八节点等参元《计算力学》课程大作业

上传人:小** 文档编号:45218634 上传时间:2018-06-15 格式:DOC 页数:38 大小:719.51KB
返回 下载 相关 举报
八节点等参元《计算力学》课程大作业_第1页
第1页 / 共38页
八节点等参元《计算力学》课程大作业_第2页
第2页 / 共38页
八节点等参元《计算力学》课程大作业_第3页
第3页 / 共38页
八节点等参元《计算力学》课程大作业_第4页
第4页 / 共38页
八节点等参元《计算力学》课程大作业_第5页
第5页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

《八节点等参元《计算力学》课程大作业》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八节点等参元《计算力学》课程大作业(38页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、计算力学课程大作业八节点等参单元平面有限元分析程序土木工程学院2011.2目录目录1.概述.12.编程思想.22.1. 八节点矩形单元介绍.22.2. 有限元分析的模块组织.53.程序变量及函数说明.63.1. 主要变量说明:.63.2. 主要函数说明.74.程序流程图.85.程序应用与 ANSYS 分析的比较.95.1. 问题说明.95.2. ANSYS 分析结果.105.3. 自编程序分析结果.125.4. 结果比较分析.12参考文献 .14附录 程序源代码 .15第 1 页计算力学课程大作业1.概述通常情况下的有限元分析过程是运用可视化分析软件(如 ANSYS、SAP 等)进行前处理和后

2、处理,而中间的计算部分一般采用自己编制的程序来运算。具有较强数值计算和处理能力的 Fortran 语言是传统有限元计算的首选语言。随着有限元技术的逐步成熟,它被应用在越来越复杂的问题处理中,但在实际应用中也暴露出一些问题。有时网格离散化的区域较大,而又限于研究精度的要求,使得划分的网格数目极其庞大,结点数可多达数万个,从而造成计算中要运算的数据量巨大,程序运行的时间较长的弊端,这就延长了问题解决的时间,使得求解效率降低。因为运行周期长,不利于程序的调试,特别是对于要计算多种运行工况时的情况;同时大数据量处理对计算机的内存和 CPU 提出了更高的要求,而在实际应用中,单靠计算机硬件水平的提高来解

3、决问题的能力是有限的。因此,必须寻找新的编程语言。随着有限元前后处理的不断发展和完善,以及大型工程分析软件对有限元接口的要求,有限元分析程序不应只满足解题功能,它还应满足软件工程所要求的结构化程序设计条件,能够对存储进行动态分配,以充分利用计算机资源,它还应很容易地与其它软件如CAD 的实体造型,优化设计等接口。现在可编写工程应用软件的计算机语言较多,其中C语言是一个较为优秀的语言,很容易满足现在有限元分析程序编程的要求。C 语言最初是为操作系统、编译器以及文字处理等编程而发明的。随着不断完善,它已应用到其它领域,包括工程应用软件的编程。近年来,C 语言已经成为计算机领域最普及的一个编程语言,

4、几乎世界上所有的计算机都装有 C 的编译器,从 PC 机到巨型机到超巨型的并行机,C 与所有的硬件和操作系统联系在一起。用 C 编写的程序,可移植性极好,几乎不用作多少修改,就可在任何一台装有 ANSI、C 编译器的计算机上运行。C 既是高级语言,也是低级语言,也就是说,可用它作数值计算,也可用它对计算机存储进行操作。第 2 页2.编程思想本程序采用 C 语言编程,编制平面四边形八节点等参元程序,用以求解平面结构问题。程序采用二维等带宽存储整体刚度矩阵,乘大数法引入约束,等带宽高斯消去法求解位移。在有限元程序中,变量数据需赋值的可分为节点信息,单元信息,载荷信息等。对于一个节点来说,需以下信息

5、:节点编号(整型),节点坐标(实型),节点已知位移(实型),节点载荷(实型),边界条件(实型)和节点温度(实型)等。同样,对于一个单元来说,需以下信息:单元的节点联接信息(整型),单元类型信息(桁架、梁、板、壳等)(整型) ,单元特性信息(厚度、内力矩等)(实型),材料信息(弹性模量,泊松比等)(实型)等。在 FORTRAN 程序中,以上这些变量混合在一起,很难辨认,使程序的可读性不好,如需要进行单元网络的自适应划分,节点及单元的修改将非常困难。在进行 C 语言编译过程中,采用结构 struct 使每个节点信息存储在一个结构体数组中,提高程序的可读性,使数据结构更趋于合理。八节点矩形单元介绍八

6、节点矩形单元编号如图 2-1 所示八节点矩形单元的位移函数为:* 2222 12345678uxyxxyyx yxyMERGEFORMAT (2.1) 2222 910111213141516vxyxxyyx yxy* MERGEFORMAT (2.2)其形函数为* 1 122334455667788uN uN uN uN uN uN uN uN uMERGEFORMAT (2.3)* 1 1223 3445 56 6778 8vN vN vN vN vN vN vN vN v图 2-1第 3 页MERGEFORMAT (2.4)式* MERGEFORMAT (2.3)和式* MERGEFOR

7、MAT (2.4)中,并且采用等参( , )iiNN 变换,则单元的坐标变换式可取为* 1 1223344556677881122334455667788XN xN xN xN xN xN xN xN xYN yN yN yN yN yN yN yN y MERGEFORMAT (2.5)单元应变矩阵为* xyxyu x u y uv yx MERGEFORMAT (2.6) 式* MERGEFORMAT (2.6)一般简写为* BMERGEFORMAT (2.7)其中的子块矩阵为 B* ii iiiN x NBy NN yx MERGEFORMAT (2.8)由于是、的函数,在中的、要按照复

8、合函数来求导,即iN iBxy* iiiiiiNNNxy xxJNNNxy yy MERGEFORMAT (2.9) 从而有第 4 页* 1iiiiNN xJNN y MERGEFORMAT (2.10) 因此,单元应力矩阵为* DBMERGEFORMAT (2.11) 单元刚度矩阵为* TeAKBDB hdxdyMERGEFORMAT (2.12)其中积分采用三点高斯积分, * 3311,11111( , )()( , )nipijijii ijifd dfW f ;MERGEFORMAT (2.13)(高斯积分点的总数) ,和或是加权系数,和是单元内的坐标.。对2nipnijiWij于三点

9、高斯积分,高斯积分点的位置: ,。110.6,5.0 9.0 220.0,8.0 9.0330.6,5.0 9.0单元等效节点荷载* TeSPNP dsMERGEFORMAT (2.14) 结构刚度矩阵* eeKKMERGEFORMAT (2.15) 结构结点荷载列阵 * eePPMERGEFORMAT (2.16)注意,对于式* MERGEFORMAT (2.15)和式* MERGEFORMAT (2.16)中的理解e不是简单的叠加而是集成。第 5 页总刚平衡方程* KPMERGEFORMAT (2.17) 从式* MERGEFORMAT (2.17)求出* 1KPMERGEFORMAT (2

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号