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ansys混凝土開裂的案例

ansys之——開裂
finish /clear /title, fixed - fixed concrete beam example /prep7 et,1,65 mp,ex,1,3e7 ! steel rebar (units are pounds, inches) mp,ex,2,1e6, ! concrete mp,dens,2,.00025 tb,concr,2 tbdata,1,.3,.5,200,4000 ! shear coeffs, tensile and compress strength r,1,1,.03,0,0 ! mat 1 (steel), 3 percent reinforcement in x dir r,2,1,.01,0,0 ! mat 1 (steel), 1 percent r,3,1,.04,0,0 ! mat 1 (steel), 4 percent block,,100,,5,,5 block,,100,5,10,,5 block,,100,10,15,,5 !vovlap,all NUMMRG,KP, , , ,LOW numcmp,volu esize,5 mat,2 ! concrete material real,1 ! rebar vmesh,1 real,2 vmesh,2 real,3 vmesh,3 nsel,s,loc,x d,all,all nsel,s,loc,x,100 d,all,all nsel,all fini /solu nsel,s,loc,y,15 sf,all,pres,100 nsel,all OUTRES,ALL,ALL, nsub,10 solve
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ANSYS鋼筋結(jié)構(gòu)開裂計(jì)算介紹
1.概述 開裂計(jì)算是工程中比較關(guān)心的問(wèn)題,但一直是有限元分析的一個(gè)難點(diǎn),涉及到材料本構(gòu)、計(jì)算收斂性等諸多問(wèn)題。ANSYS+CivilFEM提供了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)開裂計(jì)算功能,其中土木專用模塊CivilFEM提供的非線性混凝土計(jì)算適用于混凝土梁結(jié)構(gòu)的非線性計(jì)算(包括開裂),可以直接通過(guò)截面定義鋼筋,從而模擬鋼筋混凝土梁。 但對(duì)于更一般的結(jié)構(gòu),用梁?jiǎn)卧獊?lái)模擬不一定合適,需要采用更一般的單元,ANSYS提供了專用的鋼筋混凝土實(shí)體單元SOLID65來(lái)模擬鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),該單元材料采用混凝土材料模型,可定義混凝土開裂、壓碎準(zhǔn)則。 另外可以定義鋼筋方向和體積率,可用來(lái)模擬鋼筋混凝土的破壞。本文將通過(guò)算例對(duì)ANSYS+CivilFEM開裂計(jì)算的效果進(jìn)行探討,并針對(duì)一些計(jì)算難點(diǎn)提出初步的解決方案。 2.CivilFEM開裂計(jì)算 CivilFEM適合于梁結(jié)構(gòu)開裂分析,另外為了與后面SOLID65單元開裂計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較,先探討了CivilFEM的開裂計(jì)算。 CivilFEM開裂計(jì)算需要考慮的要點(diǎn): 1、激活CivilFEM非線性模塊(~CFACTIV,NLC,Y),這是CivilFEM非線性計(jì)算的前提。 2、即使事實(shí)上為小變形,也必須打開幾何非線性效應(yīng)(NLGEOM,ON),否則無(wú)法激活非線性迭代。 3、通常應(yīng)該關(guān)閉求解控制(SOLCONTROL,OFF),由于CivilFEM非線性計(jì)算通過(guò)修改實(shí)常數(shù)的等效方法,自動(dòng)求解控制反而可能導(dǎo)致發(fā)散。 4、在收斂不好的情況下,可以增加子步數(shù)、打開自動(dòng)步長(zhǎng)(AUTOTS,ON)或可以給定一個(gè)比較大的迭代數(shù)(NEQIT,NUM),以改善收斂,線性搜索有時(shí)也可以改善收斂(LNSRCH,ON)。
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ANSYS鋼筋結(jié)構(gòu)開裂計(jì)算介紹 附ANSYS土木工程應(yīng)用實(shí)例下載
1.概述 開裂計(jì)算是工程中比較關(guān)心的問(wèn)題,但一直是有限元分析的一個(gè)難點(diǎn),涉及到材料本構(gòu)、計(jì)算收斂性等諸多問(wèn)題。ANSYS+CivilFEM提供了鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)開裂計(jì)算功能,其中土木專用模塊CivilFEM提供的非線性混凝土計(jì)算適用于混凝土梁結(jié)構(gòu)的非線性計(jì)算(包括開裂),可以直接通過(guò)截面定義鋼筋,從而模擬鋼筋混凝土梁。 但對(duì)于更一般的結(jié)構(gòu),用梁?jiǎn)卧獊?lái)模擬不一定合適,需要采用更一般的單元,ANSYS提供了專用的鋼筋混凝土實(shí)體單元SOLID65來(lái)模擬鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),該單元材料采用混凝土材料模型,可定義混凝土開裂、壓碎準(zhǔn)則。 另外可以定義鋼筋方向和體積率,可用來(lái)模擬鋼筋混凝土的破壞。本文將通過(guò)算例對(duì)ANSYS+CivilFEM開裂計(jì)算的效果進(jìn)行探討,并針對(duì)一些計(jì)算難點(diǎn)提出初步的解決方案。
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abaqus鋼筋銹蝕導(dǎo)致開裂
abaqus鋼筋銹蝕導(dǎo)致混凝土開裂
ansys混凝土開裂圖1
一維單元模擬構(gòu)件開裂的解決方案
一、算例背景及分析技術(shù) 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)開裂是廣泛存在的現(xiàn)象,準(zhǔn)確的說(shuō)從鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)服役開始就進(jìn)入帶裂工作狀態(tài),只是這種裂縫肉眼難以辨別并且對(duì)結(jié)構(gòu)安全沒(méi)有影響。但裂縫作為鋼筋混凝土構(gòu)件工作狀態(tài)的重要表征指標(biāo),是結(jié)構(gòu)損傷的表現(xiàn),也許是破壞的先兆,也許是耐久 性不足的預(yù)警,更是災(zāi)后調(diào)查和受力機(jī)理揭示的重要線索,見(jiàn)圖1。 圖1 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)裂縫 本案例使用ABAQUS對(duì)一根鋼筋混凝土受拉構(gòu)件進(jìn)行裂縫估算分析,根據(jù)鋼筋應(yīng)力狀態(tài)計(jì)算等效裂縫寬度,并采用Python腳本在ODB結(jié)果文件中創(chuàng)建裂縫場(chǎng)變量,實(shí)現(xiàn)在ABAQUS中使用一維單元進(jìn)行快速分析,并在后處理模塊 顯示等效裂縫寬度的目標(biāo)。 案例涉及的相關(guān)技術(shù): ①ABAQUS梁?jiǎn)卧猂ebar積分點(diǎn)插入; ②利用Python腳本提取ABAQUS場(chǎng)變量數(shù)據(jù); ③利用Python腳本創(chuàng)建ABAQUS場(chǎng)變量數(shù)據(jù)。 計(jì)算報(bào)告編寫采用操作引導(dǎo)式,希望能為讀者使用ABAUQS場(chǎng)變量創(chuàng)建提供有益參考。操作分析要點(diǎn)為: ①ABAQUSABAQUS梁?jiǎn)卧猂ebar積分點(diǎn)插入; ②ABAQUS場(chǎng)變量輸出Python腳本getSubset()函數(shù)應(yīng)用; ③ABAQUS場(chǎng)變量編輯Python腳本addData()()函數(shù)應(yīng)用。 二、計(jì)算任務(wù) 1.模型裝配及接觸連接 計(jì)算模型取自《混凝土結(jié)構(gòu):混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理》(第六版)習(xí)題8-3。 計(jì)算模型為鋼筋混凝土屋架下弦按軸心受拉構(gòu)件,見(jiàn)圖2。模型只包含1個(gè)part。截面寬200mm,截面高160mm。因?yàn)榘咐P洼^為簡(jiǎn)單,混凝土梁采用B21單元模擬,鋼筋通過(guò)在與混凝土單元共節(jié)點(diǎn)建立鋼筋箱型截面單元實(shí)現(xiàn)。
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ABAQUS中帶預(yù)制裂縫XFEM的纖維開裂-纖維帶取向度 ¥300
ABAQUS中帶預(yù)制裂縫XFEM的纖維混凝土開裂-纖維帶取向度(隨機(jī)、水平、垂直、特定取向度) 亮點(diǎn):纖維的隨機(jī)分布角度對(duì)纖維混合基體整體性能的影響 開展帶預(yù)制裂縫的隨機(jī)亂向鋼纖維混凝土(SFRC)和定向鋼纖維混凝土(ASFRC)試件的三點(diǎn)彎曲靜載斷裂試驗(yàn)。試件幾何尺寸如圖2.3所示,試件實(shí)際跨距L = 440 mm,試驗(yàn)加載支座范圍內(nèi)有效跨距S = 400 mm,梁寬B = 100 mm,梁高D = 100 mm,跨中初始裂縫長(zhǎng)度a0 = 40 mm,縫寬為2 mm。
基于擴(kuò)展有限元的受力開裂計(jì)算分析
本文基于大型非線性有限元商用軟件Abaqus模擬混凝土I型開裂行為,主要內(nèi)容包括:混凝土開裂模型介紹、數(shù)值模擬細(xì)節(jié)、后處理分析。 模型介紹 本文講解的模型數(shù)據(jù)選自胡少偉課題組[2],模型尺寸圖所示,彈性模量:30 GPa,泊松比:0.167,抗拉強(qiáng)度:1.65 Mpa,斷裂能:102.8 N/m,預(yù)置裂紋長(zhǎng)度為80 mm。 圖 1 混凝土開裂模型尺寸 模擬細(xì)節(jié) Abaqus以非線性計(jì)算為自身優(yōu)勢(shì),在眾多有限元軟件中一騎絕塵,本文選用Abaqus作為模擬工具。 整體介紹 為減少計(jì)算成本,整體采用平面應(yīng)力模型,讀者也可根據(jù)自己需求建立三維實(shí)體模型。支座與壓頭使用離散剛體,即剛度無(wú)限大,不參與計(jì)算過(guò)程,不要忽略了剛體的參考點(diǎn)設(shè)置。 圖1 2D三點(diǎn)彎曲梁模型圖 材料屬性 應(yīng)用Maxps Damage斷裂準(zhǔn)則,損傷演化采用以能量線性Linear軟化本構(gòu),斷裂能參數(shù)輸入至Fracture Energy,粘性系數(shù)Damage Stabilization Cohesive-Viscosity coefficient選用1.0 e-4~1.0 e-5,該選項(xiàng)的作用是幫助收斂,取值范圍是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)性的取值,具體的范圍取值可參照Ahmad[3]的建議 。 圖 2 材料屬性設(shè)置 分析步設(shè)置 在斷裂分析中,結(jié)構(gòu)大變形開關(guān)應(yīng)保持開啟(Nlgeom:on),最大增量步數(shù)可以適當(dāng)調(diào)整,初始分析步應(yīng)相對(duì)減小,使得結(jié)構(gòu)在啟裂階段更容易收斂,最小增量步也應(yīng)適當(dāng)減小,在這里我設(shè)置的1.0E-12,大家可以試一試別的數(shù)值,最大增量步無(wú)實(shí)際含義,保持默認(rèn)值1不變即可。
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ABAQUS隨機(jī)球體骨料細(xì)觀三維圓柱試件軸壓開裂
針對(duì)混凝土材料的細(xì)觀力學(xué)分析可建立其宏觀力學(xué)行為與細(xì)觀組分的關(guān)系,進(jìn)而改進(jìn)混凝土宏觀唯象理論的不足,推進(jìn)混凝土細(xì)觀仿真的發(fā)展,解決試驗(yàn)條件限制及資源浪費(fèi)。本案例在ABAQUS軟件內(nèi),建立隨機(jī)投放的三維球體骨料及圓柱體混凝土試件,基于損傷力學(xué)模型,進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)軸心受壓試驗(yàn),研究混凝土圓柱試件的裂縫開展。 在Abaqus CAE軟件內(nèi),采用AbyssFish RandomSphere Cylinder 3D V2.0插件建立球體骨料、圓柱體試件三維混凝土細(xì)觀模型。 建立圓柱體部件作為壓力試驗(yàn)機(jī)加載板,并將其與插件生成的試件模型裝配為整體,設(shè)置兩者之間的相互作用。 添加材料,插件已將模型中的所有球體統(tǒng)一賦值截面屬性,只需替換截面中的材料,即可實(shí)現(xiàn)所有球體的材料批量賦值。 建立分析步,將上部板添加位移,下部板設(shè)置為固定約束,模擬試驗(yàn)機(jī)的荷載施加。 對(duì)模型各部分進(jìn)行網(wǎng)格劃分。 創(chuàng)建作業(yè)提交分析查看結(jié)果。
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北鯤教程 | 基于擴(kuò)展有限元的受力開裂計(jì)算分析
本文基于北鯤云云計(jì)算平臺(tái)模擬混凝土I型開裂行為,主要內(nèi)容包括:混凝土開裂模型介紹、數(shù)值模擬細(xì)節(jié)、北鯤云操作方法以及使用感想。 本文講解地模型數(shù)據(jù)選自胡少偉課題組[2],模型尺寸如下圖所示,彈性模量:30 GPa,泊松比:0.167,抗拉強(qiáng)度:1.65 Mpa,斷裂能:102.8 N/m,預(yù)置裂紋長(zhǎng)度為80 mm。 混凝土開裂模型尺寸 Abaqus以非線性計(jì)算為自身優(yōu)勢(shì),在眾多有限元軟件中一騎絕塵,本文選用Abaqus作為模擬工具。為減少計(jì)算經(jīng)費(fèi),可以先使用個(gè)人筆記本進(jìn)行前處理建模,然后在北鯤云平臺(tái)進(jìn)行提交作業(yè)分析。 Ⅰ整體介紹 為減少計(jì)算成本,整體采用平面應(yīng)力模型,讀者也可根據(jù)自己需求建立三維實(shí)體模型。支座與壓頭使用離散剛體,即剛度無(wú)限大,不參與計(jì)算過(guò)程,不要忽略了剛體的參考點(diǎn)設(shè)置。 圖1 2D三點(diǎn)彎曲梁模型圖 Ⅱ 材料屬性 應(yīng)用Maxps Damage斷裂準(zhǔn)則,損傷演化采用以能量線性Linear軟化本構(gòu),斷裂能參數(shù)輸入至Fracture Energy,粘性系數(shù)Damage Stabilization Cohesive-Viscosity coefficient選用1.0 e-4~1.0 e-5,該選項(xiàng)的作用是幫助收斂,取值范圍是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)性的取值,具體的范圍取值可參照Ahmad的建議 [3]。 圖 2 材料屬性設(shè)置 Ⅲ 分析步設(shè)置 圖3 分析步設(shè)置 在斷裂分析中,結(jié)構(gòu)大變形開關(guān)應(yīng)保持開啟(Nlgeom:on),最大增量步數(shù)可以適當(dāng)調(diào)整,初始分析步應(yīng)相對(duì)減小,使得結(jié)構(gòu)在啟裂階段更容易收斂,最小增量步也應(yīng)適當(dāng)減小,在這里我設(shè)置的1.0E-12,大家可以試一試別的數(shù)值,最大增量步無(wú)實(shí)際含義,保持默認(rèn)值1不變即可。
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《Engineering Failure Analysis》:保護(hù)層銹脹開裂細(xì)觀力學(xué)模擬
作者所建立的不同保護(hù)層厚度下鋼筋混凝土細(xì)觀數(shù)值模型如圖1所示,其中混凝土模型的截面尺寸為150mm×150mm,鋼筋直徑為16mm,骨料體積含量為46.5%,保護(hù)層厚度分別為20-40mm。 圖1 不同保護(hù)層厚度下的鋼筋混凝土細(xì)觀模型 不同保護(hù)層厚度下混凝土保護(hù)層的開裂模式如圖2所示,其中(a)~(d)為各細(xì)觀模型對(duì)應(yīng)的混凝土宏觀模型,可以看出宏觀和細(xì)觀模型的開裂形態(tài)差別很大,宏觀模型下保護(hù)層的銹脹裂縫(損傷)呈現(xiàn)出連續(xù)的區(qū)域性分布,而在細(xì)觀模型下由于骨料的阻礙作用和界面區(qū)的薄弱性,銹脹裂縫呈現(xiàn)分散的形態(tài),而且分布裂縫長(zhǎng)度也較宏觀模型要長(zhǎng)。 圖2 混凝土保護(hù)層宏觀模型和細(xì)觀模型銹脹開裂形態(tài)對(duì)比 作者對(duì)每組保護(hù)層厚度的鋼筋混凝土試件建立了8個(gè)不同骨料分布的數(shù)值模型,計(jì)算所得鋼筋邊界銹脹力-徑向位移曲線如圖3所示,可以看出在同保護(hù)層厚度不同骨料分布下曲線存在差異,這表明骨料分布對(duì)保護(hù)層銹脹開裂力學(xué)反應(yīng)有影響。 圖3 各保護(hù)層厚度不同骨料分布下的銹脹力-徑向壓力曲線 角部鋼筋的保護(hù)層銹脹開裂模擬結(jié)果如圖4所示,可以看出,角部鋼筋處保護(hù)層的開裂形態(tài)與中部鋼筋有明顯不同,出現(xiàn)了混凝土角狀脫落的現(xiàn)象,相較于中部鋼筋情形更加危險(xiǎn)。 圖4 角部鋼筋混凝土保護(hù)層開裂形態(tài) 原始文獻(xiàn):Du X, Jin L. Meso-scale numerical investigation on cracking of cover concrete induced by corrosion of reinforcing steel [J]. Engineering Failure Analysis, 2014, 39: 21-33.
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ANSYS三維隨機(jī)骨料 細(xì)觀 隨機(jī)球體 顆粒增強(qiáng)復(fù)合材料建模
研究進(jìn)展 通過(guò)ANSYS進(jìn)行混凝土細(xì)觀模型的構(gòu)建是進(jìn)行混凝土性能分析的有效方法,在ANSYS內(nèi)構(gòu)建混凝土細(xì)觀模型是分析的前提?,F(xiàn)階段在ANSYS內(nèi)進(jìn)行隨機(jī)混凝土模型構(gòu)建的主流方法是通過(guò)APDL命令流等形式,這要求研究者應(yīng)具有一定的程序設(shè)計(jì)能力。 為了方便快捷的構(gòu)建出混凝土細(xì)觀幾何模型,這里提出另一種建模方案,通過(guò)AutoCAD模型導(dǎo)入的方式,實(shí)現(xiàn)無(wú)編程構(gòu)建混凝土隨機(jī)骨料。 模型構(gòu)建 1、CAD模型生成 首先采用CAD隨機(jī)球體顆粒插件在AutoCAD內(nèi)構(gòu)建三維球體幾何模型: 插件可指定生成隨機(jī)分布的不相交的球體顆粒,同時(shí)生成與球體顆粒裝配的帶有孔洞的長(zhǎng)方體基體。同時(shí)對(duì)顆粒的粒徑大小、比例等都能進(jìn)行控制。 將生成的三維球體幾何模型導(dǎo)出為.sat格式文件備用。 2、ANSYS Workbench 導(dǎo)入 打開ANSYS Workbench,在幾何內(nèi)進(jìn)行導(dǎo)入預(yù)先保存的.sat文件: 后續(xù)進(jìn)行網(wǎng)格劃分等操作,在ANSYS Workbench內(nèi)進(jìn)行即可: 插件下載 建模用到的CAD插件下載: CAD隨機(jī)球體顆粒插件
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ansys混凝土開裂圖2
Abaqus梁三點(diǎn)彎曲開裂模擬基于隨機(jī)多邊形骨料及界面過(guò)渡區(qū)模型
在細(xì)觀混凝土開裂研究中,仿真可直觀揭示混凝土中多相材料的破壞特征及微觀裂縫的發(fā)展規(guī)律。本案例建立包含隨機(jī)多邊形粗骨料、界面過(guò)渡區(qū)(ITZ)及水泥砂漿在內(nèi)的細(xì)觀混凝土梁二維模型,對(duì)混凝土梁在三點(diǎn)彎曲工況下進(jìn)行有限元模擬,展示混凝土梁跨中部位的裂縫發(fā)展情況。 在Abaqus CAE軟件內(nèi),采用AbyssFish RandomPolygon2D V2.0插件建立多邊形粗骨料、實(shí)體界面過(guò)渡區(qū)、水泥砂漿三部件混凝土細(xì)觀模型。由于只考慮梁的跨中開裂情況,為了簡(jiǎn)化模型的復(fù)雜度,這里只建立了跨中部分的細(xì)觀混凝土模型。 為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)方形梁模型,手動(dòng)建立長(zhǎng)方形部件,并與插件建立的細(xì)觀混凝土模型裝配為整體,并進(jìn)行相應(yīng)的材料指派。 建立梁支座,并將下部支座設(shè)置為固定約束,跨中添加豎直向下的位移,進(jìn)行混凝土梁的三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)?zāi)M。 對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,跨中部分適當(dāng)加密網(wǎng)格。 創(chuàng)建作業(yè)提交分析并查看結(jié)果。
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ansys之——在ANSYS如何考慮
我最近在用ANSYS模擬一個(gè)簡(jiǎn)單的梁,混凝土用SOLID65單元,鋼筋用Link8單元(1),采用以下命令流定義: ...... et,1,65,,,,,2,,1 et,2,link8 mp,ex,1,2.134e4 mp,nuxy,1,0.2 TB,CONC,1 TBDATA,,0.3,0.5,2.45,24.5 mp,ex,2,1.914e5 mp,nuxy,2,0.3 TB,BISO,2,1,2, TBTEMP,0 TBDATA,,662,0,,,, R,1 R,2,2580/3 ........ 大致碰到以下幾個(gè)問(wèn)題: (1):混凝土的幾個(gè)參數(shù),剪切縮減系數(shù)不知如何取值,系數(shù)對(duì)結(jié)果有何影響? (2):混凝土采用以上定義方式是不是就可以了,需不需要定義屈服準(zhǔn)則,以及輸入 混凝土的應(yīng)力應(yīng)變曲線,如何輸入?如以上定義可以,不知道ANSYS是如何定義混凝土的 特性的,因?yàn)槲蚁?em>混凝土種類很多,就用以上幾個(gè)參數(shù)就可以定義嗎?我心里沒(méi)有譜; (3):采用以上定義,我計(jì)算了一根梁,分為考慮混凝土壓碎和不考慮混凝土壓碎。考慮混凝土壓碎時(shí),得出的極限荷載比實(shí)際的要小,但混凝土的壓應(yīng)力不超過(guò)抗壓強(qiáng)度;不考慮混凝土壓碎,得到的極限荷載較為接近實(shí)際值,但混凝土的最大壓應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其抗壓強(qiáng)度;并且得不到開裂破碎圖。我就不知道,如何得到極限荷載又可以得到開裂破碎圖? 1):分析混凝土結(jié)構(gòu),選擇合理的材料特性是建立模型的關(guān)鍵,所以有必要弄清混凝土的材料特性。混凝土是脆性材料,并具有不同的拉伸和壓縮特性。典型混凝土的抗拉強(qiáng)度只有抗壓強(qiáng)度的8%-15%。
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超大跨鋼管拱橋 ANSYS APDL 精細(xì)化建模案例介紹 ¥39.9
案例概述 本案例展示了一個(gè)基于 ANSYS APDL 的超大跨鋼管混凝土拱橋有限元建模與分析過(guò)程。橋梁主跨超過(guò) 400 米,模型采用雙單元法(Double-Element Method),以簡(jiǎn)化且合理的方式模擬鋼管混凝土拱橋在彈性階段的整體受力與剛度特性。模型經(jīng)過(guò)充分驗(yàn)證,可一次性完成恒載分析并順利收斂,結(jié)果穩(wěn)定可靠,可作為工程參考和教學(xué)示例的基礎(chǔ)模型。 該案例提供了完整的可運(yùn)行文件,包括模型文件(TrussArcBridge.cdb)和計(jì)算命令流文件(TrussArcBridge.mac),用戶可直接在 ANSYS 環(huán)境中加載并執(zhí)行,也適用于ansys workbench,快速得到結(jié)構(gòu)受力結(jié)果。 圖1-1 模型 圖1-2 邊界 圖1-3 位移結(jié)果 1.2. 建模思路與單元?jiǎng)澐?模型采用以主拱、吊索、橋面體系為核心的空間有限元結(jié)構(gòu)體系。主拱肋及桁架部分采用 BEAM188 單元,用以模擬具有彎曲和剪切變形能力的空間桿件;吊索采用 LINK180 單元,主要承受軸向拉力,計(jì)算效率高且穩(wěn)定性好;橋面采用 SHELL181 單元,用以反映組合橋面的彎曲與剪切剛度,實(shí)現(xiàn)橋面與主拱的合理協(xié)同。 材料部分采用彈性模型,鋼管混凝土雙單元法理,既保證了分析的合理性,又避免了復(fù)雜的非線性求解過(guò)程。邊界條件采用固結(jié)與簡(jiǎn)支混合形式,可根據(jù)不同橋型和設(shè)計(jì)要求靈活修改。 該模型采用合理的節(jié)點(diǎn)耦合與剛度協(xié)調(diào)方式,確保鋼管與混凝土、拱肋與橋面、吊索與桁架之間的力學(xué)傳遞真實(shí)可靠。 1.3. 案例文件說(shuō)明 TrussArcBridge.cdb:為模型文件,包含節(jié)點(diǎn)、單元、截面、材料及邊界定義,可直接在 ANSYS 中導(dǎo)入使用。
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ANSYS Workbench纖維3D
ANSYS Workbench建立三維纖維混凝土模型可采用CAD隨機(jī)幾何3D插件建模后導(dǎo)入,模型包含球體粗骨料、圓柱體長(zhǎng)纖維、水泥砂漿基體等不同組分。 在CAD隨機(jī)幾何3D插件內(nèi)設(shè)置模型參數(shù)后運(yùn)行,即可在AutoCAD內(nèi)建立三維纖維混凝土模型,插件支持任意多組纖維或骨料的尺寸設(shè)置,可滿足不同級(jí)配的纖維混凝土模型。 在CAD內(nèi)將模型導(dǎo)出為IGES格式文件,并導(dǎo)入到ANSYS Workbench內(nèi)。可對(duì)幾何結(jié)構(gòu)進(jìn)行編輯,分圖層批量賦值材料屬性等。 在分析系統(tǒng)內(nèi)對(duì)纖維混凝土模型進(jìn)行后續(xù)的模擬。 CAD隨機(jī)幾何3D插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1873573
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