请教各位怎样在一般分析过程之后,进行abaqus屈曲分析实例

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毕业于医学院校,在医院工作,有相对丰富的护理经验
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屈曲分析全过程
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屈曲分析全过程
官方公共微信屈曲分析主要用于研究结构在特定载荷下的稳定性以及确定结构失稳的临界载荷,屈曲分析包括: 线性屈曲和非线性屈曲分析。线弹性失稳分析又称特征值屈曲分析; 线性屈曲分析可以考虑固定的预载荷,也可使用惯性释放;非线性屈曲分析包括几何非线性失稳分析, 弹塑性失稳分析, 非线性后屈曲(Snap-through)分析。    欧拉屈曲 buckling
     结构丧失稳定性称作(结构)屈曲或欧拉屈曲。   L.Euler从一端固支另一端自由的受压理想柱出发.给出了压杆的临界载荷。所谓理想柱,是指起初完全平直而且承受中心压力的受压杆。设此住是完全弹性的,且应力不超过比例极限,若轴向外载荷P小于它的临界值,此杆将保持直的状态而只承受轴向压缩。如果一个扰动(如&横向力)作用于杆,使其有一小的挠曲,在这一扰动除去后。挠度就消失,杆又恢复到平横状态,此时杆的直的形式的弹性平衡是稳定的。若轴向外载荷P大于它的临界值,柱的直的平衡状态变为不稳定,即任意扰动产生的挠曲在扰动除去后不仅不消失,而且还将继续扩大,直至达到远离直立状态的新的平衡位值为止,或者弯折。此时,称此压杆失稳或屈曲(欧拉屈曲)。   线性屈曲:是以小位移小应变的线弹性理论为基础的,分析中不考虑结构在受载变形过程中结构构形的变化,也就是在外力施加的各个阶段,总是在结构初始构形上建立平衡方程。当载荷达到某一临界值时,结构构形将突然跳到另一个随遇的平衡状态,称之为屈曲。临界点之前称为前屈曲,临界点之后称为后屈曲。   侧扭屈曲:梁的截面一般都作成窄而高的形式,对截面两主轴惯性矩相差很大。如梁跨度中部无侧向支承或侧向支承距离较大,在最大刚度主平面内承受横向荷载或弯矩作用时,荷裁达一定数值,梁截面可能产生侧向位移和扭转,导致丧失承载能力,这种现象叫做梁的侧向弯扭屈曲,简称侧扭屈曲。   理想轴心受压直杆的弹性弯曲屈曲:即假定压杆屈曲时不发生扭转,只是沿主轴弯曲。但是对开口薄壁截面构件,在压力作用下有可能在扭转变形或弯扭变形的情况下丧失稳定这种现象称为扭转屈曲或弯扭屈曲。 很多现有的ANSYS资料都对特征值屈曲分析进行了较为详细的解释,特征值屈曲分析属于线性分析,它对结构临界失稳力的预测往往要高于结构实际的临界失稳力,因此在实际的工程结构分析时一般不用特征值屈曲分析。但特征值屈曲分析作为非线性屈曲分析的初步评估作用是非常有用的。以下是我经过多次计算得出的一些分析经验,欢迎批评。1非线性屈曲分析的第一步最好进行特征值屈曲分析,特征值屈曲分析能够预测临界失稳力的大致所在,因此在做非线性屈曲分析时所加力的大小便有了依据。特征值屈曲分析想必大家都熟练的不行了,所以小弟不再罗嗦。小弟只说明一点,特征值屈曲分析所预测的结果我们只取最小的第一阶,所以你所得出的特征值临界失稳力的大小应为F=实际施加力*第一价频率。2由于非线性屈曲分析要求结构是不&完善&的,比如一个细长杆,一端固定,一端施加轴向压力。若次细长杆在初始时没有发生轻微的侧向弯曲,或者侧向施加一微小力使其发生轻微的侧向挠动。那么非线性屈曲分析是没有办法完成的,为了使结构变得不完善,你可以在侧向施加一微小力。这里由于前面做了特征值屈曲分析,所以你可以取第一阶振型的变形结果,并作一下变形缩放,不使初始变形过于严重,这步可以在Main Menu& Preprocessor& Modeling& Update ...
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学习目标:
进行屈曲分析
理解屈曲载荷系数的概念,并能判定结构失效的原因是强度
问题还是德定性问题
3.1屈曲分析基础
& & 屈曲是指在压力作用下的突然大变形。细长结构的物体受到一个轴向压缩载荷的作用,能在远小
于引起材料失效的载荷水平下发生屈曲失效。
& & 在不同载荷的作用下,屈曲能以不同的形式出现。在大多数情况下,只有最低的屈曲载荷才是有
& & 为了领会屈曲的概念,必须知道,任何结构载荷都会影响应力刚度,从而影响结构的刚度。拉力
产生正的应力刚度,从而使弹性刚度增强;压力产生负的应力刚度,从而使弹性刚度减弱,结构变软。
& & 当结构合成刚度(受压力作用而使弹性刚度降低)减小到0时,屈曲就会发生。
& & 下面的公式描述了合成刚度削弱的原因:
3.1.1线性和非线性屈曲分析
& & 屈曲可以理解成这样一种情况,即载荷有一个极小量的增加也会导致结构失稳或失效。
& & 线性屈曲分析仅仅得出在给定载荷和约束情况下的特征值,而不考虑实际结构中存在的缺陷和非
线性。相对于线性分析得到的屈曲载荷,考虑到缺陷和非线性影响而得到的实际屈曲载荷与之相比要
低得多。因此,线性分析得到的结果应该谨慎地加以说明。
& & 在一般情况下,使用非线性屈曲分析来获得精确的屈曲载荷值,并研究后屈曲效应。
& & 有一些屈曲问题甚至只能用非线性屈曲分析,不能用线性分析来近似地分析,这些情况包括:
& & &.材料的非弹性或非线性特性比不稳定性特性更显著。
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