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Beispiel 2. Versteifter, axial belasteter Träger mit Biegung

In diesem Beispiel, Wir zeigen, wie ein Träger analysiert wird, der mit horizontalen und vertikalen Elementen versteift ist und Axial- und Scherkräften ausgesetzt ist. Der Balken hat eine Länge von 4000 mm und ist mit zwei horizontalen Versteifungen mit geschlossenem Querschnitt verstärkt, sowie drei vertikale Versteifungen. Die oberen und unteren Flansche haben eine Dicke von 16 mm, das Web ist 10 mm dick, die Längsrippen sind 5 mm dick, und die vertikalen Versteifungen sind 15 mm dick. Die Enden des Balkens sind mit gerollten und fixierten Randbedingungen konfiguriert. Der Balken ist einer axialen Belastung von ausgesetzt 15000 kN und Scherkräfte von 2000 kN. Die Materialien haben eine Streckgrenze (Zur Info) von 355 MPa.

Die bevorstehende Analyse wird sowohl geometrische als auch materielle Nichtlinearität umfassen. Es bietet auch eine Echtzeitverfolgung der Last-Verschiebungs-Kurve, Dies ermöglicht eine eingehende Untersuchung der Kapazität des Mitglieds und optimiert gleichzeitig die Rechenzeit. Die Ergebnisse geben Einblicke in die Leistungsfähigkeit des Mitglieds, sein verformter Zustand, und dessen Fehlerstatus.

Schritt 1. Modellteile

Gehen Sie zu „Hauptteile“.’ Menü und wählen Sie „PROFIL“.’ Tab. Zur Eingabe der Abschnitte’ Geometrie, Importieren Sie eine lokal auf Ihrem PC gespeicherte DXF-Datei. Die dxf-Datei kann von empfangen werden Hier

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Update“.. Wählen Sie Seitenkanten aus (21,8) und Dicke einstellen (t) zu 0 mm.

Navigieren Sie zu „SCHEMA“.’ Tab. Konfigurieren Sie zwei Segmente, Festlegen der Länge jedes einzelnen auf 2000 mm. Wenn Sie auf „Aktualisiertes Kennzeichen t’ Spaltenzelle, Es erscheint ein Popup-Fenster. In diesem Fenster, Aktualisieren Sie die Dicke für die Kanten jedes Segments: Oberflansche auf t=16 mm einstellen, der Steg auf t=10 mm, und Rippen auf t=5 mm.

Fügen Sie den Abschnitten Membranen hinzu, Wählen Sie „Polygon“.’ Art. Die Kanten für die Membran werden in einem Popup-Fenster definiert, das erscheint, wenn Sie auf „Membrankanten“ klicken’ Spaltenzelle. Im „MEMBRAN-EINGANG“, Wählen Sie die Kanten aus, die die Membranform bilden, und geben Sie die Dicke ein (t).

Schritt 2. Vernetzung

Navigieren Sie zu „Vernetzung“.’ Speisekarte. Stellen Sie die FE-Elementgröße auf ein 50 mm, Klicken Sie dann auf „Generieren“.’ Taste.

Schritt 3. Grenzen und Belastung

Navigieren Sie zu „Grenzen“ > Menü „Starre Enden“.. Legen Sie die Randbegrenzungsbeschränkungen fest. Navigieren Sie zu „Ladungen“. > Menü „Starre Enden“.. Wenden Sie eine Axiallast von an 15000 Zur Kompression kN auf das linke Ende des Elements aufbringen.

Gehen Sie zu „Ladungen“. > „Kraftgebiet (Benutzerdefiniert)' Speisekarte. Fügen Sie eine neue Lastgruppe mit dem Namen „Gruppe“ hinzu: 1'. Wählen Sie die Elemente oberhalb und unterhalb der zentralen vertikalen Steife aus, und weisen Sie dann eine Querlast Fz von zu 2000 kN

Schritt 4. Analyse und Last-Verschiebungs-Verfolgung

Navigieren Sie zum Menü „Analyse“.. Wählen Sie „Nichtlinear explizit“, einschließlich Geometrie und Material-Nichtlinearität. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Analyse durchführen“..

 

 

Während die Analyse läuft, Navigieren Sie zum Menü „Karte“.. Zuerst, Wählen Sie einen Knoten aus, um die Ux-Verschiebung zu messen (Schritte 1 sowie 2). Dann, mithilfe der Rahmenauswahl, Wählen Sie Knoten aus, von denen die Rx-Reaktionskräfte extrahiert werden sollen (Schritte 3 sowie 4). Überwachen Sie die Änderungen im Diagramm, um die kritische Kraft zu identifizieren (PCr) Das führt zum Scheitern der Struktur. Beenden Sie die laufende Analyse, sobald der Fehlerstatus erkannt wird.

 

Schritt 5. Ergebnisse

Navigieren Sie zu „Ergebnisse“.’ Speisekarte, Wählen Sie Ihre bevorzugten Ergebnisoptionen, und klicken Sie auf „Anzeigen“.’ um den verformten Zustand des Modells anzuzeigen.

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