ANSYS杆单元,梁单元简介

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1、ANSYS中提供的杆单元简介LINK1二维杆单元,应用于平面桁架,杆件,弹簧等结构,承受轴向的拉力和压力,不考虑弯矩,每个节点具有X和Y位移方向的两个自由度,单元不能承受弯矩,只用于铰链结构应力沿单元均匀分布。具体应用时存在如下假设和限制:1.杆件假设为均质直杆,在其端点受轴向载荷。2.杆长应大于0,即节点i,j不能重合3.杆件必须位于x-y平面且横截面积要大于04.温度沿杆长方向线性变化5.位移函数的设置使得杆件内部的应力为均匀分布6.初始应变也参与应力刚度矩阵的计算LINK8三维杆单元,应用于空间桁架,是L

2、INK2的三维情况,用来模拟桁架,缆索,连杆,弹簧等,这种三维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点有三个自由度,即沿节点坐标系x,y,z,方向的平动,就像在铰链结构中表现的一样,本单元不承受弯矩。本单元具有塑性,蠕变,膨胀、应力刚化、大变形和大应变等功能。具体应用时存在如下假设和限制:1.杆单元假定为直杆,轴向载荷作用在末端,自杆的一端至另一端均为统一属性2.杆长应大于0,即节点i,j不能重合3.横截面积要大于04.温度沿杆长方向线性变化5.位移函数暗含着在杆上有相同的应力6.即便是对于第一次累计迭代,初始应变

3、也被用来计算应力刚度矩阵LINK10三维仅受压或仅受拉杆单元,应用于悬索,它具有独一无二的双线性刚度矩阵特性,使用只受拉选项时,如果单元受压,刚度就消失,以此来模拟缆索的松弛或是链条的松弛,这一特性对于整个钢缆用一个单元来模拟的钢缆静力问题非常有用,当需要松弛单元的性能,而不关心松弛单元的运动时,他也可用于动力分析(带有惯性和阻尼效应)。如果分析的目的是研究单元的运动(没有松弛单元),那那么应该使用类似于LINK10的不能松弛的单元,如LINK8或PIPE59。对于最终收敛结果是紧绷状态的结构,如果迭代过程中可

4、能出现松弛状态,那么这种静力收敛问题也不能使用LINK10单元。而使用其他单元。LINK10单元在每个节点上有三个自由度,即沿节点坐标系x,y,z方向的平动,不管仅受拉(揽)选项,还是仅受压(裂口)选项,本单元都不包括弯曲刚度。本单元具有应力刚化和大变形功能。具体应用时存在如下假设和限制:1.单元长度必须大于0,节点i,j不能重合,横截面积要大于0,温度沿杆长方向线性变化2.如果ISTRN(单元初始应变,对于揽选项,负的应变值表示其处于松弛状态;对于裂口选项,正的应变值表示其处于裂开状态)等于0那么的单元的刚度

5、包括在第一个子步内。对于裂开选项(仅受压时),节点J相对于节点I的正值轴向位移(在单元坐标系中)往往表示裂口打开.3.求解程序如下:在第一个子步初始时的单元妆太浓决定于初始应变或裂口的输入值,如果对于揽选项该值小于0,则对于这个子步来说,单元的刚度认为是0.如果在这个子步结束时STAT=2,那么单元0刚度值被用于下一个子步内。1.单元是非线性的,且需要一个迭代解。如果单元所处状态在一个子步内改变了,那么该改变的影响在下一个子步内也存在,非收敛的子步不是平衡状态2.初始应变也可以用来计算应力刚度矩阵,如果有的话,

6、是用在第一次的累积迭代中。应力刚化总是用来为揽下垂问题提供数值稳定。应力刚化的大变形影响可以和一些揽大的问题一起使用。LINK32二维热传导杆单元,应用于二维(板或轴对称)稳态或瞬态热分析LINK33三维热传导杆单元,应用于节点间热传导,LINK180三维有限应变场合ANSYS提供的梁单元简介基本假定1.平面梁系结构的节点假设为刚接,每个节点有3个自由度,即x,y位移方向的平动自由度和绕z轴方向的转动自由度。2.杆件不仅承受轴向的拉力和压力,还承受弯矩作用。BEAM3可以模拟平面梁、平面钢架等平面;梁系结构,一

7、种可承受拉、压、弯作用的单轴受力单元,该单元的每个节点有3个自由度,即x、y方向线位移和绕z轴角位移具体应用时存在如下假设和限制:1.梁单元必须位于x-y平面内,长度及面积均不可为02.惯性矩参数可以是任意形状截面的计算结果,但对任何截面形状的梁,其等效高度必须先行确定,因为计算弯曲应力时,将取中性轴至最外边的距离为高度的一半。3.单元高度仅在弯曲计算和热应力分析时才会用到,应力沿着截面高度方向线性分布4.作用的温度梯度假定延长度方向及高度方向线性变化5.在不使用大变形时,惯性矩可以为0BEAM4广泛应用于空间

8、钢架,框架等空间梁柱结构中,一种可承受拉、压、弯、扭作用的单轴受力单元,该单元的每个节点有6个自由度,即x、y、z3个方向线位移和绕x、y、z3个轴的角位移具体应用时存在如下假设和限制:1.梁单元必须位于x-y平面内,长度及面积均不可为02.在不使用大变形时,惯性矩可以为03.惯性矩参数可以是任意形状截面的计算结果,但对任何截面形状的梁,其等效高度必须先行确定,因为计算弯曲应力时,将取

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