幾何不變的穩(wěn)定體系。但如果結構相近的幾個主要構件剛度相差懸殊,在數(shù)值計算中就可能導致數(shù)值計算的較大誤差,嚴重的可能會導致結構的幾何可變性——忽略小剛度構件的剛度貢獻。 如出現(xiàn)上述的結構,要分析它,就得降低剛度很大的構件單元的剛度,可以加細網(wǎng)格劃分,或著改用高階單元(BEAM->SHELL,SHELL->SOLID)。構件的連接形式(剛接或鉸接)等也可能影響到結構的剛度。
2線性算法(求解器)。
ANSYS中的非線性算法主要有:稀疏矩陣法(SPARSE DIRECT SOLVER)、預共軛梯度法(PCG SOLVER)和波前法(FRONT DIRECT SLOVER)。稀疏矩陣法是性能很強大的算法,一般默認即為稀疏矩陣法(除了子結構計算默認波前法外)。預共軛梯度法對于3-D實體結構而言是最優(yōu)的算法,但當結構剛度呈現(xiàn)病態(tài)時,迭代不易收斂。為此推薦以下算法:
1)、BEAM單元結構,SHELL單元結構,或以此為主的含3-D SOLID的結構,用稀疏矩陣法;
2)、3-D SOLID的結構,用預共軛梯度法;
3)、當你的結構可能出現(xiàn)病態(tài)時,用稀疏矩陣法;
4)、當你不知道用什么時,可用稀疏矩陣法。
展開 【8月29日-9月1日 北京】Ansys workbench結構強度、剛度、穩(wěn)定性計算與非線性分析
“Ansys workbench結構強度、剛度、穩(wěn)定性計算與非線性分析”高級培訓
一、課程背景:
ANSYS軟件因其領先的“虛擬樣機”理念和技術、強大的功能和便捷的操作,迅速發(fā)展成為CAE領域中使用范圍最廣、應用行業(yè)最多的數(shù)值仿真工具,占據(jù)了全球該CAE分析領域的大部分市場份額,被廣泛應用于航天、航空、汽車、兵器、船舶、電子、工程設備、重型機械、交通、土建及水利工程等行業(yè),眾多國際化大型公司、企業(yè)均采用ANSYS軟件作為其產(chǎn)品設計研發(fā)過程中力學性能仿真的平臺。
為了讓廣大分析人員學習和掌握Ansys workbench強大的建模和仿真分析技術,弄清Ansys workbench的計算原理和操作技巧,特舉辦《結構強度、剛度、穩(wěn)定性計算與非線性分析》培訓。
通過大量的理論和實例講解,使得學員可以在較短時間內(nèi)掌握Ansys workbench的建模網(wǎng)格劃分與計算后處理技巧,結構強度與剛度評價技術、子模型技術、非線性計算方法與結構穩(wěn)定性評價技術和結構動力計算與動強度評估技巧,掌握Ansys workbench破解應力奇異與應力集中問題、網(wǎng)格奇異與網(wǎng)格再生問題、計算不收斂問題、計算結果評價問題等關鍵數(shù)值計算疑難問題的技巧,并為大型復雜實際工程的計算仿真提供有效、可靠的數(shù)值解決方案和技術支撐。
二、增值服務:
1、贈送定制U盤一個;
2、同一單位2人報名享受9折優(yōu)惠;同一單位3人以上(含)報名享受8.5折優(yōu)惠;
3、課程結束后贈送10套學習資料;
4、參訓學員或企業(yè)針對課程相關問題在課程結束后也可以得到老師的解答與指導(郵件、微信、電話),作為培訓講授的補充。
展開 板殼非線性有限元穩(wěn)定性分析
隨著復合材料在工業(yè)領域的廣泛應用,復合材料板殼結構的穩(wěn)定性特性,包括屈曲和后屈曲特性,成為設計人員十分關注的一個問題。為此,本文采用商用有限元軟件NASTRAN對復合材料板殼結構的穩(wěn)定性進行了分析。首先,為了驗證有限元模型和分析過程的正確性,分析了矩形薄板在受到面內(nèi)均勻和線性分布載荷作用下的穩(wěn)定性問題,并與《飛機設計手冊》中的結果進行了比較,發(fā)現(xiàn)了《手冊》中個別情況的數(shù)據(jù)不夠精確,給出了正確結果;還分析了雙向加載復合材料加筋薄板穩(wěn)定性問題,與已有的結果相比較,討論了誤差原因。其次,分析了三種典型邊界條件下多種邊長比矩形薄板在受到面內(nèi)非均勻載荷作用下的穩(wěn)定性問題,引入了當量載荷因子并給出了相應的公式以方便設計者的使用。然后,分析了球殼、柱殼和加筋柱殼的非線性穩(wěn)定性問題,給出了屈曲和后屈曲全過程,并與現(xiàn)有的文獻結果相比較,再次驗證了有限元模型和分析殼的非線性穩(wěn)定性過程的正確性。第四,在此基礎上分析了某復合材料加筋雙曲率殼非線性穩(wěn)定性問題,給出了殼受橫向集中載荷、剪切載荷和兩種載荷的聯(lián)合作用下的屈曲和后屈曲全過程的結果,以及聯(lián)合載荷作用下的相關曲線,為復合材料雙曲加筋殼設計和應用提供了參考,也為采用新的計算方法研究此類結構提供了對比數(shù)據(jù)
板殼非線性有限元穩(wěn)定性分析.pdf
展開 結構剛度,強度,穩(wěn)定性計算與非線性分析
結構強度、剛度、穩(wěn)定性計算與非線性分析.pdf

案例21-環(huán)肋圓柱的非線性穩(wěn)定屈曲與后屈曲分析
靜態(tài)分析中需要一些先進的非線性技術,如穩(wěn)定化,這可能需要反復試驗。
• 首先做一個線性屈曲分析
最好從線性屈曲分析開始,以驗證模型的正確性和完整性,并大致了解屈曲載荷可能有多大。在線性分析中,可以擴展振型以預測屈曲振型(用于稍后引入幾何缺陷)。
• 應引入幾何缺陷或擾動載荷。
建議采用線性屈曲分析模式引入幾何缺陷。缺陷的大小應在制造公差范圍內(nèi)。
• 檢查監(jiān)控文件
當非線性分析因收斂困難而停止時,應仔細檢查監(jiān)控文件。子步中的許多等分表示不穩(wěn)定,位移值的顯著變化可能意味著開始發(fā)生屈曲。
• 使用非線性穩(wěn)定重啟分析
為了驗證非線性屈曲荷載并進行屈曲后分析,應使用一些先進的非線性技術重新開始分析,以檢查更大范圍載荷的載荷位移行為。在靜態(tài)分析中,非線性穩(wěn)定是首選,并且是存在局部屈曲或時間相關材料的唯一選擇。
• 確定最佳位移,以在載荷-位移曲線上找到屈曲載荷
屈曲載荷是載荷-位移曲線斜率顯著減小的載荷。應選擇哪個節(jié)點和哪個方向的位移取決于所解決的問題,可能需要進行一些試驗以找到最佳位移。一些位移比其他位移更清楚地顯示了屈曲的開始。
非線性穩(wěn)定指南
為了在屈曲后分析中應用非線性穩(wěn)定以實現(xiàn)收斂,請考慮以下準則:
• 確定存在哪種類型的屈曲(局部或全局)。
屈曲類型有助于確定使用哪種穩(wěn)定方法(阻尼或能量)。對于局部屈曲,能量法是唯一的選擇。對于整體屈曲,可以使用能量法或阻尼法。
• 總是先嘗試使用小值的能量法。
如果阻尼是控制穩(wěn)定的理想方法,則獲取阻尼系數(shù)值并將其用作參考值。
能量法是后屈曲分析的首選方法。然而,由于能量比的范圍僅為0至1,因此必要時可以使用阻尼來獲得穩(wěn)定力的非常精細的控制。
展開 『分享』非線性油膜力作用下滑動軸承渦動軌跡及穩(wěn)定性分析
非線性油膜力作用下滑動軸承渦動軌跡及穩(wěn)定性分析
Ansys – Linear 和 Nonlinear Buckling,線性和非線性屈曲分析 ¥15
教程內(nèi)容:
第1節(jié):簡介
第1講屈曲簡介
第二講線性屈曲
第三講特征值屈曲
第4講線性屈曲示例-1
第五講線性屈曲示例-2
第2節(jié):基于非線性的線性屈曲
第6講非線性屈曲簡介
第7講基于非線性的線性屈曲示例
第3節(jié):非線性屈曲
第8講非線性屈曲簡介
第9講非線性屈曲示例第1部分
第10講非線性屈曲示例第2部分
第4節(jié):后屈曲
第11講后屈曲簡介
第12講屈曲后示例
第5節(jié):弧長法
第13講弧長法
第14講Ansys的基本原理
展開 ANSYS5.7線性、非線性結構靜力分析指南
Ansys57線性和非線性結構靜力分析指南.pdf
非線性_幾何非線性分析.pdf
非線性_接觸分析.pdf
耦合場分析定義.pdf
非線性_接觸分析.pdf
非線性_彈塑性分析.pdf
Ansys57線性和非線性結構靜力分析指南
Ansys57線性和非線性結構靜力分析指南
Ansys57線性和非線性結構靜力分析指南.pdf
非線性_幾何非線性分析.pdf
非線性_接觸分析.pdf
耦合場分析定義.pdf
非線性_接觸分析.pdf
非線性_彈塑性分析.pdf
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)進行計算,并將模擬計算值與極限平衡方法進行對比,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70年代末由英國科學家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),并反復試算,直到達到極限破壞狀態(tài),程序自動根據(jù)彈塑性有限元計算結果得到滑動破壞面,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格,它全面滿足了靜力許可、應變相容以及土體的非線性應力-應變關系。
地震荷載加載前需要對模型進行模態(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
展開 ANSYS實例 | 剛平板壓縮橡膠的非線性分析——接觸、材料和幾何非線性
二、GUI步驟
1.進入ANSYS
程序→ ANSYS (版本號)→ ANSYS Product Launcher→ 改變working directory到指定文件夾→ 在job name輸入:Rubber。

用ANSYS做邊坡穩(wěn)定分析
用ANSYS做邊坡穩(wěn)定分析的方法是:根據(jù)有限元程序計算得到的應力場來計算各點的安全系數(shù),然后
利用ANSYS強大的后處理功能繪出安全系數(shù)等值線圖,圖中安全系數(shù)最小的那條等值線就是最可能的滑裂面,
其安全系數(shù)就是邊坡的安全系數(shù)。..........
用ANSYS做邊坡穩(wěn)定分析.pdf
ANSYS柱子穩(wěn)定分析算例
ANSYS柱子穩(wěn)定分析算例
! Example of geometry nonlinear analysis in ANSYS
! 要點:預應力,特征值屈曲,添加初始缺陷,幾何非線性分析
! 作者: 陸新征,清華大學土木系
! Author: Lu Xinzheng Dept. Civil Engrg. of Tsinghua University
! last revised: 2003.2.
[Money=10]
!
finish
/CLEAR
/UNITS,SI
/PREP7
!*
FORCE=100
OFFSET=0.1 !初始缺陷為0.1
! 建立模型
ET,1,BEAM4
ET,2,LINK10
R,1,0.1*0.12,0.12*0.1**3/12,0.1*0.12**3/12,0.12,0.1, ,
R,2,0.002*0.002,2e-3, !
展開 ANSYS知識普及系列19——ansys workbench非線性屈曲分析
本人準備出一個ANSYS知識普及系列,將有用的網(wǎng)上資料歸攏,由于知識水平有限,不對之處請諒解。也歡迎各位網(wǎng)友**好的資料分享,讓我們共同完成這個ANSYS知識普及系列。
編輯人:技術鄰ANSYS專家
業(yè)務咨詢網(wǎng)址:http://www.yqgqt.org.cn/content/other/402981
(打個小廣告)
聲 明:1、ANSYS知識普及系列中所有資料均來自網(wǎng)上;
2、如侵犯知識產(chǎn)權,請聯(lián)系ANSYS專家本人或者技術鄰,我將第一時間刪除。
小技巧:加本人關注,可以及時觀看本人發(fā)布的技術貼
摘自(http://blog.sina.com.cn/s/blog_625847130101h78r.html)
很多旋轉(zhuǎn)受壓結構必須進行屈曲分析,常規(guī)結構屈曲分析軟件有nastran、abaqus和ansys,nastran對線性大型模型分析效率較高;abaqus屈曲分析使用較少;ansys使用比較頻繁,其快速建模,與CAD軟件的良好借口及有限元模型前處理的便捷性(WB界面)很有吸引力,屈曲分析功能較為完善,可以進行線性、非線性和后屈曲分析。
ansys學習資料中介紹較多的是線性屈曲分析。線性屈曲分析在工業(yè)實際中預測的值偏高,有的甚至超過實際實驗測試值的幾十倍,線性分析唯一優(yōu)勢是其分析速度較快。但在實際中其預測值參考價值不大,僅給定結構屈曲失效的上限值。非線性屈曲分析考慮其他因素,包括結構加工缺陷(幾何),材料非線性等,因此較為接近實際情況,但計算耗時較長。針對最艱難學習情況歸納總結非線性屈曲分析時技術要點及應注意事項。
展開 ANSYS強度折減法邊坡穩(wěn)定分析實例
下面來大致描述ANSYS邊坡應用實例
ANSYS邊坡穩(wěn)定性分析一般分以下幾個步驟:
①創(chuàng)建物理環(huán)境;②建立模型,劃分網(wǎng)格,對模型的不同區(qū)域賦予特性
③加邊界條件和載荷;④求解;⑤后處理(查看計算結果)
巖土高邊坡模型與網(wǎng)格劃分
邊坡圍巖材料參數(shù)
表1 邊坡模型圍巖參數(shù)
類別
彈性模量/GPa
泊松比
容重/
內(nèi)聚力
/MPa
摩擦角
(。)
圍巖1(彈塑性)
10
0.30
2645
0.8
32
進行邊坡穩(wěn)定性分析計算時,采用強度折減法來實現(xiàn)。首先選取初始折減系數(shù)F,然后對邊坡土體材料強度系數(shù)進行折減,折減后凝聚力以及摩擦角分別式(1)和式(2)。
強度折減系數(shù)F=1.0時計算結果分析
X方向變形云圖
整體位移矢量云圖
強度折減系數(shù)F=2.2時計算結果分析
強度折減系數(shù)F=2.24時計算結果分析
強度折減系數(shù)F=2.28時計算結果分析----求解不收斂,說明此時邊坡發(fā)生失穩(wěn)。
展開