用ANSYS进行桥梁结构分析

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1、用ANSYS进行桥梁结构分析谢宝来华龙海引言:我院现在进行桥梁结构分析主要用桥梁博士和BSACS,这两种软件均以平面杆系为计算内核,多用来解决平面问题。近来偶然接触到ANSYS,发现其结构分析功能强大,现将一些研究心得写出来,并用一个很好的学习例子 (空间钢管拱斜拉桥) 作为引玉之砖,和同事们共同研究讨论, 共同提高我院的桥梁结构分析水平而努力。【摘 要】本文从有限元的一些基本概念出发,重点介绍了有限元软件ANSYS平台的特点、使用方法和利用APDL语言快速进行桥梁的结构分析,最后通过工程实例来更近一步的介绍ANSYS进行结构分析的一般方法,同时进行归纳总结了各种单元类型的适用范围和桥梁结构分

2、析最合适的单 元类型。【关键词】ANSYS有限元APDL结构桥梁工程 单元类型、基本概念有限元分析(FEA)是利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。还利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。有限元模型是真实系统理想化的数学抽象。真实系统有限元模型自由度(DOFs)用于描述一个物理场的响应特性。R01Z結枸DOFs伺 方度 由 自F墓电龄亠节点和单元荷载 -节点:空间中的坐标位置,具有一定自由度和 存在相互物理作用。单元:一组节点自由度间相互作用的数值、矩阵描述(称为刚度或系数矩阵)。单元有线、面或实体以及 二维或三维的单元等

3、种类。有限元模型由一些简单形状的 单元组成,单元之间通 过节点连接,并承受一定载荷。1、每个单元的特性是通过一些线性方程式来描述的。2、作为一个整体,单元形成了整体结构的数学模型。3、信息是通过单元之间的公共节点传递的。4、节点自由度是随连接该节点 单元类型 变化的。单元形函数1、FEA仅仅求解节点处的 DOF值。2、 单元形函数是一种数学函数,规定了从节点DOF值到单元内所有点处 DOF值的计算方法。3、 因此,单元形函数提供出一种描述单元内部结果的“形状”。4、 单元形函数描述的是给定单元的一种假定的特性。5、单元形函数与真实工作特性吻合好坏程度直接影响求解精度。6、DOF值可以精确或不太

4、精确地等于在节点处的真实解,但单元内的平均值与实际情况吻合得很 好。&如果单元形函数不能精确描述单元内部的DOFs就不能很好地得到导出数据,因为这些导出数7、这些平均意义上的典型解是从单元DOFs推导出来的(如,结构应力,热梯度)据是通过单元形函数推导出来的。9、当选择了某种单元类型时,也就十分确定地选择并接受该种单元类型所假定的单元形函数。节点单元节点单元线性近似节点单元10、在选定单元类型并随之确定了形函数的情况下,必须确保分析时有 足够数量的单元和节点来精确描述所要求解的问题。二、选择ANSYS进行结构的有限元分析ANSYS是惟一能实现多场及多场耦合分析,惟一实现前处理、求解及多场分析统

5、一数据库和具有多物理场优化功能的一体化大型FEA分析软件。同时,ANSYS软件拥有丰富和完善的单元库、材料模型库和求解器,保证了它能高效地求解各类结构的静力、动力、振动、线性和非线性问题, 稳态和瞬间热分析及热-结构耦合问题,压缩和不可压缩的流体问题。一个典型的ANSYS分析过程可分为以下三个步骤:1、创建有限元模型(Preprocessor)-创建或读入几何模型-定义材料属性-划分单元(节点及单元).从最低阶到最高阶,模型图元的层次关系为:关键点(Keypoints)宀线(Lines)宀面(Areas)宀体(Volumes),如果低阶的图元连在高阶图元上,则低阶图兀不能删除。创建顺序为关键点

6、t线t面t体,删除顺序为体t面t线t点。2、加荷载进行求解(Solution)-施加荷载及荷载选项(有DOF约束、力、面荷载、体荷载、惯性荷载和耦合场荷载六类)-求解3、看分析结果(General Postproc)-查看分析结果-检验结果.(分析是否正确)ANSYS的模块化结构如下:PREP7前处理器SOLUTION求解器POST1:通用后处理器POST26时间历程后处理OPT优化设计模块RUNSTAT估计分析模块OTHER其他功能三、桥梁工程常用单元有限单元法解题的一般步骤为:结构的离散化,选择位移模式,建立平衡方程,求解节点位移,计算单元中的应变和应力。结构分析常用单元类型表类别特性单元

7、名称适用范围杆普通LINK1(2-D)LINK8(3-D)构架,铰链,弹簧双线性LINK10电缆,铰链,钢索梁普通BEAM3(2-D)BEAM4(3-D)螺栓,带槽的柱2D实体三角形PLANE2(6 节点)二维固体四边形PLANE42(4 节点)PLANE82(8 节点)二维固体超弹性HYPER84(8 节点)HYPER56(4 节点)粘弹性VISCO88(8 节点)3D实体块SOLID45(8 节点)三维固体四面体SOLID92(10 节点)三维固体超弹性HYPER86(8 节点)粘弹性VISCO89(20 节点)混凝土SOLID65(8 节点)三维固体管直管PIPE16管弯管PIPE18管

8、专用单元单组弹簧COMBIN14弹簧组合弹簧COMBIN40弹簧铰COMBIN7铰质量MASS21质量1、LINK1 2-D Spar 单元应用范围:LINK1单元可以模拟二维构架、铰链、弹簧等结构。此单元为二位单元,只可以 承受单向的拉伸或者压缩,每个节点上具有两个自由度。一般假设:在杆单元中,假设材料为均质等直杆,且在轴向上施加荷载。杆的长度不能为零,所分析的杆件必须处于 X-Y平面内,且面积不能为零。温度被假设为沿着杆的长度方向线性变化。应用限制:阻尼材料特性不能使用;流体荷载不能使用;只允许适用的特征为应力刚度和大应变分析。2、LINK8 3-D Spar 单元应用范围:LINK8单元

9、用在工程结构中模拟三维空间桁架、绳索、铰链以及弹簧单元,此单元可以承受单向的拉伸或者压缩,每个节点上具有三个自由度。一般假设和应用限制同LINK1。3、LINK10 Tension-only or Compression-only Spar 单元其特有的双线性刚度矩阵导致单元只能承受单向的拉伸或单向压缩。可以模拟一个松弛的电缆或者松弛的铰链模型, 这个特征在模拟静态的钢索问题是非常有用的,特别是在整个钢索使用一个单元来分析时。4、BEAM3 2-D Elastic Beam 单元BEAM3单元只能承受单向的拉伸、压缩和弯曲。此单元在每一个节点上有三个自由度,即沿着坐标X轴和Y轴方向的自由度和绕

10、着 Z轴的旋转自由度。可以模拟螺钉、带槽的圆筒等。一般假设:在梁BEAM3单元中,对于转动惯量的计算, 横截面可以为任意形状。 单元的高度 仅在弯曲计算和温度应力分析时才有用。温度梯度一般被认为是线性分布。本单元必须位于X-Y平面内,且长度不能为零,在不使用大挠度的情况,惯性矩可以为零。应用限制:阻尼材料特性不能使用;只允许指定的特征为应力刚度和大应变形分析。5、BEAM4 3-D Elastic Beam 单元BEAM4单元可以承受单向的拉伸、压缩、扭转和弯曲。此单元在每一个节点上有六个自由度。即沿着坐标X轴、Y轴和Z轴方向的自由度和分别绕着三轴的旋转自由度。一般假设:同 BEAM3应用限制

11、:阻尼材料特性不能使用;旋转实常数(R11)不可以使用;KEYOPT(2)不能设置为0 ;KEYOPT不能设置为0;只允许指定的特征为应力刚度和大应变形分析。6、PLANE42 2-D Structural Solid 单元PLANE42 单元一般使用于二维固体结构中, 此单元可以作为平面单元,既可以用于平面应变, 也可以用于平面应力分析,或者用于轴对称分析,此单元在每一个节点上有两个自由度,即沿着 X 轴和 Y 轴方向的自由度。一般假设:单元面积不能为零,单元必须位于平面 X-Y 内。 应用限制:阻尼材料特性不能使用;能量密度荷载不可以使用; KEYOPT(6)=3 无效;仅仅应 力刚度为指

12、定的有效特征。7、SOLID45 3-D Structural Solid 单元SOLID45 单元为 3-D 固体结构单元,由八个节点组成。在单元每一个节点上有三个自由度, 即分别沿着三个坐标轴方向。此单元可以进行塑性、蠕变、应力硬化、大变形以及大应变分析。在 SOLID45 单元中不允许使用零体积,并且单元不可以扭曲,例如单元不可以有两个分离的 体积。在 ANSYS/Lnear Plus 程序中应该注意:阻尼材料特性不能使用;只允许指定的特征为应力 刚度和大变形分析;能量密度荷载无效; KEYOPT(6)=3 不可以使用。四、桥梁工程单元类型匹配1在桥梁用 ANSYS 建立模型时,可参照以

13、下建议用的单元进行桥梁模型的建立:(1) 梁(配筋)单元:桥墩、箱梁、纵横梁。(2) 板壳(配筋)单元:桥面系统。(3) 实体(配筋)单元:桥墩系统、基础结构。(4) 拉杆单元:拱桥的系杆、吊杆。(5) 拉索单元:斜拉桥的索、悬索桥的钢丝绳。(6) 预紧单元:索力控制、螺栓铆钉连接。(7) 连接单元:支座、地基。 2在建立模型时要准确模拟边界条件,因此要准确分析连接部位的固有特性(1) 桥梁常见的连接部位:a 固定支座、铰支、可滑移支座等空间支座系统。b 带减振和隔振措施的减振支座系统。c 地基 -主体之间桩 -基系统。d 刚构之间的螺栓连接、铆接等。e 梁管之间的球接和铰接等。(2) 连接部

14、分解决方法ANSYS 在解决桥梁不同的连接部位时可选用如下的方法:a COMBIN7 、COMBIN40 、LINK11 、CONTACT52 、COMBINE38 弹簧(阻尼、 间隙元): 可用来模拟支座、绳索、拉杆等桥梁部件。b 预紧单元可解决螺栓、铆钉等桥梁部件。c 二力杆拉杆、索可解决拉索问题。d 耦合与约束方程可解决梁与塔横梁的边界约束关系。e 接触单元如 CONTACT52 可模拟滑动支座、销接等部件的真实情况。(3) 常见桥梁接触问题桥梁各个部分之间可能存在如下三种接触方式。a 滑动连接:点点接触。b 绑定连接:点面接触。c 转动连接:面面接触。 用接触单元可模拟如:滑动支座接触、挡块与其它部件的接触、振动时不同构件的碰撞等 问题,这里不再一一赘述。(4) 桥梁基础的处理方式 为了真实的模拟桥梁的真实的实际情况,需要真实模拟桥梁的基础受力、变形及约束情 况,建议建立模型时采用如下方案。a 基础承台与桩基:用实体模型、预应力配筋。b 基础与岩石系统:有限区域实体模型、预应力配筋。五、桥梁常见模型处理(1) 桥梁中常用的模型可以用相应的单元a 刚构桥、拱桥:梁与杆单元组合模型。b 钢管混凝土:复合截面梁模型。c 连续梁:梁模型。d 斜拉桥 /悬索桥:梁、板壳、索或杆单元组合模型。e 立交桥

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