基本分析01_分析过程简介

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1、一般分析过程第4章第4章-一般分析过程概述本章的目的是概括介绍一个仿真问题的一般求解过程。下面幻灯片演示的内容用以说明一般分析过程。每一次分析包括四个主要步骤:准备工作什么分析类型?如何建模?什么单元类型?前处理定义材料建立或输入几何模型对几何模型划分网格求解加载求解后处理观察结果检查解的正确性前处理求解后处理准备工作第4章-一般分析过程概述第4章-准备工作确定分析类型确定是哪一种物理场的分析类型?结构实体的运动,压力作用,实体的接触热加热,高温以及温度变化电磁通过电流的设备(ACorDC),电磁波

2、,电压或电磁激励变化流体气体或液体运动,或容器中的气体或液体运动耦合场上面分析的任意组合确定是静力分析还是动力学分析?模态分析谐响应分析瞬态分析谱分析确定是线性分析还是非线性分析?接触非线性材料非线性几何非线性第4章-准备工作如何建立模型怎样建立几何模型?轴对称模型平面对称模型平面模型(平面应力、平面应变)完全三维模型可以选择,但相对于轴对称,1/4对称模型效率低。如果采用对称边界条件会显著影响结果,就必须选择完整三维模型。第4章-准备工作单元类型用哪种单元来模拟?LINK单元BEAM单元SHELL

3、单元实体单元(PLANE单元、SOLID单元)PIPE单元COMBIN单元第4章-准备工作单元类型LINK单元LINK12D杆单元LINK83D杆单元LINK103D仅受拉或仅受压杆单元LINK11线性调节器单元LINK1803D有限应变杆单元第4章-准备工作单元类型BEAM单元薄梁(Euler-Bernoulli)假设最初垂直于梁中性轴的横截平面在加载过程中仍保持平直并垂直于中性轴。该假设不包括剪切变形.中厚梁(Timoshenko)假设最初垂直于梁中性轴的横截平面在加载过程中仍保持平直但不垂直于

4、中性轴。所以剪切应变在截面中是常数.当用于模拟薄梁,将收敛于Euler-Bernoulli理论BEAM32D弹性梁单元BEAM232D塑性梁单元BEAM542D弹性渐变不对称梁单元BEAM43D弹性梁单元BEAM243D薄壁梁单元BEAM443D弹性渐变不对称梁单元BEAM1883D两节点有限应变梁单元BEAM1893D三节点有限应变梁单元第4章-准备工作单元类型SHELL284节点剪切/扭转板单元SHELL414节点薄膜壳单元SHELL434节点塑性大应变壳单元SHELL634节点弹性壳单元SHE

5、LL938节点弹性壳单元SHELL1508节点结构壳体p-单元SHELL1814节点有限应变壳单元SHELL2818节点有限应变壳单元SHELL单元薄壳(Kirchhoff)假设最初垂直于壳的中面的横截面在加载过程中保持平直并垂直于中性轴,该假设不包括剪切变形。代表性单元:Shell63中厚壳(Mindlin/Reissner)假设最初垂直于壳的中面的横截面在加载过程中保持平直但不再保持垂直于中性轴,所以剪切应变在横截面内是常数。代表性单元:Shell43Shell91Shell93Shell181

6、第4章-准备工作单元类型PLANE25二维4节点轴对称-谐结构实体单元PLANE42二维4节点结构实体单元PLANE82二维8节点结构实体单元PLANE83二维8节点轴对称-谐结构实体单元PLANE145二维8节点结构实体p-单元PLANE146二维6节点结构实体p-单元PLANE182二维4节点结构实体单元PLANE183二维8节点结构实体单元PLANE单元第4章-准备工作单元类型SOLID单元SOLID45三维8节点结构实体单元SOLID65三维8节点钢筋混凝土实体单元SOLID92三维10节点

7、四面体结构实体单元SOLID95三维20节点结构实体单元SOLID147三维20节点六面体结构实体p-单元SOLID148三维10节点四面体结构实体p-单元SOLID185三维8节点结构实体单元SOLID186三维20节点结构实体单元SOLID187三维10节点四面体结构实体单元第4章-准备工作单元类型PIPE163D弹性直管单元PIPE173D弹性T形管单元PIPE183D弹性弯管单元PIPE203D塑性直管单元PIPE593D沉管或缆单元PIPE603D塑性弯管单元PIPE单元第4章-准备工作单

8、元类型COMBIN单元COMBIN73D铰接连接单元COMBIN14弹簧-阻尼器单元COMBIN37控制单元COMBIN39非线性弹簧单元COMBIN40组合单元COMBI2142D弹簧阻尼轴承PRETS179预拉伸单元典型实体模型是由体,面,线和点组成的。体由面围成,用来描述实体物体。面由线围成,用来描述物体表面,或平面,壳。线由关键点限定,用来描述物体的轮廓线。关键点是三维空间的位置,描述物体的顶点。体面线&关键点第4章-前处理建立实体模型网格剖分是用节点,单元“

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