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时间:2018-11-07
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1、查看分析结果查看变形图查看荷载工况1(LC1)产生的变形图(deformedshape)。结果/位移/位移形状荷载工况/荷载组合>ST:LC1;步骤>NLStep1成分>DXYZ显示类型>变形前(开);数值(开)变形变形图的比例(1.5)¿109图11.17查看变形图查看轴力查看荷载条件1(LC1)下产生的柱轴力。与P-Δ分析结果(图11.14)做比较,可以看出模型1的轴力减少了7.9tonf。这是因为横向位移使杆件产生了拉力的缘故。结果/内力/梁单元内力图荷载工况/荷载组合>ST:LC1;步骤>NLStep1内力>Fx显示选择>线涂色;系数(2)显示类型>等值线(
2、关);变形(关)输出位置>绝对最大(开)数值>数值选择>小数点以下位数(3)¿图11.18轴力内力图109结果比较根据图11.1分析模型的静力分析、P-Δ分析、几何非线性分析结果查看位移和内力的变化。与正解做比较条件正解静力分析P-Δ分析模型1上端的横向位移6.849in3.448in6.820in支点弯矩9084.0lbf-in5000.0lbf-in9062.8lbf-in模型2上端的旋转位移0.00170rad0.00103rad0.00168rad支点弯矩-102.0lbf-in-50.0lbf-in-101.2lbf-in支点剪力-2.02lbf-1.5l
3、bf-2.01lbf模型3上端的横向位移0.420in0.207in0.420in上端的旋转位移0.00752rad0.00414rad0.00751rad支点弯矩225.2lbf-in100lbf-in225.1lbf-in表格11.1结果比较作用在柱的横向力或弯矩的影响发生横向位移时,柱结构会产生附加弯矩,随着横向位移也会再次增加。运行一般的静力分析,其结果不会反映出附加内力的发生,所以要运行P-Δ分析,如果横向位移及轴力的偏心距离不大,则可以求出与正解一致的结果。与几何非线性分析结果做比较分析方法节点横位移柱轴力P-Δ分析模型136.820in-1191.5l
4、bf模型25-0.030in-2431.5lbf模型390.420in-298.0lbf几何非线性分析模型135.841in-1183.59lbf模型25-0.020in-2431.5lbf模型390.399in-298.0lbf表格11.2与几何非线性分析结果做比较比较P-Δ分析和几何非线性的分析结果.²参考用户手册的“P-Delta分析”以及“几何非线性分析”模型1的几何非线性分析结果的柱上端的位移为5.841in,相对于P-Δ分析结果(6.82in)减少了。在进行几何非线性分析时内力产生的几何形状的变化会反应在分析结果中,故在模型1中的横向力使柱产生了拉力。所
5、以柱的轴力从1191.5lbf减小到了1183.59lbf,这说明构件的几何刚度矩阵的横向刚度增大了。²因此几何非线性分析结果的横向位移小于P-Δ分析的结果。109习题1.对以下2维结构运行P-Δ分析,与静力分析的结果做比较。整体坐标系原点Ø材料弹性系数:29×106psiØ截面截面面积(Area):1.0in2截面惯性矩(Iyy):0.0833333in4Ø荷载(-)Z方向集中荷载1000lbf12.热应力分析概述对钢丝和铜丝构成的简单结构进行热应力(thermalstress)分析。Ø材料钢丝弹性模量(Es):30×106psi热膨胀系数(αs):70×10-7
6、in/in ℉铜丝弹性模量(Ec):16×106psi热膨胀系数(αc):92×10-7in/in ℉刚性梁弹性模量(EB):1.0×1015psiØ截面桁架单元(垂直)面积:0.1in2梁单元(刚体)Iyy:1.0in4Ø荷载1.在节点5施加集中荷载4,000lbf2.温度荷载初始温度:15℉最终温度:25℉109整体坐标系原点图12.1分析模型模型1为刚性梁单元吊挂在长度20in的铁丝和铜丝吊杆上结构,模型2是以梁自由度约束在主节点上的刚性连接条件替换模型的刚性梁的结构,运行对10℉温度变化的热应力分析以后与正解做比较。设定基本环境打开新文件以‘热应力分析1.m
7、gb’为名保存。文件/新文件文件/保存(热应力分析)设定单位体系。工具/单位体系长度>in;力>lbf¿109图12.2设定单位体系109设定结构类型。结构类型设定为X-Z平面。为了考虑温度荷载输入初始温度.初始温度是温度变化发生前的结构整体的温度。模型/结构类型结构类型>X-Z平面初始温度(15)¿点格(关),捕捉点(关),捕捉轴线(关)捕捉节点,捕捉单元,正面(开)图12.3设定结构类型109定义材料以及截面定义材料和截面。用用户定义的类型和数值类型定义材料和截面。模型/材料和截面特性/材料一般>名称(钢材);设计类型>用户定义用户定义>规范>无分析数据>弹
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