对于梁单元课件.ppt

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1、三角单元的单元节点力的问题。这些力是怎么来的?在那三个节点上不是只应当有应力吗?如果单元节点上是力,那么那三条边上的应力又应当怎样理解?相邻单元间的协调只是节点上的协调吗?相邻边的协调呢?两个相邻单元在相邻边上的应力连续吗?第五章杆系结构单元本章主要内容是:结构离散为单元的有关问题单元(局部)坐标系和结构(整体)坐标系单元坐标系中各类杆件单元的特性:单元刚度矩阵、等价节点力矩阵等。结构坐标系中的单元特性及坐标变换矩阵。杆系结构是由一些杆件单元组成。主要结构类型有:梁、拱、框架、桁架等,如图(5-1)所示。图(5-1)○○○○

2、○○○○○梁拱框架○○○○○桁架2、编号(1)节点编号节点编号应按正整数不间断逐点编号。编号时应力求单元两端点号差最小,以便使结构刚度矩阵元素集中在主对角线附近,后面结构刚度矩阵组集中有详细说明。5.1结构离散1、离散方法取杆件与杆件交点、集中力作用点、杆件与支承的交点为节点。相邻两节点间的杆件段是单元;杆件结构的单元一般只有2个节点。(2)单元编号单元也要逐个依次编号。谁前谁后按实际情况而定。3、记录基本信息应建立一个数据文件(DATA.***)来记录基本信息,以便计算时调用。基本信息包括:(1)单元总数(NE)、节点总数

3、(NJ)、节点自由度数(NDF)。(2)弹性模量(E)、波桑系数(AMU)。(3)单元I端节点号IO(NE)、J端节点号JO(NE)(4)有约束的节点数(NRJ)、有约束的节点号(KRJ(NRJ))、受约束的自由度(KRL(NDF,NRJ))。(5)单元截面面积(A)、截面惯性矩(ZI)(6)节点坐标:X(NJ)、Y(NJ)(7)分布力荷载集度qx(NE)、qyi(NE)、qyj(NE)(8)受集中力作用的节点数(MJL)、受集中力作用的节点号(NJL(MJL))、集中力数值(VJL(NDF,MJL))。DATA.FRA(1

4、)NE、NJ、NDF25,18,3(2)E、AMU3.25e7,0.15(3)IO(NE)、JO(NE)1,4;4,7;7,10;10,13;13,16;2,5;5,8;8,11;11,14;14,17;3,6;6,9;9,12;12,15;15,18;4,5;5,6;7,8;8,9;10,11;11,12,;13,14;14,15;16,17;17,18(4)NRJ、KRJ(NRJ)、(KRL(NDF,NRJ))3,1,2,3;9*1A(NE)、ZI(NE)(6)X(NJ)、Y(NJ)(7)qx(NE)、qyi(NE)、q

5、yj(NE)(8)MJL,NJL(MJL),VJL(NDF,MJL)数据填写顺序应和程序对应。q=10kN/m4、示例6.0m5.0m3.0m3.0m3.0m3.0m4.0m123456789101112131415161718(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)XY练习对平面铰接桁架进行结构离散,并写出数据文件。○○○○○○○4×4m3mP1P2P3已知:E=2.1×109kN/

6、m2,P1=P3=10kN,P2=50kN,15cm2(斜杆)A=65cm2(上下弦杆)40cm2(竖杆)4.2单元(局部)坐标系杆系结构单元在结构中的位置是复杂的。如图(5-2)桁架所示。XY○○○○○P图(5-2)如果每一个单元都在统一的整体坐标系XY中写单元刚度矩阵,可能导致结构中处于不同位置的同一类型单元,其单元刚度矩阵不相同。这不利于计算机编程运算。容易理解,采用适合于单元具体方位的坐标系将会改善上述状况,得出规格化的结果。这种属于每个单元的坐标系称为单元坐标系,也称局部坐标系。杆系结构单元主要有铰接杆单元和梁单元

7、两种类型,它们都只有2个节点i、j。约定:单元坐标系的原点置于节点i;节点i到j的杆轴(形心轴)方向为单元坐标系中x轴的正向。y轴、z轴都与x轴垂直,并符合右手螺旋法则(图5-3)(图5-3)ijxyz··对于梁单元,y轴和z轴分别为横截面上的两个惯性主轴。为了便于对单元坐标系中的单元特性进行识别,引入以下符号:e——单元坐标单元位移Fe——单元坐标单元力[k]e——单元坐标单元刚度矩阵下面,开始讨论几种杆系结构单元在单元坐标中的一些特性。··ijxl图5-45.3铰结杆单元图5-4示出了一维铰结杆单元,横截面积为

8、A,长度为l,弹性模量为E,轴向分布载荷为qx。单元有2个结点i,j,单元坐标为一维坐标轴x。qxujui1、一维铰接杆单元(5-1)单元力向量为:(5-2)(1)位移模式和形函数①位移模式单元结点位移向量为:因为只有2个结点,每个结点位移只有1个自由度,因此单元的位移模式可设为:(5-3

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