ANSYS结构非线性分析指南-第六章 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/1 23:28:29星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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第六章 单元非线性与单元死活

6.1 单元非线性

单元非线性指的是ANSYS中的一些特殊非线性单元在状态改变时表现出的刚度突变的行为。例如,当缆索松弛的时候,它的总体刚度会突变为零,当分离的物体接触时,它们的整体刚度会急剧变化。这些以及其它一些状态相关的刚度变化可以用非线性单元(如下所列)、单元死活选项(见§6.2)或修改材料特性(MPCHG)来模拟。下面列出了ANSYS中的非线性单元,其中有些单元只可在ANSYS/Multiphysics、ANSYS/Mechanical和ANSYS/Structure产品中使用。关于非线性单元的详细说明参见《ANSYS Element Reference》 。

COMBIN7 COMBIN14 COMBIN37 COMBIN39 COMBIN40

CONTAC12 and CONTAC52 CONTAC26

CONTAC48 and CONTAC49

TARGE169, TARGE170, CONTA171, CONTA172, CONTA173, and CONTA174 LINK10 SHELL41 SOLID65

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6.2 单元死活

6.2.1 单元死活的定义

当系统中添加(或删除)材料时,在模型中某些单元可能变为“存在”(或不存在)。在此情况下,我们可以使用单元的死活选项来使单元死或活。单元的这种死活特性在许多分析中是十分有用的,例如采矿、开挖隧道、建桥系列装配等等。只有在产品ANSYS/Multiphysics,ANSYS/Mechanical和ANSYS/Structural中,我们才能使用单元的这种死活选项。

在有些情况下,单元的死活状态依赖于ANSYS程序的计算结果量,例如温度、应力、应变等等。我们可以使用命令ETABLE和ESEL来定义所选单元的些结果量和改变这些单元的状态(熔化、凝固、断裂)。

此过程对于模拟相变的影响、失效面的传播和其它与分析结果有关的单元状态变化是有用的(例如:在焊接过程中,当熔化的材料凝固时,相应单元应被激活)。 6.2.2 单元死活选项的作用原理

为了取得让单元死掉的效果,ANSYS程序并不是真正移走“死”单元,而是通过用一个很小的因子乘以它们的刚度(使用命令ESTIF来设置,此因子的缺省值为1.0e-6)来实现,在载荷矢量中,和这些“死”单元相联系的单元载荷(压力、热通量、热应变等等)也被设置为0,与此相似,对于“死”单元,质量,阻尼,比热和其它的类似影响也被设置为零。当单元“死掉”的时候,单元的应变被设置为零。

与此相似,当单元“活”的时候,它们也不是真正的被添加到模型中去,而只是一种简单的重新激活,在前处理期间,我们必须定义所有的单元,包括那些在以后的分析中将会变“活”的单元。在求解期间,我们不能建立任何新单元,为了“添加”新单元,首先必须先让它们“死掉”,然后在合适的载荷步中重新激活它们。

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当单元被重新激活时,它的刚度,质量和单元载荷等返回到原始值,但没有应变历史的记录,然而以实常数形式定义的初始应变(例如对于单元Link1)则不受单元死活选项的影响。当大变形效应开关被打开时(NLGEOM,ON),为了与当前的结点位置相匹配,单元的形状被改变。当不使用大变形效应时,单元将在原始位置被激活,如果有热体载荷,单元在重新激活后的第一次求解期间,将会产生热应变(??(T?TREF))。 6.2.3 怎样使用单元的死活特性

在大多数静态和非线性瞬态分析中,都可以使用单元的死活行为,与其它分析一样,这个过程也包括三个主要步骤:

建模 加载并求解 查看结果

6.2.3.1 建模

创建所有单元,包括那些刚开始时“死掉”,而在以后的载荷步中变“活”的单元,不能在开始求解以后再创建新单元。 6.2.3.2 加载并求解

在求解过程中,执行下列操作:

1.定义第一个荷载步

在第一个载荷步中,我们必须选择分析类型和适当的分析选项。对于结构分析,应该打开大应变效应,当要使用单元的死活行为时,我们必须在第一个载荷步中明确设置牛顿-拉普森选项,因为程序不能预测“EKILL”命令在以后载荷步中的出现。

在第一个载荷步中,我们应该“杀死”那些开始时“死掉”而在以后的载荷步中“活”的单元。

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