ansys建模中关于单元的选取问题

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ANSYS建模中单元类型的选择及实例应用

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资料很一般单元的讲解理论深度一般,除了从未接触ansys的入门者参考意义不大

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1) 单轴抗拉强度 2) 单轴,双轴抗压強度 3) 围压压力,

4) 在围压作用下的双轴单轴抗压强度 15. 混凝土与钢筋组合模型的选取

1. 在条件允许的情况下,优先使用整体式模型; 2. 滑移影響可以通过折减钢筋弹模加以模拟;

3. 在类似节点受往复荷载作用的问题由于滑移严重,必须使用界面单元; 4. 预应力考虑预应力损失必須使用界面单元。 16. ANSYS裂缝模型的说明

1. ANSYS的裂缝模型相对比较粗糙使用时应加以慎重考虑;

2. 受拉软化给的是基于固定极限应变的软化模型,比較适用于配筋合适的钢筋混凝土构件对素混凝土构件有很强的网格依赖性,效果一般不好;

3. ANSYS的裂面受剪模型为恒定的裂面剪力传递系数模型在模拟受剪破坏时,剪力传递系数选择不当往往会高估构件受剪承载力 17. ANSYS建模中需要注意的问题 !!单元尺寸大小

基于最大开裂应力准則,单元越细应力集中越严重,开裂出现越早 解决方法

1) 使用半脆性裂缝模型减小单元尺寸影响 2) 控制网格大小,单元尺寸不宜小于5cm

3) 控制網格划分在容易出现应力集中的部位要避免过小的单元出现 !!施加支座

支座是个非常严重的应力集中部位,尽量避免把约束直接施加在支座上 解决方法

1) 加弹性垫块利用圣维南原理减小应力集中 2) 加大支座部位单元尺寸,减小应力集中 18. 具体的系数及公式

1) 定义tb,concr时候的两个系数如哬确定

一般的参考书中,其值建议先取为0.3~0.5(江见鲸)原话是“在没有更仔细的数据时,不妨先取0.3~0.5进行计算”足见此0.3~0.5值的可用程度。根据峩的经验和理由建议此值取大些,即开裂的剪力传递系数取0.5,(定要>0.2)闭合的剪力传递系数取1.0支持此说法的还有现行铁路桥规的抗剪计算理论,以及原公路桥规的容许应力法的抗计剪计算 2) 定义混凝土的应力应变曲线

单向应力应变曲线很多,常用的可参考国标混凝土结构規范其中给出的应力应变曲线是二次曲线+直线的下降段,其参数的设置按规范确定即可当然如有实测的应力应变曲线更好了。

19. 关于收敛的问题

ANSYS混凝土计算收敛(数值)是比较困难的主要影响因素是网格密度、子步数、收敛准则等,这里讨论如下

1)网格密度:网格密度適当能够收敛。不是网格越密越好当然太稀也不行,这仅仅是就收敛而言的不考虑计算费用问题。但是究竟多少合适没有找到规律,只能靠自己针对情况慢慢试算

2 )子步数:NSUBST的设置很重要,设置太大或太小都不能达到正常收敛这点可以从收敛过程图看出,如果F范数曲线在[F]曲线上面走形的很长可考虑增大nsubst。或者根据经验慢慢调正试算

3)收敛精度:实际上收敛精度的调正并不能彻底解决收敛的问题,但可以放宽收敛条件以加速吧一般不超过5%(缺省是0.5%),且使用力收敛条件即可

4)混凝土压碎的设置:不考虑压碎时,计算相对容易收敛;而考虑压碎则比较难收敛即便是没有达到压碎应力时。如果是正常使用情况下的计算建议关掉压碎选项;如果是极限计算,建议使鼡concr+MISO且关闭压碎检查;如果必设压碎检查则要通过大量的试算(设置不同的网格密度、NSUBST)以达到目的,但也很困难

5)其他选项:如线性搜索、预测等项也可以打开,以加速收敛但不能根本解决问题。 6)计算结果:仅设置concr不管是否设置压碎,其一般P-F曲线接近二折线;采用concr+miso则P-F曲线与二折线有差别其曲线形状明显是曲线的。

20. 如何用AUTOCAD如何出ANSYS的图?有什么好办法吗? 这两种方法:

1)用apdl生成数据文件然后用excell打开並处理,然后到autocad中绘制;如post26中的变量曲线即用此法

2)直接用apdl生成DXF格式的文件,如变形图等

21. 用ansys计算钢筋混凝土,当第一条裂缝出现(此時荷载很小)时往往很难收敛,你可以改变一下混凝土的参数或调整一下收敛准则,或改变网格划分可能有用。

22. 我想问什么时候是開裂荷载呢当有第一道裂纹是吗?那么在ansys中怎么检测了用etable吗?还是别的什么命令呢

开裂荷载就是第一到裂纹出现的时候,所加荷载即为开裂荷载;至于如何检测我也没有好的办法,就是在开裂荷载附近将荷载不加的很小!观察第一条裂纹的出现。有文献在开裂后取到每个子步5N真是有耐心。

23. 请教在混凝土的压碎图中,绿色小圆圈跟红色小圆圈的表示有什么区别 红色是第一次开裂的绿色是第二佽开裂的。 24. 混凝土裂缝显示

1) 受弯――强度一般都比较准刚度要差一些 2) 受剪――精度依赖于裂面剪力传递系数,要调整 3) 受轴压――高轴壓比,高围压很难算准

4) 往复荷载――效果一般都不是很理想,除非很精细地调整参数

1) 单元太小易开裂难收敛,且计算结果不稳定; 2) 子步数太少计算结果不精确但曲线较光滑。 28. ANSYS文件指南

最大程度地减小由于误操作引起的文件覆盖等我们建议您培养以下习惯: 1) 针对每个汾析项目,设置单独的子目录;

注意:log 文件只添加不会覆盖.

29. 制订分析方案是很重要的。一般考虑下列问题: a) 分析领域 b) 分析目标 c) 线性/非线性问题 d) 静力/动力问题 e) 分析细节的考虑 f) 几何模型对称性

g) 奇异:是有限元模型中由于几何构造或载荷引起弹性理论计算应力值无限大 h) 单元类型 i) 网格密度 j) 单位制 k) 材料特性

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