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时间:2018-09-17
《ansys结构分析指南 p-方法结构静力分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、ANSYS结构分析指南第六章 p-方法结构静力分析6.1 p-方法分析的定义 p-方法得到按照用户指定精度的结果,如位移、应力或应变等。为了计算这些结果,p-方法操作(用于近似真实解的)有限元形函数的多项式水平(p-水平)。 其工作原理是,在一定的网格密度下,按照给定的p-水平求解,然后逐步增大p-水平,对该网格再次求解。每一次进行这种迭代后,把其结果与一组收敛准则进行比较。用户可以指定收敛判据中包括模型某一点或某些点的位移、转角、应力、应变,以及总体应变能。p-水平越高,则有限元解越接近真实解。 为了利用p-方法
2、的功能,用户并不需要只限于在p-方法生成的网格范围内工作。在网格生成时考虑了p-单元的应用时,p-方法最为有效,但并不要求必须如此。当然,用户可以对模型采用p-单元来建立和分网,也可以对为h-单元生成的网格(由ANSYS或CAD软件包生成)来进行p-方法求解,但是该单元应该至少有中节点。这样,不论用什么方法生成网格,都可以利用p-方法的优点。p-方法可以对任意网格自动改进其结果。 6.2 应用p-方法的优点 对于结构线性静力分析而言,p-方法求解选项提供了比传统h-方法(已在以前各章论述)更多的优点。最显著的优点是,不需用户
3、严格地控制网格,就可以使求解提高到合适的精度水平。如果用户是有限元分析的新手,或者在网格设计时没有坚实的基础知识,你可能更喜欢这种方法,因为这种方法减轻了用户手工设计精确网格的负担。 此外,p-方法自适应加密方法提供了比h-方法更精确的误差评估,可以按局部计算,也可以按总体计算(如某点处的应力,而不是应变能)。例如,用户需要获得在某点上的高精度解(如断裂或疲劳组件),p-方法为在这些点上取得要求精度的结果提供了极佳的方法。 6.3 应用p-方法5.1-9,,services,andmakethecitymoreattract
4、ive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 用p-方法进行静力分析分为四个步骤: 1、选择p-法; 2、建模; 3、施加载荷和求解; 4、检查结果。 6.3.1 选择p-方法
5、 可用二种方法激活p-方法求解程序。 1. 通过GUI激活p-方法 命令:/PMETH GUI:MainMenu>Preferences>p-method 2. 定义p-单元 如果用户在GUI外工作,定义p-单元让程序知道要采用p-方法求解,不再需要用其他命令来初始化p-方法。如果在GUI内工作,可在输入窗口中用ET命令来激活p-方法。请记住,ET命令必须在输入窗口中输入,因为除非激活p-方法,缺省时在GUI上只显示h-单元。 命令:ET GUI:MainMenu>Pr
6、eprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete 6.3.2 建模 必须按如下步骤建立包含p-单元的模型: 1、定义单元类型; 2、指定材料特性和/或实常数; 3、定义模型的几何实体;5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,mul
7、ti-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve 4、划分实体或壳单元网格。 上面的步骤对大多数分析来说是共同的。见《ANSYSModelingandMeshingGuide》。在下面将讨论p-方法分析特有的一些技术。 6.3.2.1 定义单元类型 用户可以用下面五种p-单元来建模: 1、2D四边形单元(PLANE145); 2、2D三角形单元(PLANE146);
8、3、3D砖块单元(SOLID147); 4、3D四面体单元(SOLID148); 5、3D壳单元(SHELL150)。 注意--h-单元和p-单元不能在
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