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ANSYS高级分析技术指南 梁分析和横截面形状 泊松比=0.0 本例使用如下的几何特性: L=lOin H=5in In 本例的载荷为 P=llb 问题示意图 特征值屈曲分析是线性化的计算过程,通常用于弹性结构。屈曲一般发生在 小于特征值屈曲分析得到的临界载荷时。这种分析比完全的非线性屈曲分析需要 的求解时间要少。 用户还可以做非线性载荷和位移硏究,这时用弧长法确定临界载荷。对于 更通用的分析,一般要进行崩溃分析 在模型中有缺陷时一定要做非线性崩溃分析,因为此时模型不会表现出屈 曲。可以通过使用特征值分析求解的特征向量来添加缺陷。特征向量是最接近于 实际屈曲模态在预测值。添加的缺陷应该比梁的标准厚度要小。缺陷删除了载荷 位移曲线的突变部分。通常情况下,缺陷最大不小于10%的梁厚度。 UPGEOM命 令在前一步分析的基础上添加位移并更新变形的几何特征。 第一步:设置分析名称和图形选项 1.选择菜单 Utility menu>File> Change Title。 输入“ Lateral Torsional Buckling Analysis”并单击OK 3.确认 PowerGraphics正在运行。选择菜单 Utility Menu> PlotCtrls>Sty le>Hidden-Line Options。确认 PowerGraphics选项打开并 单击OK。 4.将 Graphical Solution Tracking打开。选择菜单Main Menu> Solution>- Load Step opts- Output Ctrl> Grph Solu track并确认对话 框中 radio按钮设置为0N。单击OK 5.生成屈曲分析图的输出文件。选择菜单 Utility Menu> Plotctrls> Redirect plotsto grph file。将文件名改为 buckle.grph 7ANSYS 高级分析技术指南 梁分析和横截面形状 7-4 泊松比=0.0 本例使用如下的几何特性: L=100in H=5in B=2in 本例的载荷为: P=1lb 问题示意图 特征值屈曲分析是线性化的计算过程,通常用于弹性结构。屈曲一般发生在 小于特征值屈曲分析得到的临界载荷时。这种分析比完全的非线性屈曲分析需要 的求解时间要少。 用户还可以做非线性载荷和位移研究,这时用弧长法确定临界载荷。对于 更通用的分析,一般要进行崩溃分析。 在模型中有缺陷时一定要做非线性崩溃分析,因为此时模型不会表现出屈 曲。可以通过使用特征值分析求解的特征向量来添加缺陷。特征向量是最接近于 实际屈曲模态在预测值。添加的缺陷应该比梁的标准厚度要小。缺陷删除了载荷 -位移曲线的突变部分。通常情况下,缺陷最大不小于 10%的梁厚度。UPGEOM 命 令在前一步分析的基础上添加位移并更新变形的几何特征。 第一步:设置分析名称和图形选项 1. 选择菜单 Utility Menu>File>Change Title。 2. 输入“Lateral Torsional Buckling Analysis”并单击 OK。 3. 确 认 PowerGraphics 正 在 运 行 。 选 择 菜 单 Utility Menu>PlotCtrls>Style>Hidden-Line Options。确认 PowerGraphics 选项打开并 单击 OK。 4. 将 Graphical Solution Tracking 打开。选择菜单 Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>Grph Solu Track 并确认对话 框中 radio 按钮设置为 ON。单击 OK。 5. 生成屈曲分析图的输出文件。选择菜单 Utility Menu>PlotCtrls>Redirect Plots>To GRPH File。将文件名改为 buckle.grph
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