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文檔簡介
朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁第12章連桿與桁架結(jié)構(gòu)分析AnalysisofLinksandTrusses無數(shù)的結(jié)構(gòu)元件只承受張力或壓力(而沒有彎曲或橫向剪力),這種結(jié)構(gòu)元件稱為「二力桿件」(two-forcemembers),這種two-forcemembers可以利用link元素來model。最常看到的應(yīng)用是利用link元素來解桁架結(jié)構(gòu)(trussstructures),所以link元素又稱為truss元素。在這一章裡,我們先在第1節(jié)中介紹LINK1元素,它是2D的two-forcemembers(LINK8則是3D的two-forcemembers)。第2、3、4節(jié)分別介紹三個應(yīng)用實例,第一個例子是一個2D的桁架結(jié)構(gòu),其它兩個例子是從ANSYS的verificationmanual挑選出來的簡單例子[Ref.8,VM1&VM3]。第5節(jié)瀏覽ANSYS的所有l(wèi)inkelements,包括熱傳分析用的conductionlinks、convectionlinks、radiationlinks等。第6節(jié)則以兩個練習題作為結(jié)束。朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁第12.1節(jié)LINK1:2D連桿元素LINK1:2DLinkElement12.1.1LINK1元素描述Figure12-1LINK1ElementLINK1元素在ANSYS中稱為2Dspar,它是用來model二力桿件(two-forcemembers),也就是只能夠承受張力及壓力。LINK1有兩個節(jié)點(I、J),每個節(jié)點上面各有兩個自由度:UX、UY。元素座標系統(tǒng)以I-J作為X軸。12.1.2LINK1輸入資料LINK1的輸入資料(Figure12-2)很簡單。在realconstants方面,主要的輸入資料是斷面積(AREA),另外倘若有initialstrain時,可以利用ISTRN輸。Materialproperties則是輸入X方向(亦即I-J方向)即可。沒有任何的surfaceload可以指定。Bodyforce可以輸入I、J點的溫度,這個元素除了支援elasticity外,也支援plasticity。ElementNameLINK1NodesI,JDegreesofFreedomUX,UYRealConstantsAREA,ISTRNMaterialPropertiesEX,ALPX,DENS,DAMPSurfaceLoadsNoneBodyLoadsTemperature--T(I),T(J)SpecialFeaturesPlasticity,Creep,Stressstiffening,LargedeflectionFigure12-2LINK1InputSummary12.1.3LINK1輸出資料Figure12-3LINK1OutputDataLINK1的輸出資料也是很簡單的。Figure12-3列出其應(yīng)力及應(yīng)變的符號。對於elastic的材料而言,最關(guān)心的輸出量是軸向(X方向)的memberforce(MFORX)及軸向應(yīng)力(SAXL),其中SAXL=MFORX/AREA。其它EPEL、EPPL、EPTH、及EPCR分別表示elasticstrain、plasticstrain、thermalstrain、及creepstrain。朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁第12.2節(jié)實例:桁架分析Example:AnalysisofaTrussStructure12.2.1問題描述1201201201201201201201201201206060605000lb5000lb605000lb5000lbUnitofdimension:in.Material:SteelAllsectionareas=5in2Unitofdimension:in.Material:SteelAllsectionareas=5in2120120120120180180180180Figure12-4TheTrussStructureFigure12-4是一個2Dtruss結(jié)構(gòu),這個看起來像是一個輸配電的鐵塔,兩端吊著電線。做這種truss分析,通常你不會用automeshgeneration的主意,而是使用directgeneration的主意,亦即直接去指定node的座標,然後在node和node之間建立trusselement,所以你必須事先規(guī)畫一下nodes及elements的編號,本例中nodes及elements的編號規(guī)劃如Figure12-5所示。12.2.2ANSYSProcedureProcedure12-1AnalysisofaTrussStructure0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283FINISH
/CLEAR
/UNITS,BIN
YOUNG=29E6!Young’smodulus
AREA
=5!Cross-sectionalarea
LOAD
=5000!Designload
/PREP7
ET,1,LINK1
MP,EX,1,YOUNG
R,1,AREA
N,
1,
0,
0
N,
2,
180,
0
N,
3,
0,
180
N,
4,
180,
180
N,
5,
30,300
N,
6,
150,300
N,
7,
30,420
N,
8,
150,420
N,
9,
-90,480
N,10,
270,480
N,11,-210,540
N,12,
-90,540
N,13,
30,540
N,14,
150,540
N,15,
270,540
N,16,
390,540
EN,
1,
1,
2
EN,
2,
3,
4
EN,
3,
5,
6
EN,
4,
7,
8
EN,
5,11,12
EN,
6,12,13
EN,
7,13,14
EN,
8,14,15
EN,
9,15,16
EN,10,
1,
3
EN,11,
2,
4
EN,12,
3,
5
EN,13,
4,
6
EN,14,
5,
7
EN,15,
6,
8
EN,16,
7,
9
EN,17,
8,10
EN,18,
9,11
EN,19,10,16
EN,20,
9,12
EN,21,
7,13
EN,22,
8,14
EN,23,10,15
EN,24,
1,
4
EN,25,
4,
5
EN,26,
5,
8
EN,27,
9,13
EN,28,
8,13
EN,29,10,14
FINISH
/SOLU
D,
1,UY,0
D,
2,UX,0
D,
2,UY,0
F,11,FY,-LOAD
F,16,FY,-LOAD
/PNUM,NODE,1
/PNUM,ELEM,1
/PBC,ALL,,1
EPLOT
SOLVE
FINISH/POST1
PLDISP,2
ETABLE,MFORCE,SMISC,1
ETABLE,STRESS,LS,1
ETABLE,STRAIN,LEPEL,1
PRETAB,MFORCE,STRESS,STRAIN第5、6、7行設(shè)定參數(shù)的質(zhì),包含鋼鐵的楊氏係數(shù)、結(jié)構(gòu)桿件的斷面積、及設(shè)計載種。第15到30行(N)是指定nodes的座標,第32到60行(EN)則是去建立elements。注重我們用的是EN命令而不是E命令,其差別在於EN命令可以指定element的編號(事先規(guī)劃好的編號)。第65、66、67行(D)是設(shè)定束縛條件。第68、69行(F)是指定設(shè)計載重。第79行(PLDISP)畫出變位圖,如Figure12-5所示,最大變位是0.12in,而且變形應(yīng)該是合理的。接下來第80至83行是收拾一個包含每一桿件的memberforce、stress、strain的E-Table,而且將它們列印出來。注重,設(shè)計實務(wù)上,承受壓力的細長桿件需要查核其抵御挫曲的能力。Figure12-5DeformationoftheTruss朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁第12.3節(jié)實例:超靜定柱子之反力計算Example:StaticallyIndeterminateReactionForceAnalysis12.3.1問題描述Figure12-6StaticallyIndeterminateReactionForceAnalysisFigure12-6是從ANSYS的verificationmanual挑選出來的簡單例子[Ref.8,VM1]。假想有一個柱子,兩端被固定住。這是一個超靜定(staticallyindeterminate)的結(jié)構(gòu)。假設(shè)這個柱子裡中間的兩個點各承受了F1、F2的載重,我們要知道這個柱子上面、下面的反力R1、R2。所謂staticallyindeterminate是沒有辦法使勁衡方程式來解出結(jié)構(gòu)的桿件力,而必須再考慮變形的條件才可以把它解出來。使用ANSYS做有限元素分析時,無論是靜定節(jié)結(jié)構(gòu)(staticallydeterminatestructures)或是超靜定結(jié)構(gòu)(staticallyindeterminatestructures)都是一樣的解法,所以這兩個名詞的含意對有限元素分析而言已不再像以往那麼重要。12.3.2ANSYSProcedureProcedure12-2StaticallyIndeterminateReactionForceAnalysis01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334FINISH
/CLEAR
/UNITS,BIN
/PREP7
ET,1,LINK1
R,1,1
MP,EX,1,30E6
N,1,0
0
N,2,0,
4
N,3,0,
7
N,4,0,10
E,1,2
E,2,3
E,3,4
FINISH
/SOLU
D,1,ALL,0
D,4,ALL,0
F,2,FY,-500
F,3,FY,-1000
/PNUM,NODE,1/PNUM,ELEM,1/PBC,ALL,,1EPLOT
SOLVE
FINISH
/POST1
PRRSOL我們決定把問題model成Figure12-6右邊的樣子,一共有4個節(jié)點,3個元素,載重作用在第2、3個節(jié)點,我們要知道第1、4個節(jié)點的反力。這是很簡單的問題,我們選這個問題的緣故是想說明倘若你要了解不同的行為,可以用不同的元素來model。以這個例子來說,你當然可以用SOLID45、PLANE42、或BEAM3來model,但是倘若你只是希翼知道軸向反力,你只須用LINK1元素就可以了。Procedure12-2中的第10至13行(N)是定義4個節(jié)點,第14至16行(E)是定義3個元素,第21、22行(D)是去固定住兩端,第23、24行(F)分別指定500lb、1000lb的向下載重。第28行(EPLOT)畫出所建立的model,如Figure12-7所示。解出來以後,第34行(PRRSOL),是把反力列印出來,其結(jié)果應(yīng)該是R1=900lb,R2=600lb。Figure12-7AnalysisModeloftheColumn朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁第12.4節(jié)實例:熱應(yīng)力計算Example:ThermallyLoadedSupportStructure12.4.1問題描述Figure12-8ThermallyLoadedSupportStructureFigure12-8是從ANSYS的verificationmanual挑選出來的簡單例子[Ref.8,VM3]。這個例子是考慮一個很粗的橫梁,由3條很細長的cables吊著。比起這3條細長的cables而言,這根橫梁可以認為是徹低鋼性的(perfectlyrigid),意思是不會有任何的變形。這3條cables中,中間一條是鋼鐵做的,另兩條是銅做的。除了Q的能力外,負載也考慮有華氏10度的溫度變化。我們要知道在這樣的負載條件下,這3條cables各有多少的應(yīng)力。選擇這個簡單的問題,用意也是和前一個例子一樣:看起來有點複雜的問題,可以用很簡單的元素來解。一開始看到這個題目,你可能會用SOLID45、PLANE42、或BEAM3去model這個橫梁,而這3條cables你也可能用BEAM3或LINK1去model。不過既然這一根橫梁和這三條cables比較起來可以假設(shè)是徹低沒有變形的,我們就不必將橫梁model在問題中,我們只要建立3條cables然後在適當?shù)墓?jié)點使用CP命令,如Figure12-8的右圖所示,將4、5、6三個節(jié)點指定有同樣的位移,這樣就等同於將橫梁視為徹低鋼性。事實上,X方向也不用考慮,我們只要考慮Y方向的變位就可以了,因為我們知到X方向徹低沒有變位。12.4.2ANSYSProcedureProcedure12-3ThermallyLoadedSupportStructure01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243FINISH
/CLEAR
/UNITS,BIN
/PREP7
ET,1,LINK1
R,1,.1
MP,
EX,1,
16E6
MP,ALPX,1,9.2E-6
MP,
EX,2,
30E6
MP,ALPX,2,7.0E-6
N,1,-10,
0
N,3,
10,
0
FILL
N,4,-10,-20
N,6,
10,-20
FILL
E,1,4
E,3,6
MAT,2
E,2,5
CP,1,UY,5,4,6
FINISH
/SOLU
D,1,ALL,0,,3,1
F,5,FY,-4000
TREF,70
BFUNIF,TEMP,80/PNUM,NODE,1/PNUM,ELEM,1/PBC,ALL,,1EPLOT
SOLVE
FINISH
/POST1
ETABLE,STRESS,LS,1
PRETAB,STRESS第8、9行(MP)是copper的材料參數(shù);第10、11行(MP)是steel的材料參數(shù)。第13至22行是建立如Figure12-8右圖的節(jié)點及元素,三個元素分別代表兩根銅的cable和中間一根鋼鐵的cable。我們沒有將橫梁包括在model中,我們用第24行(CP)的命令,指定5、4、6三個節(jié)點的Y向是couple的。在第24行的CP命令中我們存心寫成5,4,6(而非4,5,6),對這個問題來講這些順序是無關(guān)緊要的,可是對其它的問題來講,排在第一個位置的節(jié)點,它有它的重要性:當有幾個節(jié)點是couple時,ANSYS在計算時,只留下排在第一個位置的節(jié)點(稱為masternode),而把其它的節(jié)點(稱為slavenodes)消除掉,因為slavenodes和masternode是徹低一樣的,所以計算時只根據(jù)masternode。第29行(D)把節(jié)點1、2、3固定住,第30行(F)是加一個4000lb的向下能力。第31、32行是作用一個溫度變化:第31行指定「參考溫度」是70度,第32行是指定最終溫度是80度,共有華氏10度的溫度變化。第36行畫出此分析模型,如Figure12-9所示。注重,F(xiàn)igure12-9中,節(jié)點4、5、6間用一條連起來,表示這三個節(jié)點是couple的。解出這個問題後,第43行印出三條鋼索的應(yīng)力,中間的鋼索應(yīng)該有19695psi的應(yīng)力,而兩邊的銅索應(yīng)該有10152psi的應(yīng)力。Figure12-9AnalysisModeloftheSupportStructure朽木易折,金石可鏤。千里之行,始于足下。第頁/共頁第12.5節(jié)連桿元素瀏覽OverviewofLinkElements12.5.1GeneralStructuralLinksLINK1是2D的two-forcemember,而LINK8是3D的two-forcemember。Figure12-10GeneralStructuralLinks12.5.2FiniteStrainFigure12-11FiniteStrainLinkLINK180是18X元素中的two-forcemember。12.5.3Tension-OnlyStructuralLinkFigure12-12Tension-OnlyStructuralLinkLINK10用來model一條cable。Cable的特徵就是可以承受張力,但是通常不能承受壓力:當給予壓力時,它會挫屈,所以應(yīng)力是0,也就是說這個結(jié)構(gòu)元件就好似不存在一樣。很顯然地,tension-only元素是有非線性的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)係。Sec.11.3的鋼弦,你可以用BEAM3、LINK1、LINK10來分析,所得到的解應(yīng)該都是一樣的,因為這個鋼弦惟獨承受張力,而沒有壓力。12.5.4ExplicitDynamicsLINK160及LINK167是LS-DYNA的linkelements,LINK160是two-forceelement,LINK167是tension-onlyelement。Figure12-13ExplicitDynamicsLinks12.5.5ConductionLinksFigure12-14ConductionLinksLINK32及LINK33都是熱傳分析用的,前者是2D元素,後者是3D元素。連結(jié)兩個節(jié)點後,可以透過這種link元素傳導(dǎo)(conduct)熱量。12.5.6ConvectionLinkFigure12-15ConvectionLinkLINK34稱為convectionlink。雖然Figure12-15中它被畫得很神奇,但你可以把它想成是一個線型的元素,連接兩個節(jié)點後,透過這個link來作熱量的對流(convection)。12.5.7RadiationLinkFigure12-16RadiationLinkLINK31是radiationlink,你也是可以把它想成是一個線型的元素,連接兩個節(jié)點後,透過這個link元素,可以經(jīng)幅射(radiation)傳達熱量。12.5.8Coupled-FieldFigure12-
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