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1、,概 要,00,屈曲分析模型-单位:N mm-各向同性弹性材料-实体单元荷载和边界条件-压力-约束输出结果-变形-应力,管桁架屈曲分析,操作步骤,分析 分析控制 控制 表单,01,分析控制对话框在程序开始时将自动显示.,1、分析类型:3D2、点击确认键3、单位:N,mm点击确认 键,02,1、在中心坐标中输入“0,0,-100”半径输入“20”,高度输入“200”,建立大圆柱。2、在中心坐标中输入“0,0,0”半径输入“10”,高度输入“150”建立辅助小圆柱。,操作步骤,几何 标准几何体 圆柱,03,1、选择圆柱上部面和底面(共四个子面)2、点击预览按钮确认形状是否适当,然后点击确认。,操作
2、步骤,几何 删除 删除子面,操作步骤,几何 转换 旋转.,04,1、选择细圆管,用移动的方式旋转90度,如图2所示。2、选择移动后的细圆管,通过不等间距复制的方式,在角度里输入45,-90,形成图3中的管桁架,图1,图2,图3,操作步骤,几何 形状颜色.,05,1、选择全部的单元2、在颜色类型中选择:随机颜色,点击确认即可。,操作步骤,几何 转换 修剪曲面,06,1、将要选择过滤的面(F)变为面组(H)2、选择将P1指定为选择对象形状1,P2指定为选择对象形状2,适用。3、P3,P4也按同样的步骤进行修剪,最终将四根管生成一个面组。注意:每次选择对象形状前,都需要重复步骤1,选择面组的方式。,
3、P1,P2,P3,P4,操作步骤,几何 工作平面 移动,07,1、将工作平面移动到需要建立辅助面的地方。2、在Dz中输入1003、点击确认。,操作步骤,几何 曲线 在工作平面上创建 2D圆.,08,1、位置输入0 0“后回车,半径输入”10“后回车。2、几何曲面创建平面.选择前一阶段生成的圆和面组上部的四个子面。,操作步骤,几何 转换 平移.,09,1、选择前一阶段生成的所有面2、沿Z轴不等间距复制”-30,-140“,点击确认。3、选择圆和前一阶段生成的面后,点击删除。,操作步骤,几何 曲面 面并集.,10,1、在选择曲面里中选择窗口上所有的线,2、点击确认3、将所有的面缝合成了一个面组。,
4、操作步骤,网格 自动网格划分 自动网格面.,11,1、选择全面的面(共26个面)。2、网格划分方法选择栅格网格法,确认类型是否选择为四边形+三角形3、网格尺寸的单元尺寸输入3,特性号中输入1,网格组中输入P1。4、点击预览按钮,确认节点分布情况后,点击确认。,操作步骤,分析 特性,12,1、创建“2D”板单元2、输入板的名称和厚度3、在材料定义对话框里输入材料名称、弹性模量、重量密度、泊松比。并确认模型类型为弹性。3、回到模型创建对话框,确认材料无误点击确认即可。,操作步骤,分析 边界条件 约束,13,1、选择前视图模式。2、定义边界组名称:p13、选择主管底面所有节点,共(40个)。4、选择
5、固定的约束方式,点击确认即可。,操作步骤,分析 荷载 压力荷载,14,1、输入荷载组名称,类型选择“线压力”。2、选择主管上部面的所有单元线(共40个)3、确认方向是否为法向,是否勾选“均匀”4、在P(P1)中输入205、点击确认。,操作步骤,分析 分析工况,15,1、添加分析工况输入分析工况名称p12、选择分析类型为“线性屈曲”3、分析控制中输入频率数为5.4、将定义好的边界条件、荷载拖放到对应的应用的菜单下。5、点击确认。,操作步骤,分析求解,16,1、定义划分单元的尺寸2、选择材料特性3、选中需要划分网格的实体,进行网格划分。,操作步骤,后处理屈曲荷载因子,18,1、查看反力2、查看位移3、3D单元应变4、3D单元应力注意:查看结果时,在树形菜单中将网格显示,将实体隐藏,