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详细的壳有限元分析

  1. 详细的壳有限元分析
  2. 讲解 (壳牌有限元分析会员)
  3. 例 3. 柱间梁的整体屈曲

例 3. 柱间梁的整体屈曲

在这个例子中, 我们将演示由两根柱子和柱子之间的锥形梁组成的钢框架结构的分析. 柱和梁均包含加强筋. 另外, 梁的腹板具有圆形开口. 柱的板厚为 16 毫米, 而梁板是 12 毫米厚. 梁承受三个垂直力, 总计 5000 千牛.

即将进行的分析将涵盖几何和材料非线性. 它还提供负载-位移曲线的实时跟踪, 能够深入调查成员的能力,同时优化计算时间. 结果将深入了解会员的能力, 它的变形状态, 及其故障状态.

步 1. 模型零件

转到“主要部件”菜单并选择“配置文件”选项卡. 输入截面的几何形状, 导入本地存储在您的 PC 上的 DXF 文件. DXF 文件可以从以下位置接收 这里

导航至“方案”’ 标签. 当您单击“更新板”时’ 柱状细胞, 将出现一个弹出窗口. 在这个窗口中, 将所有边缘的厚度更新为 t=0 mm.

 

将隔膜添加到截面, 选择“多边形”’ 类型. 隔膜的边缘在单击“隔膜边缘”时出现的弹出窗口中定义。’ 柱状细胞. 在“隔膜输入”中, 选择形成隔膜形状的边缘并输入厚度 (Ť).

 

将隔膜添加到截面, 选择“多边形”’ 类型. 隔膜的边缘在单击“隔膜边缘”时出现的弹出窗口中定义。’ 柱状细胞. 在“隔膜输入”中, 选择形成隔膜形状的边缘并输入厚度 (Ť).

将隔膜添加到截面, 选择“多边形”’ 类型. 隔膜的边缘在单击“隔膜边缘”时出现的弹出窗口中定义。’ 柱状细胞. 在“隔膜输入”中, 选择形成隔膜形状的边缘并输入厚度 (Ť).

步 2. 网格划分

导航至“网格划分”’ 菜单. 将 FE 单元大小设置为 50 毫米, 按框架将子网格设置到梁边缘,然后单击“生成”’ 纽扣.

步 3. 边界和载荷

前往“边界” > ‘节点 (自订)' 菜单. 添加一个名为“Group”的新边界组: 1’. 选择节点并应用固定约束

 

转到“负载” > '力区 (自订)' 菜单. 添加一个名为“Group”的新负载组: 1’. 选择垂直加劲肋上方的元素, 然后分配载荷 Fy 为 5000 千牛

步 4. 线性屈曲分析

导航至“分析”菜单. 选择线性屈曲. 单击“执行分析”按钮.

步 5. 屈曲模式的缺陷

导航至“结果”’ 菜单, 选择您喜欢的结果选项, 然后点击‘显示’’ 查看模型的变形状态. 单击“设置不完善”。. 导航到“不完美之处” > “从屈曲”菜单, 将缩放设置为 5 毫米.

 

步 6. 非线性分析

导航至“分析”菜单. 选择显式非线性,包括几何和材料非线性. 单击“执行分析”按钮.

 

当分析正在进行时, 导航至“图表”菜单. 第一, 选择一个节点来测量 Uy 位移 (脚步 1 和 2). 然后, 使用帧选择, 选择从中提取 Ry 反作用力的节点 (脚步 3 和 4). 监控图表的变化以确定关键力 (聚合酶链反应) 导致结构失效. 一旦检测到故障状态就终止正在进行的分析.

 

 

 

 

步 7. 结果

导航至“结果”’ 菜单, 选择您喜欢的结果选项, 然后点击‘显示’’ 查看模型的变形状态.

 

 

 

 

 

 

 

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