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03屈曲(Analyst)
Buckling Analysis(屈曲分析)00FFFF屈曲分析概述屈曲分析 线性屈曲分析是为了判断受压结构的不稳定性。结构的屈曲失稳并不依赖于结构的材料强度,而是和结构的几何形状,刚度和约束条件紧密相关。当一个细长结构一端承受轴向力时,轴向变形与作用载荷成比例 。然而,当载荷幅值超过某一临界点时会出现屈曲现象,即载荷不再增加,结构也会呈现较大变形。截面面积和高度不同的结构发生不同的屈曲变形A. 同一截面,不同长度承受相同载荷? 对A来说,因为2个圆柱体的截面相同,由σ=F/A得出,二者应力相同,然而,长度较大者可能会发生大变形(屈曲)。? 对 来说B, 因为长度相同截面不同,屈曲可能发生在小半径的圆柱体上,也就是说小半径圆柱体承受较大的应力发生屈曲变形。因此较大细长比的结构容易发生屈曲变形。大变形(发生屈曲)产生变形B. 相同长度,不同截面承受相同载荷大变形(发生屈曲)产生变形00屈曲分析概述载荷 / 边界条件? 载荷的作用方式和线性静态分析的载荷作用方式相同。? 屈曲分析中边界条件的定义也和线性静态分析中相同。?屈曲载荷受约束条件影响较大,所以边界施加要符合实际情况。上端自由,下端固定上端销支承,下端固定两端销支承两端固定00概要概要四方管屈曲分析 -单位 : N, mm -几何模型: Rectangular Pipe.x_t边界条件和载荷条件 -下端面固定约束 -上端面加载集中力(160kN) 查看结果 -特征值 -屈曲 形状 -与手算做比较分析概要目的线性屈曲分析的种类线性屈曲分析 理解基本的线性屈曲分析过程 - 承受大压力载荷的构件-轴向承受载荷的纤细柱- 承受外部压力的薄壁圆形- 边缘承受压力的薄板- 上部表面承受横向终端载荷的薄长悬臂梁计算屈曲载荷线性静分析计算几何强度特征值分析计算特征值(计算λ )检查构件稳定性分析概要 分析模型 约束条件(固定) 载荷条件 (集中力) 有限元模型(四面体网格)上端面承受集中力: -160 KN下端面附加固定约束临界载荷力的计算断面厚度长度01分析 分析条件设置操作步骤 11. 点击 (新建文件)2. 选择 [3D] 3. 选择 [N-mm-kg-sec-J] 单位系 4. 点击 [确认] 5. 在工作点视窗中点击 鼠标右键 选择 隐藏全部导航235402几何 CAD文件 导入操作步骤 1. 选择 Bucking.x_t 文件2. 点击 [打开] ※ ????? ??? ?? ??? Manuals\Tutorials\Files ?? ?? ????? ???? ????.1CAD??? ??? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ?????.203网格 材料/特性 材料操作步骤 1. 点击 创建 各向同性2. 输入 材料各参数3. 点击 [确认] 4. 点击 [关闭]号2名称Matl弹性模量70000 (N/mm2)泊松比0.33质量密度7.85e-9 (kg/mm3)12204网格 材料/特性 特性操作步骤 1. 点击 创建 3D 2. 选择 [实体] 3. 输入参数4. 点击 [确认]5. 点击 [关闭] 号1名称Pipe材料2: Matl1233405静态/热分析 边界条件 约束操作步骤 1. 设定约束2. 点击 [确认] 名称Fix类型面选择目标选项了1个目标条件固定111206静态/热分析 静载荷 力操作步骤 1. 点击 [ ] (轴测图2) 2. 设定静载荷条件3. 点击[确认] 名称力类型面选择目标选择了1个目标载荷类型总力参考坐标系直角坐标系分量Y: -160000 N1307网格 生成 3D操作步骤 1. 选择 [自动-实体] 2. 点击 [ ] (选择全部)3. 大小: 默认值(自动给定)4. 输入 网格组: “Pipe” 5. 点击 [确认]2134508分析与结果 分析工况 一般操作步骤 1. 设置 分析工况2. 点击 [确认] 名称Buckling求解类型线性屈曲1209分析与结果 分析 执行操作步骤 1. 点击 [确认] 2. 输入 另存为: “Rectangular Pipe” 文件名3. 点击 [保存(S)] 12310分析与结果信息树 Buckling : 线性屈曲 特征值(必需) MODE 1操作步骤 11. 点击 [ ] (上视图) 2. 分析与结果 一般 变形 变形+未变形 (特征线)3. 双击 分析与结果条目下的所需查看的变形结果42? ??? ???? ??????? ?????. ??? ??? ??????? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ?????.??????? ???? ???? ????, ? ??
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