1、确定结构的分析方案(线结构、面结构、实体),如桁架、壳、实体等;注意线性单元和高档单元的使用;对称性等简化方法的运用。
2、根据分析类型确定单元类型、实常量等,尤其注意单元类型的某些选项,这些对于某些分析十分重要。
3、设定材料模型。
4、采用各种方法建模。
5、在进行布尔运算时特别注意对以后分析的影响,尤其在某些情况下有些网格较难生成,故对于布尔运算,需慎重考虑。为解决该问题应尽量采用几何体素直接建模。
6、将材料、实常量等参数赋予模型,在某些情况下可同时指定方向点。
7、按情况划分网格,尤其注意网格设置,如设置适当的网格密度等。
8、在生成节点和单元后,根据实际情况定义接触单元、自由度的耦合以及约束方程等。
9、施加载荷与约束。
10、求解,注意设置适当的求解选项。
11、进入后处理菜单,获取计算结果等。
12、评价分析结果。
在线性静力学分析中,所使用的材料必须为线性材料,即材料的应力与应变成正比。
任何结构在加载条件下均会发生变形。在线性静力学分析中,假设变形很小,即变形量相对结构的整体尺寸很小。
注意变形大小并不是判断“大变形”或“小变形”的因素,真正决定因素为变形能否显著改变结构的刚度(抵抗变形的能力)。
假设所有载荷与约束均不随时间变化,这就意味着加载过程必须十分缓慢,以致可以忽略惯性效应,因为快速加载将会引发附加的位移、应力与应变。
1、有限元精度同试验结果相比较,由于边界条件和材料的特性与实际情况有差别,计算值与测试值会有偏差,但计算基本能反映结果的受力状态,就是混凝土结构,多数结果一般在20%-30%以内,如果是钢结构吻合程度还好些,当然有些特殊的区域(应力集中的位置)可能吻合不太好。
2、如果在室外的实际工程中,测试的结果偏差会大些。
线性负载:linear load 当施加可变正弦电压时,其负载阻抗参数(Z)恒定为常数的那种负载。在交流电路中,负载元件有电阻R、电感L和电容C三种,它们在电路中所造成的结果是不相同的。在纯电阻电路中...
你可以用异型圈梁来画啊,钢筋就可以直接输入啦.. 当然有时候钢筋会有不规则的,还是得在其它钢筋里面输入或单构件输入,也是得手算下长度的。这个看情况
在课本后面的附录后有答案
1、结构线性静力分析最为常用。
2、设计规范基本上采用线弹性分析结构的内力。
3、是各种分析的基础。2100433B
工程力学-变形体静力学分析——再论利用力的平衡、变形几 何协调及力与变形间的关系, 分析变形体静力学问题的基本方法。 例4.9 图中BD杆直径d=25mm,CD杆为30×80mm矩 形截面,弹性模量E=200GPa,求D点的位移。
针对含螺栓连接的组合结构,采用六参数Iwan模型描述螺栓连接部分的非线性力学行为,以结构质量最小为目标函数,以单元最大等效应力满足许用应力要求以及连接处不产生宏观滑移为约束条件,建立含螺栓连接结构的非线性静力学拓扑优化方法。通过含螺栓连接圆筒组合结构的优化算例,验证了所提出方法可以应用于含螺栓连接复杂工程结构的静力学拓扑优化设计。
作用在刚体上的两个力,使刚体保持平衡的必要和充分条件是:这两个力大小相等,方向相反,且作用在同一条直线上。对于变形体而言,二力平衡公理只是必要条件,但不是充分条件。例如在绳索两端施加一对等值、反向、共线的拉力时可以平衡,但受到一对等值、反向、共线的压力时就不能平衡了。
在已知力系上加上或者减去任意平衡力系,并不改变原力系对刚体的作用。
两物体间的作用力与反作用力总是同时存在,且大小相等、方向相反、沿同一条直线,分别作用在这两个物体上。此公理说明力永远是成对出现的,物体间的作用总是相互的,有作用力就必有反作用力,它们互相依存、同时出现、同时消失,分别作用在相互作用的两物体上。必须强调的是,作用力与反作用力公理中所讲的两个力,决不能与二力平衡公理中的两个力混淆,这两个公理有着本质的区别。
(1) 据题意,选取适当的研究对象;
(2) 受力分析并画受力图;
(3) 选取坐标轴。坐标轴应与较多的未知反力平行或垂直;
(4) 列平衡方程,求解未知量。列力矩方程时,通常选未知力较多的交点为矩心;
(5) 校核结果。
(1) 适当选取研究对象,画出个研究对象的受力图;
(2) 分析各受力图,确定求解顺序,并根据选定的顺序逐个选取研究对象求解。
comparative static force analysis
比较静力分析,是比较经济系统的不同平衡位置之间的联系,探索经济系统从一个平衡点到另一个平衡点时变量的变化,研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。显然,弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式。计量经济学模型为比较静力分析提供了一个基础,没有定量描述变量之间关系的包含变量和参数的计量经济学模型,比较静力分析将无从着手。